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Renouvelables et Stockage Dominent les Files d’Interconnexion aux États-Unis

Les files d’interconnexion de l’Est des États-Unis révèlent une montée en puissance des projets d’énergie solaire, éolienne et de stockage, tandis que les projets au gaz naturel restent marginaux.

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Les files d’attente d’interconnexion sur les marchés de l’électricité de la côte Est des États-Unis, couvrant notamment la région Mid-Atlantic et le Nord-Est, montrent une nette prédominance des projets d’énergie renouvelable et de stockage. Les données actuelles des interconnexions des opérateurs tels que PJM Interconnection, New York Independent System Operator (NYISO) et ISO New England (ISO-NE) confirment cette tendance, avec une augmentation significative des capacités prévues pour les énergies solaire, éolienne, et le stockage d’énergie pour les années 2024 et 2025.

Solaire et Stockage en Tête des Projets

Selon les dernières données de PJM Interconnection, qui gère l’un des plus grands marchés de l’électricité des États-Unis, l’énergie solaire constitue la majeure partie des projets à venir. Environ 11 391 MW de capacité solaire devraient devenir opérationnels en 2024, et 14 168 MW supplémentaires sont attendus en 2025. De plus, les projets combinant solaire et stockage, atteignant 6 549 MW, illustrent une intégration croissante de technologies de stockage pour stabiliser la production et répondre à la demande. Les projets au gaz naturel, par contre, n’atteignent que 204 MW pour les deux prochaines années, montrant un intérêt limité pour cette source d’énergie sur ce marché.
L’énergie éolienne, en particulier les projets offshore, progresse également, avec des capacités prévues de 540 MW pour 2024 et 776 MW pour 2025. Les projets terrestres, quant à eux, s’élèvent à 1 518 MW de capacité. Les États tels que la Virginie, le Delaware et le New Jersey concentrent la majorité de ces développements éoliens offshore.

Tendances Régionales et Comparaisons

Le NYISO, bien que plus petit en taille que PJM, voit lui aussi une domination des projets solaires dans ses files d’attente d’interconnexion. D’ici 2025, 3 039 MW de projets solaires et 1 696 MW de projets éoliens offshore devraient être mis en service. La capacité totale de projets de stockage autonome à New York est également significative, avec 1 764 MW prévus pour les deux prochaines années.
Dans la région couverte par ISO New England, les projets de stockage d’énergie se développent avec une capacité totale de 2 372 MW attendue pour 2024 et 2025. Les projets solaires, qu’ils soient autonomes ou combinés avec des batteries, continuent également de croître, représentant une capacité totale de 1 450 MW pour les mêmes années. En matière d’éolien, environ 707 MW de projets terrestres et 2 331 MW de projets offshore devraient entrer en service d’ici fin 2025.

Perspectives de Développement et Obstacles Potentiels

Ces tendances révèlent une évolution claire des priorités d’investissement dans les énergies renouvelables et le stockage aux États-Unis. Cependant, il est crucial de noter que les données d’interconnexion ne représentent pas des engagements définitifs. De nombreux projets peuvent subir des retards ou ne pas voir le jour en raison de contraintes financières, réglementaires ou de capacités d’infrastructure.
Les projets d’énergie renouvelable, notamment ceux incluant du stockage, nécessitent des ajustements complexes en termes de réseaux et de régulation pour s’assurer que la production intermittente est efficacement intégrée aux réseaux existants. Les défis liés à la capacité des lignes de transmission, aux coûts de construction et aux délais d’approbation peuvent également influencer le calendrier et la viabilité de ces projets.
Alors que les acteurs de l’industrie s’efforcent de répondre à la demande croissante d’énergie propre et à la nécessité de moderniser les infrastructures électriques, la flexibilité et l’innovation deviennent des critères déterminants. Le succès à long terme dépendra de la capacité à optimiser le mix énergétique tout en garantissant la fiabilité et l’efficacité économique du système.

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