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GERADOR EÓLICO

Universidade Federal do Espírito Santo. GERADOR EÓLICO. Felipe Guimarães Lucas Pimenta Michele Freitas. Relação entre a potência do vento e a altura. A potência fornecida pelo vento: onde p é a densidade do ar, V é a velocidade do vento e A é a área varrida pelas hélices do rotor.

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Presentation Transcript


  1. Universidade Federal doEspíritoSanto GERADOR EÓLICO Felipe Guimarães Lucas Pimenta Michele Freitas

  2. Relação entre a potência do vento e a altura • A potência fornecida pelo vento: onde p é a densidade do ar, V é a velocidade do vento e A é a área varrida pelas hélices do rotor.

  3. A energia eólica no mundo

  4. Turbinas geradoras de 630 kW, cada, localizadas perto de Nibe, Dinamarca

  5. Energia Eólica no Brasil

  6. Geradores • Lei de Faraday • Sempre que há um fluxo magnético que varia com o tempo através de um circuito, uma f.e.m. é induzida no circuito, sendo o módulo desta diretamente proporcional à taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo. • e(t)=-dΨ /dt • e(t) = f.e.m. induzida • Ψ = fluxo magnético total associado ao percurso de indução.

  7. Componentes do gerador • Hélice A função da hélice é transferir a potência do vento para o gerador produzindo corrente. Senão for feita uma seleção adequada da hélice, provavelmente a performance, isto é, a eficiência será prejudicada.

  8. Componentes do gerador • SISTEMA COLETOR Coletor é o nome que se dá ao conjunto dos anéis e pedaços de grafite, chamados escovas.

  9. Componentes do gerador • SISTEMA COLETOR

  10. Componentes do gerador • SISTEMA COLETOR Escovas de grafite Escova no suporte Sistema coletor Anéis coletores

  11. Componentes do gerador • ESTATOR Contém um enrolamento que é alimentado com corrente contínua e que serve para criar campo magnético principal na máquina Estator Estator com o eletroíma

  12. Rotor Gaiola de esquilo O rotor é constituído por um núcleo de chapas ferro-magnéticas, isoladas entre si, sobre o qual são colocadas barras de alumínio (condutores), dispostas paralelamente entre si e unidas nas suas extremidades por dois anéis condutores, também em alumínio, que curto-circuitarão os condutores.

  13. Corrente de focault Se o fluxo de campo magnético que atravessa uma chapa metálica varia no tempo, aparecem nessa chapa correntes induzidas,chamadas correntes de Foucault.

  14. Lei de Lenz Pela lei de Lenz, qualquer corrente induzida tem um sentido tal que, o campo magnético gerado tem o efeito de diminuir a variação do fluxo magnético.

  15. Corrente de focault Esquema simplificado ilustrando o surgimento de uma força contrária ao movimento do disco devido a presença de correntes de Foucault.

  16. Erro cometido – o problema da Frenagem

  17. Custos

  18. Modelagem matemática • ESTIMATIVA DA DENSIDADE DO FLUXO MAGNÉTICO • TENSÃO INDUZIDA • FREQUENCIA DA TENSÃO INDUZIDA

  19. Relação entre a corrente e o campo magnético no eletroímã medidos experimentalmente

  20. Análise dos resultados • Tensão induzida Quadro de fotos que ilustra a tensão obtida na saída

  21. Análise dos resultados • Forma da onda Forma da onda da tensão de saída

  22. Análise dos resultados • Freqüência de saída Valor da freqüência de saída

  23. Referências • http://www.dee.feis.unesp.br/usinaecoeletrica/eolica/aspectos.htm. Acesso em 26 de abr. de 2007. • www.fem.unicamp.br/~em313/paginas/eolica/eolica.htm.Acesso em 26 de abr. de 2007. • http://www.feiradeciencias.com.br/sala13/13_32.asp. Acesso em 12 de mai. de 2007. • http://www2.petrobras.com.br/Petrobras/portugues/perfil/Perfil_energia_eolica.htm. Acesso em 22 de jun. de 2007. • http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp245.asp. Acesso em 22 de jun. de 2007.

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