Challenge

#8 Le cerveau de la flexibilité

Les interruptions de service sur les réseaux énergétiques (chauffage à distance, électricité, etc.) sont inévitables – mais ce qui aide à faire la différence, c’est la façon dont l’information circule quand elles surviennent.

Actuellement, la transmission d’informations entre les équipes internes (centre de conduite, équipes de piquet, service client, etc.) repose largement sur des canaux informels : messages WhatsApp, échanges Teams ou appels directs. Cette approche permet une certaine réactivité, mais elle montre ses limites dès qu’il faut structurer, capitaliser ou partager l’information de façon cohérente – notamment envers les clients.

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#6 Moins de pertes, Plus d’énergie

Les réseaux de distribution d’énergie évoluent sous l’effet de plusieurs transformations majeures : intégration croissante d’énergies renouvelables décentralisées (solaire, éolien), essor des communautés d’autoconsommation, nouveaux consommateurs (PAC er recharges véhicules électriques), et influences de facteurs externes comme les variations météorologiques. Cette complexification affecte particulièrement les niveaux de tension moyenne et basse, qui manquent encore d’outils de monitoring précis et en temps réel.

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#7 Opérations connectées, clients informés

Les interruptions de service sur les réseaux énergétiques (chauffage à distance, électricité, etc.) sont inévitables – mais ce qui aide à faire la différence, c’est la façon dont l’information circule quand elles surviennent.

Actuellement, la transmission d’informations entre les équipes internes (centre de conduite, équipes de piquet, service client, etc.) repose largement sur des canaux informels : messages WhatsApp, échanges Teams ou appels directs. Cette approche permet une certaine réactivité, mais elle montre ses limites dès qu’il faut structurer, capitaliser ou partager l’information de façon cohérente – notamment envers les clients.

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#4 Stratégie sous tension

Les grands consommateurs d’énergie sont exposés à plusieurs défis majeurs, notamment : des pénalités importantes liées aux pics de puissance nette mensuelle (peak shaving), une volonté croissante d’optimiser l’autoconsommation sur le long terme, une réduction nécessaire de la consommation d’énergie d’ajustement, souvent coûteuse et peu efficiente, une réserve d’énergie électrique pour un îlotage complet du parc industriel en cas de perte du réseau fort.

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#5 Tarifs dynamiques : opportunité ou casse-tête

Les grands consommateurs d’énergie sont exposés à plusieurs défis majeurs, notamment : des pénalités importantes liées aux pics de puissance nette mensuelle (peak shaving), une volonté croissante d’optimiser l’autoconsommation sur le long terme, une réduction nécessaire de la consommation d’énergie d’ajustement, souvent coûteuse et peu efficiente, une réserve d’énergie électrique pour un îlotage complet du parc industriel en cas de perte du réseau fort.

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#3 Conduites sous surveillance

Les grands consommateurs d’énergie sont exposés à plusieurs défis majeurs, notamment : des pénalités importantes liées aux pics de puissance nette mensuelle (peak shaving), une volonté croissante d’optimiser l’autoconsommation sur le long terme, une réduction nécessaire de la consommation d’énergie d’ajustement, souvent coûteuse et peu efficiente, une réserve d’énergie électrique pour un îlotage complet du parc industriel en cas de perte du réseau fort.

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#2 Bois mystère, chaudière galère

Les grands consommateurs d’énergie sont exposés à plusieurs défis majeurs, notamment : des pénalités importantes liées aux pics de puissance nette mensuelle (peak shaving), une volonté croissante d’optimiser l’autoconsommation sur le long terme, une réduction nécessaire de la consommation d’énergie d’ajustement, souvent coûteuse et peu efficiente, une réserve d’énergie électrique pour un îlotage complet du parc industriel en cas de perte du réseau fort.

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#1 Stocker malin pour consommer mieux

Les grands consommateurs d’énergie sont exposés à plusieurs défis majeurs, notamment : des pénalités importantes liées aux pics de puissance nette mensuelle (peak shaving), une volonté croissante d’optimiser l’autoconsommation sur le long terme, une réduction nécessaire de la consommation d’énergie d’ajustement, souvent coûteuse et peu efficiente, une réserve d’énergie électrique pour un îlotage complet du parc industriel en cas de perte du réseau fort.

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