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| {{ {{tntn|Tuto Details}} | | {{Tuto Details |
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| | Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante</translate> |
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| |Description=<translate><!--T:1--> Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante</translate>
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| |Main_Picture=L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg
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| {{ {{tntn|Introduction}} | | {{Introduction |
| |Introduction=<translate><!--T:2--> | | |Introduction=<translate><!--T:2--> |
| '''En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.''' | | '''En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.''' |
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| <!--T:6--> | | <!--T:6--> |
| Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. | | Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. |
| Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux. | | Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux. |
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| <!--T:7--> | | <!--T:7--> |
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| Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.</translate> | | Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.</translate> |
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| |Step_Picture_01=L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png | | |Step_Picture_01=L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png |
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| <!--T:34--> | | <!--T:34--> |
| f - Des pinces crocodile | | f - Des pinces crocodile |
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| | <!--T:152--> |
| | - Un poste à souder à l'arc |
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Ligne 135 : |
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| h - Un fer à souder</translate> | | h - Un fer à souder</translate> |
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| |Step_Title=<translate><!--T:38--> Fonctionnement</translate> | | Fonctionnement</translate> |
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| '''Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.''' | | '''Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.''' |
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| <!--T:42--> | | <!--T:42--> |
| Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent. | | Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent. |
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| <!--T:43--> | | <!--T:43--> |
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| <!--T:48--> | | <!--T:48--> |
| Il est composé : | | Il est composé : |
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| <!--T:49--> | | <!--T:49--> |
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| <!--T:52--> | | <!--T:52--> |
| La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.</translate> | | La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.</translate> |
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| |Step_Title=<translate><!--T:53--> Etapes de fabrication</translate> | | |Step_Title=<translate><!--T:53--> |
| | Etapes de fabrication</translate> |
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| '''L'éolienne''' | | '''L'éolienne''' |
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Ligne 231 : |
| Protection du moteur</translate> | | Protection du moteur</translate> |
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| {{ {{tntn|Tuto Step}} | | {{Tuto Step |
| |Step_Picture_00=L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg
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| | L'éolienne - Le moteur</translate> |
| |Step_Title=<translate><!--T:66--> L'éolienne - Le moteur</translate> | |
| |Step_Content=<translate><!--T:67--> | | |Step_Content=<translate><!--T:67--> |
| '''Choix du moteur''' | | '''Choix du moteur''' |
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| | <!--T:146--> |
| De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont : | | De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont : |
| - La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) : Vmax | | - La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) : Vmax |
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| - Le nombre de pas ou l'angle de pas (mesuré en °) | | - Le nombre de pas ou l'angle de pas (mesuré en °) |
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| | <!--T:147--> |
| Par exemple, un moteur pas-à-pas dont l'angle est de 3.6° aura 360/3.6 = 100 pas, un moteur à 1.8° aura 360/1.8 : 200 pas... Si vous deviez choisir entre deux moteurs aux caractéristiques (Vmax et A/ph) identiques, préférez le moteur avec le plus grand nombre de pas (ici le moteur à 1.8° puisqu'il a 200 pas), il nécessitera une vitesse de rotation moins importante pour délivrer une tension satisfaisante. | | Par exemple, un moteur pas-à-pas dont l'angle est de 3.6° aura 360/3.6 = 100 pas, un moteur à 1.8° aura 360/1.8 : 200 pas... Si vous deviez choisir entre deux moteurs aux caractéristiques (Vmax et A/ph) identiques, préférez le moteur avec le plus grand nombre de pas (ici le moteur à 1.8° puisqu'il a 200 pas), il nécessitera une vitesse de rotation moins importante pour délivrer une tension satisfaisante. |
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| | <!--T:148--> |
| Le choix du moteur sera aussi conditionné par la tension maximale (Vmax). Un moteur caractérisé à 3V délivrera une puissance nettement inférieure à un moteur caractérisé à 50V à vitesse de rotation égale. Choisissez votre moteur (dans la limite du choix disponible) en fonction de l'application souhaitée et de la puissance demandée. | | Le choix du moteur sera aussi conditionné par la tension maximale (Vmax). Un moteur caractérisé à 3V délivrera une puissance nettement inférieure à un moteur caractérisé à 50V à vitesse de rotation égale. Choisissez votre moteur (dans la limite du choix disponible) en fonction de l'application souhaitée et de la puissance demandée. |
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| | | <!--T:149--> |
| 1 - Couper les 6 fils sortant du moteur pas à pas, les dénuder et les torsader. | | 1 - Couper les 6 fils sortant du moteur pas à pas, les dénuder et les torsader. |
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| Ligne 273 : |
Ligne 282 : |
| En fait les moteurs pas-à-pas (stepper en anglais) sont constitués schématiquement de deux ou quatre bobines : | | En fait les moteurs pas-à-pas (stepper en anglais) sont constitués schématiquement de deux ou quatre bobines : |
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| <!--T:76-->
| | <!--T:76--> |
| (image 2) | | (image 2) |
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| <!--T:77--> | | <!--T:77--> |
| Comme décrit dans l'image, dans le cas d'un 6 fils on ne va pas utilisé le point milieu. On va en fait cumulé deux bobines pour n'en faire qu'une et générer plus de tension. | | Comme décrit dans l'image, dans le cas d'un 6 fils on ne va pas utiliser le point milieu. On va en fait cumuler deux bobines pour n'en faire qu'une et générer plus de tension. |
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| <!--T:78--> | | <!--T:78--> |
| A partir de la c'est finalement très simple : | | A partir de la c'est finalement très simple : |
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| <!--T:79--> | | <!--T:79--> |
| 1) Il suffit de placer son multimètre en mode ohmètre, ou encore mieux en mode détection de contact (vous savez quand il fait "BBIIIIPPPPP !!" quand les deux sondes se touchent ;) ). | | 1) Il suffit de placer son multimètre en mode ohmètre, ou encore mieux en mode détection de contact (vous savez quand il fait "BBIIIIPPPPP !!" quand les deux sondes se touchent ;) ). |
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| <!--T:80--> | | <!--T:80--> |
| 2) Il s'agit tout d'abord de séparer les deux jeux de fil pour chacune des bobines. | | 2) Il s'agit tout d'abord de séparer les deux jeux de fil pour chacune des bobines. |
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| <!--T:81--> | | <!--T:81--> |
| Pour un 4 fils du coup c'est très simple : vous prenez un fil sur une sonde, et avec l'autre sonde vous touchez les autres fils. Quand il y en a qui fait "BBBIIIIIPPPPP !!!" ou que la résistance mesurée devient faible (tout dépend du moteur mais une fourchette large serait 1 à 50 ohms) vous êtes bon vous avez trouvé votre bobine et par élimination les deux fils qui restent sont pour l'autre bobine. | | Pour un 4 fils du coup c'est très simple : vous prenez un fil sur une sonde, et avec l'autre sonde vous touchez les autres fils. Quand il y en a qui fait "BBBIIIIIPPPPP !!!" ou que la résistance mesurée devient faible (tout dépend du moteur mais une fourchette large serait 1 à 50 ohms) vous êtes bon vous avez trouvé votre bobine et par élimination les deux fils qui restent sont pour l'autre bobine. |
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| <!--T:82--> | | <!--T:82--> |
| Ligne 296 : |
Ligne 305 : |
| <!--T:83--> | | <!--T:83--> |
| Note : il existe aussi des 8 fils. En fait c'est un 6 fils (donc 4 bobines) mais avec 4 bobines indépendantes (comme un 4 fils donc ...). Utilisez alors la méthode du 4 fils mais plus de fois ;)</translate> | | Note : il existe aussi des 8 fils. En fait c'est un 6 fils (donc 4 bobines) mais avec 4 bobines indépendantes (comme un 4 fils donc ...). Utilisez alors la méthode du 4 fils mais plus de fois ;)</translate> |
| | |Step_Picture_00=L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg |
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| {{ {{tntn|Tuto Step}} | | {{Tuto Step |
| |Step_Picture_00=L_olienne_Support_moteur.jpg
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| | L'éolienne - Axe du moteur</translate> |
| |Step_Title=<translate><!--T:84--> L'éolienne - Axe du moteur</translate> | |
| |Step_Content=<translate><!--T:85--> | | |Step_Content=<translate><!--T:85--> |
| 1 - Découper une plaque métallique | | 1 - Découper une plaque métallique |
| de 80x30 cm. La percer de 5 trous de diamètre 4. | | de 80x30 cm. La percer de 5 trous de diamètre 4. |
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| <!--T:86--> | | <!--T:86--> |
| Ligne 312 : |
Ligne 323 : |
| 2 - Souder la plaque de métal au niveau de son trou central à l’axe du moteur. | | 2 - Souder la plaque de métal au niveau de son trou central à l’axe du moteur. |
| ''(image 2)''</translate> | | ''(image 2)''</translate> |
| | |Step_Picture_00=L_olienne_Support_moteur.jpg |
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| {{ {{tntn|Tuto Step}} | | {{Tuto Step |
| |Step_Picture_00=L_olienne_3_-_De_couper_pales.png
| | |Step_Title=<translate><!--T:88--> |
| |Step_Picture_01=L_olienne_Eolienne_-_De_coupe_pa_les.jpg
| | L'éolienne – Préparation des pales</translate> |
| |Step_Picture_02=L_olienne_-__quipe_des__l_phants_-_Hack_le_Lab_Vue_pale_sens_d_coupe.png
| |
| |Step_Picture_03=L_olienne_4_-_Percer_les_pales.jpg
| |
| |Step_Title=<translate><!--T:88--> L'éolienne – Préparation des pales</translate> | |
| |Step_Content=<translate><!--T:89--> | | |Step_Content=<translate><!--T:89--> |
| A partir de la formule reliant la vitesse du vent, une surface donnée et la puissance du vent sur cette surface : | | A partir de la formule reliant la vitesse du vent, une surface donnée et la puissance du vent sur cette surface : |
| Ligne 326 : |
Ligne 336 : |
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| <!--T:91--> | | <!--T:91--> |
| On peut établir cette formule, permettant de calculer la longueur des pales de l'éolienne : | | On peut établir cette formule, permettant de calculer la longueur des pales de l'éolienne : |
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| <!--T:92--> | | <!--T:92--> |
| Ligne 363 : |
Ligne 373 : |
| <!--T:100--> | | <!--T:100--> |
| Vos pales sont prêtes !</translate> | | Vos pales sont prêtes !</translate> |
| | |Step_Picture_00=L_olienne_3_-_De_couper_pales.png |
| | |Step_Picture_01=L_olienne_Eolienne_-_De_coupe_pa_les.jpg |
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| }} | | }} |
| {{ {{tntn|Tuto Step}} | | {{Tuto Step |
| |Step_Picture_00=L_olienne_5_-_Aileron.jpg
| | |Step_Title=<translate><!--T:101--> |
| |Step_Picture_01=L_olienne_De_coupe_aileron.jpg
| | L'éolienne - Aileron et base des pales</translate> |
| |Step_Title=<translate><!--T:101--> L'éolienne - Aileron et base des pales</translate> | |
| |Step_Content=<translate><!--T:102--> | | |Step_Content=<translate><!--T:102--> |
| 1 - Dans une planche de bois, dessiner | | 1 - Dans une planche de bois, dessiner |
| Ligne 395 : |
Ligne 408 : |
| 4 - Poncer les rebords de l’aileron pour un meilleur aérodynamisme et un | | 4 - Poncer les rebords de l’aileron pour un meilleur aérodynamisme et un |
| meilleur rendu. ''(image 5)''</translate> | | meilleur rendu. ''(image 5)''</translate> |
| | |Step_Picture_00=L_olienne_5_-_Aileron.jpg |
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| |Step_Picture_00=L_olienne_6_-_Assemblage.jpg
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| |Step_Title=<translate><!--T:108--> L'éolienne - Assemblage</translate> | | L'éolienne - Assemblage</translate> |
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| 1 - Visser les pales (découpées | | 1 - Visser les pales (découpées |
| Ligne 409 : |
Ligne 424 : |
| <!--T:111--> | | <!--T:111--> |
| 3 - Vérifier qu’il y ait le même angle entre chacune des pales.</translate> | | 3 - Vérifier qu’il y ait le même angle entre chacune des pales.</translate> |
| | |Step_Picture_00=L_olienne_6_-_Assemblage.jpg |
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| {{ {{tntn|Tuto Step}} | | {{Tuto Step |
| |Step_Picture_00=L'éolienne_Sch_ma_lec_olienne_Dakar.png
| | |Step_Title=<translate><!--T:112--> |
| |Step_Picture_01=L_olienne_Circuit_e_lec_moteur_pas_a_pas.jpg
| | Le circuit électrique - Redresseurs</translate> |
| |Step_Picture_02=L_olienne_7_-_Souder_moteur_redresseur.jpg
| |
| |Step_Picture_03=L_olienne_8_-_Souder_redresseurs_entre_eux.jpg
| |
| |Step_Picture_04=L_olienne_-__quipe_des__l_phants_-_Hack_le_Lab_20170305_151123.png
| |
| |Step_Picture_05=L'éolienne_Sch_ma_lec_olienne_Dakar.png
| |
| |Step_Title=<translate><!--T:112--> Le circuit électrique - Redresseurs</translate> | |
| |Step_Content=<translate><!--T:113--> | | |Step_Content=<translate><!--T:113--> |
| Le circuit électrique est celui du ''schéma 4''. | | Le circuit électrique est celui du ''schéma 4''. |
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| |
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| <!--T:114--> | | <!--T:114--> |
| Ligne 444 : |
Ligne 455 : |
| 2 – Souder les sorties négatives des | | 2 – Souder les sorties négatives des |
| deux redresseurs entre elles, puis souder les sorties positives des deux redresseurs entre elles. ''(image 8)''</translate> | | deux redresseurs entre elles, puis souder les sorties positives des deux redresseurs entre elles. ''(image 8)''</translate> |
| | |Step_Picture_00=L'éolienne_Sch_ma_lec_olienne_Dakar.png |
| | |Step_Picture_01=L_olienne_Circuit_e_lec_moteur_pas_a_pas.jpg |
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| | |Step_Picture_03=L_olienne_8_-_Souder_redresseurs_entre_eux.jpg |
| | |Step_Picture_04=L_olienne_-__quipe_des__l_phants_-_Hack_le_Lab_20170305_151123.png |
| | |Step_Picture_05=L'éolienne_Sch_ma_lec_olienne_Dakar.png |
| }} | | }} |
| {{ {{tntn|Tuto Step}} | | {{Tuto Step |
| |Step_Picture_00=L_olienne_9_-_Redresseur_de_tension_a_condensateur.jpg
| | |Step_Title=<translate><!--T:120--> |
| |Step_Title=<translate><!--T:120--> Le circuit électrique – Condensateur</translate> | | Le circuit électrique – Condensateur</translate> |
| |Step_Content=<translate><!--T:121--> | | |Step_Content=<translate><!--T:121--> |
| L’énergie fournie par l’éolienne n’est pas constante car la vitesse du vent varie | | L’énergie fournie par l’éolienne n’est pas constante car la vitesse du vent varie |
| Ligne 453 : |
Ligne 470 : |
| provisoirement la surcharge afin de | | provisoirement la surcharge afin de |
| pouvoir la redistribuer de façon constante. On utilise pour cela | | pouvoir la redistribuer de façon constante. On utilise pour cela |
| un condensateur. | | un condensateur. |
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| <!--T:122--> | | <!--T:122--> |
| Le condensateur est un composant polarisé : | | Le condensateur est un composant polarisé : |
| - la borne positive est la tige la plus longue | | - la borne positive est la tige la plus longue |
| - la borne négative est la tige la plus courte | | - la borne négative est la tige la plus courte |
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| |
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| <!--T:123--> | | <!--T:123--> |
| Ligne 472 : |
Ligne 489 : |
| composants sont trop courtes pour | | composants sont trop courtes pour |
| se souder entre elles, vous pouvez les relier à l’aide de fils électriques.''</translate> | | se souder entre elles, vous pouvez les relier à l’aide de fils électriques.''</translate> |
| | |Step_Picture_00=L_olienne_9_-_Redresseur_de_tension_a_condensateur.jpg |
| }} | | }} |
| {{ {{tntn|Tuto Step}} | | {{Tuto Step |
| |Step_Picture_00=L_olienne_10_-_Souder_condensateur_-_Re_gulateur_de_tension.jpg
| | |Step_Title=<translate><!--T:126--> |
| |Step_Picture_01=L'éolienne_Booster_DCDC.png
| | Le circuit électrique – Régulateur de tension ou rehausseur de tension</translate> |
| |Step_Title=<translate><!--T:126--> Le circuit électrique – Régulateur de tension ou rehausseur de tension</translate> | |
| |Step_Content=<translate><!--T:127--> | | |Step_Content=<translate><!--T:127--> |
| Le régulateur de tension permet | | Le régulateur de tension permet |
| Ligne 503 : |
Ligne 520 : |
| <!--T:131--> | | <!--T:131--> |
| Alternative : utiliser un rehausseur de tension qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.</translate> | | Alternative : utiliser un rehausseur de tension qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.</translate> |
| | |Step_Picture_00=L_olienne_10_-_Souder_condensateur_-_Re_gulateur_de_tension.jpg |
| | |Step_Picture_01=L'éolienne_Booster_DCDC.png |
| }} | | }} |
| {{ {{tntn|Tuto Step}} | | {{Tuto Step |
| |Step_Picture_00=L_olienne_11_-_Raccord_USB.jpg
| | |Step_Title=<translate><!--T:132--> |
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| | Le circuit électrique – Raccordement du port USB</translate> |
| |Step_Picture_02=L_olienne_13_-_Circuit_fini.jpg
| |
| |Step_Title=<translate><!--T:132--> Le circuit électrique – Raccordement du port USB</translate> | |
| |Step_Content=<translate><!--T:133--> | | |Step_Content=<translate><!--T:133--> |
| Lorsque vous posez votre connecteur sur une table avec la lamelle plastique vers le dessus, la patte de droite est votre borne positive, et la patte de gauche votre borne négative. | | Lorsque vous posez votre connecteur sur une table avec la lamelle plastique vers le dessus, la patte de droite est votre borne positive, et la patte de gauche votre borne négative. |
| Ligne 521 : |
Ligne 538 : |
| Votre circuit est prêt à fonctionner vous pouvez y brancher un téléphone, à condition qu’il y ait du vent bien sûr. | | Votre circuit est prêt à fonctionner vous pouvez y brancher un téléphone, à condition qu’il y ait du vent bien sûr. |
| ''(image 13)''</translate> | | ''(image 13)''</translate> |
| | |Step_Picture_00=L_olienne_11_-_Raccord_USB.jpg |
| | |Step_Picture_01=L_olienne_12_-_Entre_e_re_gulateur.jpg |
| | |Step_Picture_02=L_olienne_13_-_Circuit_fini.jpg |
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| {{ {{tntn|Tuto Step}} | | {{Tuto Step |
| |Step_Picture_00=L_olienne_14_-_Prote_ger_syste_me.jpg
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| |Step_Title=<translate><!--T:137--> Protection du moteur</translate> | | Protection du moteur</translate> |
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| Couvrir le moteur et le circuit électrique de chambre à air : cela permettra de les protéger de la pluie ou des embruns. | | Couvrir le moteur et le circuit électrique de chambre à air : cela permettra de les protéger de la pluie ou des embruns. |
| ''(image 14)''</translate> | | ''(image 14)''</translate> |
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| |Step_Title=<translate><!--T:139--> Utilisation</translate> | | |Step_Title=<translate><!--T:139--> |
| | Utilisation</translate> |
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| Brancher un téléphone portable ou autre appareil comportant une connexion USB | | Brancher un téléphone portable ou autre appareil comportant une connexion USB |
| Ligne 536 : |
Ligne 558 : |
| Par vent moyen compter 5 heures de charge pour une batterie de téléphone.</translate> | | Par vent moyen compter 5 heures de charge pour une batterie de téléphone.</translate> |
| }} | | }} |
| {{ {{tntn|Notes}} | | {{Tuto Step |
| |Notes=<translate><!--T:141--> N'hésitez pas à commenter, partager, et agrémenter le tutoriel d'informations utiles à son amélioration.</translate> | | |Step_Title=<translate></translate> |
| | |Step_Content=<translate><!--T:153--> |
| | '''Vous avez une minute ? Que vous souhaitiez ou non réaliser cette low-tech, votre réponse à [https://framaforms.org/votre-avis-sur-ce-tutoriel-du-low-tech-lab-1589450161 ce formulaire] nous aiderait à améliorer nos tutos. Merci d'avance pour votre aide !''' |
| | |
| | <!--T:154--> |
| | Comme tout le travail du Low-tech Lab, '''ce tutoriel est participatif''', n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires.</translate> |
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| | {{Tuto Step |
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| | Contenu pédagogique à télécharger</translate> |
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| | Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux").</translate> |
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| | }} |
| | {{Notes |
| | |Notes=<translate><!--T:141--> |
| | - N'hésitez pas à commenter, partager, et agrémenter le tutoriel d'informations utiles à son amélioration. |
| | |
| | <!--T:151--> |
| | - RETROUVEZ LE TUTORIEL DE SKAVENJY, inspiré de ce modèle: https://www.skavenji.fr/wp-content/uploads/2019/09/TUTORIEL-EOLIENNE-LOW-TECH-SKAVENJI.pdf |
| | |
| | <!--T:157--> |
| | - Retrouver des informations détaillées sur les éoliennes auto-construites sur le site internet [http://www.kdwindturbines.nl/ www.kdwindturbines.nl]. De nombreux rapports sont disponibles, et le document https://kdwindturbines.nl/wp-content/uploads/2021/05/Sequence-of-KD-reports-for-self-study.pdf donne un aperçu des rapports conseillés pour étudier les différentes parties techniques d'une éolienne. Pour plus d'informations sur différents types de systèmes qui protègent le moteur en cas de forts vents, vous pouvez consulter le [https://kdwindturbines.nl/wp-content/uploads/2020/02/KD-485.pdf public report KD 485].</translate> |
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