Reseau et stockage

Le stockage d'énergie joue un rôle clé dans la transition énergétique européenne : la Pologne accélère le déploiement du stockage d'énergie à l'échelle du réseau.

Avec la part croissante des énergies renouvelables, le système électrique européen est confronté à des défis de flexibilité. La Pologne renforce la stabilité de son réseau en déployant des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle et en lançant des programmes de soutien financier. Cet article, s'appuyant sur les points de vue d'experts de LG Energy Solution, analyse le rôle clé des systèmes de stockage d'énergie dans la transition énergétique en Pologne et en Europe.

Le stockage d'énergie joue un rôle clé dans la transition énergétique européenne : la Pologne accélère le déploiement du stockage d'énergie à l'échelle du réseau

Le système électrique européen connaît une transformation historique. Selon les données de l'Union européenne de l'industrie électrique (Eurelectric), en 2024, les énergies renouvelables représentaient déjà 48 % du mix électrique européen, dépassant pour la première fois largement les combustibles fossiles (28 %). Cette étape marque l'accélération de la transition énergétique, mais pose également des défis sans précédent pour la stabilité du réseau. La production photovoltaïque et éolienne est soumise aux conditions météorologiques ; en cas de surplus d'offre par rapport à la demande ou de pénurie d'approvisionnement aux heures de pointe, la capacité d'équilibrage du système devient plus fragile. Dans ce contexte, les systèmes de stockage d'énergie ne sont plus une simple technologie facultative, mais deviennent une infrastructure complémentaire indispensable au déploiement à grande échelle des énergies renouvelables.

Contexte sectoriel : la part des énergies renouvelables en hausse et l'impulsion politique

La transition énergétique propre de l'Europe repose sur un cadre politique clair. L'Union européenne, à travers des législations telles que le « Pacte vert pour l'Europe » (European Green Deal), le paquet « Fit for 55 », la « Directive sur les énergies renouvelables III » (RED III), la « Loi sur l'industrie à zéro émission nette » (NZIA) et l'« Accord sur l'industrie propre » (Clean Industrial Deal), a fixé le cap pour la décarbonation et le développement des technologies bas carbone. Parallèlement, des réglementations complémentaires telles que le règlement sur les batteries et la directive sur l'efficacité énergétique des bâtiments remodèlent également la trajectoire technologique du système énergétique.

La Pologne suit une trajectoire similaire. Longtemps dépendante du charbon pour sa production d'électricité, le pays a vu la part des énergies renouvelables dans sa production électrique augmenter rapidement ces dernières années. Selon les données du Forum Energii, en 2024, les énergies renouvelables représentaient 30 % de la production totale d'électricité du pays, et cette part est passée à 37,5 % en mai 2025. Dans un contexte de hausse des prix des quotas du marché carbone de l'UE et de durcissement des exigences en matière d'empreinte carbone des produits, l'expansion de la production d'électricité propre est devenue un facteur clé pour renforcer la compétitivité industrielle de la Pologne.

Cependant, l'expansion rapide des énergies renouvelables a également engendré des problèmes systémiques. En raison de la difficulté à faire correspondre en temps réel la production à la demande, les gestionnaires de réseau sont contraints de recourir fréquemment à des mesures de réduction non marchandes.

Dynamique actuelle : le problème du délestage renforce le besoin de stockage

En avril 2025, la Pologne a réduit la production d'électricité renouvelable de 251,3 GWh, dont 223,4 GWh issus du photovoltaïque et 27,9 GWh de l'éolien. Ce délestage à grande échelle met en évidence les insuffisances du réseau en matière de flexibilité et de capacité de transport. Pour réduire ces opérations de répartition non marchandes, une réponse clé consiste à déployer des systèmes de stockage d'énergie – pour stocker l'électricité lorsqu'elle est abondante et la libérer lorsque la demande augmente, améliorant ainsi la résilience et la performance économique du système.Dans ce domaine, la Pologne lance un projet majeur et représentatif. La centrale de stockage par batteries de Zarnowiec, développée par PGE Polska Grupa Energetyczna avec LG Energy Solution Wroclaw, prévoit une puissance de sortie de 262 MW et une capacité de stockage d’environ 981 MWh. Une fois opérationnelle, elle deviendra l’une des plus grandes installations de stockage d’énergie de Pologne et d’Europe. Selon les estimations de PGE, ce système pourra fournir de l’électricité propre au réseau pendant les heures de pointe du soir, répondant aux besoins de jusqu’à 250 000 foyers.

Le soutien gouvernemental s’intensifie également. Le Fonds national polonais pour la protection de l’environnement et la gestion des ressources en eau (NFEP&WM) a lancé un programme de financement d’un montant total de 4,15 milliards de zlotys (environ 1,12 milliard de dollars), offrant un soutien financier aux projets de stockage d’énergie d’une puissance unitaire d’au moins 2 MW et d’une capacité de stockage d’au moins 4 MWh. Les fonds peuvent aussi être utilisés pour les infrastructures de raccordement au réseau. Ce programme de subventions non remboursables montre que les décideurs politiques considèrent désormais le stockage d’énergie comme un élément clé des infrastructures de la transition énergétique.

Impact sur le système énergétique : d’une technologie auxiliaire à un pilier stratégique

Le rôle du stockage d’énergie n’est plus celui d’une simple source de secours ; il influence profondément la planification et le fonctionnement du système électrique. Tout d’abord, il permet de limiter le délestage des énergies renouvelables et d’améliorer le taux d’utilisation des actifs éoliens et photovoltaïques existants. Ensuite, les systèmes de stockage peuvent fournir une réponse rapide en période de pointe de consommation, atténuant la congestion des réseaux de transport et de distribution et réduisant indirectement les coûts d’extension du réseau.

Sur le plan de la sécurité énergétique, le stockage renforce la capacité du système à faire face aux défaillances soudaines et aux conditions météorologiques extrêmes. À mesure que d’autres groupes thermiques traditionnels sont mis hors service, l’inertie tournante et la capacité de réserve diminuent, et la valeur de ressources à réponse rapide comme le stockage par batteries pour la régulation de fréquence et le soutien en tension devient de plus en plus évidente.

Pour la Pologne et, plus largement, pour les économies de l’UE, le déploiement du stockage apportera également des synergies entre réduction des émissions de carbone et compétitivité industrielle. Un mix électrique plus propre signifie une empreinte carbone plus faible pour les produits industriels, ce qui aide les industries exportatrices à satisfaire aux exigences telles que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE. Dans le même temps, la fabrication localisée des batteries de stockage stimulera l’emploi et la montée en gamme de la chaîne industrielle.

Défis à relever : de multiples obstacles au déploiement à grande échelle

Bien que les perspectives du stockage d’énergie soient claires, son développement en Pologne, et même en Europe, reste confronté à des défis concrets. Le mécanisme des coûts et des revenus de marché est le premier problème. Si le coût des batteries a fortement baissé ces dernières années, les revenus que les projets de stockage tirent de l’arbitrage énergétique, des services auxiliaires de régulation de fréquence et du marché de capacité restent incertains. En l’absence de signaux de prix reflétant pleinement la valeur de la capacité flexible, les investisseurs privés peuvent être exposés à des risques sur leur rentabilité.

Le raccordement au réseau n’est pas non plus très encourageant. En Pologne et dans de nombreux pays européens, les délais d’attente pour l’accès au réseau sont longs, les infrastructures de transport et de distribution vieillissent, et la localisation des centrales de stockage, les permis environnementaux et les évaluations techniques de raccordement peuvent tous retarder le calendrier des projets. Par ailleurs, la concentration de la chaîne d’approvisionnement en matières premières – notamment pour des minéraux critiques comme le lithium et le cobalt – accentue les inquiétudes en matière de sécurité d’approvisionnement.Sur le plan politique, bien que les gouvernements aient déjà introduit des programmes de subventions préliminaires, il manque un mécanisme de marché de capacité à long terme et stable pour garantir des revenus fixes aux installations de stockage d’énergie. En tant que ressource de flexibilité à travers les échelles de temps, le stockage d’énergie devrait être coordonné avec d’autres options de flexibilité (comme la réponse à la demande et l’hydrogène) et être intégré conjointement dans la conception du marché de l’électricité.

Perspectives futures : le stockage d’énergie deviendra un pilier central du système électrique européen

Sur un horizon de cinq à vingt ans, la taille du marché du stockage d’énergie continuera de croître. L’Union européenne a déjà fixé plusieurs objectifs climatiques et énergétiques ; la part des énergies renouvelables devrait dépasser 60 % d’ici 2030, ce qui implique que la demande de stockage d’énergie du système électrique passera de l’échelle des dizaines de gigawatts à celle des centaines de gigawatts. Les trajectoires technologiques des batteries deviendront également plus diversifiées – les batteries lithium-ion continueront de dominer le marché du stockage à court terme, tandis que les batteries sodium-ion, les batteries à électrolyte solide, les batteries à flux et le stockage par hydrogène seront progressivement commercialisés pour offrir des services de stockage de différentes durées.

La Pologne, en tant que point de convergence entre la fabrication européenne et la transition énergétique, devrait jouer un rôle plus important dans le déploiement du stockage d’énergie et la production de batteries. De grands projets comme Zarnowiec ne sont qu’un début ; davantage d’installations de stockage distribuées et à l’échelle du réseau seront mises en service au fur et à mesure que les anciennes centrales thermiques seront retirées. Sur le plan politique, les pays européens perfectionneront les marchés de capacité, les marchés de services auxiliaires et les mécanismes de financement vert afin de réduire les risques d’investissement dans le stockage de l’énergie. Parallèlement, les réseaux intelligents et les technologies numériques permettront aux actifs de stockage d’être coordonnés et dispatchés sur une zone géographique plus large, optimisant ainsi les coûts d’exploitation de l’ensemble du système.

À l’échelle mondiale, le développement couplé du stockage d’énergie et des énergies renouvelables devient le modèle standard de la transformation des systèmes énergétiques. L’expérience européenne montre que le stockage d’énergie n’est pas une industrie isolée, mais un fondement du fonctionnement stable du système énergétique. Pour les investisseurs et les décideurs, il est dès maintenant nécessaire d’établir un nouveau programme d’infrastructures en vue de l’avènement d’un monde à forte proportion d’énergies renouvelables, et le stockage d’énergie est sans aucun doute l’élément le plus prioritaire.

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  1. https://news.lgensol.com/insights/from-our-experts/4885Primary

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