Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
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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The primary benefit of a wind turbine lies in the recovery of kinetic energy provided by the wind. This electricity conversion device requires skills in various technical and scientific fields such as aerodynamics, mechanics, materials, electrotechnics, meteorology etc. This article aims at explaining the context of current machines (vertical and horizontal axis ones) and their evolution towards offshore, through several characteristics. Their working conditions and especially the rotor and blade designs (first step of energy recovery), as well as their location on site, are important parameters also described in this article.
Auteur(s)
-
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.
KEYWORDS
blades design | rotor design | offshore location | working conditions
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)
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3. Conception et fonctionnement de la pale
Avant de considérer le fonctionnement propre de la machine, il convient de définir précisément la source d’énergie de l’éolien : le vent. Sa modélisation est primordiale que ce soit pour :
-
définir les conditions de fonctionnement de l’éolienne et le potentiel du site (§ 5) ;
-
définir les sollicitations qui s’appliquent sur les pales ;
-
développer et affiner la modélisation du rotor.
3.1 Modélisation du vent
Dans la couche atmosphérique qui nous intéresse, le vent est hautement fonction de la topographie naturelle du sol ainsi que de tous les obstacles rencontrés (végétation, construction, etc.). Sa composante turbulente est anisotrope, horizontalement homogène, mais non homogène verticalement.
Le vent peut donc être représenté simplement sous la forme d’une valeur moyenne , dépendante de l’altitude, ou par des distributions spectrales et spatiales très complexes qui rendent compte de sa phénoménologie turbulente (figure 22).
La caractérisation du vent (§ 5.1) sur différents sites a permis de réaliser les bases de données nécessaires à la validation des modèles et au développement de règles de certification (IEC 61400-1 de l’International Electrotechnical Commission ...
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Conception et fonctionnement de la pale
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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