Assurer la sécurité énergétique en Lituanie : Evaluation nationale de l’adéquation des ressources et des besoins en flexibilité pour Litgrid

28 juillet 2026

— Artelys est fière d’avoir réalisé pour Litgrid une Évaluation nationale de l’adéquation des ressources (National Resource Adequacy Assessment – NRAA), conformément à la méthodologie ERAA de l'ENTSO-E, ainsi qu’une Évaluation des besoins en flexibilité (Flexibility Needs Assessment – FNA) fondée sur le cadre méthodologique défini par l'ACER.

Le système électrique lituanien connaît actuellement une transformation majeure, portée par le déploiement rapide des énergies renouvelables, la synchronisation avec l’Europe continentale, l’évolution des schémas d’interconnexion et le retrait progressif des moyens de production thermiques pilotables. Dans ce contexte, l’étude combine une Évaluation nationale de l’adéquation des ressources et une Évaluation des besoins en flexibilité sur l’horizon 2028-2037, en appliquant les principes méthodologiques de l’ENTSO-E et de l’ACER afin d’évaluer l’adéquation et la flexibilité du système énergétique lituanien.

Dans un premier temps, l’évaluation de la viabilité économique montre que les revenus issus du seul marché de gros de l’électricité ne suffisent pas à soutenir de nouveaux investissements dans la production thermique ou dans le stockage par batteries. Par ailleurs, sur la période 2028-2037, seules les unités thermiques existantes ne nécessitant pas de prolongation de durée de vie demeurent économiquement viables (à l’exception CCGT nommée LE_KCB du complexe d’Elektrėnai), ainsi que de nouveaux potentiels d’effacement de la demande (DSR) à partir de 2033. La poursuite de l’exploitation des centrales nécessitant une prolongation de leur durée de vie, ainsi que de l’unité LE_KCB, n’est pas économiquement viable.

En s’appuyant sur ce mix de capacités, la sécurité d’approvisionnement du système dans le scénario central respecte le critère des 8 heures en 2028 — le nombre moyen d’heures de perte de charge (Loss of Load Hours) obtenu à partir des simulations de Monte-Carlo est inférieur à 8 heures — mais dépasse ce seuil à partir de 2030. Les épisodes de tension sur l’adéquation sont concentrés dans des scénarios extrêmes liés à des conditions météorologiques défavorables.

Des analyses de sensibilité complémentaires montrent que la sécurité d’approvisionnement dépend fortement de la disponibilité des interconnexions : des indisponibilités de courte durée des liaisons HVDC augmentent en moyenne l’énergie non servie attendue (EENS) d’un facteur d’environ 4, tandis que des pertes prolongées des interconnexions NordBalt et Estlink conduisent à des déficits beaucoup plus importants (de l’ordre d’un facteur 30). Pour remédier à ces problèmes d’adéquation, l’installation de capacités thermiques supplémentaires s’avère efficace. Dans le scénario central, 0,4 GW de nouvelles CCGT permettent de respecter le critère des 8 heures ; ce besoin atteint 0,8 GW en cas d’indisponibilités HVDC de courte durée et jusqu’à 2,6 GW dans la région balte en cas de pertes prolongées des liaisons HVDC. Ces résultats soulignent l’importance de la fiabilité des interconnexions baltes, des capacités thermiques domestiques et, lorsque cela s’avère nécessaire, de mécanismes de rémunération de capacité permettant de combler l’écart entre viabilité économique et besoins d’adéquation.

 

 

Litgrid-news-graph

Répartition de la production du réseau électrique lituanien sur quelques heures, illustrant une période de panne.

Si les capacités d’énergies renouvelables (RES) ne jouent pas un rôle majeur dans la sécurité d’approvisionnement du système lituanien, elles constituent en revanche un élément déterminant de la position nette du pays dès lors que le système électrique dispose d’une flexibilité suffisante pour absorber cette production variable. D’après les simulations réalisées, les capacités flexibles permettent d’absorber la majorité de la production renouvelable (peu d’écrêtement de la production renouvelable), qui demeurent globalement modérées mais augmentent à l’horizon 2035 et deviennent très sensibles à la disponibilité des interconnexions. Les besoins en flexibilité sont principalement de court terme et sont couverts essentiellement par les interconnexions, les batteries et l’électrolyse, tandis que les unités thermiques ne jouent qu’un rôle marginal dans l’intégration des énergies renouvelables. Les investissements additionnels envisagés dans le stockage de grande capacité se révèlent viables sur l’ensemble de la période étudiée et contribuent à la fois à la flexibilité du système et à la sécurité d’approvisionnement.

Dans l’ensemble, les résultats mettent en évidence la nécessité de coordonner l’exploitation de potentiels d’effacement de la demande, le développement des interconnexions, les solutions de gestion de la demande économiquement efficaces, le déploiement du stockage et le développement de flexibilités non fossiles, afin de soutenir à la fois la sécurité d’approvisionnement et l’intégration des énergies renouvelables.

Que vous soyez intéressé par les questions d’adéquation des ressources, les défis de flexibilité dans les systèmes électriques ou par Artelys Crystal Super Grid comme outil pour y répondre, n’hésitez pas à nous contacter !

Consultez le rapport complet ainsi que la présentation des résultats de l’étude dès maintenant !

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