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RÉSUMÉ
Outre une forte progression prévisible de la puissance appelée, les réseaux électriques publics de distribution et de transport doivent faire face, d’une part, aux conséquences du changement climatique, d’autre part, à l’intégration des EnR. Cet article traite seulement du premier point. Ainsi face à l’intensification de la sensibilité aux aléas climatiques et à la transition énergétique, les réseaux de distribution et de transport d’électricité français doivent évoluer pour rester fiables. Tempêtes, canicules et inondations peuvent mettre à l’épreuve les infrastructures, notamment les réseaux aériens et souterrains. Les opérateurs que sont les gestionnaires de réseaux adaptent les équipements, intègrent des technologies innovantes (IA, capteurs, jumeaux numériques) et renforcent leurs coopérations avec les collectivités locales. La résilience passe également par l’organisation du travail et la formation des agents, pour garantir un service public robuste dans un environnement climatique de plus en plus instable. Si jusqu’à présent, les évolutions et adaptations découlaient du retour d’expérience, désormais, elles sont imaginées et mises en œuvre en se basant sur la simulation du futur.
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Nicolas PERRIN : Directeur régional Enedis Paris, Chargé de cours, France - Enedis, ESTP, EIVP, France
INTRODUCTION
Le changement climatique impose une adaptation des infrastructures énergétiques, et en particulier des réseaux de distribution et transport d’électricité. En France, ce défi se matérialise par la prise en compte de l’intensification des aléas climatiques – tempêtes, vagues de chaleur, inondations – qui mettent à l’épreuve les réseaux gérés notamment par Enedis et RTE. Ces phénomènes extrêmes, conjugués à des évolutions plus progressives comme l’augmentation des charges liée à l’électrification des usages ou la montée des températures moyennes, redéfinissent les conditions d’exploitation et de résilience du système électrique.
Le concept central abordé dans cet article est celui de résilience (voir encadré sur la résilience, § 1) climatique appliquée aux réseaux de distribution d’électricité (avec quelques informations corollaires concernant les réseaux de transport d’électricité), c’est-à-dire la capacité des infrastructures à anticiper, absorber et se relever des impacts liés aux dérèglements climatiques. Cette résilience repose sur des leviers techniques (renouvellement des câbles, enfouissement des lignes, modernisation des postes), numériques (monitoring en temps réel, jumeaux numériques, IA prédictive), mais aussi humains et organisationnels (adaptation des horaires de travail, formation à la gestion de crise).
Le contexte français est marqué par une diversité territoriale qui complexifie la réponse aux risques : les réseaux aériens en zones rurales sont exposés aux tempêtes et à la neige collante, tandis que les réseaux souterrains urbains, comme à Paris, sont vulnérables aux canicules et aux crues. À cela s’ajoutent les risques de transition, liés à l’évolution des usages énergétiques, aux nouvelles réglementations et aux attentes sociétales croissantes en matière de durabilité.
Les problématiques soulevées sont multiples : comment adapter les infrastructures existantes à des conditions climatiques inédites ? Comment anticiper les défaillances sans surinvestir ? Comment coordonner les acteurs publics et privés pour une réponse efficace ? Et surtout, comment garantir la continuité du service public d’électricité dans un monde où les événements extrêmes pourraient devenir la norme ?
Ce texte explore ces enjeux à travers une analyse fine des risques, des stratégies d’adaptation et des innovations mises en œuvre par les gestionnaires de réseaux.
MOTS-CLÉS
changement climatique réseaux électriques Résilience aléas climatiques stratégies d'adaptation
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Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.
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2. Analyse des risques climatiques et projections futures
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L’identification des principaux risques climatiques
La planète vient de traverser la décennie la plus chaude jamais enregistrée, avec des records de température battus presque chaque été ; l’année 2025 apparaît ainsi selon The Global Carbon Budget Office (Pr Pierre Friedlingstein de l’université d’Exeter) comme l’année du nouveau record mondial d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Même si toutes les émissions de gaz à effet de serre cessaient immédiatement, les conséquences du changement climatique déjà amorcé continueront d’influencer le climat jusqu’en 2050, et probablement au-delà. Autrement dit, les effets actuels sont désormais inscrits dans la durée, malgré les efforts internationaux pour limiter le réchauffement. Cette réalité se traduit par une multiplication et une intensification des phénomènes météorologiques extrêmes : vagues de chaleur, tempêtes, inondations ou sécheresses deviennent plus fréquentes et plus graves. Face à cette situation, l’adaptation des sociétés et des infrastructures devient indispensable pour limiter les impacts sur les populations et les activités économiques, car le climat de demain sera inévitablement marqué par ces bouleversements durables.
Le nombre de catastrophes climatiques a fortement augmenté au cours des vingt dernières années, illustrant l’accélération des impacts du changement climatique. Selon des estimations prudentes, un réchauffement global de 3 °C pourrait coûter à l’Union européenne au moins 170 milliards d’euros par an, en raison des dégâts sur les infrastructures, l’agriculture et l’économie. Les zones côtières, qui concentrent environ 40 % du PIB de l’UE, sont particulièrement exposées à ces risques, notamment face à la montée du niveau de la mer et à la fréquence accrue des tempêtes et inondations. Cette vulnérabilité souligne l’urgence d’adapter les territoires et les économies européennes aux nouveaux défis climatiques.
Typologie des risques climatiquesLa TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – Groupe de travail sur les informations financières relatives au climat), qui a inspiré les travaux sur la taxonomie européenne, définit deux natures de risques liées au changement climatique :
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les...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) - Sixième rapport d’évaluation (AR6) - (2023).
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(2) - ADEME - Études sur l’impact des vagues de chaleur sur les réseaux électriques in Rapport annuel 2023 – La somme de nos actions - (2024).
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(3) - ENEDIS - Rapport de Responsabilité Sociétale et Environnementale - (2025).
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(4) - Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) - Recommendations on climate-related financial disclosures - (2017-2023).
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(5) - MÉTÉO FRANCE - DRIAS – Les futurs du climat - (2020).
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(6) - RTE - Futurs Énergétiques 2050 – Scénarios prospectifs pour le système électrique français - (2022).
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NORMES
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Adaptation au changement climatique – principes, exigences et lignes directrices - NF EN ISO 14 090 - 2019
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Vulnérabilité, impacts et évaluation des risques - NF EN ISO 14 091 - 2021
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Mécanisme pour le financement de l’adaptation à l’échelle locale - NF EN ISO 14 093 - 2023
ANNEXES
Loi Climat et Résilience – loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, structurante pour l’adaptation au changement climatique, elle intègre des mesures sur la consommation, la production, le logement, les transports et la résilience des territoires.
EU COM (2021) 82 final – Forging a climate-resilient Europe – the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change : stratégie européenne d’adaptation au changement climatique (2021) qui vise à bâtir une Europe résiliente avec des actions plus intelligentes, plus rapides et plus systématiques.
3e Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3), ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, 10 mars 2025.
HAUT DE PAGE
EDF R&D – Département OSIRIS, 1, avenue du Général de Gaulle, 92140 Clamart, France http://www.edf.fr
Enedis, Tour Enedis, 4, place de la Pyramide, 92800 Puteaux, France http://www.enedis.fr
Laboratoire de météorologie dynamique – UMR 8539, ENS – Département de Géosciences, 24, rue Lhomond, 75005 Paris, France, École Polytechnique – Campus de Palaiseau, 91120 Palaiseau, France http://www.lmd.ipsl.fr
RTE – Réseau de transport d’électricité, Immeuble Window, 7C, place du Dôme, 92800 Puteaux, France http://www.rte-france.com
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