Avec le virage énergétique mondial vers un avenir durable, les systèmes sont déjà en train de se transformer partout. Cette révolution repose sur l'intégration de sources renouvelables comme le solaire et l'éolien dans des alternatives énergétiques. Ce sont des sources qui enthousiasment les gens à l'idée d'une moindre dépendance aux combustibles fossiles et d'une action contre le changement climatique. Mais l'énergie renouvelable est intermittente, compliquant les efforts pour assurer la stabilité des réseaux électriques. Ainsi, une pièce clé du puzzle émerge avec les grands systèmes de stockage d'énergie (LESS) lorsque l'on considère notre transition vers l'intégration de grandes quantités de ressources décentralisées mais intermittentes sur un paysage énergétique largement électrifié et décarboné.
La promesse d'alimenter nos communautés avec une énergie durable et non polluante n'est pas un rêve inaccessible, mais deviendra bientôt une réalité inévitable. Le stockage d'énergie à grande échelle permet de transformer cette idée en réalité en optimisant tout le processus. En stockant l'énergie produite pendant les heures de pointe pour la libérer lorsque la demande est élevée et/ou que les énergies renouvelables ne performent pas aussi bien, LESS maintient l'approvisionnement électrique quand nous en avons besoin. L'intégration d'une proportion importante d'énergies renouvelables dans le réseau, avec des émissions quasi nulles de gaz à effet de serre et en assurant un avenir durable pour les générations à venir, n'est pas possible sans cette fonctionnalité.
LESS équilibre le champ de jeu dans les systèmes d'énergie moderne où les ressources et la demande sont fortement déséquilibrées en termes de génération. Ils facilitent pour les utilities la réduction de la charge de pointe, le report des investissements en capital dans les infrastructures et l'augmentation de la fiabilité des réseaux électriques. De plus, l'intégration de LESS dans les micro-réseaux peut permettre aux communautés éloignées et aux industries de fonctionner de manière autonome, ce qui réduirait considérablement leur empreinte carbone ainsi que leur dépendance aux réseaux électriques centralisés.
Les progrès technologiques dans le domaine du stockage d'énergie à grande échelle ont considérablement avancé ces dernières années. Au cours de la dernière décennie, les batteries au lithium-ion ont été largement adoptées à l'échelle des utilities (grâce à une baisse rapide des coûts et à une amélioration des performances, poussée par leur utilisation dans les appareils électroniques portables), tandis que d'autres technologies comme les batteries à flux ou le stockage d'énergie en masse telles que les projets de Stockage d'Énergie par Air Comprimé (CAES), ainsi que les systèmes basés sur la gravité, ont tous connu une certaine croissance. Ce sont des alternatives qui offrent un stockage à long terme, sans nécessiter de vastes espaces de congélation et, dans certains cas, avec une disponibilité plus directe des matériaux, ce qui les rend attractives pour la durabilité à long terme.
L'arrivée de LESS, en substance, à l'échelle du système, IMO/ISO, redessine le marché de l'énergie en étendant son territoire traditionnel. Elle permet aux consommateurs et aux entreprises de participer à des programmes de réponse à la demande, de revendre toute l'énergie stockée non utilisée au réseau ou même d'accéder à l'autonomie énergétique complète. Cette démocratisation de l'énergie favorise la concurrence, ce qui fait baisser les prix et stimule davantage les investissements dans les énergies renouvelables. De plus, les grands systèmes de stockage d'énergie peuvent fournir des services auxiliaires tels que la régulation de fréquence et aider à créer de nouvelles opportunités de revenus pour les propriétaires de ces projets_IMPLEMENTABLEgest àIDDEN.
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