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2. Calculs des puissances (théorique, mécanique et électrique)
Remarque : les pertes et les contraintes mécaniques et électriques sont négligeables
2.1. Calcul de la puissance théorique
Pt = ½ . ρ . A . v³
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 Pt : La puissance théorique ou cinétique de l’hydrolienne qui peut être générer par le
courant marin (Watt)
 ρ : La densité de l’eau de mer égale à 1025 (Kg/m³)
 A : la surface du cercle de rayon égale à la longueur d’une pale (m²)
 V : la vitesse du courant marin (m/s)
(Ruer.J.2016)
2.2. Calcul de la puissance mécanique
Pm = Pt . Cp
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 Pm : la puissance mécanique du l’hydrolienne (Watt)
 Cp : le coefficient de performance ou de puissance mécanique de l’hydrolienne
(Ruer.J.2016)
Le Coefficient de puissance (Cp)
Le coefficient de performance (Cp) d'une hydrolienne, qui est une mesure de l'efficacité avec laquelle
l'hydrolienne convertit l'énergie cinétique de l'eau en énergie mécanique, peut varier en fonction de
plusieurs facteurs, dont la conception de la turbine, les conditions du flux d'eau et les caractéristiques
du site d'installation. En général, les hydroliennes bien conçues peuvent atteindre un Cp d'environ
0,35 à 0,50.
Dans notre cas : L’hydrolienne NACA 0012 généré un Cp maximale de 0.445
Figure 98 : Graphe de comparaison des Cp des profils NACA utilisées.
Exemple :
 pour un courant marin minimal de 0.1 m/s la vitesse nominale de rotation est de 3 tours
par minute.
 pour un courant marin maximal de 1 m/s la vitesse nominale de rotation est de 30.75
tours par minute.
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