Quel rôle joue le chauffage par induction dans la promotion des parcs éoliens ?

 

Crise pétrolière, crise énergétique, réchauffement climatique. Nous sommes tous conscients de la nécessité de trouver des alternatives durables aux énergies fossiles. L'une des alternatives les plus prometteuses est l'énergie éolienne.

L'énergie éolienne est propre, gratuite et inépuisable. Un seul problème se pose : comment la capter ? Nous allons vous expliquer comment les technologies modernes extraient l'énergie du vent et comment le chauffage par induction peut y contribuer.

L'énergie éolienne n'est pas un phénomène nouveau. Depuis des millénaires, l'humanité l'utilise pour propulser les navires. Et, bien sûr, les moulins à vent moulent le grain, pompent l'eau et irriguent les champs depuis des siècles. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la perspective d'utiliser l'énergie éolienne pour alimenter des villes entières – une perspective moins farfelue qu'il n'y paraît.Par exemple, selon de nouvelles données du Conseil mondial de l'énergie éolienne (une organisation internationale qui soutient l'énergie éolienne), 60,4 GW de capacité éolienne ont été installés dans le monde en 2019, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2018 et la deuxième meilleure année jamais enregistrée pour l'énergie éolienne. La capacité éolienne totale installée dans le monde s'élève désormais à plus de 651 GW, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2018.Ces chiffres sont impressionnants. Mais quel rôle la technologie à induction a-t-elle joué dans la promotion de l'énergie éolienne verte ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord examiner la structure d'une éolienne moderne typique. En résumé, une éolienne se compose de rotors montés sur une tour qui, sous l'effet du vent, font tourner un arbre à basse vitesse. Cet arbre est relié, par un multiplicateur, à un arbre à grande vitesse qui actionne le générateur.Pour démarrer, un palier de grande taille est nécessaire pour maintenir la rotation des rotors, mais tous les paliers ne conviennent pas. En raison des charges et du couple élevés, le palier du rotor doit être trempé sur mesure ; le procédé de chauffage par induction est idéal pour cela.

Chauffage par induction dans les éoliennes

Le cœur de toute éolienne est le multiplicateur. C'est là que la rotation silencieuse des pales du rotor est convertie en environ 1 500 tours par minute, nécessaires au générateur. Les systèmes de trempe par induction peuvent être utilisés pour durcir les dents du moteur principal qui maintient le rotor face au vent. Le moteur d'orientation oriente les rotors grâce à une roue à cames reliée à un grand palier d'orientation monté sur la tour de l'éolienne. Un contrôleur électronique, alimenté en continu par les données d'un anémomètre monté sur la nacelle, indique au moteur d'orientation quand faire tourner les rotors.Synergie du chauffage par induction et de l'énergie éolienneL'apport du chauffage par induction aux éoliennes ne se limite pas au durcissement des composants. Le générateur, par exemple, nécessite un brasage, une opération facilement réalisable avec la plupart des équipements disponibles sur le marché. La plupart des fabricants permettent aux opérateurs de braser même les parties les plus difficiles d'accès du générateur. De plus, l'utilisation du chauffage par induction réduit considérablement le temps de processus et augmente l'efficacité.On parle beaucoup du caractère « vert » ou « écologique » des éoliennes, mais la technologie par induction a le potentiel de rendre cette source d'énergie encore plus durable. En effet, l'induction est un procédé intrinsèquement propre. Elle élimine les flammes nues (et la fumée et les émanations associées), réduit le besoin de transport de combustible et favorise des lieux de travail plus sûrs et plus sains. L'induction est également économe en énergie. Elle ne génère pas les importantes pertes de chaleur associées aux poêles et aux fours. En réalité, l'induction et l'énergie éolienne forment un « cercle vertueux » : l'électricité propre produite par le vent alimente les systèmes de chauffage par induction, qui à leur tour génèrent des turbines produisant de l'électricité propre.
 

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