Principaux avantages du support flexible photovoltaïque (support à réseau de câbles précontraints)
Le support flexible utilise un réseau de câbles en torons d’acier haute résistance précontraints comme structure porteuse principale. Par rapport aux supports fixes rigides traditionnels, ses avantages se concentrent sur les terrains complexes et les scénarios d’utilisation combinée des terrains, comme suit :
I. Grande portée et grande hauteur libre, adapté aux projets photovoltaïques combinés (avantage le plus remarquable)
- La portée d’une travée unique est généralement de 25 à 60 m, sans nécessiter un grand nombre de poteaux intermédiaires ; la hauteur libre peut être ajustée de manière flexible de 2 à 8 m, certaines solutions pouvant atteindre 10 m.
- Premier choix pour les projets d’intégration agriculture-photovoltaïque et aquaculture-photovoltaïque : l’absence de poteaux denses en partie inférieure n’entrave pas la circulation des machines agricoles, l’élevage aquacole ni la croissance des arbres fruitiers ; la surface exploitable des terrains agricoles est considérablement augmentée.
- Dans des conditions de terrain équivalentes, la densité d’implantation des modules augmente de 30 % à 50 % par rapport aux supports rigides, améliorant considérablement le taux d’utilisation des terrains.
II. Très forte adaptabilité au relief, réduction des travaux de terrassement et des investissements en fondations sur pieux
- Il peut s’adapter aux zones montagneuses avec des pentes de 15° à 35°, ravins, zones d’affaissement minier, vasières, bassins piscicoles et terrains à forte variation d’altitude ; il suit les différences de niveau du terrain sans nécessiter de travaux importants d’excavation ou de nivellement, protégeant au maximum la végétation d’origine.
- Réduction importante du nombre de fondations sur pieux : par rapport aux supports rigides traditionnels, le nombre de pieux peut être réduit de 40 % à 60 %, diminuant fortement le coût des fondations de génie civil ; l’avantage est particulièrement évident sur les sols meubles et pour les installations sur plans d’eau.
- Il peut franchir des zones basses, des fossés et des bassins d’eau, résolvant les difficultés des supports rigides traditionnels incapables de franchir les zones aquatiques ou les vallées.
III. Économie de matériaux et avantage évident en termes de coûts globaux de génie civil
- Grâce à la mise en tension des câbles en traction, il remplace une grande quantité de poutres principales et secondaires en acier profilé ; la consommation d’acier par mégawatt est plus faible, avec une économie d’acier d’environ 30 % à 35 %.
- Le coût global des projets montagneux et aquatiques est inférieur à celui des supports rigides ; l’avantage est moins évident pour les petits projets en plaine.
- La légèreté des composants réduit les difficultés de transport, notamment pour les projets situés dans des zones montagneuses isolées.
IV. Caractéristiques mécaniques structurelles : mécanisme unique de résistance au vent
- Il s’agit d’une structure tendue précontrainte. En cas de vents forts, elle utilise une déformation élastique contrôlée pour absorber et dissiper l’énergie des vibrations dues au vent, évitant les dommages causés par la concentration des contraintes dans les supports rigides sous vents violents ; une conception appropriée permet de résister aux typhons et aux fortes rafales.
- Associé à un système d’amortissement, il réduit les oscillations des modules provoquées par les vibrations du vent et diminue le risque de microfissures des modules photovoltaïques (selon une conception professionnelle et l’utilisation d’accessoires antivibratoires).
Remarque : les supports flexibles simples sans conception optimisée peuvent facilement présenter des problèmes de vibration due au vent. Ils doivent impérativement être équipés de masselottes antivibratoires, de dispositifs de limitation latérale et de systèmes d’amortissement.
V. Meilleure ventilation et dissipation thermique, légère augmentation de la production d’électricité
L’espace sous le support est ouvert et bénéficie d’une bonne circulation de l’air, ce qui réduit la température de fonctionnement des modules ; la circulation d’air à l’intérieur du champ photovoltaïque est fluide, et la production d’électricité réelle de la centrale peut augmenter de 2 % à 4 %.
VI. Avantages en matière de construction et d’écologie
- De nombreux composants sont préfabriqués en usine ; sur site, les principales opérations concernent la mise en tension des câbles et le levage des modules. La durée de construction des projets montagneux peut être réduite de 30 % à 40 %, avec une diminution de l’utilisation de gros équipements.
- Les perturbations liées aux travaux sont faibles, la dégradation des sols et de l’eau est réduite, et il est plus facile de répondre aux exigences environnementales des projets de restauration écologique, de réhabilitation forestière et de remise en état des mines.



