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Énergie et services publics

Assurer la continuité énergétique à l’échelle du système

De la production à la distribution, les systèmes électriques fonctionnent comme des réseaux interconnectés où des pannes localisées peuvent se propager à grande échelle.

Les grands transformateurs de puissance (LPT) sont des actifs sur mesure à long enlèvement qui forment des nœuds critiques au sein des réseaux de transport et de distribution.
Lorsqu’elles tombent en panne, l’impact dépasse souvent la sous-station initiale, entraînant des coupures prolongées et une tension en cascade du réseau.

Les secteurs de l’énergie

Bien que les systèmes électriques couvrent la production, le transport et la distribution, des vulnérabilités à tous les niveaux peuvent affecter la stabilité de l’ensemble du réseau.

Les actifs de production dépendent d’une évacuation stable du réseau pour fonctionner en toute sécurité et en continu.

Production d’électricité

Fossile : centrales thermiques et turbines à gaz. Renouvelables : parcs solaires, parcs éoliens et hydroélectricité.

Haute tension

Les réseaux haute tension reposent sur des transformateurs vieillissants et conçus sur mesure dont la défaillance peut retirer une grande partie de la capacité du système pendant des mois.

Répartition & Grilles urbaines

Les réseaux de distribution sont de plus en plus exposés aux défaillances de transmission en amont et aux effets de redistribution de charge.

Défis et risques

Dans les systèmes électriques et les services publics, les pannes de transformateurs restent rarement isolées.
Ils peuvent déclencher des effets en cascade sur les réseaux de transport et de distribution, entraînant des coupures généralisées et des perturbations économiques.

Dépendance à l’importation

La forte dépendance aux transformateurs importés augmente les délais de remplacement et l’exposition systémique après des pannes majeures.

Équipement vieillissant

Un parc de transformateurs vieillissant augmente la probabilité de pannes internes et de pannes imprévues.

Surcharge de réseau

Après une panne du transformateur, la charge est redistribuée entre les postes voisins, augmentant les contraintes thermiques et mécaniques et augmentant le risque de défaillances secondaires.

Analyse systémique supplémentaire

Ces défis sont explorés plus en détail à travers les analyses de SERGI sur l’alimentation et les services publics, traitant de la propagation des pannes de transformateurs, des mécanismes de contrainte du réseau et des stratégies de résilience opérationnelle.

Résilience et normes

Pour les services publics, la résilience ne consiste pas seulement à prévenir les pannes, mais aussi à préserver la stabilité du réseau lorsque des pannes surviennent.

Le Département de l’Énergie définit la résilience comme la capacité à se préparer, s’adapter et résister aux menaces.

Les implications pratiques de ces principes de résilience sont détaillées dans nos analyses sur l’énergie et les services publics, basées sur l’expérience opérationnelle et les observations sur le terrain.

Dans les réseaux électriques et de services publics, les pannes des transformateurs peuvent dégénérer en perturbations à l’échelle du système.
Comprendre et atténuer ces risques est essentiel pour maintenir la stabilité du réseau et la confiance du public.