FR3079564A1 - ENERGY CONVERSION DEVICE - Google Patents

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FR3079564A1
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turbine
wind generator
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FR1852740A
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French (fr)
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David VENDEIRINHO
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Gasnal Jean Michel
Original Assignee
Gasnal Jean Michel
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    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/02Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having a plurality of rotors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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Abstract

L'invention concerne un dispositif de conversion d'énergie (5) comprenant un socle (12) mobile en rotation autour d'un premier axe de rotation (A), des bras (14) s'étendant depuis le socle et, pour chaque bras, un aérogénérateur (20) fixé à l'extrémité (18) du bras opposée au socle.The invention relates to an energy conversion device (5) comprising a base (12) movable in rotation around a first axis of rotation (A), arms (14) extending from the base and, for each arm, an aerogenerator (20) attached to the end (18) of the arm opposite the base.

Description

DISPOSITIF DE CONVERSION D'ENERGIEENERGY CONVERSION DEVICE

DomaineField

La présente demande concerne un dispositif de conversion d'énergie, notamment d'énergie cinétique en énergie électrique et inversement.The present application relates to a device for converting energy, in particular kinetic energy into electrical energy and vice versa.

Exposé de l'art antérieurPresentation of the prior art

Pour certaines applications, il peut être souhaitable de pouvoir convertir de l'énergie électrique en énergie cinétique, notamment pour stocker de l'énergie sous la forme d'énergie cinétique et pour pouvoir la reconvertir par la suite en énergie électrique.For certain applications, it may be desirable to be able to convert electrical energy into kinetic energy, in particular to store energy in the form of kinetic energy and to be able to convert it subsequently into electrical energy.

Il existe des dispositifs de conversion d'énergie électrique en énergie cinétique comprenant des volants d'inertie. Toutefois, de tels dispositifs peuvent présenter un rapport entre l'encombrement du dispositif et l'énergie stockée qui n'est pas suffisant.There are devices for converting electrical energy into kinetic energy comprising flywheels. However, such devices may have a ratio between the size of the device and the stored energy which is not sufficient.

Résumésummary

Ainsi, un objet d'un mode de réalisation est de pallier au moins en partie les inconvénients des dispositifs de conversion d'énergie cinétique en énergie électrique et inversement décrits précédemment.Thus, an object of an embodiment is to at least partially overcome the drawbacks of the devices for converting kinetic energy into electrical energy and vice versa described above.

B17081B17081

Un objet d'un mode de réalisation est que le dispositif de conversion permette le stockage d'énergie sous forme d'énergie cinétique.An object of an embodiment is that the conversion device allows the storage of energy in the form of kinetic energy.

Un autre objet d'un mode de réalisation est que le dispositif de conversion d'énergie a un rendement élevé.Another object of an embodiment is that the energy conversion device has a high efficiency.

Un autre objet d'un mode de réalisation est que le dispositif de conversion d'énergie a une structure simple.Another object of an embodiment is that the energy conversion device has a simple structure.

Ainsi, un mode de réalisation prévoit un dispositif de conversion d'énergie comprenant un socle mobile en rotation autour d'un premier axe de rotation, des bras s'étendant depuis le socle et, pour chaque bras, un aérogénérateur fixé à l'extrémité du bras opposée au socle.Thus, an embodiment provides an energy conversion device comprising a base movable in rotation about a first axis of rotation, arms extending from the base and, for each arm, an aerogenerator fixed at the end of the arm opposite the base.

Selon un mode de réalisation, le dispositif comprend au moins quatre bras et, pour chaque bras, un aérogénérateur fixé à l'extrémité du bras opposée au socle.According to one embodiment, the device comprises at least four arms and, for each arm, an aerogenerator fixed to the end of the arm opposite the base.

Selon according to un mode a way de of réalisation, production, au at moins l'un minus one des of the aérogénérateurs wind turbines comprend comprises une a turbine à flux flow turbine axial. axial. Selon according to un mode a way de of réalisation, production, au at moins l'un minus one des of the aérogénérateurs wind turbines comprend comprises une a turbine ayant turbine having un a deuxième axe second axis de of

rotation perpendiculaire à la direction du flux d'air atteignant la turbine.rotation perpendicular to the direction of the air flow reaching the turbine.

Selon un mode de réalisation, ledit aérogénérateur comprend une enceinte contenant des pales configurées pour tourner autour du deuxième axe de rotation, le deuxième axe de rotation étant parallèle au premier axe de rotation, ladite enceinte comprenant une première ouverture pour l'entrée d'air, la première ouverture étant située davantage à l'extérieur d'un cylindre dont l'axe correspond au premier axe de rotation et contenant le deuxième axe de rotation.According to one embodiment, said aerogenerator comprises an enclosure containing blades configured to rotate around the second axis of rotation, the second axis of rotation being parallel to the first axis of rotation, said enclosure comprising a first opening for the air intake , the first opening being located more outside of a cylinder whose axis corresponds to the first axis of rotation and containing the second axis of rotation.

Selon un mode de réalisation, chaque aérogénérateur comprend un canal d'apport d'air configuré pour accélérer l'écoulement d'air atteignant la turbine de l'aérogénérateur.According to one embodiment, each wind generator comprises an air supply channel configured to accelerate the flow of air reaching the turbine of the wind generator.

Selon un mode de réalisation, dans au moins un plan perpendiculaire au premier axe de rotation, la courbe médiane du canal d'apport d'air, parallèlement à une première droite contenueAccording to one embodiment, in at least one plane perpendicular to the first axis of rotation, the median curve of the air supply channel, parallel to a first straight line contained

B17081 dans ledit plan et perpendiculaire aux premier et deuxième axes de rotation, s'éloigne d'une deuxième droite, contenue dans ledit plan et perpendiculaire à la première droite et passant par l'extrémité de la courbe médiane la plus proche de la turbine de l'aérogénérateur, lorsqu'on s'éloigne de l'aérogénérateur vers l'avant de l'aérogénérateur le sens de déplacement de 1'aérogénérateur.B17081 in said plane and perpendicular to the first and second axes of rotation, moves away from a second straight line, contained in said plane and perpendicular to the first straight line and passing through the end of the median curve closest to the turbine of the wind generator, when moving away from the wind generator towards the front of the wind generator the direction of movement of the wind generator.

Selon un mode de réalisation, chaque aérogénérateur comprend un canal d'éjection d'air adapté à guider l'écoulement d'air vers l'aérogénérateur suivant lors du mouvement de rotation du socle.According to one embodiment, each wind generator comprises an air ejection channel adapted to guide the flow of air to the following wind generator during the rotation movement of the base.

Selon un mode de réalisation, le dispositif comprend un premier moteur d'entraînement en rotation du socle autour du premier axe de rotation.According to one embodiment, the device comprises a first motor for driving the base in rotation about the first axis of rotation.

Selon un mode de réalisation, le dispositif comprend un deuxième moteur, distinct du premier moteur, d'entraînement en rotation du socle autour du premier axe de rotation.According to one embodiment, the device comprises a second motor, distinct from the first motor, for driving the base in rotation around the first axis of rotation.

Selon un mode de réalisation, le premier moteur est configuré pour fournir une première puissance mécanique maximale et dans lequel le deuxième moteur est configuré pour fournir une deuxième puissance mécanique maximale inférieure strictement à la première puissance mécanique maximale.According to one embodiment, the first motor is configured to provide a first maximum mechanical power and in which the second motor is configured to provide a second maximum mechanical power strictly less than the first maximum mechanical power.

Selon un mode de réalisation, le dispositif comprend une base, le socle étant relié à la base par un roulement.According to one embodiment, the device comprises a base, the base being connected to the base by a bearing.

Brève description des dessinsBrief description of the drawings

Ces caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres, seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre non limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :These characteristics and advantages, as well as others, will be explained in detail in the following description of particular embodiments made without implied limitation in relation to the attached figures, among which:

les figures 1, 2 et 3 sont respectivement une vue en perspective, une vue de côté et une vue de dessus, partielles et schématiques, d'un mode de réalisation d'un dispositif de conversion d'énergie ;Figures 1, 2 and 3 are respectively a perspective view, a side view and a top view, partial and schematic, of an embodiment of an energy conversion device;

B17081 la figure 4 est une vue en coupe, partielle et schématique, du dispositif de conversion d'énergie représenté sur les figures 1 à 3 ;B17081 Figure 4 is a sectional view, partial and schematic, of the energy conversion device shown in Figures 1 to 3;

la figure 5 est une vue en coupe, partielle et schématique, d'un mode de réalisation d'un aérogénérateur du dispositif de conversion d'énergie représenté sur les figures 1 à 3 ; et les figures 6 et 7 sont respectivement une vue en perspective et une vue en coupe, partielles et schématiques, d'un autre mode de réalisation d'un aérogénérateur du dispositif de conversion d'énergie représenté sur les figures 1 à 3. Description détailléeFigure 5 is a sectional, partial and schematic view of an embodiment of an aerogenerator of the energy conversion device shown in Figures 1 to 3; and Figures 6 and 7 are respectively a perspective view and a sectional view, partial and schematic, of another embodiment of an aerogenerator of the energy conversion device shown in Figures 1 to 3. Detailed description

Par souci de clarté, de mêmes éléments ont été désignés par de mêmes références aux différentes figures et, de plus, les diverses figures ne sont pas tracées à l'échelle. Dans la description qui suit, lorsque l'on fait référence à des qualificatifs de position absolue, tels que les termes avant, arrière, haut, bas, gauche, droite, etc., ou relative, tels que les termes dessus, dessous, supérieur, inférieur, etc., il est fait référence à l'orientation des figures ou à un dispositif de conversion d'énergie dans une position normale d'utilisation. En outre, seuls les éléments utiles à la compréhension de la présente description ont été représentés et sont décrits. En particulier, la structure des moteurs électriques et des alternateurs est bien connue de l'homme du métier et ne sera pas décrite en détail par la suite. Dans la suite de la description, sauf indication contraire, les termes sensiblement et environ signifient à 20 % près, de préférence à 10 % près. Dans le cas d'un angle, sauf indication contraire, les termes sensiblement et environ signifient à 20° près, de préférence à 10° près.For the sake of clarity, the same elements have been designated by the same references to the different figures and, moreover, the various figures are not drawn to scale. In the following description, when referring to qualifiers of absolute position, such as the terms forward, backward, up, down, left, right, etc., or relative, such as the terms above, below, upper , lower, etc., reference is made to the orientation of the figures or to an energy conversion device in a normal position of use. In addition, only the elements useful for understanding this description have been shown and are described. In particular, the structure of electric motors and alternators is well known to those skilled in the art and will not be described in detail below. In the following description, unless otherwise indicated, the terms substantially and approximately mean to within 20%, preferably to within 10%. In the case of an angle, unless otherwise indicated, the terms substantially and approximately mean to the nearest 20 °, preferably to the nearest 10 °.

Les figures 1, 2 et 3 représentent un mode de réalisation d'un dispositif de conversion d'énergie 5.Figures 1, 2 and 3 show an embodiment of an energy conversion device 5.

Le dispositif 5 comprend :The device 5 includes:

- une base 10 ;- a base 10;

B17081B17081

- un socle 12 monté sur la base 10 mobile autour d'un axe Δ, par exemple un axe sensiblement vertical ;- A base 12 mounted on the base 10 movable around an axis Δ, for example a substantially vertical axis;

- des bras 14 s'étendant depuis le socle 12, quatre bras 14 étant représentés en figure 1, chaque bras 14 comprenant des première et deuxième extrémités 16, 18 opposées, chaque bras 14 étant relié à la première extrémité 16 au socle 12 ; et- Arms 14 extending from the base 12, four arms 14 being shown in FIG. 1, each arm 14 comprising first and second ends 16, 18 opposite, each arm 14 being connected at the first end 16 to the base 12; and

- des aérogénérateurs 20 fixés aux deuxièmes extrémités 18 des bras 14, et représentées de façon très schématique par des ellipsoïdes sur les figures 1 à 3.- wind turbines 20 attached to the second ends 18 of the arms 14, and very schematically represented by ellipsoids in FIGS. 1 to 3.

Le dispositif 5 comprend au moins deux aérogénérateurs 20, par exemple de trois à trente aérogénérateurs 20. De préférence, le dispositif comprend quatre aérogénérateurs 20. Le dispositif 5 comprend au moins deux bras 14, par exemple de trois à trente bras 14. De préférence, le dispositif comprend quatre bras 14.The device 5 comprises at least two wind turbines 20, for example from three to thirty wind turbines 20. Preferably, the device comprises four wind turbines 20. The device 5 comprises at least two arms 14, for example from three to thirty arms 14. Preferably , the device comprises four arms 14.

La base 10 est destinée à reposer sur un support 22, par exemple le sol. Le socle 12 est monté de façon pivotante autour de l'axe Δ sur la base 10 par l'intermédiaire d'un dispositif de liaison 26. Le dispositif de liaison 26 peut comprendre un roulement. La base 10 peut avoir une forme extérieure sensiblement cylindrique à base circulaire d'axe Δ. Le socle 12 peut comprendre une portion inférieure 28 reliée à la base 10 et ayant une forme extérieure sensiblement cylindrique à base circulaire d'axe Δ et une portion supérieure 30 ayant une forme extérieure sensiblement tronconique à base circulaire d'axe Δ. A titre de variante, le socle 12 peut avoir une forme extérieure sensiblement cylindrique, par exemple à base circulaire, carrée, rectangulaire, ou de toute autre forme.The base 10 is intended to rest on a support 22, for example the ground. The base 12 is pivotally mounted around the axis Δ on the base 10 by means of a connecting device 26. The connecting device 26 may comprise a bearing. The base 10 may have a substantially cylindrical external shape with a circular base of axis Δ. The base 12 may include a lower portion 28 connected to the base 10 and having a substantially cylindrical outer shape with a circular base of axis Δ and an upper portion 30 having a substantially frustoconical outer shape with a circular base of axis Δ. Alternatively, the base 12 may have a substantially cylindrical outer shape, for example with a circular, square, rectangular base, or of any other shape.

Le dispositif 5 comprend un premier moteur 40, représenté seulement sur la figure 2, configuré pour entraîner en rotation le socle 12 autour de l'axe Δ. Le dispositif 30 comprend un deuxième moteur 42, distinct du premier moteur 40, représenté seulement sur la figure 2, configuré pour entraîner en rotation le socle 12 autour de l'axe Δ. Le premier moteur 40 est configuré pour fournir une première puissance mécanique maximale et leThe device 5 comprises a first motor 40, shown only in FIG. 2, configured to rotate the base 12 around the axis Δ. The device 30 comprises a second motor 42, distinct from the first motor 40, shown only in FIG. 2, configured to rotate the base 12 around the axis Δ. The first motor 40 is configured to provide a maximum maximum mechanical power and the

B17081 deuxième moteur 42 est configuré pour fournir une deuxième puissance mécanique maximale, la première puissance mécanique maximale étant supérieure strictement à la deuxième puissance mécanique maximale. Selon un mode de réalisation, les premier et deuxième moteurs 40, 42 sont des moteurs électriques. Selon un autre mode de réalisation, les deux moteurs 40 et 42 sont confondus.B17081 second motor 42 is configured to provide a second maximum mechanical power, the first maximum mechanical power being strictly greater than the second maximum mechanical power. According to one embodiment, the first and second motors 40, 42 are electric motors. According to another embodiment, the two motors 40 and 42 are combined.

Le premier moteur 40 est relié au socle 12 par un mécanisme d'entraînement 44, par exemple un système à engrenages comprenant notamment une couronne dentée 45 à la périphérie du socle 12. Selon un mode de réalisation, le premier moteur 40 comprend un arbre de sortie 46 rotatif relié au socle 12 par le mécanisme d'entraînement 44. Le mécanisme d'entraînement 44 permet de commander le couple d'entraînement appliqué au socle 12 par le premier moteur 40. De façon analogue, le deuxième moteur 42 est relié au socle 12 par un mécanisme d'entraînement 48, par exemple un système à engrenages. Selon un mode de réalisation, le deuxième moteur 42 comprend un arbre de sortie 50 rotatif relié au socle 12 par le mécanisme d'entraînement 48 comprenant notamment une couronne dentée 49 à la périphérie du socle 12. Le mécanisme d'entraînement 48 permet de commander le couple d'entraînement appliqué au socle 12 par le deuxième moteur 42.The first motor 40 is connected to the base 12 by a drive mechanism 44, for example a gear system comprising in particular a toothed ring 45 at the periphery of the base 12. According to one embodiment, the first motor 40 comprises a shaft of rotary outlet 46 connected to the base 12 by the drive mechanism 44. The drive mechanism 44 makes it possible to control the drive torque applied to the base 12 by the first motor 40. Similarly, the second motor 42 is connected to the base 12 by a drive mechanism 48, for example a gear system. According to one embodiment, the second motor 42 comprises a rotary output shaft 50 connected to the base 12 by the drive mechanism 48 comprising in particular a toothed ring 49 at the periphery of the base 12. The drive mechanism 48 makes it possible to control the drive torque applied to the base 12 by the second motor 42.

Selon un mode de réalisation, les bras 14 sont des poutres droites s'étendant depuis le sommet du socle 12. A titre de variante, les bras 14 peuvent avoir une forme courbe. De préférence, l'axe longitudinal de chaque bras 14 est sensiblement contenu dans un plan contenant l'axe Δ. De préférence, les bras 14 sont régulièrement répartis autour de l'axe Δ. Dans le présent mode de réalisation, pour chaque bras 14, l'angle formé entre l'axe Δ et la droite passant par le point d'accroche du bras 14 au socle 12 et le centre de gravité de l'aérogénérateur 20 relié au bras 14 est compris entre 75 degrés et 105 degrés. Chaque bras 14 peut être profilé, par exemple selon un profil d'aile.According to one embodiment, the arms 14 are straight beams extending from the top of the base 12. As a variant, the arms 14 can have a curved shape. Preferably, the longitudinal axis of each arm 14 is substantially contained in a plane containing the axis Δ. Preferably, the arms 14 are regularly distributed around the axis Δ. In the present embodiment, for each arm 14, the angle formed between the axis Δ and the straight line passing through the point of attachment of the arm 14 to the base 12 and the center of gravity of the wind generator 20 connected to the arm 14 is between 75 degrees and 105 degrees. Each arm 14 can be profiled, for example according to a wing profile.

Selon un mode de réalisation, chaque bras 14 est fixé à la première extrémité au socle 12 selon une liaison rigide. SelonAccording to one embodiment, each arm 14 is fixed at the first end to the base 12 according to a rigid connection. according to

B17081 un autre mode de réalisation, le dispositif 5 comprend, pour chaque bras 14, un dispositif 52 de modification de l'inclinaison du bras 14 par rapport à l'axe Δ, ce dispositif 52 étant représenté de façon schématique seulement en figure 2. Dans ce cas, chaque bras 14 est relié au socle par une liaison pivotante 54, représentée seulement en figure 2, par exemple autour d'un axe perpendiculaire à l'axe Δ et le dispositif 52 est configuré pour faire pivoter le bras 14 autour de l'axe de la liaison pivotante 54. Le dispositif 52 peut notamment comprendre des vérins hydrauliques.B17081 another embodiment, the device 5 comprises, for each arm 14, a device 52 for modifying the inclination of the arm 14 relative to the axis Δ, this device 52 being shown schematically only in FIG. 2. In this case, each arm 14 is connected to the base by a pivoting link 54, shown only in FIG. 2, for example around an axis perpendicular to the axis Δ and the device 52 is configured to pivot the arm 14 around the axis of the pivoting link 54. The device 52 may in particular comprise hydraulic jacks.

Chaque aérogénérateur 20 comprend une turbine et un alternateur, non représentés sur les figures 1 à 3. La turbine est configurée pour entraîner en rotation l'arbre d'entrée de l'alternateur qui fournit un courant électrique. Selon un mode de réalisation, la turbine et l'alternateur de l'aérogénérateur 20 sont montés sur un même support fixé à l'extrémité du bras 14 opposée au socle 12. Selon un autre mode de réalisation, la turbine de l'aérogénérateur 20 est montée à l'extrémité du bras 14 opposée au socle 12 et l'alternateur de l'aérogénérateur 20 est monté sur le bras 14 à proximité de la turbine, l'arbre de sortie de la turbine étant relié à l'arbre d'entrée de l'alternateur par un système de transmission, par exemple à courroie.Each wind generator 20 comprises a turbine and an alternator, not shown in FIGS. 1 to 3. The turbine is configured to rotate the input shaft of the alternator which supplies an electric current. According to one embodiment, the turbine and the alternator of the wind generator 20 are mounted on the same support fixed at the end of the arm 14 opposite the base 12. According to another embodiment, the turbine of the wind generator 20 is mounted at the end of the arm 14 opposite the base 12 and the alternator of the wind turbine generator 20 is mounted on the arm 14 near the turbine, the output shaft of the turbine being connected to the shaft input of the alternator by a transmission system, for example belt.

Les dimensions du dispositif de conversion 5 et les puissances nominales des moteurs 40 et 42 dépendent notamment de l'application envisagée. Selon un mode de réalisation, le diamètre du cylindre d'axe Δ dans lequel est inscrit le dispositif de conversion 5 est compris entre 1,5 m et 30 m. Le diamètre maximal de la base 10 est compris entre 30 cm et 30 m. La hauteur cumulée de la base 10 et du socle 12 est comprise entre 1 m et 10 m. La longueur de chaque bras 14 est comprise entre 5 cm et 15 m. La puissance nominale fournie par le premier moteur 40 est comprise entre 3000 W et 20000 W. La puissance nominale fournie par le deuxième moteur 42 est comprise entre 500 W et 8000 W.The dimensions of the conversion device 5 and the nominal powers of the motors 40 and 42 depend in particular on the application envisaged. According to one embodiment, the diameter of the cylinder with axis Δ in which the conversion device 5 is inscribed is between 1.5 m and 30 m. The maximum diameter of the base 10 is between 30 cm and 30 m. The cumulative height of the base 10 and the base 12 is between 1 m and 10 m. The length of each arm 14 is between 5 cm and 15 m. The nominal power supplied by the first motor 40 is between 3000 W and 20000 W. The nominal power supplied by the second motor 42 is between 500 W and 8000 W.

La figure 4 est une vue en coupe, partielle et schématique, du dispositif 5 selon un plan contenant l'axe Δ. EnFigure 4 is a sectional view, partial and schematic, of the device 5 along a plane containing the axis Δ. In

B17081 figure 4, on a représenté, pour chaque aérogénérateur 20, l'alternateur 60 qui fournit un courant électrique sur au moins un câble électrique 62. Selon la nature de l'alternateur 60, le courant fourni par l'alternateur 60 peut être un courant sensiblement continu ou un courant alternatif. Chaque câble 62 connecté à une extrémité à l'alternateur 60 associé est connecté à 1'extrémité opposée à un connecteur tournant 64. Le connecteur tournant 64 peut être logé dans le socle 12 et/ou la base 10. Le connecteur tournant 64 comprend une partie mobile 66 configurée pour tourner autour de l'axe Δ et reliée à une partie fixe 68. Les câbles 62 sont connectés à la partie mobile 66 du connecteur tournant 64. Des câbles 70 sont reliés à la partie fixe 68 du connecteur tournant 64. Les câbles 70 fournissent l'énergie électrique fournie par le dispositif 5.B17081 Figure 4, there is shown, for each aerogenerator 20, the alternator 60 which supplies an electric current on at least one electric cable 62. Depending on the nature of the alternator 60, the current supplied by the alternator 60 can be a substantially direct current or alternating current. Each cable 62 connected at one end to the associated alternator 60 is connected at the opposite end to a rotating connector 64. The rotating connector 64 can be housed in the base 12 and / or the base 10. The rotating connector 64 comprises a mobile part 66 configured to rotate around the axis Δ and connected to a fixed part 68. The cables 62 are connected to the mobile part 66 of the rotary connector 64. Cables 70 are connected to the fixed part 68 of the rotary connector 64. The cables 70 supply the electrical energy supplied by the device 5.

Un mode de réalisation d'un procédé de fonctionnement du dispositif de conversion d'énergie 5 va maintenant être décrit.An embodiment of an operating method of the energy conversion device 5 will now be described.

Au repos, le socle 12, les bras 14 et les aérogénérateurs 20 sont immobiles par rapport au support 22. Le premier moteur 40 est alors actionné pour mettre en rotation le socle 12 autour de l'axe Δ. Le deuxième moteur 42 est alors à l'arrêt et débrayé du socle 12. La puissance mécanique fournie par le premier moteur 40 est suffisante pour vaincre l'inertie du dispositif 5. Le premier moteur 40 peut être actionné jusqu'à ce que la vitesse de rotation du socle 12 autour de l'axe Δ atteigne une vitesse de rotation de croisière ω, par exemple sensiblement constante. Selon un mode de réalisation, la vitesse de rotation de croisière ω est comprise entre 45 tours/min et 90 tours/min. Lorsque la vitesse de rotation du socle 12 atteint la vitesse de rotation ω, le premier moteur 40 est arrêté et débrayé du socle 12. Le deuxième moteur 42 est alors actionné pour maintenir la vitesse de rotation du socle à la vitesse de rotation ω. La puissance mécanique nécessaire pour mettre en rotation le socle 12 à la vitesse de rotation ω est nettement inférieure à la puissance mécanique nécessaire pour maintenir le socle 12 en rotation à la vitesse de rotation ω.At rest, the base 12, the arms 14 and the wind turbines 20 are stationary relative to the support 22. The first motor 40 is then actuated to rotate the base 12 around the axis Δ. The second motor 42 is then stopped and disengaged from the base 12. The mechanical power supplied by the first motor 40 is sufficient to overcome the inertia of the device 5. The first motor 40 can be actuated until the speed of rotation of the base 12 around the axis Δ reaches a cruising rotation speed ω, for example substantially constant. According to one embodiment, the cruising rotation speed ω is between 45 rpm and 90 rpm. When the speed of rotation of the base 12 reaches the speed of rotation ω, the first motor 40 is stopped and disengaged from the base 12. The second motor 42 is then actuated to maintain the speed of rotation of the base at the speed of rotation ω. The mechanical power required to rotate the base 12 at the speed of rotation ω is much less than the mechanical power required to keep the base 12 in rotation at the speed of rotation ω.

B17081B17081

Les bras 14 et les aérogénérateurs 20 sont entraînés en rotation autour de l'axe Δ à la vitesse de rotation ω comme cela est représenté par la flèche F en figure 1. Chaque aérogénérateur 20 se déplace donc dans l'air ambiant à une vitesse égale au produit de la vitesse de rotation ω et de la distance entre l'aérogénérateur 20 et l'axe Δ. Pour chaque aérogénérateur 20, le mouvement relatif de l'air par rapport à l'aérogénérateur 20 entraîne en rotation la turbine autour de 1'axe de l'aérogénérateur 20. Cette turbine actionne l'alternateur 60. Les alternateurs 60 fournissent donc un courant par les câbles 62. Le connecteur tournant 64 permet que les câbles 62 soient entraînés en rotation avec les aérogénérateurs 20. L'énergie fournie par les aérogénérateurs 20 est récupérée par les câbles 70 qui restent fixes par rapport à la base 10.The arms 14 and the wind turbines 20 are driven in rotation about the axis Δ at the speed of rotation ω as represented by the arrow F in FIG. 1. Each wind turbine 20 therefore moves in the ambient air at an equal speed to the product of the speed of rotation ω and the distance between the wind generator 20 and the axis Δ. For each wind generator 20, the relative movement of air with respect to the wind generator 20 rotates the turbine around the axis of the wind generator 20. This turbine operates the alternator 60. The alternators 60 therefore supply a current by the cables 62. The rotary connector 64 allows the cables 62 to be driven in rotation with the wind turbines 20. The energy supplied by the wind turbines 20 is recovered by the cables 70 which remain fixed relative to the base 10.

La figure 5 est une vue en coupe, partielle et schématique, d'un mode de réalisation d'un aérogénérateur 20. Dans le présent mode de réalisation, l'aérogénérateur 20 comprend une turbine 80 à flux axial, c'est-à-dire dont l'axe de rotation A est sensiblement parallèle à la direction de l'écoulement d'air. La turbine 80 peut comprendre des pales 82 entraînées en rotation par le vent relatif vu par l'aérogénérateur 20. La turbine 80 est reliée à l'alternateur 60 par un dispositif de multiplication de vitesse 84.FIG. 5 is a sectional, partial and schematic view of an embodiment of an aerogenerator 20. In the present embodiment, the aerogenerator 20 comprises an axial flow turbine 80, that is to say say whose axis of rotation A is substantially parallel to the direction of the air flow. The turbine 80 can comprise blades 82 driven in rotation by the relative wind seen by the wind generator 20. The turbine 80 is connected to the alternator 60 by a speed multiplication device 84.

Les figures 6 et 7 sont respectivement une vue en perspective et une vue en coupe de dessus, partielles et schématiques, d'un autre mode de réalisation d'un aérogénérateur du dispositif de conversion d'énergie représenté sur les figures 1 à 3. Dans le présent mode de réalisation, l'aérogénérateur 20 comprend une turbine 90 dont l'axe de rotation B est sensiblement perpendiculaire à la direction de l'écoulement d'air. Le plan de coupe de la figure 7 est perpendiculaire à l'axe B. A titre d'exemple, l'axe de rotation de la turbine est sensiblement vertical. La turbine 90 comprend des pales 92 qui peuvent être mues essentiellement par des forces de portance ou essentiellement par des forces de traînée. En fonctionnement, les pales 92Figures 6 and 7 are respectively a perspective view and a sectional top view, partial and schematic, of another embodiment of an aerogenerator of the energy conversion device shown in Figures 1 to 3. In the present embodiment, the wind generator 20 comprises a turbine 90 whose axis of rotation B is substantially perpendicular to the direction of the air flow. The section plane of Figure 7 is perpendicular to the axis B. For example, the axis of rotation of the turbine is substantially vertical. The turbine 90 comprises blades 92 which can be driven essentially by lift forces or essentially by drag forces. In operation, the blades 92

B17081 décrivent un cylindre d'axe B. Selon un mode de réalisation, le rayon de ce cylindre est compris entre 20 cm et 2 m. Selon un mode de réalisation, la hauteur des pales 92 mesurée selon l'axe B est comprise entre 25 cm et 3 m.B17081 describe an axis B cylinder. According to one embodiment, the radius of this cylinder is between 20 cm and 2 m. According to one embodiment, the height of the blades 92 measured along the axis B is between 25 cm and 3 m.

Les pales 92 sont disposées dans une enceinte 94. Le volume interne de l'enceinte 94 est de préférence cylindrique d'axe B à base circulaire. L'enceinte 94 comprend une ouverture 96 pour l'entrée d'air et une ouverture 98 pour la sortie d'air. Selon un mode de réalisation, la section droite définie par l'entrée d'air 96 est inférieure strictement au maître-couple des pales 92. Pour chaque aérogénérateur 20, en considérant un cylindre d'axe Δ contenant l'axe B de l'aérogénérateur, l'entrée d'air 96 peut être davantage située à l'extérieur du cylindre. Selon un mode de réalisation, la section droite définie par la sortie d'air 98 est inférieure strictement au maître-couple des pales 92. Pour chaque aérogénérateur 20, en considérant un cylindre d'axe Δ contenant l'axe B de l'aérogénérateur 20, la sortie d'air 98 peut être davantage située à l'intérieur du cylindre ou davantage être située à l'extérieur du cylindre.The blades 92 are arranged in an enclosure 94. The internal volume of the enclosure 94 is preferably cylindrical with axis B with a circular base. The enclosure 94 includes an opening 96 for the air inlet and an opening 98 for the air outlet. According to one embodiment, the cross section defined by the air inlet 96 is strictly less than the master torque of the blades 92. For each wind generator 20, by considering a cylinder of axis Δ containing the axis B of the aerogenerator, the air inlet 96 may be located more outside of the cylinder. According to one embodiment, the cross section defined by the air outlet 98 is strictly less than the master torque of the blades 92. For each wind generator 20, by considering a cylinder of axis Δ containing the axis B of the wind generator 20, the air outlet 98 can be located more inside the cylinder or more can be located outside the cylinder.

Les pales 92 sont reliées à leur extrémité supérieure selon l'axe B à une plaque, non visible sur les figures 6 et 7, qui entraîne l'arbre de sortie de la turbine 90, non visible sur les figures 6 et 7, cet arbre entraînant l'alternateur, non visible sur les figures 6 et 7, de l'aérogénérateur 20 logé dans un boîtier 100 reposant sur l'enceinte 94. Le boîtier 100 peut avoir une forme extérieure profilée. Dans le présent mode de réalisation, les pales 92 sont légèrement bombées et sont orientées verticalement. A titre de variante, les pales 92 peuvent avoir un profil d'aile, notamment un profil NACA. Selon un mode de réalisation, les pales 92 s'étendent radialement par rapport à l'axe de rotation B. Toutefois, chaque pale 92 ne s'étend pas jusqu'à l'axe B de sorte qu'un passage 102 pour l'air est maintenu entre les pales 92 au niveau de l'axe B.The blades 92 are connected at their upper end along the axis B to a plate, not visible in FIGS. 6 and 7, which drives the output shaft of the turbine 90, not visible in FIGS. 6 and 7, this shaft driving the alternator, not visible in FIGS. 6 and 7, of the aerogenerator 20 housed in a housing 100 resting on the enclosure 94. The housing 100 may have a profiled external shape. In the present embodiment, the blades 92 are slightly curved and are oriented vertically. As a variant, the blades 92 can have a wing profile, in particular a NACA profile. According to one embodiment, the blades 92 extend radially with respect to the axis of rotation B. However, each blade 92 does not extend to the axis B so that a passage 102 for the air is maintained between the blades 92 at the level of the axis B.

La turbine 90 comprend en outre un canal d'entrée 104 qui guide l'air incident jusqu'à l'entrée d'air 96 de l'enceinteThe turbine 90 also comprises an inlet channel 104 which guides the incident air to the air inlet 96 of the enclosure

B17081B17081

94. Le canal d'entrée 104 est formé par deux plaques latérales 106, 108, une plaque supérieure 110 et une plaque inférieure 112. Le canal d'entrée 104 délimite une conduite d'apport d'air convergente, dont la section droite diminue lorsqu'on s'approche de l'entrée d'air 96 de l'enceinte 94. Selon un mode de réalisation, les plaques 106 et 108 sont planes. Dans le plan de coupe de la figure 7, les plaques 106 et 108 définissent un angle dont la bissectrice est inclinée de 5° à 20°, de préférence de 10° à 15° par rapport à une droite perpendiculaire à l'axe de rotation B et l'axe du bras 14 du côté de l'axe Δ lorsqu'on s'éloigne de l'aérogénérateur 20 vers l'avant de l'aérogénérateur 20 selon le sens de déplacement de l'aérogénérateur. De façon générale, lorsque les plaques 106 et 108 sont courbes, dans le plan de coupe de la figure 7, la courbe médiane entre les plaques 106 et 108 parallèlement à l'axe du bras 14 tend à s'éloigner d'une droite contenue dans le plan de coupe et perpendiculaire l'axe du bras 14 et passant par l'extrémité de la courbe médiane la plus proche de la turbine de l'aérogénérateur 20 lorsqu'on s'éloigne de l'aérogénérateur 20 vers l'avant de l'aérogénérateur 20 selon le sens de déplacement de l'aérogénérateur. Cet agencement du canal d'entrée 104 permet d'améliorer la collecte de l'air qui s'échappe de l'aérogénérateur 20 situé en amont de l'aérogénérateur 20 considéré.94. The inlet channel 104 is formed by two side plates 106, 108, an upper plate 110 and a lower plate 112. The inlet channel 104 defines a convergent air supply duct, the cross section of which decreases when approaching the air inlet 96 of the enclosure 94. According to one embodiment, the plates 106 and 108 are planar. In the section plane of FIG. 7, the plates 106 and 108 define an angle whose bisector is inclined by 5 ° to 20 °, preferably from 10 ° to 15 ° relative to a line perpendicular to the axis of rotation B and the axis of the arm 14 on the side of the axis Δ when moving away from the wind generator 20 towards the front of the wind generator 20 according to the direction of movement of the wind generator. In general, when the plates 106 and 108 are curved, in the section plane of FIG. 7, the median curve between the plates 106 and 108 parallel to the axis of the arm 14 tends to move away from a contained straight line in the section plane and perpendicular to the axis of the arm 14 and passing through the end of the median curve closest to the turbine of the wind generator 20 when moving away from the wind generator 20 towards the front of the wind generator 20 according to the direction of movement of the wind generator. This arrangement of the inlet channel 104 makes it possible to improve the collection of the air which escapes from the aerogenerator 20 situated upstream from the aerogenerator 20 considered.

La turbine 90 comprend en outre un canal de sortie 120 qui guide l'air qui est éjecté par la sortie d'air 98 de l'enceinte 94 vers l'aérogénérateur 20 suivant du dispositif 5. A titre d'exemple, le canal de sortie 120 est formé par une plaque latérale 122 fixée à l'enceinte 94 et située à l'extérieur d'un cylindre d'axe Δ contenant l'axe B de l'aérogénérateur 20, la plaque 122 étant orientée vers l'intérieur du dispositif 5.The turbine 90 further comprises an outlet channel 120 which guides the air which is ejected by the air outlet 98 from the enclosure 94 to the following wind turbine generator 20 of the device 5. For example, the outlet channel outlet 120 is formed by a side plate 122 fixed to the enclosure 94 and situated outside a cylinder of axis Δ containing the axis B of the aerogenerator 20, the plate 122 being oriented towards the interior of the device 5.

En fonctionnement, le mouvement de l'aérogénérateur 20 dans l'air ambiant se traduit par un vent vu par l'aérogénérateur 20. Ce flux d'air entraîne la mise en rotation des pales 92 autour de l'axe B, ce qui entraîne l'alternateur de l'aérogénérateur. LeIn operation, the movement of the wind generator 20 in the ambient air results in a wind seen by the wind generator 20. This air flow causes the blades 92 to rotate around the axis B, which causes the generator's alternator. The

B17081 canal d'entrée 104 permet notamment d'accélérer l'écoulement d'air qui atteint les pales 92.B17081 inlet channel 104 notably makes it possible to accelerate the air flow which reaches the blades 92.

Diverses variantes et modifications apparaissent à l'homme de l'art. Bien que dans des modes de réalisation décrits précédemment, le canal d'entrée 104 et le canal de sortie 120 soient formés par des plaques planes, il est clair que les plaques peuvent avoir des formes courbes. Divers modes de réalisation avec diverses variantes ont été décrits ci-dessus. On note que l'homme de l'art peut combiner divers éléments de ces divers modes de 10 réalisation et variantes sans faire preuve d'activité inventive.Various variants and modifications appear to those skilled in the art. Although in previously described embodiments, the inlet channel 104 and the outlet channel 120 are formed by planar plates, it is clear that the plates can have curved shapes. Various embodiments with various variants have been described above. It is noted that those skilled in the art can combine various elements of these various embodiments and variants without demonstrating inventive step.

En particulier, la turbine 80 représentée en figure 5 peut être utilisée avec les canaux d'entrée et de sortie 104 et 106 du type de ceux représentés sur les figures 6 et 7.In particular, the turbine 80 shown in FIG. 5 can be used with the inlet and outlet channels 104 and 106 of the type of those shown in FIGS. 6 and 7.

Claims (12)

REVENDICATIONS 1. Dispositif de conversion d'énergie (5) comprenant un socle (12) mobile en rotation autour d'un premier axe de rotation (Δ), des bras (14) s'étendant depuis le socle et, pour chaque bras, un aérogénérateur (20) fixé à l'extrémité (18) du bras opposée au socle.1. Energy conversion device (5) comprising a base (12) movable in rotation about a first axis of rotation (Δ), arms (14) extending from the base and, for each arm, a wind generator (20) attached to the end (18) of the arm opposite the base. 2. Dispositif selon la revendication 1, comprenant au moins quatre bras (14) et, pour chaque bras, un aérogénérateur (20) fixé à l'extrémité (18) du bras opposée au socle.2. Device according to claim 1, comprising at least four arms (14) and, for each arm, a wind generator (20) fixed to the end (18) of the arm opposite the base. 3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, dans lequel au moins l'un des aérogénérateurs (20) comprend une turbine (80) à flux axial.3. Device according to claim 1 or 2, wherein at least one of the wind turbines (20) comprises a turbine (80) with axial flow. 4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel au moins l'un des aérogénérateurs (20) comprend une turbine (90) ayant un deuxième axe de rotation (B) perpendiculaire à la direction du flux d'air atteignant la turbine.4. Device according to any one of claims 1 to 3, wherein at least one of the wind turbines (20) comprises a turbine (90) having a second axis of rotation (B) perpendicular to the direction of the air flow reaching the turbine. 5. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel ledit aérogénérateur (20) comprend une enceinte (94) contenant des pales (92) configurées pour tourner autour du deuxième axe de rotation (B) , le deuxième axe de rotation étant parallèle au premier axe de rotation (Δ), ladite enceinte (94) comprenant une première ouverture (96) pour l'entrée d'air, la première ouverture étant située davantage à l'extérieur d'un cylindre dont l'axe correspond au premier axe de rotation et contenant le deuxième axe de rotation.5. Device according to claim 4, in which said wind generator (20) comprises an enclosure (94) containing blades (92) configured to rotate around the second axis of rotation (B), the second axis of rotation being parallel to the first axis of rotation (Δ), said enclosure (94) comprising a first opening (96) for the air intake, the first opening being located more outside of a cylinder whose axis corresponds to the first axis of rotation and containing the second axis of rotation. 6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, dans lequel chaque aérogénérateur (20) comprend un canal d'apport d'air (104) configuré pour accélérer l'écoulement d'air atteignant la turbine (80 ; 90) de l'aérogénérateur.6. Device according to any one of claims 3 to 5, in which each aerogenerator (20) comprises an air supply channel (104) configured to accelerate the flow of air reaching the turbine (80; 90) of the aerogenerator. 7. Dispositif selon la revendication 6, dans lequel, dans au moins un plan perpendiculaire au premier axe de rotation (Δ) , la courbe médiane du canal d'apport d'air (104), parallèlement à une première droite contenue dans ledit plan et perpendiculaire aux premier et deuxième axes de rotation, 7. Device according to claim 6, in which, in at least one plane perpendicular to the first axis of rotation (Δ), the median curve of the air supply channel (104), parallel to a first straight line contained in said plane and perpendicular to the first and second axes of rotation, B17081 s'éloigne d'une deuxième droite, contenue dans ledit plan et perpendiculaire à la première droite et passant par l'extrémité de la courbe médiane la plus proche de la turbine de l'aérogénérateur (20), lorsqu'on s'éloigne de l'aérogénérateur vers l'avant de l'aérogénérateur le sens de déplacement de 1'aérogénérateur.B17081 moves away from a second straight line, contained in said plane and perpendicular to the first straight line and passing through the end of the median curve closest to the turbine of the wind turbine generator (20), when one moves away from the wind generator towards the front of the wind generator the direction of movement of the wind generator. 8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 3 à 7, dans lequel chaque aérogénérateur (20) comprend un canal d'éjection d'air (120) adapté à guider l'écoulement d'air vers l'aérogénérateur suivant lors du mouvement de rotation du socle (12) .8. Device according to any one of claims 3 to 7, wherein each aerogenerator (20) comprises an air ejection channel (120) adapted to guide the flow of air to the next aerogenerator during movement base rotation (12). 9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications9. Device according to any one of claims 1 à 8, comprenant un premier moteur (40) d'entraînement en rotation du socle (12) autour du premier axe de rotation (Δ).1 to 8, comprising a first motor (40) for driving the base (12) in rotation about the first axis of rotation (Δ). 10. Dispositif selon la revendication 9, comprenant un deuxième moteur (40), distinct du premier moteur, d'entraînement en rotation du socle (12) autour du premier axe de rotation (Δ).10. Device according to claim 9, comprising a second motor (40), separate from the first motor, for driving the base in rotation (12) around the first axis of rotation (Δ). 11. Dispositif selon la revendication 10, dans lequel le premier moteur (40) est configuré pour fournir une première puissance mécanique maximale et dans lequel le deuxième moteur (42) est configuré pour fournir une deuxième puissance mécanique maximale inférieure strictement à la première puissance mécanique maximale.11. Device according to claim 10, in which the first motor (40) is configured to provide a first maximum mechanical power and in which the second motor (42) is configured to provide a second maximum mechanical power less strictly than the first mechanical power Max. 12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, comprenant une base (10), le socle (12) étant relié à la base par un roulement (26).12. Device according to any one of claims 1 to 11, comprising a base (10), the base (12) being connected to the base by a bearing (26).
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