SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 18
TRANSFORMADOR DE ENERGIA
     NESTOR OBREGON
     LEIDY CALDERON
OBJETIVOS
                         
 La base de la tecnología en muchos países es la
  energía eólica por lo cual, a través de este proyecto
  buscamos generar un prototipo de esta tecnología
  aplicando los conocimientos adquiridos en clase, con
  el fin de generar una aplicación útil para la
  humanidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
                         
 Conocer los antecedentes históricos para tener una
  base teórica en la cual fue fundamentada el inicio de
  la energía eólica.
 Aplicar las diferentes teorías, recursos y
  conocimientos adquiridos en clase para el desarrollo
  de un transformador de energía.
 Construir un transformador de energía iónica en
  energía eléctrica.
ANTECENDENTES


                                
                           Aunque el aprovechamiento de al energía
                           eólica data de las épocas más remotas de
                           la humanidad (los egipcios ya navegaban
a vela en el año 4.500 a. c.) la primera noticia que se tiene se refiere
a un molino que Heron de Alejandría construyó en el siglo II a. c.
para proporcionar aire a su órgano. Los molinos más antiguos que
se conocen eran de eje vertical.
Hacia el siglo VIII aparecieron en Europa, procedentes del
este, grandes molinos de eje horizontal con cuatro aspas. Su
fabricación en gran número, en particular por los holandeses, les
hizo alcanzar una gran firmeza, pese a que, debido a las
dimensiones de sus aspas distaban mucho de recoger en máximo
de potencia. Necesitaban una regulación de la orientación de la
tela. Siempre sucede esto en los molinos de viento de eje horizontal
que han de trabajar siempre frente al viento.
 Es a partir de los siglos XII-XIII cuando empieza a generalizarse el uso
  de los molinos de viento para la elevación de agua y la molienda de
                                  
  grano, los más antiguos aparecieron en Turquía, en Irán y en
  Afganistán A principios del siglo XII. Europa se llenó a su vez de
  molinos, sobre todo en Bélgica y en los Países Bajos. Los molinos de
  Holanda tienen 4 aspas de lona, mientras que los de Baleares y
  Portugal tienen 6, y los de Grecia, 12. Los molinos con gran número de
  palas determinan velocidades de rotación relativamente bajas y un
  funcionamiento útil a partir de velocidades del viento del orden de 2
  m/s.

 Todos estos molinos se mantendrán hasta bien entrado el siglo XIX. El
  desarrollo de los molinos de viento se interrumpe con la revolución
  industrial y la utilización masiva de vapor, la electricidad y los
  combustibles fósiles como fuentes de energía motriz. Es sin embargo
  en la segunda mitad del siglo XIX cuando tiene lugar uno de los más
  importantes avances en la tecnología del aprovechamiento del
  viento, con la aparición del popular “modelo multipala
  americano”, utilizado para bombeo de agua prácticamente en todo el
  mundo, y cuyas características habrían de sentar las bases para el
  diseño de los modernos generadores eólicos.

 Fue entre las guerras mundiales cuando aparecieron, como
  consecuencia de los progresos técnicos de las hélices de
  aviación, y con ellas los proyectos de grandes aerogeneradores
  de dos o tres palas. Se tendió a construir casi únicamente los de
  dos, ya que resultan mas baratos. Incluso se pensó en utilizar
  una única pala equilibrada con un contrapeso. Actualmente
  predominan los molinos tripalas. Estos aerogeneradores giran
  más rápidamente que los multipalas, lo que constituye una
  ventaja cuando se trata de alimentar máquinas de gran
  velocidad de rotación como los alternadores eléctricos. Los
  grandes aerogeneradores están situados en lo alto de una torre
  tronco-cónica de acero.
 El primer aerogenerador fue construido en Francia, en
  1929, pero se rompió a causa de una violenta tormenta. La
  compañía electromecánica construyó e instaló en Bourget
                            
  un aerogenerador de dos palas de 20 metros de diámetro.
  El aparato fue destruido por las ráfagas de viento.

 En Rusia se puso en funcionamiento en 1931, en
  Crimea, frente al mar muerto, un aerogenerador de 30
  metros, que tenía que proporcionar 100 kW a la red de
  Sebastopol, la media durante dos años fue de 32 kW.

 En 1941 los estadounidenses y mas concretamente la NASA construyó un
  bipala de 53 m de diámetro, previsto para una potencia máxima de 1.250 kW
  que se instaló en Vermont, en el nordeste de EEUU. Las primeras
  pruebas, iniciadas en octubre de 1941 continuaron durante unos 15 meses. Un
  pequeño incidente en 1943 bloqueó la máquina durante dos años, ya que las
  dificultades ligadas a la guerra retrasaron la fabricación de piezas nuevas.
  Vuelto a poner en marcha, el aerogenerador proporcionó corriente al sector
  durante veintitrés días, luego se rompió una de las palas y se abandonó el
  proyecto.


 En 1975 se pusieron en servicio los aerogeneradores Mod. 0 con unas palas de
  metal con un diámetro de 38 metros, produciendo 100 kW. En 1977 se
  construyó el Mod. 0A que tenía 200 kW. La GENERAL ELECTRIC termina el
  bipala Mod. 1 en 1978 que con un diámetro de 60 metros acciona un alternador
  de 2 MW. Mientras la BOEING estudia el Mod. 2, ideal para los vientos medios
  de las grandes llanuras, que con 91 metros de diámetro produce 2,5 MW, con
  palas de acero.
MARCO TEORICO
                   
          • Capacidad que tiene un cuerpo para
            realizar un trabajo.
          • La energía no se puede crear ni destruir si
ENERGIA     no únicamente transformar.
          • La unidad de energía es el Julio, cuya
            definición es el trabajo realizado por la
            fuerza de un Newton cuando desplaza su
            punto de aplicación 1m en la misma
            dirección.


             • La energía eólica aprovecha el viento para
ENERGIA        la generación de energía eléctrica.
             • Su conversión en energía eléctrica,
 EOLICA        mediante el acoplamiento de una dinamo
               que genera electricidad.
ENERGIA EOLICA

                                  
 La energía eólica no contamina, es inagotable y frena el agotamiento
    de combustibles fósiles contribuyendo a evitar el cambio climático.
 Es una de las fuentes mas baratas, puede competir en rentabilidad con
    otras fuentes energéticas tradicionales, como las centrales térmicas de
    carbón, de combustible, e incluso de energía nuclear.
 Evita la contaminación que conlleva el
   transporte de los combustibles; gas,
    petróleo, gasolina.
 Reduce el intenso transito marítimo y
terrestre cerca de las centrales.
 Al contrario de lo que puede suceder con
las energías convencionales, la energía eólica
no produce ningún tipo de alteración sobre los acuíferos ni por
consumo, ni por contaminación por residuos o vertidos.
 La energía eólica es la procedente de la fuerza del viento.

FUNCIONAMIENTO:               
La energía eólica se transforma en energía eléctrica mediante un
aerogenerador que es un generador de electricidad activado por la
acción del viento.

Estos se dividen en dos grupos:
 Eje horizontal: el aerogenerador de eje horizontal considerado
   el mas eficiente y mas empleado en la actualidad.
 Eje vertical.
Las turbinas extraen la energía del viento utilizando una
tecnología que se asemeja a la de los aviones o helicópteros.
SISTEMAS PRINCIPALES DE UN
AEROGENERADOR

                                
SISTEMA DE CAPTACION: Se encuentra en el exterior.
 Rotor: Incluye el buje y las palas
 Palas: elementos que capturan el viento y transmiten su potencia
   hacia el buje.
SISTEMA DE TRANSMISION:
 Eje lento: el eje de baja velocidad del aerogenerador conecta el buje
   del rotor al multiplicador. Por el interior del eje, discurren
   conductos del sistema hidráulicos o eléctricos, para accionar los
   frenos aerodinámicos, paso variable o controlar los sensores del
   rotor.
 Multiplicador: Por una entrada se encuentra el eje de baja
   velocidad, y mediante unos engranajes, consigue que el eje de
   salida, de alta velocidad gire mas rápido( entre 79 y 50 veces mas
   rápido) dependiendo de la potencia de la turbina.
 Eje de alta velocidad: gira aproximadamente a 1500 revoluciones por
  minuto, lo que permite el funcionamiento del generador eléctrico. Esta
  equipado con un freno de disco mecánico de emergencia.



SISTEMA DE ORIENTACION
                                     
 Motores de Giro: En las turbinas eólicas grandes, es necesario un mecanismo
   que posicione la turbina enfrente al viento. Este movimiento circular, se
   consigue con unos motores y reductores fijos a la góndola, y engranando en un
   dentado de la parte superior de la torre, llamada corona de orientación. La señal
   de posicionamiento correcta la recibe del controlador de la turbina, con las
   lecturas de la veleta y anemómetro instaladas en cada turbina.


 FRENO EN ORIENTACION: Tienen como misión evitar desplazamientos
   radiales de la góndola, por efecto del viento incidente o giro del rotor, no
   deseados. Asimismo, reducen el desgaste de los engranajes de orientación. Su
   accionamiento puede ser hidráulico o eléctrico, actuando en pinzas de freno o
   motor eléctrico respectivamente.
SISTEMA DE GENERACION

                                      
 Generador eléctrico: Son los elementos de la turbina encargados de
   convertir la energía mecánica (en forma rotatoria), en energía eléctrica. La
   electricidad producida en el generador baja por unos cables a la base de la
   torre, para ser transformada (elevar la tensión y reducir intensidad) y enviada a
   la red.
 Cableado de Potencia: Transporta la energía eléctrica generada desde el
   alternador hasta el transformador fuste, pasando por las distintas protecciones
   de máxima o mínima tensión, sobre intensidad o frecuencia; evitando daños a
   la red o a la propia turbina en caso de producirse contingencias en el
   aerogenerador o red de distribución.
 Transformador Interno: Se eleva la tensión de generación desde los
   690, hasta 20 KV, reduciendo la intensidad para disminuir el calentamiento de
   cableado y reducir pérdidas eléctricas.
SISTEMA HIDRAULICO

 Grupo de presión: Se encarga de suministrar fluido hidráulico a una

                                      
  presión determinada para permitir el accionamiento de sistemas de
  captación, orientación o transmisión.
 Conductos Hidráulicos: Canalizan el fluido hidráulico hasta el punto de
  utilización.
 Válvulas de control: Adaptan la presión y caudal del fluido en base al actuador
  a accionar.


SISTEMA REFRIGERACION

 Ventiladores: Funcionan a requerimiento del controlador para crear una
   circulación de aire.
 Intercambiadores de calor: Disipan el calor del componente a refrigerar
   (generador, multiplicador o central hidráulica) hacia la corriente de aire creada
   por los ventiladores.
INCONVENIENTES DE LA ENERGIA
EOLICA
                                      
 El aire al ser un fluido de pequeño peso específico, implica fabricar máquinas
  grandes y en consecuencia caras. Su altura puede igualar a la de un edificio de
  diez o más plantas, en tanto que la envergadura total de sus aspas alcanza la
  veintena de metros, lo cual encarece su producción.
 Un impacto negativo es el ruido producido por el giro del rotor, pero su efecto
  no es mas acusado que el generado por una instalación de tipo industrial de
  similar entidad, y siempre que estemos muy próximos a los molinos.
 Otro impacto es sobre la flora, ya que la ejecución de un parque eólico, implica
  movimientos de tierra, creación de taludes y otras operaciones que inciden
  sobre la flora, caben minimizar este impacto procediendo con el máximo
  cuidado, evitando abrir nuevos caminos, y, en la fase de
  restauración, repoblando la zona movida con las especies que se encontraran
  antes del inicio de las obras.
BIBLIOGRAFIA

                       
 http://galeon.com/sotecins/solar/Trabajo.htm
 http://html.rincondelvago.com/energia-
  eolica_19.html
 http://tecnologiafuentenueva.wikispaces.com/file/
  view/eolica.pdf

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Generación de Energía Eléctrica
Generación de Energía EléctricaGeneración de Energía Eléctrica
Generación de Energía EléctricaRichard Robalino
 
La Energía Eólica En España
La Energía Eólica En EspañaLa Energía Eólica En España
La Energía Eólica En Españavitiiii69
 
Ensayo energia eolica
Ensayo energia eolicaEnsayo energia eolica
Ensayo energia eolicaitokc
 
Energía EóLica
Energía EóLicaEnergía EóLica
Energía EóLicaflameharm
 
Diapositivas de energia eolica
Diapositivas de energia eolicaDiapositivas de energia eolica
Diapositivas de energia eolicakarlaykarla
 
Documento Energía eólica PDF
Documento Energía eólica PDFDocumento Energía eólica PDF
Documento Energía eólica PDFOscar Lopez
 
Molinos De Viento
Molinos De VientoMolinos De Viento
Molinos De Vientojupava
 
Presentación aerogeneradores 2010 final
Presentación aerogeneradores 2010 finalPresentación aerogeneradores 2010 final
Presentación aerogeneradores 2010 finalpiea
 
esta presentacion de Generadores eólicos espero que les guste
esta presentacion de Generadores eólicos espero que les gusteesta presentacion de Generadores eólicos espero que les guste
esta presentacion de Generadores eólicos espero que les gusteThania Guadalupe Jasso Leura
 
Presentacion 26 de enero
Presentacion 26 de eneroPresentacion 26 de enero
Presentacion 26 de eneroProCiencia
 
Ecocampus electrocútate
Ecocampus electrocútateEcocampus electrocútate
Ecocampus electrocútateIsmael Q
 

La actualidad más candente (18)

Generación de Energía Eléctrica
Generación de Energía EléctricaGeneración de Energía Eléctrica
Generación de Energía Eléctrica
 
ENERGÍA EÓLICA
ENERGÍA EÓLICAENERGÍA EÓLICA
ENERGÍA EÓLICA
 
La Energía Eólica En España
La Energía Eólica En EspañaLa Energía Eólica En España
La Energía Eólica En España
 
Ensayo final
Ensayo finalEnsayo final
Ensayo final
 
Ensayo energia eolica
Ensayo energia eolicaEnsayo energia eolica
Ensayo energia eolica
 
Energía EóLica
Energía EóLicaEnergía EóLica
Energía EóLica
 
Diapositivas de energia eolica
Diapositivas de energia eolicaDiapositivas de energia eolica
Diapositivas de energia eolica
 
Documento Energía eólica PDF
Documento Energía eólica PDFDocumento Energía eólica PDF
Documento Energía eólica PDF
 
Molinos De Viento
Molinos De VientoMolinos De Viento
Molinos De Viento
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
La EnergíA EóLica
La EnergíA EóLicaLa EnergíA EóLica
La EnergíA EóLica
 
Presentación aerogeneradores 2010 final
Presentación aerogeneradores 2010 finalPresentación aerogeneradores 2010 final
Presentación aerogeneradores 2010 final
 
ENERGIA EÓLICA
ENERGIA EÓLICA ENERGIA EÓLICA
ENERGIA EÓLICA
 
esta presentacion de Generadores eólicos espero que les guste
esta presentacion de Generadores eólicos espero que les gusteesta presentacion de Generadores eólicos espero que les guste
esta presentacion de Generadores eólicos espero que les guste
 
Presentacion 26 de enero
Presentacion 26 de eneroPresentacion 26 de enero
Presentacion 26 de enero
 
Ecocampus electrocútate
Ecocampus electrocútateEcocampus electrocútate
Ecocampus electrocútate
 
Energía eólica
Energía eólica Energía eólica
Energía eólica
 
Generadores eolicos
Generadores eolicosGeneradores eolicos
Generadores eolicos
 

Similar a Proyecto de fisica

Similar a Proyecto de fisica (20)

Proyecto de fisica final
Proyecto de fisica finalProyecto de fisica final
Proyecto de fisica final
 
Proyecto de fisica
Proyecto de fisicaProyecto de fisica
Proyecto de fisica
 
Proyecto de fisica
Proyecto de fisicaProyecto de fisica
Proyecto de fisica
 
TEMA I.pptx
TEMA I.pptxTEMA I.pptx
TEMA I.pptx
 
Uil1 historiadelaenergiaeolica
Uil1 historiadelaenergiaeolicaUil1 historiadelaenergiaeolica
Uil1 historiadelaenergiaeolica
 
Ensayo U6 - Energia Eolica.pdf
Ensayo U6 -  Energia Eolica.pdfEnsayo U6 -  Energia Eolica.pdf
Ensayo U6 - Energia Eolica.pdf
 
Energia eolica
Energia eolicaEnergia eolica
Energia eolica
 
tecnologia eolica
tecnologia eolicatecnologia eolica
tecnologia eolica
 
Propuesta para la transformacion de energia eolica a electrica
Propuesta para la transformacion de energia eolica a electricaPropuesta para la transformacion de energia eolica a electrica
Propuesta para la transformacion de energia eolica a electrica
 
Propuesta para la transformacion de energia eolica a electrica
Propuesta para la transformacion de energia eolica a electricaPropuesta para la transformacion de energia eolica a electrica
Propuesta para la transformacion de energia eolica a electrica
 
Aereogeneradores
AereogeneradoresAereogeneradores
Aereogeneradores
 
Energía eólica
Energía eólicaEnergía eólica
Energía eólica
 
La EnergíA EóLica
La EnergíA EóLicaLa EnergíA EóLica
La EnergíA EóLica
 
Eolica
EolicaEolica
Eolica
 
Energia eólica
Energia eólicaEnergia eólica
Energia eólica
 
Camilo y brayan
Camilo y brayanCamilo y brayan
Camilo y brayan
 
Energía eólica de 2º
Energía eólica de 2ºEnergía eólica de 2º
Energía eólica de 2º
 
Parcial 1(vard)
Parcial 1(vard)Parcial 1(vard)
Parcial 1(vard)
 
ENERGÍA EOLICA
ENERGÍA EOLICAENERGÍA EOLICA
ENERGÍA EOLICA
 
La ProduccióN De EnergíA
La ProduccióN De EnergíALa ProduccióN De EnergíA
La ProduccióN De EnergíA
 

Proyecto de fisica

  • 1. TRANSFORMADOR DE ENERGIA NESTOR OBREGON LEIDY CALDERON
  • 2. OBJETIVOS   La base de la tecnología en muchos países es la energía eólica por lo cual, a través de este proyecto buscamos generar un prototipo de esta tecnología aplicando los conocimientos adquiridos en clase, con el fin de generar una aplicación útil para la humanidad.
  • 3. OBJETIVOS ESPECIFICOS   Conocer los antecedentes históricos para tener una base teórica en la cual fue fundamentada el inicio de la energía eólica.  Aplicar las diferentes teorías, recursos y conocimientos adquiridos en clase para el desarrollo de un transformador de energía.  Construir un transformador de energía iónica en energía eléctrica.
  • 4. ANTECENDENTES  Aunque el aprovechamiento de al energía eólica data de las épocas más remotas de la humanidad (los egipcios ya navegaban a vela en el año 4.500 a. c.) la primera noticia que se tiene se refiere a un molino que Heron de Alejandría construyó en el siglo II a. c. para proporcionar aire a su órgano. Los molinos más antiguos que se conocen eran de eje vertical. Hacia el siglo VIII aparecieron en Europa, procedentes del este, grandes molinos de eje horizontal con cuatro aspas. Su fabricación en gran número, en particular por los holandeses, les hizo alcanzar una gran firmeza, pese a que, debido a las dimensiones de sus aspas distaban mucho de recoger en máximo de potencia. Necesitaban una regulación de la orientación de la tela. Siempre sucede esto en los molinos de viento de eje horizontal que han de trabajar siempre frente al viento.
  • 5.  Es a partir de los siglos XII-XIII cuando empieza a generalizarse el uso de los molinos de viento para la elevación de agua y la molienda de  grano, los más antiguos aparecieron en Turquía, en Irán y en Afganistán A principios del siglo XII. Europa se llenó a su vez de molinos, sobre todo en Bélgica y en los Países Bajos. Los molinos de Holanda tienen 4 aspas de lona, mientras que los de Baleares y Portugal tienen 6, y los de Grecia, 12. Los molinos con gran número de palas determinan velocidades de rotación relativamente bajas y un funcionamiento útil a partir de velocidades del viento del orden de 2 m/s.
  • 6.   Todos estos molinos se mantendrán hasta bien entrado el siglo XIX. El desarrollo de los molinos de viento se interrumpe con la revolución industrial y la utilización masiva de vapor, la electricidad y los combustibles fósiles como fuentes de energía motriz. Es sin embargo en la segunda mitad del siglo XIX cuando tiene lugar uno de los más importantes avances en la tecnología del aprovechamiento del viento, con la aparición del popular “modelo multipala americano”, utilizado para bombeo de agua prácticamente en todo el mundo, y cuyas características habrían de sentar las bases para el diseño de los modernos generadores eólicos.
  • 7.   Fue entre las guerras mundiales cuando aparecieron, como consecuencia de los progresos técnicos de las hélices de aviación, y con ellas los proyectos de grandes aerogeneradores de dos o tres palas. Se tendió a construir casi únicamente los de dos, ya que resultan mas baratos. Incluso se pensó en utilizar una única pala equilibrada con un contrapeso. Actualmente predominan los molinos tripalas. Estos aerogeneradores giran más rápidamente que los multipalas, lo que constituye una ventaja cuando se trata de alimentar máquinas de gran velocidad de rotación como los alternadores eléctricos. Los grandes aerogeneradores están situados en lo alto de una torre tronco-cónica de acero.
  • 8.  El primer aerogenerador fue construido en Francia, en 1929, pero se rompió a causa de una violenta tormenta. La compañía electromecánica construyó e instaló en Bourget  un aerogenerador de dos palas de 20 metros de diámetro. El aparato fue destruido por las ráfagas de viento.  En Rusia se puso en funcionamiento en 1931, en Crimea, frente al mar muerto, un aerogenerador de 30 metros, que tenía que proporcionar 100 kW a la red de Sebastopol, la media durante dos años fue de 32 kW.
  • 9.   En 1941 los estadounidenses y mas concretamente la NASA construyó un bipala de 53 m de diámetro, previsto para una potencia máxima de 1.250 kW que se instaló en Vermont, en el nordeste de EEUU. Las primeras pruebas, iniciadas en octubre de 1941 continuaron durante unos 15 meses. Un pequeño incidente en 1943 bloqueó la máquina durante dos años, ya que las dificultades ligadas a la guerra retrasaron la fabricación de piezas nuevas. Vuelto a poner en marcha, el aerogenerador proporcionó corriente al sector durante veintitrés días, luego se rompió una de las palas y se abandonó el proyecto.  En 1975 se pusieron en servicio los aerogeneradores Mod. 0 con unas palas de metal con un diámetro de 38 metros, produciendo 100 kW. En 1977 se construyó el Mod. 0A que tenía 200 kW. La GENERAL ELECTRIC termina el bipala Mod. 1 en 1978 que con un diámetro de 60 metros acciona un alternador de 2 MW. Mientras la BOEING estudia el Mod. 2, ideal para los vientos medios de las grandes llanuras, que con 91 metros de diámetro produce 2,5 MW, con palas de acero.
  • 10. MARCO TEORICO  • Capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. • La energía no se puede crear ni destruir si ENERGIA no únicamente transformar. • La unidad de energía es el Julio, cuya definición es el trabajo realizado por la fuerza de un Newton cuando desplaza su punto de aplicación 1m en la misma dirección. • La energía eólica aprovecha el viento para ENERGIA la generación de energía eléctrica. • Su conversión en energía eléctrica, EOLICA mediante el acoplamiento de una dinamo que genera electricidad.
  • 11. ENERGIA EOLICA   La energía eólica no contamina, es inagotable y frena el agotamiento de combustibles fósiles contribuyendo a evitar el cambio climático.  Es una de las fuentes mas baratas, puede competir en rentabilidad con otras fuentes energéticas tradicionales, como las centrales térmicas de carbón, de combustible, e incluso de energía nuclear.  Evita la contaminación que conlleva el transporte de los combustibles; gas, petróleo, gasolina.  Reduce el intenso transito marítimo y terrestre cerca de las centrales.  Al contrario de lo que puede suceder con las energías convencionales, la energía eólica no produce ningún tipo de alteración sobre los acuíferos ni por consumo, ni por contaminación por residuos o vertidos.
  • 12.  La energía eólica es la procedente de la fuerza del viento. FUNCIONAMIENTO:  La energía eólica se transforma en energía eléctrica mediante un aerogenerador que es un generador de electricidad activado por la acción del viento. Estos se dividen en dos grupos:  Eje horizontal: el aerogenerador de eje horizontal considerado el mas eficiente y mas empleado en la actualidad.  Eje vertical. Las turbinas extraen la energía del viento utilizando una tecnología que se asemeja a la de los aviones o helicópteros.
  • 13. SISTEMAS PRINCIPALES DE UN AEROGENERADOR  SISTEMA DE CAPTACION: Se encuentra en el exterior.  Rotor: Incluye el buje y las palas  Palas: elementos que capturan el viento y transmiten su potencia hacia el buje. SISTEMA DE TRANSMISION:  Eje lento: el eje de baja velocidad del aerogenerador conecta el buje del rotor al multiplicador. Por el interior del eje, discurren conductos del sistema hidráulicos o eléctricos, para accionar los frenos aerodinámicos, paso variable o controlar los sensores del rotor.  Multiplicador: Por una entrada se encuentra el eje de baja velocidad, y mediante unos engranajes, consigue que el eje de salida, de alta velocidad gire mas rápido( entre 79 y 50 veces mas rápido) dependiendo de la potencia de la turbina.
  • 14.  Eje de alta velocidad: gira aproximadamente a 1500 revoluciones por minuto, lo que permite el funcionamiento del generador eléctrico. Esta equipado con un freno de disco mecánico de emergencia. SISTEMA DE ORIENTACION   Motores de Giro: En las turbinas eólicas grandes, es necesario un mecanismo que posicione la turbina enfrente al viento. Este movimiento circular, se consigue con unos motores y reductores fijos a la góndola, y engranando en un dentado de la parte superior de la torre, llamada corona de orientación. La señal de posicionamiento correcta la recibe del controlador de la turbina, con las lecturas de la veleta y anemómetro instaladas en cada turbina.  FRENO EN ORIENTACION: Tienen como misión evitar desplazamientos radiales de la góndola, por efecto del viento incidente o giro del rotor, no deseados. Asimismo, reducen el desgaste de los engranajes de orientación. Su accionamiento puede ser hidráulico o eléctrico, actuando en pinzas de freno o motor eléctrico respectivamente.
  • 15. SISTEMA DE GENERACION   Generador eléctrico: Son los elementos de la turbina encargados de convertir la energía mecánica (en forma rotatoria), en energía eléctrica. La electricidad producida en el generador baja por unos cables a la base de la torre, para ser transformada (elevar la tensión y reducir intensidad) y enviada a la red.  Cableado de Potencia: Transporta la energía eléctrica generada desde el alternador hasta el transformador fuste, pasando por las distintas protecciones de máxima o mínima tensión, sobre intensidad o frecuencia; evitando daños a la red o a la propia turbina en caso de producirse contingencias en el aerogenerador o red de distribución.  Transformador Interno: Se eleva la tensión de generación desde los 690, hasta 20 KV, reduciendo la intensidad para disminuir el calentamiento de cableado y reducir pérdidas eléctricas.
  • 16. SISTEMA HIDRAULICO  Grupo de presión: Se encarga de suministrar fluido hidráulico a una  presión determinada para permitir el accionamiento de sistemas de captación, orientación o transmisión.  Conductos Hidráulicos: Canalizan el fluido hidráulico hasta el punto de utilización.  Válvulas de control: Adaptan la presión y caudal del fluido en base al actuador a accionar. SISTEMA REFRIGERACION  Ventiladores: Funcionan a requerimiento del controlador para crear una circulación de aire.  Intercambiadores de calor: Disipan el calor del componente a refrigerar (generador, multiplicador o central hidráulica) hacia la corriente de aire creada por los ventiladores.
  • 17. INCONVENIENTES DE LA ENERGIA EOLICA   El aire al ser un fluido de pequeño peso específico, implica fabricar máquinas grandes y en consecuencia caras. Su altura puede igualar a la de un edificio de diez o más plantas, en tanto que la envergadura total de sus aspas alcanza la veintena de metros, lo cual encarece su producción.  Un impacto negativo es el ruido producido por el giro del rotor, pero su efecto no es mas acusado que el generado por una instalación de tipo industrial de similar entidad, y siempre que estemos muy próximos a los molinos.  Otro impacto es sobre la flora, ya que la ejecución de un parque eólico, implica movimientos de tierra, creación de taludes y otras operaciones que inciden sobre la flora, caben minimizar este impacto procediendo con el máximo cuidado, evitando abrir nuevos caminos, y, en la fase de restauración, repoblando la zona movida con las especies que se encontraran antes del inicio de las obras.
  • 18. BIBLIOGRAFIA   http://galeon.com/sotecins/solar/Trabajo.htm  http://html.rincondelvago.com/energia- eolica_19.html  http://tecnologiafuentenueva.wikispaces.com/file/ view/eolica.pdf