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1 - CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUES

  • 1.1 - Contexte historique
  • 1.2 - Problématiques actuelles

2 - CADRE RÉGLEMENTAIRE, INSTITUTIONNEL

  • 2.1 - Domaine privé
  • 2.2 - Domaine public

3 - CADRE INDUSTRIEL POUR LA CONSTRUCTION DU MINIGRID

4 - FLUX ÉNERGÉTIQUES

  • 4.1 - Solutions de production
  • 4.2 - Solutions de stockage
  • 4.3 - Usages énergétiques électriques
  • 4.4 - L’équilibre offre/demande

5 - CONCEPTION DES INFRASTRUCTURES

  • 5.1 - Dimensionnement du réseau
  • 5.2 - Choix de la tension de distribution
  • 5.3 - Le niveau de défaillance
  • 5.4 - L’exploitation

6 - MODÈLES ÉCONOMIQUES

7 - INDICATEURS DE PERFORMANCE

  • 7.1 - Critères techniques
  • 7.2 - Critères économiques
  • 7.3 - Critères environnementaux
  • 7.4 - Critères sociaux

8 - CONCLUSION

9 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : D4966 v1

Indicateurs de performance
Le cadre général de développement des minigrids

Auteur(s) : Vincent DEBUSSCHERE, Alain DOULET

Date de publication : 10 déc. 2025

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Auteur(s)

  • Vincent DEBUSSCHERE : Enseignant chercheur, - Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, G2Elab, Grenoble, France

  • Alain DOULET : Ancien directeur réseau, - EDF réseau distribution, France

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INTRODUCTION

La demande globale en énergie a drastiquement augmenté au cours des dernières décennies, reflétant la dépendance croissante de l’humanité à un ou plusieurs types de ces vecteurs énergétiques. Les activités quotidiennes d’une majorité de l’humanité reposent de fait sur l’accès à un ou plusieurs types de vecteurs énergétiques. L’électricité représente actuellement, à l’échelle mondiale, environ 20 % de l’énergie finale, mais ce pourcentage devrait augmenter significativement dans les années à venir, avec des projections à 50 % . L’accès à l’électricité et sa consommation varient grandement d’une région du monde à une autre, en fonction, notamment, de l’existence d’un réseau national à proximité et de la vétusté des infrastructures responsables de la qualité de l’énergie distribuée. Les grands systèmes électriques sont planifiés en fonction de considérations économiques, sociales, mais aussi techniques et environnementales. Lorsque les bons indicateurs ne sont pas réunis, mais que des besoins en électricité sont présents, comme cela peut être le cas dans les zones peu densement peuplées, ou fortement isolées, des infrastructures intermédiaires localisées peuvent être une solution intéressante. On parle dans ce cas de minigrids.

Dans les pays en voie de développement, les minigrids (ou mini-réseaux) constituent l’une des trois solutions d’accès pour l’électricité pour des villages très reculés et donc très éloignés des réseaux électriques nationaux. Cette solution est à placer entre l’électrification rurale (réseaux locaux raccordés aux réseaux nationaux) et le « solar home system » (qui équipe une habitation avec un kit de panneaux solaires et une batterie gérée par un contrôleur), potentiellement regroupé autour d’une petite communauté, ou microgrid (micro-réseau). Certains auteurs situent leur puissance entre 10 kW et 10 MW, recoupant donc potentiellement le concept de microgrid sur les faibles puissances. Le minigrid n’est pas connecté électriquement à d’autres réseaux au moment de sa mise en place. Il est constitué d’un mini-réseau électrique de distribution, alimenté par des sources autonomes de production locales (hydroélectricité, panneaux solaires ou autres sources d’énergie renouvelable) et géré par un système de gestion d’énergie (Energy Management System – EMS). Il est dit hybride lorsqu’il est couplé à un générateur diesel. Il peut être associé à un système de stockage d’énergie (en général des batteries). La baisse considérable des prix des panneaux photovoltaïques depuis 2010 est à l’origine d’un essor spectaculaire des minigrids, qui ne constituaient, il y a 20 ans, qu’une niche.

Les minigrids connaissent actuellement un développement important et sont l’objet d’innovations intéressantes visant à optimiser leur dimensionnement et leur fonctionnement. Avant d’entrer dans la description détaillée des outils permettant cette optimisation, le présent article a pour but de décrire les questions essentielles posées par le développement des minigrids sous ses principaux aspects techniques, réglementaires, financiers, contractuels, et commerciaux.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d4966


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7. Indicateurs de performance

Il convient de définir les indicateurs qui permettent de mesurer et de suivre la performance d’installations et de comparer plusieurs solutions.

Avant d’engager le développement d’un minigrid dans une zone définie, il est utile de prévoir, en vue de leur mesure ultérieure, quelques indicateurs de performance, permettant de positionner le projet sur différentes échelles d’efficacité, souvent économique et de qualité du service, mais également sur des aspects environnementaux ou sociaux .

Les critères présentés ci-dessous ne sont pas tous à prendre en compte simultanément, mais participent à un moment ou à un autre à la prise de décision globale d’investir dans une forme de minigrid par rapport à une autre, voire même de décider d’engager le projet tout court.

7.1 Critères techniques

Les critères de performance techniques dépendent du système de production. Les performances techniques en fonctionnement, comme la durée de vie, la puissance, les rendements, peuvent être pris en compte par l’expert technique via le cahier des charges de conception. La compatibilité avec les normes nationales est importante si un raccordement avec le réseau électrique national est envisageable à long terme. Les critères suivants sont généralement considérés :

  • le nombre d’heures d’utilisation annuelle à la puissance de pointe : il s’agit du rapport entre l’énergie annuelle achetée par un client, un groupe de clients ou la totalité des utilisateurs d’un réseau, et la puissance de pointe appelée par ces mêmes clients. Ce ratio dépend des usages des clients, de leur diversité (lorsque l’on analyse cette donnée sur une zone large). Il sera bien sûr à comparer avec le nombre d’heures de production annuelle des différents moyens de production et servira à définir les besoins de stockage et de production de base ;

  • la durée moyenne annuelle de défaillance : ce ratio...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - RAIMI (D.), ZHU (Y.), NEWELL (R.G.), PREST (B.C.) -   Global Energy Outlook 2024: Peaks or Plateaus. Resources for the future.  -  2024.

  • (2) - ESMAP -   Des mini-réseaux pour un demi-milliard de personnes, Perspectives du marché et guide pour les décideurs.  -  Résumé analytique, Rapport technique 014/9 (2024).

  • (3) - GUIGNARD (N.), CRISTOFARI (C.), -DEBUSSCHERE (V.), GARBUIO (L.), LE MAO (T.) -   Micro Pumped Hydro Energy Storage: Sketching a Sustainable Hybrid Solution for Colombian Off-Grid Communities.  -  Sustainability, 14, 16734 (2022). https://doi.org/10.3390/su142416734

  • (4) - CHARLES (A.S.), HALL (J. G.), LAMBERT (S.), BALOGH (B.) -   EROI of different fuels and the implications for society.  -  Energy Policy, vol 64, p. 141-152, ISSN 0301-4215 (2014). https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.05.049

  • (5) - RICHARD (L.), SAINCY (N.), LE SAUX (N.), FREY(D.), ALVAREZ-HERAULT (M.C.), -RAISON (B.), -   A new electrification model to end energy poverty: An example from a novel rural electrification approach in Madagascar.  -  In IEEE...

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