Peak Power met en service un système de stockage d'énergie de 3,6 MW chez Vuteq Canada
2026-07-08 15:15
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fr.wedoany.com Rapport : Peak Power a mis en service un système de stockage d'énergie par batteries lithium-ion de 3,6 MW / 7,2 MWh dans l'usine de Vuteq Canada à Woodstock, en Ontario. Ce système, détenu et financé par Madison Energy Infrastructure, est exploité par Peak Power pour aider Vuteq Canada à réduire ses coûts d'électricité en période de pointe, à participer à des programmes de réponse à la demande et à soutenir la fiabilité du réseau en période de stress.

Dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les véhicules zéro émission du Canada, six chargeurs de niveau 2 pour véhicules électriques ont également été installés à l'usine de Woodstock, élargissant ainsi les possibilités de recharge pour les employés et les visiteurs sur le lieu de travail, tout en soutenant une électrification plus large des transports.

Ce projet intervient alors que Vuteq Canada étend ses activités à Woodstock, avec un investissement en capital de près de 40 millions de dollars, soutenu par un financement provincial de 5 millions de dollars, et prévoit la création de 145 nouveaux emplois dans la région. L'agrandissement de l'usine comprend de nouvelles machines de moulage par injection, des robots collaboratifs et des systèmes de fabrication pilotés par l'intelligence artificielle. Le système de stockage d'énergie par batteries et l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques sont intégrés en parallèle à cette expansion, garantissant que, dès le premier jour de l'exploitation étendue, l'électrification et l'automatisation accrues soient combinées à une gestion énergétique optimisée.

« À mesure que les installations industrielles s'électrifient, s'automatisent et gagnent en échelle, la flexibilité énergétique devient un avantage concurrentiel pour les grands opérateurs industriels », a déclaré Derek Lim Soo, PDG de Peak Power. « Ce projet montre comment les grands fabricants peuvent réduire leur exposition aux coûts d'électricité liés aux pointes, tout en contribuant à un réseau plus fiable et plus résilient. »

Le système peut compenser jusqu'à 3,6 MW de demande sur le réseau pendant les périodes de pointe critiques. En Ontario, ces périodes peuvent entraîner une hausse des coûts du système et une dépendance accrue aux ressources de production marginales. En déplaçant la charge des heures de pointe et en offrant une capacité flexible, ce projet devrait aider Vuteq Canada à réduire son exposition aux frais d'ajustement global (Global Adjustment charges), à participer à des programmes de réponse à la demande et à rechercher des opportunités d'arbitrage énergétique.

Pour soutenir le raccordement au réseau, des mises à niveau de l'infrastructure électrique sur site ont été réalisées, notamment l'ajout de deux nouveaux compartiments de cellules. Les batteries sont optimisées en temps réel par la plateforme de gestion énergétique de Peak Power, qui utilise des prévisions avancées et des informations sur le marché pour réduire la contribution à la demande de pointe, répondre aux signaux du marché et soutenir la fiabilité du système en période de forte contrainte.

« Madison Energy Infrastructure est fier de mettre en service ce projet avec Peak Power et de soutenir la croissance de Vuteq », a déclaré Cameron Bard, directeur des revenus de Madison Energy Infrastructure. « Nous nous engageons à être leur partenaire à long terme, à débloquer de nouvelles valeurs, à les aider à gérer leurs coûts, à renforcer le réseau et à moderniser leur façon d'utiliser l'énergie. »

Ce projet reflète une tendance plus large dans le secteur de l'électricité, où les grandes installations commerciales et industrielles passent de consommateurs d'énergie passifs à des participants actifs sur le marché de l'électricité. Alors que l'électrification industrielle, l'automatisation et la fabrication pilotée par l'IA augmentent la demande d'électricité, des actifs flexibles comme le stockage par batteries peuvent aider à gérer la volatilité des coûts, réduire la demande de pointe et soutenir la stabilité du réseau local. En réduisant la consommation du réseau pendant les périodes de demande de pointe (lorsque les ressources de production à fortes émissions sont plus susceptibles d'être sollicitées), ce système devrait contribuer à éviter des émissions marginales au fil du temps.

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