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TP télégestion éolienne

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Présentation du <strong>TP</strong> « (télé)gestion d’une <strong>éolienne</strong> »Cette séquence d’apprentissage est destinée à découvrir et appréhender un savoir nouveau. Principes à découvrir :• Quantification de la puissance du vent.• Conversion de l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.• Contrôle et exploitation de la puissance fournie par l’<strong>éolienne</strong>.• Relation caractéristique d’une Machine à Courant Continu.Thèmes abordés, par ordre d’importance.Axe Thématique Contenu associéCI.7 : Comportement dynamique et énergétique du système.E4 Architecture, puissance etrendement d’une chaîneénergétique.Transformation de différente formes d’énergie, leurdégradation et les paramètres permettant d’améliorer lerendement.CI.8 : Pilotage, contrôle et comportement d’un système pluritechnique.E6 Modulation de l’énergie (liaison avecla chaîne d’information).Modifications des paramètres permettant d’améliorer lerendement.Modification des caractéristiques électriques de la puissancede sortie.CI.3 : Motorisation, conversion d’énergie.E1 Structure et fonctionnement d’unmoteur courant continu à vitessevariable.Relation tension de sortie/vitesse de rotation en modegénératrice.Mise en évidence de la réversibilité du moteur à courantcontinu.Objectif terminal Modifier les paramètres permettant d’améliorer le rendement d’un système de productiond’énergie.Prérequis. Notion de puissance et d’énergie mécanique. Notion de puissance électrique en courant continu. Connaissance sommaire des machines à courant continu.Objectifs opérationnels. Mettre en pratique les notions théoriques en modifiant les différents paramètres de l’<strong>éolienne</strong>. Transférer les observations d’une <strong>éolienne</strong> modèle réduit à une <strong>éolienne</strong> de taille réelle.Conditions de réalisation : Temps : 3 heures. Situation : Travail en binômes ou individuel Travail demandé : Voir sujet du <strong>TP</strong>.


(Télé)gestion d’une <strong>éolienne</strong>Introduction.A l’issue de cette séquence d’apprentissage, l’élève devra connaître les paramètres permettant d’exploitercorrectement une <strong>éolienne</strong>. L’accent sera mis sur la puissance électrique restituée en fonction de la puissancedu vent absorbée et des paramètres tels que l’orientation des pâles, la tension de sortie voulue et la charge dela génératrice (à vide, charge résistive ou batterie 12V).Elle est destinée plus particulièrement au première S option SI.1) Etude théorique et ordres de grandeurs.11) Energie cinétique du vent fournie à une <strong>éolienne</strong>.Wc = ½ m υ 2Wc : énergie en Jouleυ : vitesse du vent en m/s.m : masse d’air traversant la surface balayé parles pales de l’<strong>éolienne</strong> (en kg).12) Puissance théoriquement disponible au niveau de l’<strong>éolienne</strong>.Masse d’air traversant la surface balayé par les pales en 1 seconde :m = ρ V = ρ S lρ : masse volumique de l’air (1,225kg/m 3 ).V : volume du cylindre en m 3 .S : surface balayée par les pales (π d 2 / 4) en m².l : longueur parcourue par le vent en une seconde en m.υ : vitesse du vent en m/s ; υ = l/tVitesse du ventlSdOn peut donc écrire :Wc = ½ ρ S l υ 2Pvent = Wc/t = ½ ρ S υ 2 l/tPvent = ½ ρ S υ 3Avec P vent : puissance du vent fournie à l’<strong>éolienne</strong>.


Malheureusement cette énergie ne peut être captée car la vitesse du vent en aval du dispositif de récupération n’estjamais nulle. La théorie de Betz montre que le maximum d’énergie pratiquement récupérable est égal à 16/27 del’énergie totale (60%).Pvent = 16/27 . ½ ρ S υ 3Pvent = 0,363 S υ 3P vent : puissance du vent fournie à l’<strong>éolienne</strong> en Wυ : vitesse du vent en m/s.S : surface balayée par les pales (π d 2 / 4) en m².13) Conséquences :a) La puissance du vent P est proportionnelle à la surface balayée par les pales et donc proportionnelle aucarré de la longueur des pales (S = π d 2 / 4).Si on double la longueur des pales, on multiplie par 4 la puissance du vent fournie à l’<strong>éolienne</strong>.b) La puissance de vent P est proportionnelle au cube de la vitesse du vent.Si on double la vitesse du vent, on multiplie par 8 la puissance du vent fournie à l’<strong>éolienne</strong>.14) Ordres de grandeurs.Appliquons les formules précédentes à une <strong>éolienne</strong> moderne de puissance nominale de 1000kW (1MW). Elle possède des pales de 27m de long. L’axe du rotor est entre 50m et 80m de hauteur. La puissance donnée est la puissance nominale fournie par l’alternateur et est donnée pour unvent de 15m/s environ.a) Calculer la masse d’air traversant la surface des pales en 1s pour un vent de 1m/s.b) Calculer la puissance du vent absorbée par l’<strong>éolienne</strong> pour 15m/s de vent.c) Calculer le rendement de l’<strong>éolienne</strong> pour un vent de 15m/s. (La puissance fournie parl’<strong>éolienne</strong> dans ces conditions est Pu = 1MW).L’<strong>éolienne</strong> de notre banc d’essai possède un diamètre de rotor de 58,2cm. Calculer la puissance fournie àl’<strong>éolienne</strong> pour des vitesses de vents de :Vitesse vent(v vent en km/h) 5 10 20 30 40 50Vitesse vent(v vent en m/s)Puissance ventthéorique(P vent en W)


15) Conclusions. la puissance fournie par le vent est extrêmement variable puisqu’elle est proportionnelle au cubede sa vitesse. la puissance du vent sera 1000 fois plus grande pour un vent de 150km/h que pour un vent de15km/h. Pour exploiter au mieux l’énergie du vent, il faut une mécanique « bien huilée » lorsque le ventest faible et une mécanique très solide pour résister aux rafales exceptionnelles. Les <strong>éolienne</strong>s fonctionnent en générale pour des vitesses de vent comprises entre 15km/h et90km/h. Au delà on arrête l’<strong>éolienne</strong> pour éviter toute destruction. Les performances d’une <strong>éolienne</strong> seront jugées vis à vis de la quantité d’énergie fournie sur unelongue période en situation et en fonction d’une utilisation définie.2) Expérimentation.21) Sensibilisation à angle d’attaque des pales.Afin d’obtenir une meilleur efficacité de l’<strong>éolienne</strong>, les pales sont orientables.On propose de montrer influence de l’angle de ces pales et de définir quels sont les paramètres àprendre en compte pour le régler.Procédure à suivre :Ce qu’il faut faire Vitesse vent Ce qui se passeVitesserotationgénératricePositionner la charge de la génératrice sur résistance et régler sa valeur sur infini.Régler l’angle des pales à5°0km/h L’<strong>éolienne</strong> ne tourne pas 0 tr/sAugmenter la vitesse duvent jusqu’à 25km/h25km/htr/sRégler l’angle des pales à24,1°25km/htr/sRégler l’angle des pales à5°25km/htr/sRégler l’angle des pales à24.1°25km/htr/sConclusion : L’angle optimal des pales dépend de la vitesse du vent et de leur vitesse de rotation.


Dire à quelle configuration correspond chaque figure.Justifier alors ce qui se passe.Pas de déplacementde la paleVitesse du ventPas de déplacement dela paleVitesse du ventVent dû au déplacementde la paleVent résultant des 2composantesVitesse du vent22) Relation entre vitesse de rotation et tension de sortie de la génératrice.Rappel sur les Machines à Courant Continu (MCC):Modèle équivalent à l’induit de la MCC:E : force électromotrice = tension à vide (en V)Ω : vitesse de rotation angulaire en radian/seconde (rd/s)φ : flux magnétique créer par l’inducteur en Wéber (Wb)il est constant pour cette machine à aimant permanent.C : couple mécanique sur l’arbre moteur (en N.m)I : courant dans l’induit (en A).k : coefficient commun aux 2 formules et caractéristique de lamachine.: résistance de bobinage de l’induit.La relation E = k.φ.Ω s’établit lorsque la génératrice ne débite pas de courant (à vide) pour ne pasprendre en compte les chutes de tension dans l’induit. Régler l’angle des pales à 10°. Supprimer la charge de la génératrice (résistance de charge infini). Modifier la vitesse du vent de manière à renseigner le tableau suivant :Vitesserotation géné(v rot en tour/s)Tension à videgénératrice(E en V)Coefficientk.φ=E/Ω0 10 20 30 40X


a) En déduire le coefficient k.φ caractéristique de la génératrice.b) On se place maintenant dans le cas où la génératrice débite un courant de 2A. calculerle couple résistant imposé par la génératrice à l’<strong>éolienne</strong>. (Ne pas faire l’essai).23) Régulation de la tension de sortie de la génératrice.On souhaite obtenir en sortie de la génératrice une tension standard U géné = 12V quelque soit le vent.Pour cela on peut agir sur l’angle des pales, mais on exploitera mal l’<strong>éolienne</strong>.Par contre ou peut faire varier le courant débité par la génératrice, on augmente ainsi sa charge, cequi la ralentira ; plus la génératrice fournit de la puissance, plus elle offre un couple résistant à sarotation. Régler l’angle des pales à 10°. Positionner la charge de la génératrice sur résistance et régler sa valeur pour obtenir 12V ensortie.Vitesse vent(v vent en km/h) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50Vitesserotation géné(v rot en tour/s)Tensiongénératrice(U en V)Courantgénératrice(I en A)Puissance utile(P U en W)On se rend compte que l’on peut réguler la tension de sortie de la génératrice en modifiant sa charge.Par contre cette variation se faisant manuellement, ce n’est pas exploitable : il faudrait une chargevariable.a) On a vu dans la préparation que l’<strong>éolienne</strong> devait être stopper pour des vents devitesse supérieures à 90km/h. Proposer 2 solutions pour arrêter l’<strong>éolienne</strong> sans freinmécanique.


23) Couplage de la génératrice sur une batterie.Dans ce cas la batterie sert de charge variable. Sa résistance série interne étant très faible, elle peutabsorber une puissance importante tout en maintenant une tension à ses bornes égale environ à 12V.Essayons d’obtenir les meilleurs performances de l’<strong>éolienne</strong> dans ces conditions. Pour cela on règlel’angle des pales pour obtenir la puissance maximale en sortie (faire des essais entre 4° et 10°). Positionner la charge de la génératrice sur batterie.Vitesse vent(v vent en km/h) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 49Puissance ventthéorique(P vent en W)0 0,4 3,5 11,8 27,9 54,6 94,3 150 223 318 410Angle despales ( θ en °)Vitesserotation géné(v rot en tour/s)Tensiongénératrice(U en V)Courantgénératrice(I en A)Puissance utile(P U en W)Rendement del’<strong>éolienne</strong>(η sans unité)a) Dire pourquoi pour des vitesses de vent trop faibles le courant est négatif.b) Surligner les cases du tableau où la batterie entraîne l’<strong>éolienne</strong>.On remarque que si le vent n’est pas suffisant, c’est la batterie qui entraîne l’<strong>éolienne</strong>. Dans ce cason dépense inutilement de l’énergie.c) Proposer un schéma de câblage évitant cette dépense d’énergie inutile (l’<strong>éolienne</strong> seraalors à l’arrêt).

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