fr.wedoany.com Rapport : Selon Dimension Network, le 22 juillet, les pales flexibles intelligentes ultra-longues de 150 mètres, développées indépendamment par CSSC Science & Technology, ont réussi les tests statiques à pleine échelle à Lianyungang, dans le Jiangsu. Ces pales ultra-longues adoptent un profil de bord de fuite émoussé et une conception à double longeron en carbone pultrudé, résolvant le problème de couplage aéroélastique des pales flexibles et validant la fiabilité structurelle des pales ultra-longues sous des charges sévères.
Alors que les éoliennes offshore entrent dans l’ère de la grande puissance, les pales ultra-longues de grande taille sont confrontées à un goulot d’étranglement technique lié au couplage profond aérodynamique-structure-charge. CSSC Science & Technology a fait évoluer sa conception d’une « interaction indépendante entre la machine complète et les composants » vers une « conception intégrée à couplage fort entre la machine complète et les composants ». Ces pales ont réalisé des progrès dans l’intégration monobloc des longerons en carbone à forte épaisseur et les procédés de fabrication par segmentation modulaire. Le système de surveillance intelligent embarqué améliore l’adaptabilité de l’éolienne dans des environnements marins complexes.
Ces pales ultra-longues seront ensuite soumises à des tests de fatigue. Une fois réussis, elles seront équipées sur l’éolienne offshore H305-25MW. Cette éolienne, mise en service en décembre 2025, produit plus de 100 millions de kWh par an à une vitesse de vent moyenne de 10 m/s, avec une réduction des coûts du projet de plus de 5 %. La validation réussie de ces pales ultra-longues fournit un soutien matériel pour le développement de l’énergie éolienne en haute mer.










