Turbo-alternateur

Aujourd'hui, Turbo-alternateur est un sujet qui suscite un grand intérêt et un grand débat dans la société. De nombreuses personnes se sont engagées à rechercher Turbo-alternateur pour mieux comprendre son importance dans nos vies. Dans cet article, nous explorerons différents aspects liés à Turbo-alternateur, de ses origines à son impact aujourd'hui. Nous discuterons également de diverses perspectives et opinions sur Turbo-alternateur, dans le but de fournir une vue complète et équilibrée. Quelle que soit la position adoptée sur cette question, il est indéniable que Turbo-alternateur joue un rôle crucial dans notre société et mérite une réflexion sérieuse et attentive.

Vue en coupe d'une turbine hydraulique couplée à un générateur électrique.
A Générateur
B Turbine
1 Stator
2 Rotor
3 Vannes réglables
4 Pales de la turbine
5 Flux d'eau
6 Axe de rotation (arbre)

Un turbo-alternateur ou turboalternateur est l'accouplement d'une turbine et d'un alternateur en vue de transformer la puissance mécanique d'un fluide en mouvement en électricité.

Le fluide exploité peut être liquide, comme l'eau d'une rivière pour une centrale hydroélectrique, ou gazeux, comme la vapeur produite par une centrale thermique (classique ou nucléaire).

De telles centrales comprennent généralement plusieurs turbo-alternateurs.

Physique

La puissance mécanique d'un fluide s'exprime par le produit du débit volumique entrant par la différence de pression entre deux points de son écoulement (l'entrée et la sortie du système observé).

La puissance électrique récupérable est minorée à raison du rendement global du système. Ce rendement global dépend non seulement du rendement propre de la turbine, autrement dit son aptitude à transférer la puissance du fluide à l'arbre de transmission, mais aussi des pertes de puissance indésirables telles que pertes de charge du fluide, frottements mécaniques et électriques notamment qui dégradent l'énergie mécanique en chaleur.

Voir aussi

Liens externes

Notes et références

  1. L'utilisation des unités du Système international, à savoir respectivement le mètre cube par seconde (m3/s) et le pascal (Pa), permet d'obtenir directement la puissance en watts (W).
  2. Le rendement propre de la turbine ne peut qu'être inférieur à 1 puisque le fluide doit conserver une partie de sa puissance pour s'en échapper.