• L'électricité ainsi produite par la centrale qui est près ou dans le barrage, à l'aide du système présenté précedemment, est envoyé vers un transformateur qui abaisse ou augmente la tension (cela dépend du barrage, si il est plutôt grand ou non, la puissance qu'il développe ne sera pas la même). Puis distribuer directement sur le réseau (il y a quelques années, implantée très proche d'un barrage hydroélectrique, se trouvait une entreprise qui était directement électrifiée).


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     Voici une vidéo réalisée grâce au logiciel Solidworks. Cette simulation reprend exactement la forme de notre maquette et son principe de fonctionnement.


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  • L'électricité produite grâce à l'alternateur peut arriver à plus de 750000 volts. Cette électricité est donc alternative.

    La puissance (électrique ou hydraulique) produite peut être calculer : Phydraulique  = W ( P ) / Δ t = (m*g*h) / Δ t  (sur notre maquette elle est de : (36,9 * 9,81 *0,155) / 80 = 0.7 W ou J/s ), et Pélectrique = U * I ( nous sur notre maquette on ne peut pas déterminer cette valeur).

    Cette électricité est redistribué sur le réseau après avoir été adapté à l'aide d'un ou plusieurs transformateur élévateurs de tension.


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  •                                                                               L'énergie est convertie à l'aide de la turbine, elle fait tourner un aimant très puissant (le rotor) autour d'une bobine de cuivre (le stator) elle est composée de spire (un tour = 1 spire ) cela produit du courant alternatif. (au sein même d'un barrage il peut y avoir plusieurs alternateurs )


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  • L'énergie de départ est une énergie mécanique (rotation de la turbine) qui est la résultante de :

      - l'énergie potentielle de l'eau qui est du à l'attraction du champ de pesanteur ( noté " g " ).

      - l'énergie cinétique qui est la conséquence de la chute de l'eau dans la conduite forcée.


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