fr.wedoany.com Rapport : Siemens a mis en service un micro-réseau de 1,25 MW sur son site du siège de l'électrification et de l'automatisation à Wendell, en Caroline du Nord, aux États-Unis, visant à aider les fabricants à améliorer leur contrôle sur les coûts énergétiques, la fiabilité et la production d'électricité sur site.

Le système intègre un auvent solaire photovoltaïque, un système de stockage d'énergie par batterie de 3,9 MWh et des dispositifs de contrôle numérique de l'énergie. Siemens indique que le micro-réseau peut, dans des conditions d'exploitation spécifiques, couvrir entièrement les besoins en électricité de l'installation avec des énergies renouvelables. En cas de panne du réseau électrique, le système peut se déconnecter du réseau public et continuer à fonctionner de manière autonome sur tout ou partie du site, en fonction de la production solaire, de la capacité de la batterie et des besoins du site.
Cette installation est l'un des grands micro-réseaux industriels photovoltaïques avec stockage connectés au système de distribution de Duke Energy en Caroline. En plus d'alimenter le site de Wendell, il sert de plateforme de démonstration sur site pour les équipements et logiciels fournis par Siemens, destinés aux clients industriels, aux services publics, aux infrastructures et aux clients commerciaux.
L'usine de Wendell produit principalement des équipements moyenne tension utilisés dans les projets d'infrastructure électrique. Maintenir la continuité de la production est particulièrement important dans un contexte où les entreprises de services publics, les centres de données, les fabricants et autres grands consommateurs d'énergie augmentent leurs investissements dans la modernisation du réseau et l'électrification. Des interruptions prolongées du réseau pourraient affecter les plans de production et retarder la livraison des équipements. Ce micro-réseau vise à réduire ces risques en combinant la production sur site avec l'électricité stockée, fournissant une alimentation de secours lorsque le réseau n'est pas disponible ou lorsque la demande du site varie.
Le système de contrôle décide quand produire, stocker, consommer ou exporter de l'électricité, permettant aux opérateurs d'avoir une vue plus détaillée des flux énergétiques et d'ajuster le système en fonction des besoins de production, des charges du bâtiment et des conditions du réseau public. Le projet utilise principalement des équipements Siemens, notamment le contrôleur de micro-réseau SICAM A8000, les relais de protection SIPROTEC, les armoires de distribution basse tension, les interrupteurs à pression boulonnés et le système de lutte contre l'incendie. Les onduleurs string KACO convertissent l'électricité du réseau solaire en énergie utilisable sur le site.
Siemens a également intégré la plateforme de gestion des bâtiments Desigo et la plateforme d'analyse cloud Electrification X au micro-réseau, regroupant les données des actifs de production, du stockage par batterie, des bâtiments et des équipements électriques dans un environnement de gestion énergétique plus large. Les opérateurs peuvent surveiller la production solaire, les niveaux de stockage, la demande du site et les performances des équipements, et coordonner la consommation électrique sur l'ensemble du site. Les bornes de recharge pour véhicules électriques VersiCharge du site sont également intégrées au système, et la demande de recharge peut être gérée avec les autres charges du site, les véhicules pouvant utiliser l'électricité produite par le réseau solaire.
Brian Dula, président de l'électrification et de l'automatisation de Siemens aux États-Unis, présente ce projet comme un cas concret de gestion de l'électricité, de la production à la consommation finale. Le site permet aux clients d'observer comment le matériel, les systèmes de contrôle et d'analyse de l'entreprise fonctionnent ensemble dans une installation industrielle en activité, plutôt que comme une simple démonstration de produits indépendants.
Ce micro-réseau peut participer au mécanisme de facturation nette, en exportant l'excédent d'électricité vers le réseau de Duke Energy. La quantité réellement exportée dépend de la production solaire, de la stratégie de fonctionnement de la batterie et de l'électricité nécessaire à l'installation. Pour Siemens, cette participation pourrait améliorer la rentabilité du projet, tout en permettant à l'électricité non utilisée de soutenir le système de distribution local. Venu Ghanta, vice-président des affaires réglementaires et des politiques de Duke Energy en Caroline du Nord, a lié ce projet de micro-réseau à l'objectif de l'entreprise de maintenir la fiabilité à un coût maîtrisable. Duke Energy et Siemens ont déjà une collaboration commerciale dans la région.
Siemens indique que ce micro-réseau, associé à d'autres mesures d'efficacité énergétique, a permis au site de Wendell d'atteindre des opérations neutres en carbone et de réduire sa dépendance au réseau électrique. L'entreprise a également signalé une réduction annuelle de la consommation d'électricité du réseau de 2,5 MWh, sans fournir de calculs détaillés ni préciser la part directement attribuable au micro-réseau par rapport aux autres mesures.
Ce projet fait partie d'une expansion plus large du siège de Wendell. Siemens a ajouté des lignes de production, des salles de formation, des installations de conférence et un centre client interactif, et a embauché des centaines d'employés sur le site ces dernières années, avec une croissance prévue de la main-d'œuvre jusqu'en 2028. L'entreprise prévoit de lancer un programme de développement de la main-d'œuvre en partenariat avec le Wake Technical Community College, soutenant un micro-réseau de campus proposé, visant à améliorer la fiabilité de l'alimentation électrique tout en permettant aux étudiants de se familiariser avec les systèmes énergétiques, l'automatisation et les infrastructures électriques.
Pour les fabricants évaluant les micro-réseaux, l'installation de Wendell met en évidence une tendance : ne plus considérer les panneaux solaires, les batteries et les systèmes de contrôle des bâtiments comme des investissements distincts, mais comme un système énergétique opérationnel intégré. Le business case varie selon le site, la structure tarifaire de l'électricité et les caractéristiques de production, mais à mesure que la consommation industrielle augmente et que les conditions du réseau deviennent plus imprévisibles, la capacité à maintenir les charges critiques, à gérer la demande et à coordonner les ressources énergétiques distribuées devient de plus en plus importante.










