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Figure 71 : Générateur (PMSG) D’hydrolienne.
1.2.2. Principe de fonctionnement de la PMSG
Le fonctionnement d'un PMSG est basé sur la loi de Faraday de l'induction électromagnétique.
Lorsque le rotor, équipé d'aimants permanents, tourne, il crée un champ magnétique en mouvement.
Ce mouvement induit une force électromotrice (FEM) dans les enroulements du stator, ce qui génère
de l'électricité. La force électromotrice produite et, par conséquent, la fréquence de sortie dépendent
directement de la vitesse de rotation du rotor. (www.electricity-magnetism.org)
Aimants permanents : Les aimants fournissent un champ
magnétique constant, ce qui élimine la nécessité d'une source
d'énergie externe pour exciter le générateur.
Stator : Il se compose d'enroulements triphasés où la tension de
sortie est induite.
Rotor : Contrairement aux générateurs synchrones classiques, le
rotor d'un PMSG n'a pas d'enroulements, de bagues collectrices ou
de balais, ce qui réduit les besoins de maintenance et améliore la
fiabilité.
1.2.3. Avantages du PMSG
Le PMSG offre plusieurs avantages par rapport aux générateurs électriques traditionnels. Il offre un
rendement élevé, car il n'y a pas de pertes associées à l'excitation du rotor. L'absence de bagues
collectrices et de balais garantit une maintenance réduite et une grande fiabilité. En outre, les PMSG
Figure 72 : Composantes d’un PMSG injecter dans une turbine. (www.electricity-magnetism.org)
Figure 71 : Générateur (PMSG) D’hydrolienne.
1.2.2. Principe de fonctionnement de la PMSG
Le fonctionnement d'un PMSG est basé sur la loi de Faraday de l'induction électromagnétique.
Lorsque le rotor, équipé d'aimants permanents, tourne, il crée un champ magnétique en mouvement.
Ce mouvement induit une force électromotrice (FEM) dans les enroulements du stator, ce qui génère
de l'électricité. La force électromotrice produite et, par conséquent, la fréquence de sortie dépendent
directement de la vitesse de rotation du rotor. (www.electricity-magnetism.org)
Aimants permanents : Les aimants fournissent un champ
magnétique constant, ce qui élimine la nécessité d'une source
d'énergie externe pour exciter le générateur.
Stator : Il se compose d'enroulements triphasés où la tension de
sortie est induite.
Rotor : Contrairement aux générateurs synchrones classiques, le
rotor d'un PMSG n'a pas d'enroulements, de bagues collectrices ou
de balais, ce qui réduit les besoins de maintenance et améliore la
fiabilité.
1.2.3. Avantages du PMSG
Le PMSG offre plusieurs avantages par rapport aux générateurs électriques traditionnels. Il offre un
rendement élevé, car il n'y a pas de pertes associées à l'excitation du rotor. L'absence de bagues
collectrices et de balais garantit une maintenance réduite et une grande fiabilité. En outre, les PMSG
Figure 72 : Composantes d’un PMSG injecter dans une turbine. (www.electricity-magnetism.org)
