Systèmes de secours pour installations connectées au réseau
Quand le stockage de l’énergie devient primordial
Une attente de plus en plus forte
L’utilisation de plus en plus importante de systèmes photovoltaïques raccordés au réseau dans le secteur du bâtiment va rendre incontournable l’ajout d’une fonction de stockage de l’énergie. En effet, les gestionnaires de bâtiments tertiaires ou industriels souhaitent pouvoir piloter au mieux leur production d’énergie solaire. Dans ce cas, la capacité à stocker l’énergie produite grâce aux panneaux solaires devient un enjeu clé.
Un gage de flexibilité
Le stockage de l’énergie permettra à nos clients de gérer leur apport d’énergie avec un maximum de flexibilité. L’une des particularités de la production d’énergie solaire photovoltaïque est qu’elle n’est pas constante au cours de la journée. C’est une énergie produite « au fil du soleil » : le pic de production de l’installation correspond au moment le plus ensoleillé de la journée. Selon l’utilisation des bâtiments, les périodes de pics de consommations d’énergie peuvent se situer à d’autres moments de la journée, par exemple lorsque la luminosité et la température baissent. Chaque installation pourra ainsi bénéficier d’un pilotage sur mesure. La qualité continue du courant restera assurée.
Un gage de sécurité
Le stockage permettra d’assurer une fonction de secours en cas de coupure. Le gestionnaire pourra par exemple choisir de soulager le réseau électrique aux heures de pointe.
La problématique du stockage : l’exemple de notre participation au projet Sol-Ion
Dans le cadre du projet Sol-Ion, un consortium de recherche franco-allemand a été créé pour trouver des solutions innovantes pour optimiser le stockage de l’énergie produite par les panneaux solaires photovoltaïques. L’objectif du projet Sol-Ion est d’alimenter les applications électriques tout en réinjectant l’énergie solaire non-utilisée sur le réseau. Après plus de 18 mois de travail, les équipes de Recherche & Développement de Tenesol rentrent à présent en phase de test-terrain à grandeur réelle. La prochaine étape sera l’industrialisation de la solution la plus optimale. Chaque composant de cette solution est un élément « clé » : tout particulièrement la technologie retenue pour les batteries, le Lithium-ion, une solution à haute efficacité et grande résistance aux cycles de charge et de décharge pour garantir au système un fonctionnement optimal.
Ce système permet donc l’autoconsommation, et possède une interface ergonomique permettant de suivre la consommation et la production de l’installation. Il favorise les économies d’énergies en permettant à l’utilisateur de suivre sa consommation en temps réel.
Ce projet s’inscrit dans le développement de la Smart Grid.
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