
En raison de la congestion du réseau, il est de plus en plus difficile pour les utilisateurs finaux industriels d'acheter ou de restituer l'énergie dont ils ont besoin. Les conséquences vont des contraintes de puissance et de la (dé)connexion de la production aux problèmes de tension, aux longs délais d'attente pour l'épissage et aux limites contractuelles ou aux pénalités en cas de dépassement. Notre société, une grande entreprise de l'industrie manufacturière, a reçu indépendamment le même conseil de la part de deux consultants externes : un système de stockage par batterie à grande échelle serait nécessaire pour atténuer les pics et éviter les dépassements. Cependant, nous avons décidé d'obtenir plus de clarté en effectuant d'abord des mesures de mise en service.
La recherche s'est concentrée sur trois questions clés. Premièrement, il était nécessaire d'avoir une vision détaillée des charges réelles de l'usine et de l'emplacement des goulets d'étranglement. Il s'agissait également de déterminer si et comment les charges pouvaient être déplacées, y compris dans un autre hall, sans dépasser les limites contractuelles et les limites de capacité de charge. Enfin, il fallait établir de manière concluante si un bloc-batterie serait réellement nécessaire et efficace et, dans l'affirmative, où il aurait le plus d'effet.
HyTEPS a combiné un examen contractuel avec une analyse d'ingénierie thermique et de sécurité. La capacité de transmission contractuelle a été évaluée sur la base de moyennes de 15 minutes selon la norme GTV, conformément à la norme EN 50160. Cela a permis de déterminer s'il existait une capacité excédentaire réelle au niveau de la connexion au réseau. Parallèlement, des données de mesure d'une seconde ont été utilisées pour rechercher des pointes à court terme susceptibles de provoquer le déclenchement de fusibles ou d'autres dispositifs de protection. Cette double approche permet d'obtenir à la fois une perspective du système (connexion au réseau et contrat) et une perspective des composants (comportement des protections et de la distribution interne).
Les résultats des mesures ont fourni une image claire des profils de charge internes et de l'utilisation des connexions. Toutes les valeurs de puissance mesurées sont restées bien en deçà des limites contractuelles, de sorte qu'il n'y a pas eu de dépassement structurel. L'installation s'est avérée disposer d'une capacité de réserve suffisante, tandis que les goulets d'étranglement internes ont pu être localisés et éliminés grâce à des optimisations ciblées. En déployant une compensation optimale de la puissance réactive, la puissance apparente peut être réduite au profit de la puissance active. Cela permet de réaliser des économies directes sur les coûts de réseau et de capacité et d'éviter les pénalités de cos φ.
Sur la base des analyses, HyTEPS a recommandé l'installation d'une batterie de condensateurs pour libérer une capacité supplémentaire et optimiser la consommation d'énergie. Il s'est également avéré possible de déplacer des activités spécifiques dans le hall prévu de manière responsable, sans créer de nouveaux goulets d'étranglement ni dépasser les limites. Cela a permis d'éliminer le besoin d'un système de stockage par batterie et d'éviter un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros.
Un système de stockage par batterie est souvent considéré comme une solution rapide au lissage des pics et aux limites de capacité. Dans la pratique, les goulets d'étranglement sous-jacents se révèlent souvent être des courants aveugles, une planification défavorable de la charge ou une distribution déséquilibrée au sein de l'installation. La mesure et la modélisation permettent d'abord de comprendre la nature et l'origine des pics et les mesures opérationnelles qui ont le plus d'impact. Dans le cas présent, la compensation du courant aveugle et les optimisations organisationnelles se sont avérées suffisantes pour atteindre les objectifs opérationnels, sans surinvestissement.
Les relevés trimestriels permettent de vérifier le respect de la puissance de transmission souscrite, tandis que l'analyse à plus haute résolution révèle précisément les pointes à court terme qui peuvent entraîner le déclenchement des dispositifs de protection. La compensation du courant aveugle et l'optimisation interne constituent une première étape logique ; ce n'est que lorsque ces mesures s'avèrent insuffisantes qu'il est judicieux d'envisager un stockage à grande échelle ou un renforcement du réseau. Le déplacement de la charge devient piloté par les données en utilisant des profils de mesure par hall ou section, et minimise les kVA en optimisant le facteur de puissance pour éviter les pénalités de cos φ.
Une mesure indépendante de la qualité de l'énergie et de la capacité a permis de décider en connaissance de cause de ne pas investir dans un système de stockage par batterie, mais d'optimiser la compensation de la puissance réactive et le déplacement d'activités spécifiques. Les mesures ont montré que toutes les valeurs de puissance étaient bien dans les limites et qu'il y avait même une capacité de réserve. En réduisant la puissance apparente (kVA) au profit de la puissance active (kW), les coûts de réseau et de capacité ont pu être réduits et les pénalités de cos φ évitées. Sans les mesures objectives d'HyTEPS, les décisions auraient été prises sur la base d'hypothèses et d'intérêts commerciaux.