Les micro-réseaux gagnent en pertinence alors que la Grèce s'attaque aux contraintes énergétiques de ses îles

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Sur l'île grecque de Tinos, des coupures de courant répétées pendant la saison estivale 2025 ont été suffisamment graves pour que la municipalité engage des poursuites judiciaires contre le distributeur d'électricité. Les registres municipaux ont fait état de 100 interruptions par jour. L'île étant dépendante du dessalement de l'eau à l'électricité, les pannes ont également affecté l'approvisionnement en eau, tandis que les hôtels, les restaurants et autres entreprises ont subi des interruptions pendant la haute saison touristique.

Cet épisode illustre un défi particulier pour la Grèce. Certaines régions du pays dépendent encore de petits systèmes électriques autonomes, tandis que le tourisme saisonnier peut augmenter considérablement la demande. L'énergie solaire et éolienne peut fournir plus d'électricité localement, mais leur production varie. Ces systèmes ont donc besoin de moyens pour stocker l'électricité renouvelable et la coordonner avec d'autres sources disponibles.

Les micro-réseaux offrent une solution. Ils combinent et contrôlent des sources d'électricité telles que le solaire, les batteries, le réseau public et les générateurs de secours au sein d'un système local. Cela peut aider une île, une entreprise ou un exploitant d'infrastructure à utiliser davantage d'électricité renouvelable tout en maintenant l'alimentation lorsque la production renouvelable diminue ou que l'approvisionnement du réseau est limité.

La Grèce exploite encore 28 systèmes électriques non interconnectés

Malgré des projets d'interconnexion successifs, la Grèce compte encore 28 systèmes électriques insulaires non interconnectés, selon le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité hellénique, HEDNO.

Cela signifie que ces îles ou groupes d'îles ne peuvent pas simplement tirer de l'électricité du système de transmission continentale quand ils en ont besoin. L'électricité doit être produite et équilibrée au sein du système local.

Le dernier aperçu publié par HEDNO liste environ 933 MW de capacité de production thermique sur les îles non interconnectées, contre environ 160 MW de capacité renouvelable. HEDNO liste également deux centrales hybrides d'une capacité combinée de seulement 2,95 MW (octobre 2024).

Pour une île autonome, l'ajout de capacité solaire ou éolienne ne représente donc qu'une partie de la solution. Une centrale électrique conventionnelle peut ajuster sa production à mesure que la demande change. La production solaire diminue après le coucher du soleil et varie avec la météo, tandis que la demande d'électricité se poursuit tout au long de la journée.

Le stockage peut retenir l'électricité lorsque la production renouvelable est élevée et la restituer plus tard. Combiné à un système de gestion de l'énergie, il peut également coordonner le solaire avec le réseau et d'autres sources de production. Cela permet d'utiliser davantage d'électricité renouvelable tout en maintenant l'équilibre entre l'offre et la demande locales.

Les interconnexions renforcent le réseau mais laissent des contraintes locales

La Grèce connecte également de plus en plus d'îles au continent via des câbles sous-marins. Une fois connectée, une île peut importer de l'électricité lorsque la production locale est insuffisante plutôt que de devoir équilibrer toute sa demande au sein d'un système autonome.

La Crète en montre l'effet. En décembre 2025, le gestionnaire du réseau de transport IPTO a déclaré que la demande d'électricité de l'île était satisfaite par ses deux interconnexions continentales et la production renouvelable locale, sans utiliser ses centrales à combustibles fossiles. IPTO estime que ce changement pourrait permettre aux consommateurs d'électricité d'économiser 400 à 600 millions d'euros par an au cours de la décennie suivante, en grande partie grâce à des charges de service public réduites.

Les Cyclades suivent le même chemin. En juillet 2026, IPTO a achevé la construction de la phase finale de l'interconnexion des Cyclades, intégrant Santorin, Folegandros, Milos et Serifos au système électrique continental.

Mais connecter une île au continent ne signifie pas que chaque entreprise dispose soudainement d'une capacité de réseau illimitée ou d'une protection contre une coupure de courant locale. L'électricité parvient toujours aux sites individuels via le réseau de distribution local. Une entreprise peut donc se trouver sur une île interconnectée et toujours avoir une connexion qui limite la quantité d'énergie qu'elle peut tirer, nécessiter une alimentation de secours lors d'une panne ou disposer d'un surplus d'électricité solaire qu'elle ne peut pas utiliser immédiatement.

Ce que change un micro-réseau

Un micro-réseau permet à un site de gérer plusieurs sources d'électricité comme un seul système. Le solaire peut alimenter le site lorsque le soleil brille, les batteries peuvent stocker l'excès d'électricité, le réseau peut fournir de l'énergie supplémentaire et un générateur peut rester disponible comme secours.

La batterie stocke l'électricité ; le micro-réseau détermine le fonctionnement conjoint des différentes sources d'électricité du site. Si la production solaire dépasse la demande, l'électricité peut être stockée pour plus tard. Si la demande dépasse la puissance disponible du réseau, la batterie peut fournir une capacité supplémentaire. Si le réseau tombe en panne, un micro-réseau correctement configuré peut s'en déconnecter et continuer à alimenter les charges sélectionnées. Sur un site hors réseau, le même système peut coordonner le solaire, les batteries et un générateur sans dépendre du réseau public.

Cela donne aux micro-réseaux un rôle au-delà des îles autonomes. Les hôtels, les installations industrielles et autres sites commerciaux peuvent également être confrontés à des connexions réseau limitées, à des besoins de continuité d'approvisionnement ou souhaiter utiliser davantage l'électricité produite par leurs propres systèmes solaires.

Les îles grecques offrent un premier modèle pour les systèmes énergétiques locaux

La Grèce dispose déjà d'exemples concrets de production renouvelable, de stockage et de gestion locale de l'énergie fonctionnant ensemble.

À Gaidouromantra sur Kythnos, un micro-réseau hors réseau de longue date alimente désormais 14 maisons de vacances utilisant 18 kW de photovoltaïque, une éolienne de 3,6 kW, 90 kWh de stockage par batterie et un générateur diesel de secours. D'autres projets à Kythnos ont déployé du stockage dans une école et une usine de dessalement et testé des systèmes PV-plus-stockage là où le réseau ne peut accepter d'exportation d'électricité supplémentaire.

Tilos exploite une centrale électrique hybride plus importante intégrant éolien, solaire et 2,8 MWh de stockage par batterie via un système de gestion de l'énergie. Selon l'initiative Clean Energy for EU Islands de la Commission européenne, le système peut fonctionner de manière autonome ou en parallèle avec le réseau et a généré 810 000 € d'économies de carburant et évité 5 000 tonnes d'émissions de CO₂.

Sur Astypalea, PPC Renewables développe un projet hybride combinant 3,53 MW de capacité solaire avec 14,12 MWh de stockage par batterie. PPC estime une production annuelle de 6,55 GWh et affirme que le projet est conçu pour répondre à plus de 80 % des besoins en électricité de l'île.

Les projets diffèrent par leur échelle et leur architecture, mais tous montrent comment le stockage et la gestion de l'énergie peuvent étendre l'utilisation de la production d'énergie renouvelable variable au-delà des heures de production.

Pour les EPC et les entreprises, cela déplace la question de conception au-delà de la taille de l'installation solaire ou de la batterie. La capacité du réseau, la production de secours, les charges critiques et la manière dont ces actifs fonctionnent ensemble déterminent l'efficacité avec laquelle un site peut utiliser l'électricité qui lui est disponible.

LONGi apporte le stockage intégré pour micro-réseaux en Grèce

LONGi répond à ces applications avec OneNexus H2, son système BESS intégré pour micro-réseaux destiné aux applications commerciales et industrielles. Le système combine le stockage par batterie, la conversion de puissance hybride, la gestion de batterie, la gestion de l'énergie, le refroidissement liquide et la protection incendie au sein d'une seule architecture et peut coordonner l'alimentation photovoltaïque, le stockage, le réseau et le générateur.

OneNexus H2 est disponible dans des configurations allant de 50 kW / 104 kWh à 125 kW / 261 kWh. Il prend en charge une commutation on/off-grid de 10 ms et le black start, permettant aux charges critiques de maintenir une alimentation quasi continue lors des interruptions du réseau et permettant à un système local de redémarrer sans alimentation externe du réseau.

Pour les sites dont la capacité de connexion au réseau est limitée, le système peut utiliser l'énergie de la batterie parallèlement à l'alimentation réseau disponible lorsque la demande dépasse la puissance pouvant être tirée de la connexion. Cela permet de supporter une charge supplémentaire sans dépendre uniquement d'une augmentation de la capacité du réseau.

Sur les sites isolés ou hors réseau, H2 peut coordonner le PV, le stockage par batterie et un générateur. Le solaire peut alimenter les charges et charger la batterie lorsque la production est disponible, tandis que l'électricité stockée couvre la demande lorsque la production solaire diminue. Un générateur peut rester disponible lorsque nécessaire, plutôt que de fonctionner en continu, réduisant ainsi le temps de fonctionnement et la consommation de carburant du générateur.

La même architecture peut augmenter la quantité d'énergie solaire produite sur site qui est utilisée localement. Au lieu d'exporter ou de perdre l'excédent d'électricité lorsque la production dépasse la consommation, la batterie peut la stocker pour une utilisation plus tard dans la journée. Le système de gestion de l'énergie contrôle l'interaction entre le PV, la batterie, le réseau, le générateur et les charges en fonction des conditions de fonctionnement du site.

Jusqu'à six unités H2 peuvent être utilisées en parallèle, permettant au système de desservir des applications commerciales et industrielles plus importantes. Ses configurations modulaires permettent également d'adapter plus étroitement la puissance et la capacité de stockage aux besoins spécifiques de chaque site.

La pertinence s'étend au-delà des îles autonomes de la Grèce. Les hôtels, les installations commerciales et industrielles, les opérateurs d'infrastructure et les sites distants peuvent être confrontés à des défis similaires en matière de capacité de réseau, de continuité d'approvisionnement et d'utilisation de la production solaire sur site.

En savoir plus sur l'offre LONGi ONE et OneNexus.

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