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Papaemmanouil Antonios

Papaemmanouil Antonios

Assoziierter Professor FH

Main skills

AI in Energy

Digitalisation

Electric power systems

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Innovation

Resilience

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Main contract

Assoziierter Professor FH

Desktop: HEIA_C20.13

Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg
Boulevard de Pérolles 80, 1700 Fribourg, CH
HEIA-FR
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Completed

Smart Energy District (EXPOSITION) - Programme de recherche - Projets phares 2024
AGP

Role: Collaborator

Requérant(e)s: VS - Institut Energie et environnement

Financement: HES-SO Rectorat

Description du projet: EXPOSITION ' EXperimentation PlatfOrm for Smart-dIsTricts: from buildings to secure grId OperatioN La lutte contre le réchauffement climatique est le plus grand défi de ce début du 21ème siècle. L'utilisation de l'énergie (bâtiments, transports, industrie, etc.) étant la source majoritaire des émissions de CO2, la transition énergétique est cruciale pour limiter ce réchauffement. Au niveau suisse, la stratégie énergétique 2050 a pour but de décarboner l'énergie tout en se passant de l'énergie nucléaire. Le potentiel limité de l'extension de l'hydroélectricité et de la géothermie pour la production électrique, associé à la faible popularité des éoliennes, fait que le développement des nouvelles énergies renouvelables se fait principalement par des installations photovoltaïques (PV) décentralisées. Ce développement, couplé à l'électrification de la mobilité et du chauffage (pompes à chaleur) provoquent de gros pics de consommation et de production qui commencent à mettre le réseau électrique de distribution à rude épreuve. Ceux-ci surchargent les composants du réseau et provoquent en effet des sur- ou sous-tensions qui impactent la sécurité d'exploitation et obligent les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) à déployer des solutions de trois types : le renforcement des composants passifs du réseau (câbles et transformateurs), l'ajout de composants actifs (batteries, transformateurs réglables, compensateurs réactifs) ou la gestion de la flexibilité chez le client (capacité à varier la puissance de consommation ou de production d'électricité sans impacter significativement le confort). D'un autre côté, la problématique des risques de pénuries d'énergie a explosé aux yeux de nos confédérés. La conjoncture actuelle (guerre d'Ukraine) a montré la dépendance d'approvisionnement de la Suisse à des pays plus ou moins amis. Cette insécurité subsistera encore de longues années, car l'augmentation des capacités de production en Suisse et en Europe prendra du temps. De plus, la problématique du creux de production hivernal nécessitera une augmentation des capacités de stockage. Les barrages et batteries ne pouvant fournir les réserves nécessaires en Suisse et en Europe, le gaz de synthèse (Power to Gas : P2G) continuera à se développer pour permettre de stocker les énergies conséquentes nécessaires, tout en limitant l'utilisation des énergies fossiles. Les réseaux de distribution seront impactés par l'utilisation de couplage chaleur-force (CCF) utilisant ce gaz de synthèse en hiver pour produire de l'électricité, tout en injectant la chaleur produite dans les réseaux de chaleur à distance (CAD). Même si les risques de blackouts électriques restent faibles, des pénuries d'énergie signifient que moins d'installations sont disponibles pour réguler le réseau et ainsi les éviter, augmentant la probabilité qu'ils adviennent. Les risques de pénurie requièrent aussi des solutions de gestion de la réduction de la consommation plus fine que le délestage alterné de zones de desserte tel que proposé au dernier niveau du plan OSTRAL. Par ailleurs, quatre facteurs sont en train de modifier radicalement l'usage des réseaux de distribution à savoir : (i) la décentralisation de la production, (ii) le développement de nouvelles formes de consommation tels les véhicules électriques (VE), (iii) le développement des regroupements de consommation propre (RCP) et (iv) l'introduction massive des compteurs intelligents (80% des ménages suisses devraient en être équipés d'ici 2027). Ces quatre facteurs offrent un environnement propice au développement et déploiement de nouvelles solutions, technologies et services, empreints de digitalisation et qui accroissent la robustesse du système énergétique. Sur ces problématiques de digitalisation, de résilience, de convergence et de flexibilité des réseaux, la HES-SO est bien positionnée. En collaboration avec ses multiples partenaires de terrain, elle est active dans de nombreux projets de recherche et de

Research team within HES-SO: Mokhles-Gerami Adeleh , Grammatikos Plouton , Papaemmanouil Antonios , Parrat Jonathan , Fatemi Nastaran , Ferrez Pierre , Gabioud Dominique , Meier Christopher , White John , Abdennadher Nabil , Dupuis Raoul , Perez Yohann , Fracheboud Thierry , Bozorg Mokhtar , Pouget Julien , Marazzi Sofia , Bacher Jean-Philippe , Mendonça Francisco , Rayati Mohammad , Guo Baoling , Nordmann Eduard , Graber Romain , Tomasini Luca , Maillard Philippe , Darbellay Laurent , Giraldi Antoine , Sossan Fabrizio , Roduit Pierre , Gillioz Marc , Hamidi Moghanjooghi Amir

Partenaires académiques: IICT; FR - EIA - Institut ENERGY; VS - Institut Energie et environnement; HEPIA inTECH; iE

Durée du projet: 01.05.2025 - 31.08.2026

Montant global du projet: 530'000 CHF

State: Completed

2026

Damit Endkunden auf ihre Verbrauchsdaten zugreifen können : VSE-Branchenempfehlung schafft einheitlichen Rahmen
Professional paper ArODES

Daniel Klauser, Antonios Papaemmanouil

bulletin.ch = Fachzeitschrift und Verbandsinformationen von Electrosuisse und VSE = Bulletin SEV/AES : revue spécialisée et informations des associations Electrosuisse et AES,  2026, 3, 46-48

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Summary:

L’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl) oblige les gestionnaires de réseau à faire le nécessaire pour que, d’ici fin 2027, au moins 80% de tous les équipements de mesure soient des systèmes de mesure intelligents. Les compteurs intelligents doivent disposer d’une interface client permettant aux clients d’accéder localement aux valeurs de mesure au moment de la saisie, et ce, dans un « format de données usuel au niveau international ». Avec la dernière révision de ­l’OApEl, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, les gestionnaires de réseau étaient également tenus de définir, jusqu’au 31 janvier 2026, des directives transparentes et non discriminatoires pour les formats de données internationaux courants. Ceci a été réalisé par le biais de la recommandation de la branche « Standards interface client pour les ­systèmes de mesure intelligents » de l’AES. Aucun standard ne s’est imposé pour l’interface client des types de compteurs utilisés jusqu’à présent en Suisse. Afin de pouvoir tout de même garantir une interface uniforme pour les clients, un adaptateur, appelé «smart meter reader», doit convertir les données provenant des différentes interfaces dans un format défini et les transmettre via une interface standardisée. Les premiers smart meter readers sont déjà disponibles et sont compatibles avec différentes interfaces. La recommandation de la branche de l’AES définit les exigences minimales pour l’interface client des compteurs intelligents afin de faciliter la compatibilité des smart meter readers avec les différents compteurs intelligents déjà utilisés.

2022

Community-based microgrids : literature review and pathways to decarbonise the local electricity network
Scientific paper ArODES

Rohit Trivedi, Sandipan Patra, Yousra Sidqi, Benjamin Bowler, Fiona Zimmermann, Geert Deconinck, Antonios Papaemmanouil, Shafi Khadem

Energies,  2022, vol. 15, article no 918, pp. 1-30

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Summary:

This article addresses the suitable approaches for empowering energy citizens and smart energy communities through the development of community-based microgrid (C-MG) solutions while taking into consideration the functional architectural layers and system integration topologies, interoperability issues, strategies for consumer-centric energy trading under the local electricity market (LEM) mechanism, and socio-economic aspects. Thus, this article presents state-of-the-art microgrid solutions for the smart energy community along with their motivation, advantages and challenges, comprehensibly contrasted between the recommended generic architecture and every other reported structure. The notion of LEM for peer-to-peer (P2P) energy exchange inside a transactive energy system based on a flexible consumer-centric and bottom-up perspective towards the participation in the wholesale electricity market (WEM) is also reviewed and critically explored. Furthermore, the article reviews the interoperability issues in relation to the development of C-MG including energy trading facilities. The article’s overall contribution is that it paves the path for advanced research and industrialisation in the field of smart energy communities through the analytical recommendations of the C-MG architecture and DER (distributed energy resource) integration structure, considering the future trend of local energy markets and socio-economic aspects.

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