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Spanish to French: Fonctionnement d'une éolienne General field: Tech/Engineering Detailed field: Energy / Power Generation
Source text - Spanish Un aerogenerador es un generador de electricidad activado por la acción del viento. El viento mueve la hélice y a través de un sistema mecánico de engranajes hace girar el rotor de un generador, que produce la corriente eléctrica.
Los principales componentes de un aerogenerador son:
La góndola: es la carcasa que protege los componentes clave del aerogenerador.
Las palas del rotor: capturan el viento y transmiten su potencia hacia el buje. Tienen una longitud de 20m.
El buje: es un elemento que une las palas del rotor con el eje de baja velocidad.
Eje de baja velocidad: conecta el buje del rotor al multiplicador. Gira muy lento, a 30 rpm.
El multiplicador: permite que el eje de alta velocidad que está a su derecha gire 50 veces más rápido que el eje de baja velocidad.
Eje de alta velocidad: gira aproximadamente a 1.500 rpm, lo que permite el funcionamiento del generador eléctrico.
El generador eléctrico: en los aerogeneradores modernos la potencia máxima suele estar entre 6 y 12MW.
El controlador electrónico: es un ordenador que continuamente monitoriza las condiciones del aerogenerador y controla el mecanismo de orientación.
La unidad de refrigeración: contiene un ventilador eléctrico utilizado para enfriar el generador eléctrico.
La torre: soporta la góndola y el rotor. Generalmente es una ventaja disponer de una torre alta, dado que la velocidad del viento aumenta a medida que nos alejamos del nivel del suelo
El mecanismo de orientación: está activado por el controlador electrónico, que controla la dirección del viento utilizando el panel.
El anemómetro y el panel: las señales electrónicas del anemómetro conectan el aerogenerador cuando el viento tiene una velocidad aproximada de 5m/a.
Translation - French Une éolienne est une unité génératrice d'électricité activée par l'action du vent. Le vent met en mouvement les pales et, à travers un système mécanique d'engrenages, fait tourner le rotor d'une génératrice qui produit le courant électrique.
Les principaux composants d'une éolienne sont :
La nacelle : il s'agit de l'enveloppe protégeant les composants clef de l'éolienne.
Les pales du rotor : elles sont mises en mouvement par le vent et transmettent sa puissance au moyeu. Elles ont une longueur de 20m.
Le moyeu : il s'agit d'un élément qui unit les pales du rotor à l'arbre lent.
L'arbre lent : Il connecte le moyeu du rotor au multiplicateur. Il tourne très lentement, à 30 rotations/min.
Le multiplicateur : il permet à l'arbre rapide qui est à sa droite de tourner 50 fois plus vite que l'arbre lent.
L'arbre rapide : il tourne à approximativement 1500 rpm, permettant ainsi le fonctionnement du générateur électrique.
Le générateur électrique : la puissance maximale des éoliennes modernes est généralement comprise entre 6 et 12 MW.
Le système de régulation électronique : il s'agit d'un ordinateur qui enregistre en continu les paramètres de l'éolienne et contrôle le mécanisme d'orientation.
Le système de refroidissement : il contient un ventilateur électronique utilisé pour refroidir le générateur électrique.
La tour : elle supporte la nacelle et le rotor. Disposer d'une tour élevée est généralement avantageux étant donné que la vitesse du vent augmente au fur et à mesure que l'on s’éloigne du niveau du sol.
Le mécanisme d'orientation : il est activé par le système de régulation électronique qui contrôle la direction du vent grâce à la girouette.
L'anémomètre et la girouette : les signaux électroniques de l'anémomètre connectent l'éolienne lorsque le vent atteint une vitesse approximative de 5m/s.
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Translation education
Master's degree - Université Toulouse Jean Jaurès
Experience
Years of experience: 12. Registered at ProZ.com: Jan 2017. Became a member: Jan 2017.
Credentials
Spanish to French (Université Toulouse Jean Jaurès, France, verified) French to Spanish (Université Toulouse Jean Jaurès, France)
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Freelance interpreter and translator since 2012, I am specialized in scientific and technical projects. The combination of an Engineering master degree (2003) and a Linguistics master degree (2015)
makes me an ideal interpreter and translator for all scientific projects.
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