Stockage de l''énergie éolienne : problèmes, coûts et solutions
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La part croissante de l’énergie électrique à l’échelle mondiale et l’émergence de sa production par des énergies renouvelables et variables, donnent au stockage d’énergie électrique un rôle important, voire crucial, tant dans le domaine des transports (électrification) que dans celui du système de production-distribution.
L'énergie stockée W (en J) = m.g.h = ρ.V.g.h (ρ est la masse volumique de l’eau en kg/m3, V le volume d’eau en m3 , g la constante de gravitation g= 9.81 m/s2 et h, en mètre, le dénivelé entre la retenue d'eau supérieure et la retenue d'eau inférieure). C’est une solution qui s’inscrit dans le cadre du développement durable.
Mais seule une optimisation de leur dimensionnement sur l’ensemble du cycle de vie, intégrant la dimension système dans lequel le système de stockage d’énergie s’insère, permettra d’accélérer son développement. Mais cela exige en particulier d’améliorer la modélisation de leurs des pertes énergétiques et de leur vieillissement.
Le stockage de l'énergie consiste à placer une quantité d'énergie en un lieu donné pour une utilisation ultérieure (par extension il s'agit aussi du stockage de la matière qui « contient » cette énergie).
Avec Esto la capacité énergétique de stockage du système (SoE est une grandeur normalisée par rapport à Esto). En pratique, les cycles de sollicitation P(t) sont très variés. Le rendement sur cycle cycle est le rapport de l’énergie restituée Ed sur l’énergie absorbée Ech lorsque le SoE est revenu à sa valeur de début de cycle.
Placé au bout de la chaîne, le stockage permet une sureté d’approvisionnement, mais également les possibilités d’un lissage ou d’un écrêtage de consommation et donc un meilleur dimensionnement du réseau de distribution. En outre, la possibilité d’îlotage de longue durée devient possible si une production locale existe (PV par exemple).
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