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1 - CONTEXTE

  • 1.1 - Efficacité énergétique des machines électriques
  • 1.2 - Démarche d'écoconception et impacts environnementaux

2 - ÉVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES MACHINES AC

3 - PROTOTYPE D'UN MOTEUR À FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

4 - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

5 - ANNEXE

Article de référence | Réf : IN174 v1

Annexe
Écoconception des machines électriques tournantes à courants alternatifs

Auteur(s) : Walid BOUGHANMI, Jean-Paul MANATA, Daniel ROGER, Jean-François BRUDNY

Date de publication : 10 févr. 2014

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Auteur(s)

  • Walid BOUGHANMI : Docteur en génie électrique, chercheur au LSEE, université d'Artois, Béthune, France

  • Jean-Paul MANATA : Maître de conférences à l'université d'Artois, chercheur au LSEE, Béthune, France

  • Daniel ROGER : Professeur à l'université d'Artois, chercheur au LSEE, Béthune, France

  • Jean-François BRUDNY : Professeur à l'université d'Artois, chercheur au LSEE, Béthune, France

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INTRODUCTION

Points clés

Domaine : Conception de machines électriques tournantes

Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité

Technologies impliquées : Tôles magnétiques à grains orientés, isolations électriques sans solvant

Domaines d'application : Ventilation, pompage, compression, production de froid, transports, éoliennes…

Centres de compétence : Laboratoire systèmes électrotechniques et environnement (LSEE), université Lille–Nord de France, UArtois, FSA, Technoparc Futura, Béthune, France. Unité de chimie et catalyse de solide (UCCS)

Pôles de compétitivité :

Industriels : EDF R, ThyssenKrupp Electrical Steel, Green Isolight International (GII), ACEBSA (Espagne), Roquette

Institutionnels : ADEME, région Nord-Pas-de-Calais, Pôle MEDEE

Autres acteurs dans le monde : Certains laboratoires de recherche travaillent sur l'efficacité énergétique des matériels électriques. En France, on peut citer en particulier les laboratoires du Pôle MEDEE (Maîtrise énergétique des entraînements électriques) implanté dans la région Nord-Pas-de-Calais et ceux du groupement national de recherche SEEDS (Systèmes d'énergie électrique dans leurs dimensions sociétales)

Contact : http://www.lsee.fr/ ; htpp://www.pole-medee.com/

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-in174


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5. Annexe

  • Définition des indicateurs d'impacts environnementaux

Une étude environnementale se doit en effet d'être multicritère pour prendre en compte différents points de vue. Pour un produit cible, tous les critères environnementaux ne sont pas forcément corrélés ; certains peuvent même se révéler contradictoires. Cette étude reprend dix critères différents couramment utilisés dans le cadre des études ACV et elle s'appuie sur le logiciel « SIMAPRO » qui intègre les méthodes d'agrégation nécessaires et notamment la méthode CML. Cette méthode a été développée par l'Institut des sciences environnementales de l'université de Leiden, aux Pays-Bas, en 1992 et révisée en 2000. Elle fait maintenant référence en ce qui concerne l'ACV des produits industriels. Les dix critères d'impact, qui ont été retenus pour notre étude, sont détaillés dans le tableau 8.

Ils comprennent notamment le critère d'énergie cumulative consommée (critère no 10, noté en abrégé « Énergie ») et le critère des émissions de gaz à effet de serre (critère no 9, noté « CO2 »), qui sont particulièrement importants pour le potentiel de réchauffement climatique, mais aussi d'autres critères telles que le critère d'épuisement des ressources naturelles (critère no 1, noté « R.nat. »), l'acidification (critère no 2, noté « Acid. »), l'eutrophisation (critère no 3, noté « Algues »), l'appauvrissement de la couche d'ozone (critère n°4, noté « C. ozone »), la toxicité humaine (critère no 5, noté « Toxi. »), l'écotoxicité de milieu aquatique (critère no 6, noté « Poll.eau ») et de milieu terrestre (critère no 7, noté « Poll.sol ») et, enfin, le critère d'oxydation photochimique (critère no 8, noté « Oxyd. »).

Tous ces indicateurs d'impact sont standardisés et exprimés dans le système des unités internationales (SI).

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - KRATZ (M.), STREIFF (F.), BOUGHANMI (W.), MANATA (J.P.), ROGER (D.) -   Démarche d'écoconception appliquée à la motorisation électrique.  -  Confrege, Montréal, Canada, p. 1-11 (2012).

  • (2) - FASSBINDER (S.) -   Saving energy with high-efficiency motors.  -  (2007).

  • (3) - BOUCHARD (R.P), OLIVIER (G.) -   Conception de moteurs asynchrones triphasés.  -  Éditions de l'École polytechnique de Montréal, p. 1-6 (1997).

  • (4) - JOUANNO (C.) -   L'efficacité énergétique dans l'Union européenne : panorama des politiques et des bonnes pratiques.  -  Service Observation, Économie et Évaluation de l'ADEME, p. 1-52 (nov. 2008).

  • (5) - DEBUSSCHERE (V.), MULTON (B.), BENAHMED (H.) -   L'écoconception dans le génie électrique : application au cas de la machine asynchrone triphasée à cage d'écureuil.  -  REE, 5 (2009).

  • ...

1 Annuaire

http://www.cml.leiden.edu/software/data-cmlia.html

http://www.green-isolight.pagesperso-orange.fr/

http://www.simapro.co.uk/

http://www.skf.com

http://www.tkes.com

HAUT DE PAGE

2 Normes et standards

IEC 60034-1 (2004), Machines électriques tournantes. Partie[nbsp ]1 : Caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement

IEC 60034-2-1 (2007), Machines électriques tournantes. Partie[nbsp ]2-1 : Méthodes normalisées pour la détermination des pertes et du rendement à partir d'essais (à l'exclusion des machines pour véhicules de traction)

IEC 60034-30 (2008), Machines électriques tournantes. Partie[nbsp ]30 : Classes de rendement pour les moteurs à induction triphasés à cage, mono vitesse

IEC 60317-01 (2008), Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage. Partie 0-1 : exigences générales – fil de section circulaire en cuivre émaillé

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