{"id":28356,"date":"2024-09-17T13:12:06","date_gmt":"2024-09-17T12:12:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.res-group.com\/increasing-annual-energy-yield-with-dynamic-yaw\/"},"modified":"2024-09-17T17:30:49","modified_gmt":"2024-09-17T16:30:49","slug":"increasing-annual-energy-yield-with-dynamic-yaw","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.res-group.com\/fr\/resources\/case-study\/fr\/augmenter-le-rendement-energetique-annuel-grace-aux-solutions-numeriques-res\/","title":{"rendered":"Augmenter le rendement \u00e9nerg\u00e9tique annuel gr\u00e2ce aux solutions num\u00e9riques RES"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Le d\u00e9fi<\/h3>\n\n\n\n<p>En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, les \u00e9oliennes fonctionnent de mani\u00e8re \u00e0 maximiser leur propre production d&#8217;\u00e9nergie, sans tenir compte de leur interaction avec les autres \u00e9oliennes de l&#8217;ensemble du parc \u00e9olien. Chaque \u00e9olienne dispose \u00e9galement de tr\u00e8s bonnes informations sur le flux de vent \u00e0 l&#8217;endroit o\u00f9 elle se trouve, mais elle ne partage pas ces informations dans l&#8217;ensemble du parc \u00e9olien afin d&#8217;optimiser la production. En outre, les param\u00e8tres de contr\u00f4le par d\u00e9faut d&#8217;une \u00e9olienne peuvent ne pas induire le comportement le plus efficace en fonction du site. Ces comportements peuvent conduire \u00e0 un rendement \u00e9nerg\u00e9tique sous-optimal d&#8217;un parc \u00e9olien.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Turbines agissant de mani\u00e8re isol\u00e9e :<\/strong> Lorsque chaque \u00e9olienne fonctionne ind\u00e9pendamment, en s&#8217;alignant strictement sur la direction du vent local, elle ne tient pas compte de l&#8217;impact sur les \u00e9oliennes voisines. Le sillage (turbulences et ralentissement du vent) cr\u00e9\u00e9 par une \u00e9olienne en amont peut r\u00e9duire consid\u00e9rablement l&#8217;efficacit\u00e9 des \u00e9oliennes en aval. Cela peut conduire \u00e0 une production d&#8217;\u00e9nergie globale sous-optimale et \u00e0 une augmentation des contraintes m\u00e9caniques sur les turbines en aval.<\/p>\n\n\n\n<p>En outre, les turbines tournent, ou font un mouvement de lacet, en fonction des signaux de direction du vent \u00e9mis par les instruments situ\u00e9s sur la nacelle de la turbine. Les donn\u00e9es relatives \u00e0 la direction du vent fournies par les instruments install\u00e9s sur l&#8217;\u00e9olienne peuvent ne pas refl\u00e9ter fid\u00e8lement la direction du vent pour cette \u00e9olienne, ce qui peut entra\u00eener une perte de production d&#8217;\u00e9nergie par rapport \u00e0 un comportement optimal. En outre, les turbines peuvent effectuer de fr\u00e9quents ajustements de lacet pour suivre de courts changements localis\u00e9s de la direction du vent. Cela peut entra\u00eener une usure m\u00e9canique accrue des turbines, augmenter les co\u00fbts de maintenance et r\u00e9duire la dur\u00e9e de vie op\u00e9rationnelle de l&#8217;\u00e9quipement.<\/p>\n\n\n\n<p>De nombreuses turbines, comme celles d&#8217;Altahullion 1, ont ajust\u00e9 leur lacet en se basant uniquement sur les conditions de vent locales \u00e0 partir de leurs propres instruments, sans tenir compte de la dynamique globale du parc \u00e9olien. Par cons\u00e9quent, elles n&#8217;atteignent pas leur plein potentiel.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Param\u00e8tres de contr\u00f4le sous-optimaux : <\/strong>Les \u00e9oliennes sont \u00e9quip\u00e9es de syst\u00e8mes de contr\u00f4le con\u00e7us par le fabricant pour optimiser leurs performances. Bien que ces param\u00e8tres d&#8217;usine soient con\u00e7us pour fonctionner correctement dans des conditions standard, ils peuvent ne pas \u00eatre parfaitement adapt\u00e9s aux conditions de vent uniques d&#8217;un site sp\u00e9cifique ou \u00e0 l&#8217;\u00e9tat particulier d&#8217;une \u00e9olienne, tel que son \u00e2ge.<\/p>\n\n\n\n<p>Le comportement de l&#8217;inclinaison des pales est un facteur cl\u00e9 qui influe consid\u00e9rablement sur les performances. Le pas des pales correspond \u00e0 l&#8217;angle des pales de l&#8217;\u00e9olienne par rapport \u00e0 la direction dominante du vent. Le r\u00e9glage du pas des pales permet \u00e0 l&#8217;\u00e9olienne de capter le maximum d&#8217;\u00e9nergie \u00e9olienne. En optimisant l&#8217;angle des pales, l&#8217;\u00e9olienne peut fonctionner plus efficacement, maximisant ainsi la production d&#8217;\u00e9nergie. En raison de la nature dynamique des conditions de vent, il est n\u00e9cessaire de proc\u00e9der \u00e0 des ajustements continus et pr\u00e9cis pour maintenir une efficacit\u00e9 optimale. Cependant, le comportement par d\u00e9faut de l&#8217;inclinaison des pales d&#8217;une \u00e9olienne peut ne pas \u00eatre le plus efficace sur un site sp\u00e9cifique.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La solution<\/h3>\n\n\n\n<p>RES\u2019 <strong><a href=\"https:\/\/www.res-group.com\/fr\/produits-et-solutions-numeriques\/dynamic-yaw\/\">Dynamic Yaw<\/a><\/strong> est essentiel pour optimiser les performances et l&#8217;efficacit\u00e9 des \u00e9oliennes. Il s&#8217;agit \u00e0 la fois de s&#8217;assurer que les turbines maximisent le rendement \u00e9nerg\u00e9tique en tant que groupe, et de donner \u00e0 chaque turbine de meilleures informations sur le vent entrant. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, certaines des technologies innovantes de RES en mati\u00e8re d&#8217;orientation dynamique mises en \u0153uvre et test\u00e9es \u00e0 Altahullion sont les suivantes :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Contr\u00f4le collectif :<\/strong> Les turbines re\u00e7oivent des informations sur la direction du vent de la part des turbines voisines, ce qui leur permet de prendre une meilleure d\u00e9cision quant au moment de l&#8217;embard\u00e9e.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pilotage du sillage :<\/strong> Le syst\u00e8me utilise des techniques d&#8217;orientation du sillage, o\u00f9 les turbines en amont sont intentionnellement inclin\u00e9es pour \u00e9loigner leurs sillages des turbines en aval. Cela permet d&#8217;att\u00e9nuer les effets n\u00e9gatifs du sillage et d&#8217;am\u00e9liorer ainsi la capture d&#8217;\u00e9nergie et l&#8217;efficacit\u00e9 globale du parc \u00e9olien.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Nous utilisons <strong><a href=\"https:\/\/www.res-group.com\/fr\/produits-et-solutions-numeriques\/tuneup\/\">TuneUp<\/a><\/strong> pour affiner les r\u00e9glages de la turbine. En exploitant de nombreuses donn\u00e9es, au-del\u00e0 de la conception originale du fabricant, nous pouvons maintenant utiliser des analyses avanc\u00e9es pour affiner les performances de la turbine au-del\u00e0 des sp\u00e9cifications de l&#8217;usine.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">L&#8217;impact<\/h3>\n\n\n\n<p>La mise en \u0153uvre du produit Dynamic Yaw de RES dans le parc \u00e9olien d&#8217;Altahullion a permis de rem\u00e9dier efficacement aux inefficacit\u00e9s associ\u00e9es au contr\u00f4le ind\u00e9pendant de l&#8217;orientation des turbines. En tirant parti d&#8217;une technologie avanc\u00e9e et de donn\u00e9es en temps r\u00e9el, le parc \u00e9olien a obtenu un meilleur rendement \u00e9nerg\u00e9tique, une r\u00e9duction des contraintes m\u00e9caniques et une prolongation potentielle de la dur\u00e9e de vie des turbines, ce qui constitue une avanc\u00e9e significative dans la gestion des parcs \u00e9oliens.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Avec la mise en \u0153uvre d&#8217;autres technologies SER, Altahullion a am\u00e9lior\u00e9 ses performances et son efficacit\u00e9. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, l&#8217;estimation finale de l&#8217;augmentation du rendement \u00e9nerg\u00e9tique annuel r\u00e9sultant des am\u00e9liorations combin\u00e9es est de 3,4 %. Les plus grands contributeurs sont le TuneUp (2,1 %) suivi par le Collective Control (0,7 %).<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le d\u00e9fi En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, les \u00e9oliennes fonctionnent de mani\u00e8re \u00e0 maximiser leur propre production d&#8217;\u00e9nergie, sans tenir compte de leur interaction avec les autres \u00e9oliennes de l&#8217;ensemble du parc \u00e9olien. 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