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1 - ÉNERGIES RENOUVELABLES DÉCENTRALISÉES

2 - RÉSEAUX ÉLECTRIQUES INTELLIGENTS (SMART GRIDS)

3 - INSTRUMENTATION ET MESURES POUR LES SMART GRIDS

4 - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, MAÎTRISE DE LA DEMANDE ET CONTRÔLE DE LA CHARGE

  • 4.1 - Pilotage de la charge du réseau et gestion active d’équipements
  • 4.2 - Nouvelle répartition des rôles entre opérateurs du réseau et consommateurs
  • 4.3 - Notion de modèle économique pour soutenir l’efficacité énergétique
  • 4.4 - Déploiement de compteurs électriques dits « communicants » (Linky)

5 - CONCLUSION

6 - GLOSSAIRE – DÉFINITIONS

Article de référence | Réf : R940 v1

Conclusion
Réseaux électriques intelligents : défis technologiques et moyens de mesure

Auteur(s) : Hervé NDILIMABAKA

Relu et validé le 01 août 2018

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RÉSUMÉ

Cet article présente les réseaux électriques intelligents sous l'aspect de la mesure avec les technologies associées. Sont analysés d'une part les producteurs et gestionnaires du réseau et d'autre part le point de vue du consommateur. Le PMU et son rôle dans la surveillance et le contrôle du réseau électrique sont présentés tout comme les aspects normatifs, de qualité de l'énergie électrique, de synchronisation au GPS et de modélisation en temps réel de l'état du réseau. Le problème de la maîtrise de la demande d'énergie est abordé, ainsi que les rôles du compteur communicant, des énergies renouvelables et du véhicule électrique. L'efficacité de l'approche smart grid est discutée sur un fond de modèle économique et de maîtrise de l'empreinte écologique des activités humaines.

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Auteur(s)

  • Hervé NDILIMABAKA : Ingénieur de recherche, métrologie électrique basse fréquence - Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE)

INTRODUCTION

Au cours des cent dernières années le réseau électrique a peu évolué. Le schéma de production, transport et distribution de l'énergie électrique est globalement resté le même : centralisé. La multiplication des usages de l'électricité, alliée aux nouvelles considérations environnementales (réduction de l'impact de nos activités) et sociétales (en termes d'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité notamment) ont révélé les limites de cette approche. Le système est au bord de la saturation. De profondes mutations sont nécessaires.

Le déploiement des réseaux électriques intelligents (smart grids) offre la possibilité, à partir de technologies de l'information et de nouvelles infrastructures réseau (décentralisées), de contrôler à la fois la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique. La surveillance en temps réel de l'état du réseau permet de connaître sa stabilité, la qualité de l'énergie fournie et planifier la gestion de son équilibre.

De nouvelles notions liées à ces nouvelles problématiques apparaissent : la demande d'énergie doit à tout moment correspondre à sa fourniture à partir des sources disponibles. Et le réseau doit être fiable, même en périodes de fortes charges, et rester robuste vis-à-vis de défauts.

Cependant, le succès de cette entreprise est tributaire des moyens de mesure pouvant être mis en œuvre sur le réseau. Cet article présente à la fois ces moyens de mesure (les principes physiques qui leur sont associés sont également décrits) pris individuellement, et les systèmes de surveillance et de contrôle à grande échelle. Le choix d'une technologie particulière doit être dicté par la qualité du résultat envisagé et l'information recherchée.

Enfin, les défis environnementaux posés par la raréfaction des sources d'énergie d'origine fossile et le dérèglement climatique ont généré une variété de défis avec l'intégration des énergies renouvelables dans le bilan énergétique global. Ces différents aspects y sont également évoqués. De la même manière, les perspectives d'une nouvelle économie engendrée par les programmes d'investissements massifs entrepris de par le monde sont explorées.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-r940


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5. Conclusion

Cet article présente la problématique de la mesure dans les réseaux électriques intelligents. Des innovations technologiques visant à promouvoir une fourniture de l’énergie électrique fiable, économique, respectueuse de l’environnement sont abordées. Le concept de PMU est notamment décrit. Le déploiement de PMU sur l’ensemble du réseau permet de modéliser en temps réel l’état du réseau électrique. Ceci constitue le premier défi majeur dans la perspective de la surveillance et du contrôle des réseaux électriques intelligents. Un ensemble d’équipements de mesure et d’outils d’analyse et de contrôle est ainsi présenté.

L’intelligence des réseaux implique cependant un nouveau schéma de fonctionnement bidirectionnel. Les EnR de par leurs inhomogénéités sont introduites à divers endroits du réseau. Ceci requiert de s’intéresser aussi bien à l’infrastructure réseau qu’à la qualité de l’énergie produite et aux mécanismes de stockage de cette dernière. Mais, l’électricité étant difficilement stockable autrement qu’en la convertissant sous une autre forme d’énergie, de nouveaux usages de l’électricité tels que le véhicule électrique apparaissent donc. Ceci conduit à redéfinir le rôle du consommateur qui peut à la fois prendre part à la génération d’EnR et au stockage de l’électricité.

Pourtant, si l’implémentation des smart grids engendre de nouvelles perspectives économiques et environnementales intéressantes, elle suggère aussi la relève de nouveaux défis en termes de sauvegarde et de gestion des données personnelles. Des questions d’éthique qui ne peuvent être éludées font l’objet de nombreux cadres réglementaires en cours de définition ou de redéfinition.

Un manque demeure néanmoins du point de vue de la rédaction de normes permettant un déploiement cohérent et une interopérabilité des solutions implémentées. C’est le cas notamment en termes de protocoles de communication.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   Smart Grids and Renewables, A Guide for effective Deployment.  -  International Renewable Energy Agency, IRENA (2013).

  • (2) - HASSAN ALI (S.M.), ZUBERI (M.J.S.), TARIQ (M.A.), BAKER (D.), MOHIUDDIN (A.) -   A study to incorporate renewable energy technologies into the power portfolio of Karachi, Pakistan.  -  Ren. And Sus. En. Rev. 47, pp. 14-22 (2015).

  • (3) -   Electricity.  -  International Energy outlook 2009, Chapter 5, http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/electricity.html (2009).

  • (4) - CAMACHO (F.), SAMAD (T.), GARCIA-SANZ (M.), HISKENS (I.) -   Control for Renewable Energy and Smart Grids.  -  The Impact of Control Technology, 2nd Ed., IEEE Control Systems Society (2011).

  • (5) - POHEKAR (S.D.), RAMACHANDRAN (M.) -   Application of multi-criteria decision making to sustainable energy planning – A review.  -  Ren. And Sus. En. Rev. 8, pp. 365-381 (2004).

  • ...

DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES

1 Sites Internet

Alstom, Challenges of electrical grids,

http://www.alstom.com/grid/about-us/understanding-electrical-grids/Challenges-of-electrical-grids/ (page consultée en Avril 2015).

Integrating the 19th and 21th centuries to bring smart electricity to the masses,

https://smartgridtech.wordpress.com/ (page consultée en Avril 2015).

The Climate action and renewable energy package, Europe's climate change opportunity, Available :

http://ec.europa.eu/ environment/climat/climate_action.htm

European Technology Platform SmartGrids Vision and Strategy for Europe’s Electricity Networks of the Future, EUR 22040, Available :

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/smartgrids_en.pdf.

European Commission, 2007. « Stractegic research agenda for Europe’s electricity networks of the future », available from :

http://ec.europa.eu/research/energy/eu/publications/index_en.cfm#results

http://www.smartgrid-metrology.eu/wp3_summary (page consultée en Avril 2015).

http://www.actu-environnement.com/ae/news/autoconsommation-photovoltaique-tarifs-achat-prime-19871.php4...

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