« Considérations pratiques pour l'efficacité énergétique » : différence entre les versions

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Il est possible dès aujourd'hui de réaliser des économies d'énergie jusqu'à 30%, mais pour bien comprendre la nature de cette réduction potentielle, il est essentiel de bien comprendre d'abord la différence entre Efficacité Energétique active et passive.


Dans le contexte de la réglementation internationale sur l'efficacité énergétique, la norme CEI 60364-8-1 ("Installations électriques basse tension - Efficacité énergétique") a été développée spécifiquement pour les installations électriques.
== Efficacité Energétique active et passive ==
L'Efficacité Energétique passive est celle qui résulte de la réduction des pertes thermiques et de l'utilisation d'équipements à faible consommation d'énergie.


La norme définit les exigences et recommandations pour la conception d'une installation électrique avec une approche d'efficacité énergétique. Cela souligne l'importance de l'efficacité énergétique dans la conception des installations électriques, de la même façon que les règles de sécurité et de mise en œuvre.
L'Efficacité Energétique active est celle qui résulte de la mise en œuvre d'une infrastructure de mesure, de surveillance et de contrôle de l'utilisation de l'énergie pour un changement permanent.


Dans l'industrie manufacturière, l'efficacité énergétique peut facilement être définie par la quantité d'énergie (kWh) nécessaire pour fabriquer un produit. Pour une installation électrique dans un bâtiment particulier, l'efficacité énergétique est définie comme une approche système, dont l'objectif est d'optimiser l'utilisation de l'électricité. Ceci comprend :
Voir '''Figure K6'''.
* minimiser les pertes d'énergie,
* utiliser l'électricité au bon moment et au moindre coût,
* maintenir les performances tout au long du cycle de vie de l'installation.


Voici les principaux points à garder à l'esprit lors de la mise en œuvre de l'approche d'efficacité énergétique dans une installation électrique :
{{FigImage|DB422548_FR|svg|K6|des solutions d'Efficacité Energétique basées sur le cycle de vie}}
* il ne doit y avoir aucun conflit avec les exigences relatives à la sécurité des personnes et des biens,
* il ne doit y avoir aucune détérioration de la disponibilité de l'énergie électrique,
* l'approche est applicable aux installations nouvelles et existantes,
* elle peut être mise en œuvre à tout moment, le seul point à considérer étant le rythme de l'investissement,
* ceci est une approche itérative et les améliorations peuvent être incrémentales.


Le retour sur investissement est le facteur de décision pour la mise en œuvre d'un nouvel équipement dédié à l'efficacité énergétique.


{{FigImage|DB422546_FR|svg|K4a|mise en œuvre de l'Efficacité Energétique selon  CEI 60364-8-1}}
Des économies de 5% à 15% peuvent être facilement obtenues par la mise en œuvre de l'efficacité énergétique passive. Des mesures typiques comprennent la suppression des systèmes redondants, l'utilisation de moteurs et d'éclairage à haut rendement, la compensation d'énergie réactive. Des économies plus importantes peuvent être réalisées par la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique active.
<br />Typiquement :
* jusqu'à 40% de l'énergie motrice grâce au contrôle des systèmes motorisés par commande et automatisation,
* jusqu'à 30% sur l'éclairage lorsqu'il est contrôlé par un système d'optimisation automatique.<p> Une efficacité énergétique active est possible non seulement lorsque des dispositifs et appareils à haut rendement énergétique sont installés, mais aussi avec tous les types d’appareils. C’est le contrôle qui est critique pour une efficacité maximale, par exemple une ampoule qui reste éclairée dans une pièce vide même si elle est à faible consommation, gaspille toujours de l’énergie !</p>


Un guide technique est fourni sur les principes de conception, en tenant compte des aspects suivants :
* emplacement optimal du poste HT / BT et du tableau de distribution en utilisant la méthode du barycentre (voir aussi le chapitre D de ce guide, paragraphe 7)
* la réduction des pertes de câblage, en augmentant la section des câbles et par la mise en œuvre de compensation d'énergie réactive et  l'atténuation des harmoniques,
* détermination de mailles ou des zones avec des dispositifs ayant des besoins énergétiques similaires,
* les techniques de gestion de charge,
* l'installation d'équipement de contrôle et de surveillance.


Un exemple de méthode d'évaluation est donné avec 5 niveaux de performance, tenant compte de différents aspects tels que :
Mais les économies peuvent disparaître rapidement dans les cas suivants :
* suivi de la courbe de charge,
* arrêts non planifiés et non gérés de l’équipement et des processus,
* emplacement et rendement du transformateur de la sous-station,
* absence d’automation et de réglage (moteurs, chauffage),
* optimisation du rendement des moteurs, de l'éclairage et des équipements de Chauffage, Ventilation, Climatisation.
* intermittence des comportements d’économie.  


Par exemple, la '''Figure K4b''' donne les niveaux d'évaluation recommandés pour les différents secteurs d'activité, pour la détermination du profil de charge en kWh (EM: Mesures d'efficacité). D'autres niveaux d'évaluation sont définis (pour les niveaux d'harmoniques...), et sont spécifiés par type d'activité : Résidentiel (logements), commercial, industriel ou infrastructure.


{{TableStart|Tab1313|3col}}
En outre, lorsqu'il est prévu que le réseau électrique de l'opérateur subisse des changements fréquents compte tenu des activités dans lesquelles il est impliqué, ces changements devraient inciter à rechercher des mesures immédiates et significatives d'optimisation.
|-
! EM0 || EM1 || EM2 || EM3 || EM4
|-
| Aucune considération || Profil de consommation de l'installation pendant une journée || Profil de consommation l'installation, pour chaque jour de la semaine || Profil de consommation l'installation, pour chaque jour de l'année || Enregistrement permanent de la consommation de l'installation
|-
{{TableEnd|Tab1313|K4b|détermination des profils de consommation en kWh}}


Il est important de noter que l'objectif de l'Efficacité Energétique n'est pas seulement de faire des économies d'énergie. La mise en œuvre de l'Efficacité Energétique doit conserver le même niveau de service et de sécurité, maintenir les performances, tout en économisant de l'énergie et de l'argent, au présent et dans le futur.
Les approches d'efficacité énergétique doivent également prendre en compte d'autres paramètres (température, lumière, pression, etc.), car, à supposer que l'énergie est transformée sans pertes, l'énergie consommée par un équipement peut excéder l'énergie utile qu'il produit. Un exemple de ceci est un moteur, qui convertit une partie de l'énergie qu'il consomme en chaleur, en plus de l'énergie mécanique.


La '''Figure K5''' extraite de la CEI 60364-8-1 illustre comment mettre en œuvre le système de gestion de l'énergie électrique au sein de l'installation :
[[en:Practical_considerations_to_achieve_Energy_Efficiency]]
* '''étape 1''' : les données d'entrées de l'utilisateur doivent être prises en compte, telles que la consigne de température du bâtiment,
* '''étape 2''' : toutes les sources d'énergie sont considérées, selon la disponibilité et le coût en temps réel,
* '''étape 3''' : les données d'entrée environnementales sont prises en compte pour éviter des décisions inappropriées, comme l'éclairage pendant la journée,
* '''étape 4''' : les données concernant les charges sont extraites car elles sont indispensables pour vérifier l'exactitude du profil de charge,
* '''étape 5''' : des informations détaillées sur la consommation d'énergie sont fournies à l'utilisateur,
* '''étape 6''' : les décisions sont prises par rapport aux charges telles que le délestage,
* '''étape 7''' : les décisions sont prises par rapport aux sources d'énergie afin de fournir le service à l'utilisateur au plus bas coût.
 
{{FigImage|DB422547_FR|svg|K5|Efficacité Energétique et système de gestion de charge}}
 
[[en:IEC_60364-8-1_standard_:_Energy_Efficiency_in_low-voltage_electrical_installations]]

Dernière version du 20 mai 2020 à 16:53

Il est possible dès aujourd'hui de réaliser des économies d'énergie jusqu'à 30%, mais pour bien comprendre la nature de cette réduction potentielle, il est essentiel de bien comprendre d'abord la différence entre Efficacité Energétique active et passive.

Efficacité Energétique active et passive

L'Efficacité Energétique passive est celle qui résulte de la réduction des pertes thermiques et de l'utilisation d'équipements à faible consommation d'énergie.

L'Efficacité Energétique active est celle qui résulte de la mise en œuvre d'une infrastructure de mesure, de surveillance et de contrôle de l'utilisation de l'énergie pour un changement permanent.

Voir Figure K6.

Fig. K6 – des solutions d'Efficacité Energétique basées sur le cycle de vie


Des économies de 5% à 15% peuvent être facilement obtenues par la mise en œuvre de l'efficacité énergétique passive. Des mesures typiques comprennent la suppression des systèmes redondants, l'utilisation de moteurs et d'éclairage à haut rendement, la compensation d'énergie réactive. Des économies plus importantes peuvent être réalisées par la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique active.
Typiquement :

  • jusqu'à 40% de l'énergie motrice grâce au contrôle des systèmes motorisés par commande et automatisation,
  • jusqu'à 30% sur l'éclairage lorsqu'il est contrôlé par un système d'optimisation automatique.

    Une efficacité énergétique active est possible non seulement lorsque des dispositifs et appareils à haut rendement énergétique sont installés, mais aussi avec tous les types d’appareils. C’est le contrôle qui est critique pour une efficacité maximale, par exemple une ampoule qui reste éclairée dans une pièce vide même si elle est à faible consommation, gaspille toujours de l’énergie !


Mais les économies peuvent disparaître rapidement dans les cas suivants :

  • arrêts non planifiés et non gérés de l’équipement et des processus,
  • absence d’automation et de réglage (moteurs, chauffage),
  • intermittence des comportements d’économie.


En outre, lorsqu'il est prévu que le réseau électrique de l'opérateur subisse des changements fréquents compte tenu des activités dans lesquelles il est impliqué, ces changements devraient inciter à rechercher des mesures immédiates et significatives d'optimisation.

Les approches d'efficacité énergétique doivent également prendre en compte d'autres paramètres (température, lumière, pression, etc.), car, à supposer que l'énergie est transformée sans pertes, l'énergie consommée par un équipement peut excéder l'énergie utile qu'il produit. Un exemple de ceci est un moteur, qui convertit une partie de l'énergie qu'il consomme en chaleur, en plus de l'énergie mécanique.

Les contenus spécifiques aux normes et réglementations françaises sont mis en évidence comme montré sur ce texte
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