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Créer des réseaux électriques plus résilients ne nécessite que 2 astuces simples

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2024-08-28 18:32:35395parcourir

Creating more resilient power grids requires just 2 simple tricks

La Californie, en particulier, est confrontée à des défis majeurs liés aux conditions climatiques actuelles et à une transition énergétique qui progresse rapidement. Les sécheresses persistantes rendent difficile, voire impossible, la production d'électricité à partir de l'énergie hydraulique, autrefois fiable et surtout indépendante de l'heure de la journée et des conditions météorologiques.

Mais les centrales électriques conventionnelles rencontrent également des problèmes lorsque l’eau vient à manquer. Si les températures extérieures sont trop élevées et qu'il y a un manque d'eau pour le refroidissement, elles doivent être réduites, voire éteintes.

À cela s’ajoutent les parcs solaires et les systèmes photovoltaïques privés, qui provoquent des pointes de puissance à midi. Et sans oublier : les incendies de forêt, qui peuvent au moins être responsables de la fermeture des lignes à haute tension et des sous-stations.

Ce problème complexe a été étudié dans le cadre d'une simulation approfondie à l'Université de Stanford afin de maintenir le réseau électrique aussi stable que possible, aujourd'hui et à l'avenir. Pour rendre les choses passionnantes, il a fallu surmonter une sécheresse extrême combinée à une vague de chaleur. L’utilisation de systèmes de climatisation dans cette dernière situation crée une énorme demande supplémentaire d’électricité.

Aide de bon voisinage à grande et petite échelle

Même dans ces conditions difficiles, une seule méthode garantit dans un premier temps un risque de panne de courant réduit de 40 pour cent et une proportion d'électricité de plus de 50 pour cent inférieure ne peut pas être approvisionné malgré la demande - en d'autres termes, cela nécessiterait un arrêt ciblé des consommateurs individuels. Pour y parvenir, il faut d'abord étendre le réseau, non seulement en ajoutant davantage de lignes électriques, mais simplement en connectant des réseaux électriques auparavant non connectés.

Cela permettra, entre autres, d'utiliser des phases avec beaucoup du vent ou du soleil dans une région spécifique sur une zone beaucoup plus grande. Après tout, le vent soufflera par exemple quelque part sur toute la côte ouest des États-Unis. Les pointes de puissance dans une zone sont alors réparties sur l'ensemble du réseau au lieu de rester inutilisées dans une zone limitée.

Le deuxième point est la communication entre les producteurs d'énergie. Les énergies renouvelables jouent ici un rôle central. Avec des données fiables sur la production réelle d'électricité à tout moment, l'ensemble du réseau électrique peut être mieux géré.

Les énergies renouvelables ont un avantage

C'est précisément là que l'électricité issue de l'énergie éolienne et photovoltaïque s'avère particulièrement avantageuse. , à condition que les informations nécessaires soient également traitées de manière centralisée et mises en œuvre en conséquence dans le réseau électrique. Les deux sources d’énergie restent facilement disponibles pendant les vagues de chaleur et les sécheresses. Dans le même temps, la répartition inévitable sur des zones plus vastes garantit automatiquement la stabilité, car la production et la consommation d'électricité sont largement réparties au lieu de devoir compter sur quelques nœuds avec de grands producteurs d'énergie individuels.

En dehors de cela, un autre important Le constat est clair : même si le développement des énergies renouvelables n’était pas responsable d’une panne de courant, c’est précisément l’impression qui pourrait s’enraciner dans l’opinion publique et donc aussi parmi les hommes politiques. Cependant, cela entraînerait alors un ralentissement de l’expansion, de la modernisation et de la décentralisation du réseau électrique. Avec une conséquence : les coupures de courant.

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