Présentation
RÉSUMÉ
L'intérêt premier d'une éolienne se situe dans la récupération de l'énergie cinétique présente dans le vent. Ce dispositif, qui a su évoluer considérablement depuis ses premières utilisations très anciennes, fait appel à des compétences dans des domaines variés, comme l’aérodynamique, la mécanique, les matériaux, la météorologie. Cet article s’attache à exposer le contexte actuel des différents types d’éoliennes (à axe vertical et à axe horizontal), à travers les aspects et les caractéristiques liés à leur utilisation. Leur principe de fonctionnement, et notamment la conception du rotor (indispensable à la récupération d’énergie), les pâles mais encore leur implantation sur site sont des paramètres importants, également abordés dans cet article.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Marc RAPIN : Diplômé de l'ENSAM - Expert Éolien - Ingénieur d'études au Département Aéroélasticité et Dynamique des Structures de l'Onera, The French Aerospace Lab
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Philippe LECONTE : Diplômé de l'ENSAM et de l'École Supérieure des Techniques Aérospatiales - Chef du Service « Bureaux d'Études Centraux » de la Direction des Grands Moyens Techniques de l'Onera, The French Aerospace Lab
INTRODUCTION
Les éoliennes représentent une forme très ancienne d'exploitation du vent. Toutefois, le vingtième siècle et, en particulier, les années 1970-2000, ont vu se développer les éoliennes actuelles avec une importante évolution à la fois de leur utilisation de par le monde et de leur conception. On est ainsi passé de la petite machine isolée pour le pompage de l'eau aux grands parcs d'aérogénérateurs multimégawatts connectés sur le réseau.
Les progrès technologiques et scientifiques réalisés dans différents domaines de l'ingénieur, dont l'aérodynamique, les structures, les matériaux, l'électrotechnique, la météorologie et le contrôle, ont permis d'améliorer l'efficacité et la fiabilité de ces machines. Les éoliennes à axe horizontal se sont progressivement imposées et représentent la quasi-totalité du marché actuel.
Cet article permet de donner une vision globale des aspects liés à l'éolien, d'appréhender, sans être exhaustif, les thématiques impliquées et ses spécificités. Il s'attache en particulier à décrire le potentiel de conversion d'énergie que l'on peut obtenir grâce au rotor d'une éolienne, dont les principes s'apparentent ou sont issus de ceux des hélices et rotors d'hélicoptère.
Le lecteur se reportera utilement à l'article de ce traité sur les hélices aériennes et à celui du traité Génie éléctrique sur les aérogénérateurs électriques pour les aspects électrotechniques.
VERSIONS
- Version archivée 1 de janv. 2001 par Philippe LECONTE, Marc RAPIN, Edmond SZECHENYI
- Version archivée 3 de janv. 2017 par Marc RAPIN, Philippe LECONTE
- Version courante de août 2024 par Marc RAPIN
DOI (Digital Object Identifier)
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7. Conclusions et perspectives
La production d'énergie électrique à l'aide d'éoliennes fait appel à des compétences poussées dans des domaines multiples : aérodynamique, mécanique, résistance des matériaux, génie électrique et électronique, BTP, auxquelles s'ajoutent bien évidemment les aspects environnementaux et réglementaires. L'évolution spectaculaire des machines au début des années 2000 a abouti à la réalisation d'éoliennes de très grande taille qui représentent la limite de notre savoir-faire actuel. Pour progresser encore, il faudra nécessairement apporter des solutions ou architectures innovantes et de nouvelles ruptures technologiques.
Même si la réalisation d'un parc éolien de grande puissance sur site terrestre ou plus encore en offshore reste un véritable défi technologique et humain, l'expérience maintenant acquise par les développeurs et l'amélioration des outils d'aide pour chacune des étapes nécessaires permettent d'exploiter au mieux les possibilités d'un gisement de vent.
Après une période d'importantes restructurations de la filière industrielle éolienne, arrivée à maturité grâce aux pays pionniers, l'éolien est maintenant soutenu sur de nouveaux marchés par la volonté politique et la nécessité de diversifier le bouquet d'approvisionnement mondial d'électricité et de favoriser les énergies renouvelables. À ce titre, l'éolien, même s'il doit être développé en complémentarité intelligente avec les autres moyens de production thermiques ou nucléaires, est devenu incontournable et va occuper une part grandissante parmi les autres sources d'énergie.
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Conclusions et perspectives
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - GWEC - Global Wind 2007 Report, - avr. 2008.
-
(2) - RTE - Bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande d'électricité en France. - Édition (2007).
-
(3) - LE GOURIERES (D.) - Énergie éolienne, théorie, conception et calcul pratique des intallations. - Eyrolles (1982).
-
(4) - GIPE (P.) - Wind Energy. - Comes of Age. Wiley (1995).
-
(5) - RAPIN (M.), DEGOBERT (P.) - Éoliennes, compréhension et développement (titre provisoire). - Dunod (2009).
-
(6) - HAU (E.) - Wind Turbines. - Springer (2000).
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(7) - EGGLESTON...
Logiciels : WASP, WindPRo, Wind Farm, GéoWind...
HAUT DE PAGE
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Normalisation et certification
Véritas, France
Garrad et Hassan, Royaume-Uni
Germanischer Lloyd, Allemagne
IEC (International Electrotechnical Commission)
MEASNET (Réseau Européen d'Instituts de Mesure)
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Principaux constructeurs de grandes éoliennes
VESTAS, Danemark
ENERCON, Allemagne
GAMESA, Espagne
SIEMENS, Allemagne
REpower-Suzlon, Allemagne-Inde
GE Wind, États-Unis
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Centres de recherche
RISØ National Laboratory, Danemark
ECN et Université de Delft, Pays-Bas
DEWI, Allemagne
NREL, États-Unis
3 Données statistiques et économiques
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