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Article

1 - CONTEXTE ACTUEL

2 - RESSOURCE : GISEMENTS ÉOLIENS

3 - ÉTUDE DU GISEMENT ÉOLIEN D’UN PROJET

  • 3.1 - Objectifs
  • 3.2 - Méthodologie
  • 3.3 - Codes numériques de calcul
  • 3.4 - Calcul du productible

4 - AÉROGÉNÉRATEURS

5 - CENTRALES ÉOLIENNES

6 - INSERTION DE L’ÉLECTRICITÉ ÉOLIENNE DANS LES RÉSEAUX

  • 6.1 - Raccordement au réseau public
  • 6.2 - Codes de couplage
  • 6.3 - Développement des réseaux pour accueillir la production éolienne
  • 6.4 - Vente de l’énergie
  • 6.5 - Compétitivité de l’énergie éolienne
  • 6.6 - Part de l’énergie éolienne dans la production d’électricité

7 - GESTION DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE

  • 7.1 - Organisation
  • 7.2 - Réglementation

8 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : BE8585 v2

Étude du gisement éolien d’un projet
Centrales éoliennes couplées aux réseaux

Auteur(s) : Denis LEFEBVRE, Jean-Marc NOËL

Date de publication : 10 janv. 2017

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NOTE DE L'ÉDITEUR

La norme NF EN IEC 61400-3-1 de septembre 2019 citée dans cet article a été complétée par l'amendement NF EN IEC 61400-3-1/A11 (C57-700-3-1/A11) : Systèmes de génération d’énergie éolienne - Partie 3-1 : Exigences de conception des éoliennes fixes en pleine mer (Révision janvier 2021)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille VN2101 (Février 2021)

29/04/2021

La norme IEC 61400 citée dans cet article a été complétée par une sixième partie : NF EN IEC 61400-6 (C57-700-6) : Systèmes de génération d'énergie éolienne - Partie 6 : exigences en matière de conception du mât et de la fondation (Révision octobre 2020)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN2009 (Novembre 2020).

05/01/2021

La norme NF EN 61400-3 de juin 2009 citée dans cet article a été remplacée par la norme NF EN IEC 61400-3-1 (C57-700-3-1) : Systèmes de génération d'énergie éolienne - Partie 3-1 : exigences de conception des éoliennes fixes en pleine mer (Révision 2020)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN2002 (Mars 2020).

28/05/2020

RÉSUMÉ

Cet article traite de la mise en œuvre actuelle de l'énergie éolienne pour l'injection d'électricité dans les réseaux électriques. Il reste centré sur les technologies mises en œuvre pour l’étude et la construction des centrales éoliennes, ainsi que la mise en compatibilité de la fourniture intermittente de l'électricité éolienne avec le fonctionnement normal des réseaux

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ABSTRACT

Grid connected wind plants

This article discusses the current implementation of wind energy for injecting electricity into electricity grids. It focuses on the technologies implemented for the study and construction of wind power plants, together with the compatibility of the intermittent supply of wind-generated electricity with the normal operation of the grids.

Auteur(s)

INTRODUCTION

Dès la première crise pétrolière de 1973, les pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique, pays riches et développés) se sont intéressés à l’énergie éolienne pour l’injection d’électricité dans les réseaux de distribution. Les crises pétrolières se succédant, cet intérêt a perduré et augmenté, permettant à la filière éolienne de se développer. Ce développement dans les pays riches a été rendu possible par l’obligation faite aux distributeurs d’électricité d’acheter l’électricité éolienne à des prix rémunérateurs pour les développeurs, très supérieurs aux prix moyens constatés sur les marchés. Le différentiel entre le prix d’achat aux développeurs et le prix moyen du marché est au final supporté par le consommateur.

Depuis quelques années, les prémisses d‘une crise climatique conséquence de la diffusion des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, gaz produits en partie par la génération d’électricité à partir de combustibles fossiles, ont majoré l’intérêt pour l’électricité éolienne, électricité décarbonée.

De plus, la baisse du coût de l’énergie éolienne a conduit au décollage de cette technologie dans les pays du Sud, où les coûts de production d’électricité sont souvent élevés.

La puissance éolienne installée dans le monde est passée de 10 GW en 1998 à 432 GW, dont 12 GW offshore fin 2015. Depuis plusieurs années, la technologie éolienne est celle qui connaît la plus forte croissance dans le monde, talonnée par le solaire. 43,7 % des capacités installées en Europe en 2014 sont éoliennes (source EWEA).

Ce développement foudroyant a totalement occulté le maintien d’activités annexes dans le domaine du pompage éolien mécanique ou dans le domaine des alimentations électriques éoliennes autonomes (maisons isolées, bateaux).

Le présent article ne traite que de la mise en œuvre actuelle de l’électricité éolienne pour son injection dans les réseaux de distribution.

Il ne s’agit donc pas d’un examen exhaustif des applications et des technologies de l’énergie éolienne, mais d’une analyse centrée sur les technologies mises en œuvre pour :

  • construire les aérogénérateurs fournissant de l’électricité aux réseaux ;

  • préparer l’installation de ces aérogénérateurs en centrales éoliennes ;

  • rendre compatible la fourniture discontinue et très variable de l’électricité éolienne avec le fonctionnement normal des réseaux.

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KEYWORDS

wind energy   |   wind turbine   |   wind resource

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-be8585


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3. Étude du gisement éolien d’un projet

La sensibilité du prix de revient de l’électricité éolienne au niveau du gisement est très forte. L’étude d’un projet de centrale éolienne, dans les conditions économiques du moment où la majeure partie du financement est mise en place, implique une approche très précise du gisement éolien, et de la productibilité future, pour convaincre les financeurs.

On ne peut donc jamais faire l’économie d’une étude aussi précise que possible du gisement éolien sur le site même du projet.

3.1 Objectifs

Le premier objectif d’une étude du gisement éolien préalable à l’installation d’une centrale éolienne est d’évaluer, de la façon la plus serrée possible, quelle sera la productibilité du projet pendant son existence. La durée de vie des projets éoliens étant de l’ordre de 20 ans, on recherche à évaluer les évolutions du gisement éolien de projet pendant cette durée.

Une centrale éolienne peut être constituée de plusieurs dizaines de machines avec un espacement moyen selon la direction perpendiculaire au vent dominant de l’ordre de 500 m, et dont les moyeux sont installés entre 80 et 100 m de hauteur au-dessus du sol.

Le second objectif est de répondre à toute une série de questions :

  • quel est le rapport entre la vitesse de vent mesurée à une hauteur connue au-dessus du sol et celle à la hauteur des moyeux, le plus souvent différente ?

  • quel est le rapport entre la vitesse du vent mesurée en un des points de la centrale éolienne, par exemple le lieu d’installation d’un mât de mesure, et celle qui existe à l’emplacement des moyeux de chacune des autres machines ?

  • quelle est la représentativité des mesures effectuées pendant une période de durée limitée par rapport aux variations possibles pendant une durée quelquefois 20 fois plus longue ?

En définitive, il faut être capable de calculer la production individuelle annuelle des n machines composant la centrale éolienne, de façon à estimer au mieux la production électrique annuelle du projet.

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3.2 Méthodologie

La méthodologie d’évaluation...

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    1 Sites Internet

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    1.1 1. Sites officiels

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    1.1.1 1.1. France

    Le développement de l’électricité éolienne en France est organisé par le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, en relation avec le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

    Parmi les organisations les plus impliquées dans ce développement, citons :

    • l’ADEME, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie http://www.ademe.fr/

    • la DGEMP, Direction générale de l’énergie et des...

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