Eolienne 200W

Tutoriel de avatarLow-tech Lab | Catégories : ⧼wf-propertyvalue-area-Énergie⧽

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éolienne de 200w pour 1m20 d'envergure, totalement autoconstruite

Difficulté
⧼wf-propertyvalue-difficulty-Difficile⧽
Durée
20 ⧼wf-propertyvalue-durationtype-jour(s)⧽
Coût
350 EUR (€)
Autres langues :
English • ‎français
Licence : Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA)

Étape 1 - Hélice: le patron

  • Tracer et découper le patron des pales dans une planche
  • Noter sur chaque face du patron, celle qui correspond à l'intrados et celle qui correspond à l'extrados.

Remarque: L'intrados est la face des pales qui reçoit le vent, l'extrados est la face arrière.



Étape 2 - Hélice: traçage et découpe des pales

  • Choisir un bastaing de section minimum 95mm x 35mm

Remarques:

1) Le bois sélectionné doit être imputrescible, relativement léger et facile à travailler. Le cèdre rouge, le pin d'Oregon, l’épicéa, le mélèze, le douglas peuvent par exemple convenir.

2) Pour ce tutoriel, la section du bastaing en cèdre rouge fait 150mm x 45mm.

3) Le paramètre qui détermine l'énergie transmise du vent à l'hélice est la longueur de la pale et non sa largeur.

  • A l'aide du patron, face intrados visible, tracer l'emplacement de la première pale.

Remarques:

1) Placer les nœuds et défaut du bois en pied ou bout de pale afin de ne pas fragiliser le milieu de pale.

2) Sélectionner l'arête du bord d'attaque la plus propre possible. Cette arête ne sera pas modifier durant la sculpture de la pale. 3) Prolonger le tracer du bout de pale de 4 à 5 cm afin de conserver une marge en cas de bris.

  • Faire de même pour les 2 autres pales et couper les pales.

Remarque: en cas d'utilisation d'une scie circulaire pour la découpe, prendre garde à placer la largeur de la lame toujours du coté extérieur au trait.

  • Rectifier la gauche des pales si nécessaire à l'aide d'un rabot.
  • Fixer les trois pales ensemble à l'aide de serres-joints et égaliser les plans de fuite. Les 3 trois pales doivent être rigoureusement identiques.
  • Tracer au marqueur l'arête du bord d'attaque qui restera telle quelle. C'est un repère.

Étape 3 - Hélice: Sculpture de l'intrados des pales

  • Selon schéma, tracer les 4 sections le long de la pale.
  • Selon schéma, tracer la zone de l'intrados à sculpter.
  • Pour faciliter les repères, hachurer la zone de bois à éliminer.
  • A l'aide d'une plane, de ciseaux de charpentier et d'une wastringue pour les finitions, enlever le bois dans la partie hachurée.

Remarque: Pour garantir de bonnes cotes, la sculpture doit venir au plus prêt du trait de crayon sans l'effacer.

  • A l'aide d'une équerre, vérifier la planéité en toute section de l'intrados sculpté.
  • Une fois les 3 pales terminées, vérifier l'égalité des cotes en plusieurs points sur les 4 sections tracées auparavant.

Étape 4 - Hélice: Sculpture de l'extrados des pales

  • Positionner la pale, face extrados visible.
  • Selon schéma, tracer le point A. Il se situe au 2/3 de la largeur du pied de pale depuis le bord de fuite. Ce point est le centre de rotation de l'hélice.
  • Tracer ensuite le point B sur le bord d'attaque en reportant à l'aide d'un compas centré en A les 2/3 du pied de pale. Puis relier AB

Remarque: Le segment AB forme un angle de 120° avec le pied de pale, qui sera nécessaire par la suite pour l’emboîtement des pales.

  • Selon schéma, tracer un cercle de rayon 100mm centré en A. La surface de cette portion de disque est à laisser intact et bien plane jusqu'à la fin pour le bon assemblage des pales.

Remarque: Dans le cas de ce tutoriel, le point B se situe sur le périmètre du cercle. Ce n'est pas toujours le cas en fonction de la largeur du bastaing.

  • Selon schéma, tracer l'épaisseur de la pale sur le plan de fuite.

Remarque: Selon l'épaisseur du bastaing, il peut arriver qu'il n'y ait pas 17mm d'épaisseur en section 3. Tracer tout de même l'épaisseur en imaginant un point dans l'espace à 17mm du bord de fuite sur cette section 3.

  • Nommer C le point de coupe entre le tracer de l'épaisseur et le bord de la pale.
  • Selon schéma, tracer ensuite l'épaisseur de la pale sur la face d'attaque en respectant les mêmes épaisseurs que pour le plan de fuite. Relier le point de la section 3 au point B.
  • Sur la face extrados, relier B et C afin de fermer la zone à sculpter.
  • Pour faciliter les repères, hachurer la zone de bois à éliminer.
  • A l'aide d'une plane, de ciseaux de charpentier et d'une wastringue pour les finitions, enlever le bois dans la partie hachurée.

Remarque: Pour garantir de bonnes cotes, la sculpture doit venir au plus prêt du trait de crayon sans l'effacer.

  • A l'aide d'une équerre, vérifier la planéité en toute section de l'extrados sculpté.
  • Une fois les 3 pales terminées, vérifier l'égalité des cotes en plusieurs points sur les 4 sections tracées auparavant.

Étape 5 - Hélice: Finalisation profil pale

  • Sur la face extrados, tracer sur toute la longueur, à partir du bord d'attaque un trait représentant 30% de la largeur de la pale et un trait représentant 50% de la largeur de la pale.
  • De la ligne des 50% au bord de fuite, sculpter une surface bien plane en laissant une épaisseur de moins d'1 millimètre sur le bord de fuite.

Remarque: Attention a ne pas faire d'éclat sur le bord de fuite, c'est une zone très délicate.

  • Du bord d'attaque à la ligne des 30%, sculpter l'attaque de la pale à l'aide d'une plane, d'une wastringue ou d'un rabot. L'angle d'attaque doit être d'environ 60°.

Remarque: le bord d'attaque doit être bien arrondi pour l'écoulement de l'air. La sculpture peut se faire en cassant les angles au fur et à mesure jusqu'à obtenir un bel arrondi.

Une fois ce travail terminé sur les 3 pales:

  • Scier les pales à 600mm pour supprimer la marge laissée au début en bout de pale à l'aide d'une scie japonaise.
  • Scier la section définie par AB en pied de pale pour pouvoir emboîter les 3 pales à 120°.

Étape 6 - Hélice: Réalisation des supports d'assemblage

  • Selon schéma, réaliser un disque et ses traçages/perçages dans un contreplaqué épaisseur 9mm. Le diamètre des cercles pour le positionnement des pré-perçage (pour vis 5mm) des vis sont fixés arbitrairement. 3 zones à 120° sont définies. Ce disque sert à l'assemblage de l'hélice coté extrados.
  • Selon schéma, réaliser un triangle et ses traçages/perçages dans un contreplaqué de 9mm. Chaque pied de pale, face extrados posé sur le triangle, est représenté sur le triangle. Le tracé du cercle centrale permet de ne pas venir pré-percer sur cette zone qui va accueillir par la suite des tiges filetées. Les lignes parallèles aux cotés pour les pré-perçage (pour vis 5mm) sont définis arbitrairement. Ce triangle sert à l'assemblage de l'hélice coté intrados.


Étape 7 - Hélice: Assemblage

  • Positionner les pales en hélice, face extrados visible, sur une face bien plane.
  • Centrer le disque en contreplaqué, à l'aide d'un foret en guise de pion de centrage par exemple.
  • A l'aide de 3 mètres et de 3 personnes, positionner le cercle de tel sorte que chaque bout de pale soit à équidistance du pion centreur. La référence en bout de pale est le bout de bord d'attaque.
  • Une fois bien centré, maintenir le cercle en position et visser une seule vis par pale pour qu'elles puissent encore pivoter.
  • Régler ensuite la distance entre chaque bout de pale à l'aide de 3 mètres.
  • Maintenir en position puis visser toutes les vis.
  • Visser le triangle sur la face intrados en prenant soin de placer le triangle du bon coté pour que les pré-perçages soient bien en face du pied de pale.
  • Prolonger, à travers toute l'hélice, les 4 trous de 12mm présent sur le disque de contreplaqué. S'aider d'une équerre afin d'assurer des trous bien verticaux.

Remarque: pour aider à l’emboîtement de l’hélice sur le reste de l'éolienne, il est possible d'agrandir les trous de 12mm en 14mm sur l'épaisseur du triangle et des pales, sans toucher au diamètre 12mm du disque.

  • A l'aide d'une scie cloche de 60mm de diamètre, éliminer un cylindre de 30mm de profondeur depuis la face extrados.

Étape 8 - Génératrice, stator: Préparation du berceau

  • Se munir d'un disque en métal de diamètre 140mm et d'épaisseur 8mm
  • Selon schéma, réaliser les perçages à 12mm.

Remarque: Pour un perçage précis, pointer le centre à l'aide d'un pointeau, pré-percer avec un foret de petit diamètre et ensuite à 12mm. Choisir une vitesse de rotation adaptée au matériau et au diamètre du foret. Bien lubrifier durant le perçage.

  • Se munir d'un moyeu arrière de Golf, de Corsa, de Polo ou d'Ibiza, récupérable en casse automobile. Séparer la partie qui se fixe à la voiture (fusée) et la partie tournante (cloche) en prenant soin de mettre écrou et roulements à billes de coté.
  • Centrer le socle de la fusée du moyeu sur le centre du berceau et reporter les trous du socle sur le berceau puis percer. Il est possible d'utiliser un patron du socle pour reporter les trous.


Étape 9 - Génératrice, stator: Préparation tiges filetées stator

Remarque: Le stator est la partie fixe de la génératrice.

  • Se munir d'une tige filetée de diamètre 12mm
  • Couper 3 tiges de 70mm de long

Remarques:

1) Si un étau est utilisé pour maintenir la tige filetée pendant la découpe, enrouler la tige filetée dans un tissu au niveau des mors avant de serrer pour ne pas abîmer le pas de vis.

2) Avant de couper, visser un écrou sur la partie de la tige qui va être couper afin de pouvoir reformer le pas de vis au niveau de la découpe grâce au passage répéter de l'écrou.

  • Fendre en croix sur 10mm de long une des extrémités de chaque tige filetée.
  • Mettre de coté le berceau et ces 3 tiges filetées qui serviront par la suite pour le moulage.



Étape 10 - Génératrice, stator: Préparation du bobineur

  • Fabriquer le bobineur à l'aide de cornière, tube métallique, tige filetée/écrous de 10mm de diamètre, 4 gros clous de diamètre 6 et chutes de contreplaqué. Respecter les dimensions du schéma pour former le moule des bobines: le rectangle défini par les bords extérieurs des 4 gros clous doit faire 46mm x 30mm.


Étape 11 - Génératrice, stator: Réalisation des 6 bobines.

Remarque: Le stator est composé de 6 bobines de 76 tours, réalisées avec du fil de cuivre émaillé de 1,4mm de diamètre. Ce dimensionnement permet à la génératrice de produire maximum 200W en 12V sans endommager les fils. Afin de réaliser les 6 bobines, 1,5kg de fil de cuivre sont nécessaires.

  • A l'aide d'une personne et du bobineur, réaliser 1 bobine. 1 personne enroule le fil et compte les tours précisément, une personne crée une tension dans le fil et s'assure de la bonne répartition du fil sur l'épaisseur du bobineur. Si la tension dans le fil n'est pas assez importante, la bobine sera trop large.
  • Laisser une marge de 30 cm de fil avant de commencer à enrouler le fil ainsi qu'à la fin.
  • Avant de démouler, maintenir la bobine avec du skotch d'électricien. Il est possible de s'aider d'un reglet pour passer le skotch entre le noyau du bobineur et la bobine.
  • Au total, réaliser 6 bobines.


Étape 12 - Génératrice, stator: Montage "étoile"

  • Réaliser dans une chute de contreplaqué le gabarit en schéma. Tracer l'emplacement qui accueillera les 3 tiges filetées au centre ainsi que l'emplacement du centre de chacune des bobines. Il y a 6 bobines, l'écart entre chaque est de 60°.
  • A l'aide de 6 chutes de contreplaqué d'environ 50mm x 25mm, fixer chaque bobine à son emplacement sur le gabarit. Numéroter chaque bobine de 1 à 6 comme sur le gabarit.

Remarque: Il est impératif que toutes les bobines soient positionnées avec les spires tournant dans le même sens, soit horaire soit anti-horaire. Si ce point n'est pas respecté, la génératrice ne fonctionnera pas comme prévue.

  • Relier les bobines selon le schéma en prenant soin de laisser libre le centre et les emplacements des tiges filetées.

1) Relier les entrées des bobines 1,2 et 3: c'est le point neutre.

2) Relier la sortie de 1 à l'entrée de 4.

3) Relier la sortie de 2 à l'entrée de 5.

4) Relier la sortie de 3 à l'entrée de 6.

  • Couper le surplus des fils de chaque bobine.
  • A l'aide d'un cutter, enlever l'émail sur 3 cm sur chaque extrémité de fils. La surface du fil doit devenir plus claire et mat.
  • Torsader les fils de chaque connexion.
  • Souder les connexion avec un fer à souder et de l'étain. Pour une belle soudure, faire chauffer la zone à souder puis déposer l'étain sur le fil pour qu'il fonde et migre dans les interstices.
  • Protéger chaque soudure avec de la gaine thermorétractable.

Étape 13 - Génératrice, stator: Câble triphasé

  • Se munir de 60cm de cable 3 fils souple, 2,5mm².
  • Souder les sorties des bobines 4, 5 et 6 formant les 3 phases puis les protéger avec de la gaine thermorétractable. Une attention particulière doit être apporté à l'isolation, les fils pouvant se toucher.




Étape 14 - Génératrice, stator: Réalisation du moule de stator

  • Dans du contreplaqué de 10mm d'épaisseur réaliser le moule selon schéma.

Il se décompose en 4 parties: le socle, la bordure, l'ilôt central et le couvercle. Bien penser à percer 3 détrompeurs pour le bon alignement du couvercle au moulage.

  • Visser/coller la bordure et l’îlot central sur le socle.
  • Dessiner l'emplacement de chaque bobine dans le moule. Il est possible de s'aider du gabarit précédemment réalisé.


Étape 15 - Génératrice, stator: Préparation du moulage

Remarque: Cette étape fait intervenir des éléments dangereux (résines, fibres, etc) Porter des gants latex et lunettes de protection jusqu'à la fin du moulage.

  • Préparer 2 disques de fibre de verre ayant la forme du moule puis les mettre de coté. Prévoir une marge de diamètre au niveau de l’îlot (cf photo).
  • Préparer les 3 tiges filetée en les vissant sur le berceau. Bien régler le parallélisme des tiges.
  • A l'aide de cire de démoulage/wax, bien cirer l'ensemble du moule, intérieur/extérieur, le couvercle intérieur/extérieur, une dizaine de vis qui serviront à fixer le couvercle ainsi que 3 pions pour les détrompeurs.
  • Préparer 2 bacs de 150g de résine polyester et 2 seringues de 2,25ml du catalyseur associé.
  • Préparer un bac de 300g de résine mélangé avec 150g de talc ainsi qu'une seringue de 4,5ml de catalyseur.
  • Préparer l'ensemble du montage bobine, debridé du gabarit, afin qu'il soit prêt à installer dans le moule.

Étape 16 - Génératrice, stator: Moulage

  • Verser la seringue associée dans un des bacs de 150g de résine et mélanger énergiquement.
  • Verser un peu de cette résine dans le fond du moule
  • Plaquer au fond du moule un des deux disques de fibre de verre et bien l'imbiber de résine.
  • Placer soigneusement le montage des bobines dans le moule. Chaque bobine doit être bien à sa place et aucun fil ne doit dépasser du moule. C'est une étape délicate. finir de verser le premier bac de résine.
  • Verser la seringue associée dans le bac de 300g de résine + talc. Mélanger énergiquement.
  • Verser le contenu sur le montage.

Remarque: le talc permet non seulement de charger la résine avec un matériau peu cher mais également de diffuser la chaleur lors du séchage de la résine et durant le fonctionnement futur de l'éolienne afin de ne pas endommager le stator.

  • Positionner le second disque de fibre de verre et bien l'imbiber.
  • Préparer et verser le dernier bac de résine. Il vaut mieux avoir un surplus de résine que pas assez.
  • Positionner le couvercle grâce aux détrompeurs et le brider grace aux vis cirées.
  • Positionner délicatement les tiges filetées liées au berceau, la partie fendu dans la résine. S'aider d'un foret comme centreur entre l’îlot et le berceau.
  • Au besoin, attacher à l'aide d'un colson le câble triphasé pour qu'il sorte correctement du stator.
  • Laisser durcir (cela peut prendre plusieurs heures). puis démouler, ébavurer et vernir ou peindre.

Étape 17 - Génératrice, rotor: Préparation du disque métallique.

Remarque: le rotor est la partie tournante de la génératrice, entraîné par l'hélice.

  • Se munir d'un disque en acier épaisseur 6mm, si possible galvanisé, de diamètre 230mm et le préparer selon schéma. Les 4 trous de 12mm de diamètre sont repartis sur chaque quart du cercle de 100mm de diamètre.

Remarques:

1) Il est impératif que le disque soit en acier pour qu'il puisse conduire les champs magnétiques. Cela ne fonctionnera pas avec de l'alu ou de l'inox par exemple.

2) Il peut être plus facile de se fournir le disque tout préparé auprès d'artisans qui disposent d'outils de découpe précise (plasma, laser).



Étape 18 - Génératrice, rotor: Préparation de la cloche du moyeu

  • Se munir de la cloche du moyeu mise de coté auparavant (cf étape: "Génératrice, stator: Préparation du berceau").
  • Découper la cloche à la meuleuse de façon à ne garder que la platine plate avec les perçages.
  • Meuler la cloche de telle sorte que le disque en acier puisse s'insérer parfaitement à plat sur les 4 appuis percés. (cf photos)


Étape 19 - Génératrice, rotor: Préparation du gabarit

  • Dans une chute de contreplaqué fin, réaliser le gabarit selon schéma.
  • Dégraisser le disque en acier avec du dégraissant.
  • Se munir de deux boulons de 12mm avec rondelles.
  • Visser le gabarit sur le disque en acier en intercalant des rondelles.



Étape 20 - Génératrice, rotor: Collage des aimants

Remarque: Cette étape consiste à coller des aimants très puissants sur le disque en acier en alternant les pôles des aimants. Si l'alternance n'est pas respecter, la génératrice ne fonctionnera pas et risque des dommages.

Remarque: Faire très attention durant la manipulation de ces aimants. Etant très puissant, ils peuvent endommager les appareils électroniques, attirer des objets métalliques en tout genre et pincer très fort. Ils sont également fragiles et peuvent se casser durant les chocs.

  • Poser un point de super glue dans une première encoche et coller le premier aimant. Faire attention à ce que l'aimant soit parfaitement calé dans l'encoche.
  • Prendre un deuxième aimant dans son poing, le positionner au dessus du premier.

1) S'il y a répulsion, le coller dans l'encoche adjacente en conservant bien ce sens: les 2 aimants ont les polarités positionnées de manière opposée.

2) S'il y a attraction, le retourner dans sa main, vérifier qu'il y a maintenant répulsion, et le coller dans l'encoche adjacente.

  • Appliquer la même procédure avec tous les aimants. Une fois terminé, les faces visibles des aimants sont alternés comme suit: 1) Nord , 2) Sud, 3) Nord, 4) Sud, 5) Nord, 6) Sud, 7) Nord, 8) Sud ou inversement.
  • Laisser sécher puis retirer le gabarit.



Étape 21 - Génératrice, rotor: Préparation du moule

  • Réaliser le moule du rotor dans du contreplaqué de 16mm d'épaisseur pour le socle et la bordure, le couvercle peut être moins épais. Les diamètres des trous dans le couvercle doit permettre le passage d'écrou pour vis de 12mm.
  • Visser/coller le socle et la bordure ensemble.


Étape 22 - Génératrice, rotor: Préparation du moulage

Remarque: Cette étape fait intervenir des éléments dangereux (résines, fibres, etc) Porter des gants latex et lunettes de protection jusqu'à la fin du moulage.

  • Préparer 1 disque de fibre de verre ayant la forme du moule puis le mettre de coté.
  • A l'aide de cire de démoulage/wax, bien cirer l'ensemble du moule, intérieur/extérieur, le couvercle intérieur/extérieur ainsi que 2 boulons de 12mm assez long pour traverser l'ensemble du moule.
  • Préparer 2 bacs de 150g de résine polyester et 2 seringues de 2,25ml du catalyseur associé.
  • Préparer un bac de 300g de résine mélangé avec 150g de talc ainsi qu'une seringue de 4,5ml de catalyseur.
  • Positionner le disque en acier dans le moule, positionner l'ilot par dessus et visser l'ensemble avec les boulons graissés.


Étape 23 - Génératrice, rotor: Moulage

  • Verser la seringue associée dans un des bacs de 150g de résine et mélanger énergiquement.
  • Verser cette résine dans le moule.
  • De la même manière, préparer et verser la résine + talc.
  • Positionner le cercle de fibre et bien l'imbiber.
  • Au besoin, préparer et verser le dernier bac de résine. Il vaut mieux avoir un surplus de résine qui déborde.
  • Positionner le couvercle et poser de lourdes pièces métalliques dessus (cornières, tubes, etc) la force d'attraction des aimants permet de presser le surplus de résine.
  • Laisser durcir, démouler, ébavurer et vernir ou peindre.


Étape 24 - Structure, Nacelle

  • Se munir de:

1) Une cornière de 206mm (50x50x6mm).

2) Un tube diamètre 42mm, longueur 100mm: Pivot éolienne.

3) Un tube diamètre 33,4mm, longueur 150mm: Pivot Safran.

4) Le berceau.

  • Préparer la cornière selon schéma
  • Souder le tube pivot éolienne sous la cornière, bien centré avec le trou de 14mm et bien perpendiculaire à la cornière.
  • Souder le tube pivot safran à l'arrière de la cornière.
  • Souder le berceau en bout de cornière en centrant le centre du berceau sur le point A. Pour la soudure, il est nécessaire de sacrifier un des 4 trous permettant la fixation de la fusée. Ce n'est pas un problème tant que tous les autres restent bien accessible.

Remarque: La chaleur dégagée par la soudure peut avoir tendance à faire travailler le métal, déformer les pièces et les positions choisies. Pour éviter ce problème, réaliser quelques points de soudure à quelques endroits stratégiques sur le périmètre de la soudure puis tirer le cordon soudure.

Commentaires

Durée de vie
anonyme|Publié le 18 mars à 10:21|
00

Bonjour, j'aurais aimé savoir quelle était la durée de vie de cette éolienne, combien de temps est-il possible que je m'en serve ? Merci !

Poids de l'ensemble
anonyme|Publié le 20 novembre 2024 à 11:50|
00

Hel-Low !

pour un projet d'habitat léger hippomobile, je cherche à concevoir une éolienne low -tech. Dans ce projet le poids a toute son importance. Je voulais donc connaître le poids approximatif de l'ensemble présenté ici.

Merci !

Low-tech Lab|Publié le 20 novembre 2024 à 12:08|Dernière modification le Nov 20 at 11:10 am|

Salut !

La tête de l'éolienne est quand même relativement lourde. Je dirais dans les 25-30kg pour le tout.

A mon sens, pour un habitat mobile, une éolienne d'occasion en composite pourrait quand même être une option à regarder. Mais il n'y qu'en testant que tu sauras :)

Bon projet !

Générateur asynchrone sans aimant
MathisV|Publié le 23 octobre 2022 à 14:54|
00

Bonjour, vous avez sûrement bien étudier la question mais ne serait-il pas possible de faire une éolienne low tech, sans néodyme qui est une terre rare ? Je pense à la solution d'utiliser un rotor en cage d'écureuil, il faudrait juste faire un système pour alimenter les bobines du stator, et pour le démarrage du rotor, on pourrait juste le lancer à la main dès que le vent se lève. Il y aussi la solution du rotor bobiné mais il faudrait des balais pour les alimenter donc un peu plus compliqué. Bref est ce qu'il y a déjà eu des tentatives d'éolienne à génératrice asynchrone sans aimant, et à quel point est irréalisable ?

Aide eolienne
anonyme|Publié le 29 août 2021 à 13:30|
00

Bonjour à toutes et tous, Déjà un grand merci pour ce tuto pour fabriquer son eolienne, ensuite, j'aurai besoin d'aide car mes connaissances en mécanique auto sont très limitées. Avez vous une référence pour le moyeu utilisé ? J'ai recherché sur des sites mais rien ne correspond (pas de cloche). Merci beaucoup pour votre retour. Bonne continuation Grégory

VAWT 3KW-100RPM
anonyme|Publié le 22 janvier 2021 à 17:57|Dernière modification le May 4 at 11:57 am (modéré)|
00

Bonjour à tous/toutes,


Je suis ingénieur agronome (promotion KULeuven-1990, et j'ai bien étudié et experimenté différents types d'éoliennes...J'ai construit ma première éolienne à l'âge de 15 ans (1980), sur base d'une roue de vélo d'enfant et 6 pales coniques découpées dans un tuyau d'égoutage en PVC: j'ai ainsi produit 10W en 6VDC, et j'ai constaté que mon éolienne était assez bruyante, mais auto-freinée à une certaine vitesse..., et ne pouvait donc pas s'emballer !!! J'ai appris plus tard ce que c'était que la limite de Betz !!!


Après mes humanités, en 1985, j'ai rencontré des autodidactes qui étudiaient et expérimentaient la faisabilité des éoliennes à axe vertical=VAWT... J'ai alors , bien plus tard, en 1997 reçu les plans de ces éoliennes VAWT par un ingénieur de Turbowinds: C3 (3M de diamètre) et C5(5M de diamètre); et j'ai construit à l'échelle 1:20ème la C5, avec 2 plateaux en bois et des rayons de bicyclette !!! Il n'y avait pas de dynamo, bien sûr... Mais les autodidactes de 1985 s'étaient à l'époque cassé la tête pour résoudre un problème crucial: les pales qui <<remontent>> le vent... et qui donc freinent le dispositif...


Bien plus tard, en 2011, j'ai visité le salon européen EWEC au Heysel à Bruxelles, et j'ai vu tous les stands des différents fabricants mondiaux des grandes éoliennes modernes = HAWT, qui ont finalement été choisies pour fournir de l'électricité verte on- et off-shore de par le monde... et elles ont commençé à fleurir partout... Cependant, j'avais cette année-là conçu dans mon jardin, à Hoeilaart, le <<CYCLOWATT MADE IN B>>(voir FB !!!), qui était tout simplement une VAWT, dont les pales étaient remplaçées par 8 vélos, qui tournaient à 18kmh, càd 12 RPM; et j'ai commandé une PMG (Permanent Magnet Generator) en Chine qui produisait 5KW à 200 RPM... C'était pas mal...je l'ai testée etexperimentée, et puis devant déménager, je l'ai expédiée au Burkina Faso, dans une école...


C'est finalement en Mars 2020, que je me réatelle à mon projet et je crée une nouvelle page FB et un dossier pédagogique revu et corrigé... Avec mes économies, je passe commande de 10 Cyclowatts (càd les chassis octogonaux), en Chine en Octobre, et je vais les réceptionner dans 3 semaines en Grèce... En ce qui concerne les PMG-basse vitesse, j'ai découvert la nouvelle génération made in China= AFPMG= Axial Flux PMG-48VDC-100RPM: càd, que le stator à disparu !!! Et par conséquent, le poids à considérablement diminué, mais pas vraiment le coût... EN FAIT, les Chinois se sont inspirés du moteur de lecture du magnétoscope VHS, et puis du moteur du disque dur des anciens ordinateurs Tour , dont le rendement est excellent= 85% !!! Btw, le moteur du ventilateur de l'ordinateur est en fait celui-là même qui est devenu le moteur BLDC des vélos électriques !!! Tout simplement !!!


Voilà, je dois clotûrer maintenant ! Contactez-moi asap, si vous souhaitez acquérir à un prix ratiboisé un Cyclowatt made in B, qui fera certainement un tabac dans votre communauté !!!

Merçi d'avance , et à bientôt !!!

Nicolo

Poids éolienne
anonyme|Publié le 17 juin 2020 à 13:53|
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Bonjour, Quel est le poids total de l'éolienne en incluant la fondation, et l'emprise au sol si on utilise des câbles pour maintenir le mat ?

https://www.bastamag.net/Eoliennes-domestiques-comment-les
anonyme|Publié le 17 mai 2020 à 09:41|
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OCEAN|Publié le 19 septembre 2020 à 11:22|

un article assez ancien 2012.

limite à 10m/s
anonyme|Publié le 6 mai 2020 à 15:07|
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bonjour, vous parlez d'une limite à 10m/s .. celà veut dire qu'au dessus, l'éolienne arrête de fonctionner ? on ne voit pas celà décrit dans le tuto / vidéo .. merci

anonyme|Publié le 8 novembre 2020 à 17:01|

Je pense plutôt que cela veut dire qu'au delà sa puissance n'augmente plus ;)

anonyme|Publié le 22 décembre 2020 à 22:30|

Cela veut dire qu'au delà de 10 m/s, l'éolienne va trop vite, elle risque de s'endommager ou d'endommager le système électrique. Le safran va donc faire pivoter l'éolienne pour qu'elle se mette en drapeau c'est a dire se mettre perpendiculaire au vent et ralentir pour se protéger.

anonyme|Publié le 23 juillet 2022 à 12:12|

Bonjour, novice, je ne comprends par pourquoi à haute vitesse de rotation des ailes un frein électromagnétique (comme pour les camions) ne pourrait pas être mis en place ? Cela permettrait aux ailes de tourner moins vite par grand vent tout en produisant plus de puissance  ?

anonyme|Publié le 21 août 2024 à 11:57|

Pour quoi le nombre de spire est 76 , quelle est l'inconvénient si je augmente a 120 tour par bobine, merci