La part croissante de l’énergie électrique à l’échelle mondiale et l’émergence de sa production par des énergies renouvelables et variables, donnent au stockage d’énergie électrique un rôle important, voire crucial, tant dans le domaine des transports (électrification) que dans celui du système de production-distribution.
Le stockage de l’électricité permet de lisser la production électrique : on stocke l’excédent des heures creuses pour l’utiliser aux heures de pointe. Cela permet de stocker l’électricité lorsqu’elle n’est pas chère pour la revendre lorsqu’elle est chère.
Les énergies intermittentes (solaire, éolienne) étant sujettes à de grandes fluctuations, le stockage de l’électricité permet de lisser les variations de production et de réduire l'utilisation de centrales à combustible fossile.
Ce stockage se fonde sur la conversion instantanée de l’énergie mécanique en énergie électrique et, réciproquement, conversion dont les machines électriques sont naturellement le siège suivant qu’elles sont génératrices (si elles sont entraînées) ou motrices (si elles sont entraînantes). Le rendement est de l’ordre de 80% à 95 %.
Mais seule une optimisation de leur dimensionnement sur l’ensemble du cycle de vie, intégrant la dimension système dans lequel le système de stockage d’énergie s’insère, permettra d’accélérer son développement. Mais cela exige en particulier d’améliorer la modélisation de leurs des pertes énergétiques et de leur vieillissement.
L'énergie stockée W (en J) = m.g.h = ρ.V.g.h (ρ est la masse volumique de l’eau en kg/m3, V le volume d’eau en m3 , g la constante de gravitation g= 9.81 m/s2 et h, en mètre, le dénivelé entre la retenue d'eau supérieure et la retenue d'eau inférieure). C’est une solution qui s’inscrit dans le cadre du développement durable.
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