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Ce qui veut dire que l’hydrolienne va donner un maximum de puissance mécanique quand elle est
dans sa vitesse nominale de rotation et qui sert à donner une puissance électrique optimale.
Dans ce cas il est nécessaire d’avoir une boite à vitesse liée à une commande pour augmenter la
vitesse si elle est moins de la vitesse nominale et la réduire si elle est plus ou au moins la garder dans
un intervalle qui peut générer un Cp optimale.
2.3. Calcul de la puissance électrique
Pe = Pm . η
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 Pe : la puissance électrique (Watt)
 η : facteur de puissance de la génératrice PMSG : le coefficient de performance ou
l'efficacité d'un PMSG dans un système hydrolien ou éolien se situe généralement entre
90% et 98%, en faisant l'un des générateurs les plus efficaces disponibles pour ces
applications. (Shaffic.S et al.2020). On prend η égale à 0.9 (90%)
(Ruer.J.2016)
2.4. Résultats
Turbine
A (m²) Cp
V (m/s)
Pt (Watt)
Pm (Watt)
Pe (Watt)
Min max min
max
min
max
Min max
Hydro
NACA 12
3.08
0.445
0.1
1
15.78
1578.5
7.02
702.21
6.32 631.989
Tableau 5 : Résultats des Calculs des puissances (théoriques, mécaniques, électriques) minimale
et maximale de l’hydrolienne NACA0012.
D’après les résultats obtenus par les calculs on a trouvé que notre hydrolienne Hydro NACA 0012 :
peut fournir une puissance électrique entre 6.32 et 631.989 Watt.
Avec 632 watts, on peut alimenter des appareils électroménagers et électroniques courants, des outils
bricolage légers, et plusieurs sources d'éclairage simultanément. C'est une puissance suffisante pour
des tâches quotidiennes dans un foyer.
Figure 99 : Graphe de comparaison de puissance électrique générer par les profiles NACA utilisées.
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