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26 mai 2025

Le black-out ibérique n'a pas mis fin à l'intelligence énergétique

Grâce à la sauvegarde intégrée du système Tigo EI Residential, les charges domestiques sont restées alimentées sans interruption.
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Le black-out ibérique n'a pas mis fin à l'intelligence énergétique
Panne d'électricité à Madrid : les rues principales sont toujours dans le noir, mais le courant est partiellement rétabli dans les environs.(Danieltarrino, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons)

Le lundi 28 avril 2025, à 12 h 33, heure locale, une panne d'électricité exceptionnelle a frappé l'ensemble de la péninsule ibérique. Environ 55 millions de personnes ont été privées d'électricité en Espagne et au Portugal, avec des répercussions dans le sud-ouest de la France et des perturbations sur les réseaux internet au Maroc. La panne, dont la cause est encore à l'étude, semble avoir été déclenchée par une série de fluctuations du réseau électrique, qui ont entraîné la déconnexion du système électrique espagnol du réseau européen, provoquant l'effondrement de l'ensemble du réseau ibérique.

Les conséquences ont été immédiates et paralysantes : transports interrompus, aéroports cloués au sol, communications perturbées et services essentiels rendus inopérants. Les autorités ont estimé qu'il faudrait 6 à 10 heures pour rétablir la situation, déclarant l'état d'urgence et conseillant aux habitants de rester à l'intérieur. Le retour à la normale s'est fait progressivement dès le lendemain matin.

Cet événement a mis en évidence l'importance de disposer de solutions énergétiques capables d'assurer la continuité, même en cas de défaillance généralisée du réseau. Dans ce contexte, les systèmes photovoltaïques résidentiels équipés d'un système de stockage et d'un système de secours intégré ont démontré leur véritable valeur, en continuant à fournir de l'électricité pendant toute la durée de la panne.

La fiabilité de la EI Residential Solution Tigo EI Residential Solution

Nous avons examiné un échantillon de dix installations photovoltaïques en Espagne, toutes équipées du système tout-en-un Tigo EI Residential avec sauvegarde intégrée, et surveillées par le portail Energy Intelligence. Les données de chaque système montrent clairement le moment exact où le réseau est tombé en panne, moment auquel le puissant système de secours s'est automatiquement activé pour prendre en charge les charges domestiques utilisées à ce moment-là.

Ce qui rend cette solution particulièrement efficace, c'est sa capacité à permettre aux modules solaires de continuer à produire de l'énergie à la lumière du soleil, même lorsque le réseau est hors service. Cela a non seulement permis de réduire la pression sur les batteries, mais aussi, dans certains cas, de les maintenir complètement chargées et prêtes pour une panne prolongée.

Deux cas exemplaires : Installations résidentielles de l'IE à Tarragone et Barcelone

Parmi les systèmes analysés, deux se distinguent par leur comportement particulièrement remarquable :

  • À Tarragone : l'installation a réussi à alimenter l'ensemble de la maison grâce à la seule production solaire. De plus, l'énergie excédentaire a été utilisée pour recharger les batteries (entre 15 et 16 heures, comme le montre l'image ci-dessous), retardant ainsi leur décharge et maximisant l'autonomie globale du système.
Graphique de gauche : montre comment la production photovoltaïque correspond aux consommations domestiques depuis le début de la panne, peu après midi. Graphique de droite : affiche les charges (rouge), la production photovoltaïque (vert), le réseau (jaune) et la batterie (bleu), la ligne noire indiquant l'état de charge de la batterie. Le graphique met en évidence le moment où le réseau cesse de fournir de l'énergie, le moment où l'énergie solaire commence à recharger la batterie (de 15 à 16 heures) et le moment où l'énergie solaire et la batterie fonctionnent ensemble pour soutenir les charges domestiques (boîte grise).
  • À Barcelone, les batteries du système résidentiel EI sont restées inutilisées jusqu'au coucher du soleil, grâce à d'excellentes conditions météorologiques qui ont permis à la production solaire de couvrir toutes les charges domestiques pendant la journée. Ce n'est qu'en début de soirée que le système a commencé à décharger les batteries, alors que le réseau était toujours hors ligne. Lorsque le réseau est revenu pendant la nuit, le propriétaire a choisi de manière proactive de recharger les batteries à partir du réseau, tirant le meilleur parti des modes de batterie intelligents du système Tigo pour se préparer à d'éventuelles pannes futures.
Graphique de gauche : montre l'utilisation de la batterie à partir de 19 heures (encadré vert), d'abord en combinaison avec l'énergie solaire, puis en s'appuyant uniquement sur la batterie après le coucher du soleil. Graphique de droite : lorsque le réseau a été rétabli vers 1 heure du matin (encadré vert), le propriétaire a choisi de recharger la batterie via le courant alternatif par précaution. La maison est restée entièrement autonome en énergie tout au long de la journée, sans importations du réseau.

La préparation fait toute la différence

La panne d'électricité du 28 avril 2025 a été un test de résistance réel - et non une simulation - de la fiabilité des solutions photovoltaïques avec stockage et sauvegarde intégrée. Les systèmes équipés de la EI Residential Solution Tigo EI Residential Solution se sont révélés capables de résister à une situation d'urgence à grande échelle, de maintenir les charges domestiques essentielles, de garantir l'autonomie et d'assurer la tranquillité d'esprit des propriétaires.

À une époque où la résilience énergétique n'est plus optionnelle mais essentielle, cet événement renforce une vérité évidente : être préparé fait toute la différence. Et sur le terrain, la solution tout-en-un de Tigo Energy s'est avérée résolument à la hauteur du défi.

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