Présentation
EnglishRÉSUMÉ
L'intérêt premier d'une éolienne se situe dans la récupération de l'énergie cinétique présente dans le vent. Ce dispositif de conversion en énergie électrique fait appel à des compétences dans des domaines variés, comme l’aérodynamique, la mécanique, les matériaux, l’électrotechnique, la météorologie, etc. Cet article s’attache à exposer le contexte des différents types d’éoliennes (à axe vertical et à axe horizontal) et leurs évolutions vers l’offshore, à travers les aspects et les caractéristiques liés à leur utilisation. Leur principe de fonctionnement, et notamment la conception du rotor et des pales (premier étage de la récupération d’énergie) ainsi que leur implantation sur site sont des paramètres importants, également abordés dans cet article.
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Marc RAPIN : Diplômé de l’ENSAM - Expert éolien - Chargé de mission Innovation, Pôle ASTech Paris Région, France
INTRODUCTION
Les éoliennes représentent une forme très ancienne d’exploitation du vent. Toutefois, leurs principes de fonctionnement ne seront établis qu’au début du XXe siècle, et il faudra attendre en particulier les années 1970-2000 pour voir le développement des éoliennes actuelles, avec une importante évolution à la fois de leur utilisation de par le monde, de leurs taille et puissance, et de leur conception pour les applications terrestres. 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’électro-technique, la météorologie et le contrôle, ont permis d’améliorer l’efficacité et la fiabilité de ces machines. Les éoliennes tripales à axe horizontal se sont progressivement imposées et représentent la quasi-totalité du marché actuel. Ces progrès ont aussi mené à une réduction très importante du coût du kilowattheure éolien, ce qui conduit à une capacité installée en constante progression en Europe, Amérique et Asie. Les développements vers l’offshore ont ensuite ouvert de nouveaux marchés et donné une nouvelle impulsion dans la conception de machines de très grandes puissances.
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.
VERSIONS
- Version archivée 1 de janv. 2001 par Philippe LECONTE, Marc RAPIN, Edmond SZECHENYI
- Version archivée 2 de avr. 2009 par Marc RAPIN, Philippe LECONTE
- Version archivée 3 de janv. 2017 par Marc RAPIN, Philippe LECONTE
DOI (Digital Object Identifier)
CET ARTICLE SE TROUVE ÉGALEMENT DANS :
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4. Conception et fonctionnement de l’éolienne
4.1 Le rotor
Il y a eu quelques prototypes de machine monopale (Monopteros, etc.). Car, pour équilibrer l’éolienne, le rotor doit être muni d’une masse inerte en opposition à la pale. Il est donc sensiblement équivalent à une machine bipale si l’on considère le poids du rotor…
D’un point de vue aérodynamique (§ 2.5), il est par ailleurs bénéfique d’augmenter le nombre de pales pour récupérer un peu plus de puissance. De nombreux concepts ont donc tout d’abord privilégié le rotor bipale pour simplifier la conception du moyeu et réduire le poids et le coût de l’ensemble en s’affranchissant d’une pale supplémentaire. Cependant (figure 21), ces machines peuvent obtenir de bons rendements, mais pour des λ élevés, ce qui implique une vitesse de rotation Ω plus importante que pour une tripale (à diamètre égal). Or, ce choix a plusieurs répercussions :
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l’augmentation de la vitesse périphérique ΩR qui peut engendrer des problèmes aéroélastiques et acoustiques supplémentaires. Les constructeurs se limitent donc à des valeurs comprises entre 60 et 90 m/s. De fait, plus le diamètre de l’éolienne est grand, moins elle tourne vite ;
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l’augmentation des efforts qui s’appliquent sur les sections de pale, proportionnels au carré de cette vitesse Ω. II est alors nécessaire de renforcer la structure complète de la pale et en particulier le pied de pale dans le cas des moyeux...
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Conception et fonctionnement de l’éolienne
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - GWEC - Global Wind Energy Council. - http://www.gwec.net
-
(2) - SER - Syndicat des Énergies Renouvelables. - http://www.enr.fr
-
(3) - RTE - Réseau de Transport d’Électricité. - http://www.rte-france.com
-
(4) - France Renouvelables - Porte-parole des professionnels de l’éolien. - https://www.france-renouvelables.fr
-
(5) - RAPIN (M.), NOËL (J.-M.) - Du petit éolien à l’éolien offshore. - 3e édition, Dunod (2019).
-
(6) - GIPE (P.) - Wind energy – Comes of age. - Wiley (1995).
-
...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Colloque national éolien : organisé annuellement par France Renouvelables http://www.colloque-national-eolien.fr
WindEurope Annual Event : organisé par l’Association européenne de l’éolien WindEurope http://windeurope.org/events/
Seanergy, salon français annuel des Énergies Marines Renouvelables par Bluesign http://www.seanergy-forum.com
FOWT, salon français annuel de l’éolien offshore flottant http://www.fowt-conferences.com
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Simulation turbine : OpenFAST (NREL), Bladed (DNV), Hawc2 (DTU), QBlade (TU Berlin), Ashes (NTNU)…
Simulation structures et dynamiques offshore : OrcaFlex (Orcina), SIMA (SINTEF), Deeplines (PRINCIPIA), SESAM (DNV), ANSYS…
Simulation vent/implantation/production : WAsP (DTU), WindPRO (EMD), WindFarmer (DNV), Openwind (UL), WindSim…
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