Alors que le Royaume-Uni accélère sa transition énergétique et réduit sa dépendance aux importations, de plus en plus de sources d'énergie renouvelables sont intégrées au réseau électrique local, l'énergie solaire étant un élément crucial. Cependant, la production d'énergie solaire étant soumise aux aléas climatiques et aux variations diurnes, elle ne peut garantir à elle seule une alimentation électrique continue, stable et pilotable, ce qui représente un défi pour répondre à la demande en électricité.
Contexte du projet
Pour remédier à ce problème, un important développeur solaire britannique, s'appuyant sur sa vaste expérience allant de la conception et de la construction de projets à l'exploitation et à la maintenance après construction, s'est concentré sur le développement de « systèmes de stockage d'énergie solaire (BESS) ».
En combinant des systèmes de stockage d'énergie aux centrales solaires, les installations solaires, auparavant intermittentes, sont transformées en une infrastructure énergétique plus stable et résiliente. Parallèlement, ce modèle de « production et consommation locales » contribue à une meilleure gestion du réseau électrique régional.
Un projet de référence dans l'est de l'Angleterre illustre à lui seul la valeur de ce modèle : production annuelle d'électricité : 20 000 MWh
Demande en électricité satisfaite : 5 000 foyers
Cependant, avec la multiplication des sites de production d'énergie hybride dans des zones reculées et non surveillées, l'entreprise est confrontée à de nouveaux défis : comment gérer ces sites complexes de manière stable et efficace au cours des 10 prochaines années ?
Assurer le fonctionnement continu des installations énergétiques critiques exige plus que du simple matériel ; un système de réseau fiable et sécurisé est également nécessaire pour éviter que les pannes de communication et les failles de sécurité n'affectent le fonctionnement des centrales et ne menacent même la sécurité d'approvisionnement énergétique régionale.
À cette fin, l'entreprise s'est associée à Moxa pour construire un réseau dorsal de communication standardisé et sécurisé, garantissant une interconnexion stable à long terme des équipements et améliorant continuellement l'efficacité opérationnelle.
Exigences du projet
Portefeuille de produits évolutif :
Standardisée et reproductible, elle permet une expansion rapide dans différentes régions pour de multiples sites énergétiques hybrides.
Intégration transparente des sous-systèmes :
Un échange de données fluide entre les onduleurs photovoltaïques, les armoires de stockage d'énergie par batterie et les systèmes de vidéosurveillance est nécessaire pour garantir une réponse du réseau en temps réel.
Gestion à distance simplifiée :
Un réseau dorsal de communication hautement fiable permet une visibilité en temps réel de l'état des sites distribués sans surveillance.
Sécurité des réseaux industriels :
Un réseau conforme au principe « Sécurité dès la conception » et aux normes CEI 62443 réduit efficacement les risques liés à la sécurité énergétique régionale.
Fonctionnement durable :
Capable de fonctionner de manière continue et stable pendant plus de dix ans dans des environnements extérieurs difficiles.
Pourquoi choisir Moxa ?
Solution intégrée unique pour une expansion rapide
MoxaNous proposons une gamme complète de produits matériels et logiciels couvrant l'informatique de périphérie, la connectivité et les passerelles de protocoles pour garantir la sécurité des réseaux industriels. Cette solution intégrée facilite la création de modèles reproductibles, accélère le déploiement de portefeuilles de produits multisites et assure un fonctionnement optimal malgré l'augmentation des capacités. Amélioration de l'excellence opérationnelle et réduction du coût total de possession : des technologies réseau hautement fiables et des systèmes de gestion à distance avancés réduisent considérablement la fréquence des interventions de maintenance sur site, diminuant ainsi directement les coûts d'exploitation à long terme des équipements distants.
Conformité réglementaire et sécurité du réseau
Moxa fournit des composants conformes aux normes IEC 62443-4-2 SL2, construisant un réseau fondamental vérifiable et fiable, simplifiant les processus de conformité du réseau et protégeant les infrastructures critiques contre l'évolution des cybermenaces.
Le conseil d'experts comme pilier stratégique
Moxa collabore avec des partenaires techniques pour constituer une équipe de support cohérente, offrant une conception système consultative afin de garantir une interopérabilité optimale entre les sous-systèmes. Ce mécanisme de support collaboratif par des experts décloisonne les technologies, réduit les risques d'intégration et assure un fonctionnement stable et durable du projet.
Présentation du produit
Série DA-820E
◎Équipé de processeurs Intel® Core™ de 13e génération
◎ Ordinateur d'automatisation de l'énergie conforme aux normes IEC 61850-3, IEEE 1613 et IEC 60255
◎ Offre plusieurs options de sécurité, telles que TPM 2.0, le démarrage sécurisé UEFI et la sécurité physique
Série DRP-C100
◎Ordinateur monté sur rail avec une conception sans ventilateur
◎ Large plage de températures de fonctionnement : -30 à 60 °C
◎ Certifié par DNV, CID2, ATEX et IECEx
Série EDS-4008
◎Certifié conforme à la norme IEC 62443-4-2 SL2
◎ Prend en charge les technologies Turbo Ring et Turbo Chain (temps d'auto-réparation < 20 ms à 250 commutateurs) et la redondance réseau RSTP/STP
◎ Compatible PoE IEEE 802.3bt ; puissance de sortie jusqu’à 90 W par port unique
Série MGate MB3270-G2
◎Prend en charge le mode agent haute performance à faible latence, peut interroger activement les périphériques Modbus et mettre en cache les données.
◎ Prend en charge les protocoles Modbus propriétaires et les protocoles d'extension Modbus applicables à divers appareils, ainsi qu'une fonction de routage automatique des appareils pour une configuration simplifiée
◎ Conforme à la norme IEC 62443-4-2 SL2
◎Fournit une API RESTful prenant en charge les applications IIoT
◎ Simplifie la gestion des E/S grâce aux bibliothèques MXIO compatibles avec Windows et Linux
◎ Large plage de températures disponibles : -40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
Date de publication : 24 juillet 2026
