A) Un type d'oiseau qui peut voler sur de longues distances. B) Un dispositif qui convertit l'énergie éolienne en énergie mécanique C) Dispositif utilisé pour mesurer la vitesse du vent D) Type d'instrument de musique joué par le vent
A) Danemark B) États-Unis C) Chine D) Allemagne
A) Rapport entre la production d'énergie réelle et la production maximale possible sur une période donnée. B) Le nombre total d'éoliennes dans une zone spécifique C) Vitesse à laquelle le vent traverse une turbine D) La répartition du poids d'une éolienne
A) Stocker l'énergie excédentaire B) Augmenter la vitesse de rotation du générateur C) Pour régler le pas des pales du rotor D) Réduire le bruit émis par l'éolienne
A) Accélérer la rotation des éoliennes B) Limiter le nombre d'éoliennes installées C) Prévoir la production d'électricité des parcs éoliens D) Contrôler la direction du vent
A) VAWT B) HAWT C) AHWT D) TAWT
A) Iowa B) Texas C) Californie D) Oklahoma
A) Énergie solaire B) L'énergie géothermique C) Hydroélectricité D) Énergie de la biomasse
A) Pollution sonore B) Scintillement de l'ombre C) Perturbation du vent D) Éblouissement par le soleil
A) Barrages hydroélectriques. B) Panneaux solaires. C) Réacteurs nucléaires. D) Voiles, moulins à vent et éoliennes agricoles.
A) 30 B) 10 C) 50 D) 20
A) Environ 25 % B) Environ 5 % C) Environ 50 % D) Environ 10 %
A) Les régions désertiques B) Les régions tropicales C) Les régions équatoriales D) Les latitudes nordiques et méridionales les plus élevées
A) Uniquement pendant la nuit B) La nuit et en hiver C) Uniquement pendant la journée D) Le jour et en été
A) Aux alentours de 0,75 MJ/m² B) Environ 1,50 MJ/m² C) Exactement 2,00 MJ/m² D) À peu près 3,00 MJ/m²
A) Renewables.ninja B) Banque mondiale C) Université technique du Danemark D) Global Wind Atlas
A) 2 B) 5 C) 3 D) 4
A) 34,5 kV B) 440 V C) 220 kV D) 110 kV
A) Optimisation B) Réduction de la production C) Stabilisation D) Maximisation
A) CC (courant continu) à basse tension B) Systèmes de stockage par batterie C) CA (courant alternatif) D) HVDC (courant continu haute tension)
A) Convertir toutes les centrales éoliennes en centrales solaires. B) Se fier uniquement à des systèmes de stockage par batterie. C) Interconnecter de vastes zones géographiques à l'aide d'un réseau électrique haute tension en courant continu (HVDC). D) Utiliser uniquement des réseaux locaux sans interconnexion.
A) Une liste de fournisseurs potentiels de turbines. B) Une subvention financière pour la construction. C) Un plan de construction des turbines. D) Un code de réseau précisant les exigences d'interconnexion.
A) Fonctionnement à vitesse constante. B) Absence de convertisseurs de puissance. C) Capacité à maintenir le fonctionnement en cas de baisse de tension. D) Production d'électricité uniquement à haute tension.
A) Opposition du public B) Coûts élevés C) Subventions aux combustibles fossiles D) Manque de technologies
A) En multipliant la puissance nominale par le facteur de capacité. B) En divisant la puissance nominale par le facteur de capacité. C) En soustrayant le facteur de capacité de la puissance nominale. D) En additionnant la puissance nominale et le facteur de capacité.
A) Par le biais d'enquêtes sur le terrain B) Dans des revues scientifiques C) En ligne D) À partir de rapports gouvernementaux
A) 3,5 % B) Presque 7 % C) 15 % D) 10 %
A) 50% B) 30% C) 10% D) 20%
A) Il n'y a pas de demande d'électricité la nuit. B) L'excédent peut être stocké, exporté ou réduit. C) Les éoliennes produisent une énergie illimitée. D) Les réseaux électriques augmentent automatiquement leur capacité.
A) Agriculture B) Entreprises de vente au détail C) Production de silicium, d'aluminium, d'acier D) Services de transport public
A) Batteries de grande capacité B) Panneaux solaires C) Barrages hydroélectriques D) Centrales au gaz naturel
A) 60 % B) 50 % C) 80 % D) 40 %
A) 40 % B) 20 % C) 30 % D) 80 %
A) Des défaillances technologiques B) Les vents les plus faibles depuis soixante ans C) Une augmentation du nombre d'installations de panneaux solaires D) Une tempête majeure
A) Énergie nucléaire B) Hydroélectricité par pompage C) Hydroélectricité conventionnelle D) Batteries
A) Cinq ans B) Environ un an C) Six mois D) Deux ans
A) Au début des années 2020 B) Au milieu des années 2000 C) Au début des années 1990 D) À la fin des années 2010
A) Baisse des marges bénéficiaires B) Conditions de marché stables C) Réduction des coûts de production D) Augmentation des marges bénéficiaires
A) 2015 B) 2010 C) 2005 D) 2020
A) 50 $/MWh. B) 42 $/MWh. C) 83 $/MWh. D) 24 $/MWh.
A) 45 à 74 $/MWh. B) 26 à 50 $/MWh. C) 83 $/MWh. D) 29 $/MWh.
A) Par le biais d'un suivi approprié de la faune. B) En utilisant des matériaux non recyclables pour les pales. C) En augmentant la hauteur des éoliennes. D) En réduisant le nombre d'éoliennes.
A) La fibre de verre. B) L'acier. C) Le béton. D) Le plastique.
A) Les défenseurs de l'environnement B) Les habitants de la région C) Les touristes D) Les pêcheurs
A) Études d'impact sur le tourisme. B) Règles de protection de la biodiversité. C) Incitations économiques pour les promoteurs. D) Réglementations relatives à la réduction du bruit.
A) Les deux partis, de manière égale. B) Le Parti républicain C) Le Parti démocrate D) Aucun des deux partis ne soutient significativement cette option.
A) Charles F. Brush B) Nikola Tesla C) Alexander Graham Bell D) Thomas Edison
A) 17 mètres (56 pieds) B) 25 mètres (82 pieds) C) 30 mètres (98 pieds) D) 10 mètres (33 pieds)
A) 50 kW B) 100 kW C) 200 kW D) 12 kW
A) "AeroGen" B) "BlowPower" C) "Windmaster" D) "Freelite"
A) 1 kilowatt B) 500 watts C) 100 watts D) 5 kilowatts
A) L'invention du transistor B) La Grande Dépression C) La crise pétrolière D) La Seconde Guerre mondiale
A) 2010 B) 2012 C) 2005 D) 2008
A) 5% B) 10% C) 13% D) 20% |