Fonctionnement du LearningGrid by Grenoble
Solutions Schneider Electric EcoStruxure TM
En journée type, les solutions de pilotage chargent les batteries lorsque le tarif du fournisseur d’électricité est au plus bas. Le MicroGrid consomme l’énergie fournie par les panneaux photovoltaïques et décharge les batteries lorsque le tarif augmente.
En situation de demande exceptionnelle d’énergie pesant sur l’ensemble du réseau (pics de froid), le MicroGrid “s’efface”, propose un bloc de flexibilité (heure début, heure fin, puissance disponible) au régulateur d’énergie (RTE), et l’active sur le site si l’autorisation est donnée.
Supervision pour le suivi des consommations en temps réel
• 600 compteurs électriques
• 80 compteurs thermiques
• 130 compteurs eau
• 15 compteurs gaz
• 1 station météo
Supervision pour le pilotage des ressources de flexibilité
• “Tarif Management” pour optimiser les dépenses énergétiques du campus
• “Demand/Response” pour gérer les capacités d’effacement
Supervision pour le pilotage du chauffage et de l’éclairage
• Pilotage 16 circuits sous-station chauffage (en B1, B3, B4, B6)
• Pilotage 5 centrales de traitement d’air (CTA)
• Pilotage 10 ateliers (chauffage et éclairage)
• Pilotage 50 salles de cours (chauffage et éclairage),
• Pilotage cogénération
Définition d’un MicroGrid
Les déploiements de technologies de type MicroGrid et DER (Distributed Energy Resources) visent à obtenir une source d'énergie durable, locale, rentable, résiliente et sécurisée. Un MicroGrid, c’est la gestion d’un groupe de DER :
• des sources de production d’énergie (électricité) telles que panneaux solaires, éoliennes, installations de cogénération (centrales de cogénération), groupes électrogènes, micro-turbines à gaz ;
• des charges flexibles telles que véhicules électriques, processus industriels, CVC (chauffage, ventilation et climatisation) via un système de gestion de bâtiment ;
• des systèmes de stockage d'énergie tels que BESS (système de stockage d'énergie de batterie), système de stockage d'énergie thermique, piles à combustible.
Objectifs
• Réduire de 30 % la quantité d’énergie provenant d’un fournisseur extérieur
• Obtenir 15 % de la consommation totale du site en apport d’énergies renouvelables autonomes
• Atteindre 30 % de la production locale en autoconsommation
• Réduire de 10 % les dépenses énergétiques du campus)
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