Elle est à la fois couplée au réseau et associée à un dispositif de stockage de l’énergie. On a alors les avantages : • possibilité de revendre le surplus d’énergie produite ; • exploitation du système même si le réseau est défaillant ; • sécurité d’approvisionnement quelles que soient les conditions météorologiques.
L électricité issue de la conversion photovoltaïque de l énergie solaire nécessite l utilisation d un système de stockage afin de faire correspondre production et besoin des usagers. Cet article présente les technologies de stockage utilisées actuellement et les tendances futures.
Pour conclure, mentionnons encore quelques nouveaux concepts de stockage d’énergie qui utilisent l’énergie thermique, à savoir les batteries Carnot dotées d’accumulateurs à haute température et le stockage d’énergie cryogénique, qui reposent sur les mêmes principes de la thermodynamique. 4.6.4.1. Batterie Carnot
Nous avons alors un coût d’utilisation uniquement lié la production : W= 1 c€/Wc/kWh/an (4.3.9) ß W= 0 €/Wc/an (4.3.10) 4.1.4 Paramètres économiques du stockage : Le coût d’un système de stockage électrochimique (plomb-acide étanche) peut être estimé à 210€/kWh Web_EN] installé dont environ 5% pour l’installation.
Le stockage dans un système photovoltaïque contribue pour une part non négligeable au coût total d’exploitation par ses remplacements successifs durant la durée de vie d’un système (pouvant aller jusqu’à plus de 60 % du coût du sys-tème global).
C’est dans cet esprit que nous avons dimensionné notre système de production expérimental. Les puissances crêtes de production sont de 2 kWc pour le solaire et 1,5 kWc pour l’éolien. La capacité de stockage est de 15 kWh. Nous avons les synoptiques d’échanges d’énergie déjà présentés dans le chapitre précédent (figure 5.4.1) :
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