Statut du projet : En cours
Porteur du projet : France Energies Marines
Partenaires industriels : EDF EN, DCNS ENERGIES, BUREAU VERITAS, TOTAL, INNOSEA, RTE, STX France
Partenaires recherche : IFREMER, ECOLE CENTRALE DE NANTES, UNIVERSITE DE NANTES, ENSTA BRETAGNE
Cofinanceurs : ANR FEM 2017
Année de labelisation : 2017
Année de cofinancement : 2017

n des plus forts retours d’expérience de l’éolien posé offshore concerne le câble de puissance. En effet, 80% des recours juridiques dont l’enjeu est une compensation financière liée à la détérioration d’un composant, sont liés au câble d’export électrique. Pourtant ce câble est conduit de la turbine jusqu’au fond marin par l’intérieur de la fondation et reste protégé par diverses solutions sur le fond marin jusqu’à l’atterrage. Deux points sont mis en cause, les procédures d’installation et l’anticipation du comportement et du vieillissement long-termes permettant d’anticiper des évènements critiques et des durées de vie réalistes.

Ce manque de connaissance technique est lié à la physique particulièrement complexe qui régit les lois de comportement du câble. Ceci est d’autant plus vrai sur des systèmes flottants où le câble subit également des contraintes électro-thermiques, mais aussi des sollicitations hydro-mécaniques importantes dans la houle et ceci de façon simultanée. Ce constat fait du câble dynamique de puissance un composant à très fort enjeu dans la filière de l’éolien flottant. Le projet OMDYN2 vise à caractériser et modéliser le comportement électro-thermo-Hydro-mécanique des câbles dynamiques de puissance pour l’EMR flottant.

L’objectif est de définir un procédé expérimental capable d’adresser les sollicitations multi-physiques réalistes, permettant ainsi d’améliorer sa prédiction de durée de vie. Il est également prévu en parallèle la construction de modèles numériques capables de modéliser ces sollicitations multi-physiques, permettant ainsi à la filière une optimisation de dimensionnement par boucle itératives à moindre coûts.
L’impact du bio-fouling sur ce composant est majeur et il sera suivi, caractérisé expérimentalement, numériquement et modélisé.