Cas d'usage · Énergie

Sécurité des parcs solaires et centrales photovoltaïques par drone

Un drone-in-a-box donne à un parc solaire une caméra qui se déplace : il peut effectuer des rondes planifiées le long de la clôture et des tracés de câbles et se rendre sur commande au lieu d'une alarme, pour que l'opérateur voie ce qui se passe avant que quiconque se déplace. Il complète clôtures, détection et vidéosurveillance ; il ne les remplace pas.

Les centrales solaires au sol sont étendues, sans personnel et souvent isolées, ce qui attire des bandes organisées spécialisées dans le vol de câbles. Un système drone-in-a-box loge un drone dans une station d'accueil étanche sur site, effectue des rondes autonomes et permet à un opérateur de lever le doute sur les alarmes grâce à la vidéo en direct. Nestua en construit un : la plateforme logicielle est fonctionnelle en versions de développement, et le drone et la station d'accueil sont encore en cours de construction.

  • Les câbles sont la cible principale : plus de 750 km ont été volés sur des parcs solaires britanniques de janvier à août 2024 (DeterTech).
  • Un drone peut patrouiller la clôture et les tracés de câbles selon un planning et voler jusqu'au lieu d'une alarme.
  • Un nœud edge sur site maintient rondes, vidéo et détection actives sans Internet.
  • Les vols à proximité d'équipements du réseau, de routes et de riverains exigent un géorepérage, une évaluation des risques et une analyse RGPD.

Pourquoi les parcs solaires européens sont-ils la cible des voleurs ?

La valeur d'une centrale photovoltaïque réside dans ses câbles de chaîne et câbles DC en cuivre et en aluminium, puis dans ses onduleurs et ses modules. Le cabinet de renseignement en sécurité DeterTech, qui partage ses données avec le National Police Chiefs' Council britannique, a signalé plus de 70 vols sur des sites solaires au Royaume-Uni au cours des huit premiers mois de 2024. Plus de 20 % d'entre eux portaient sur au moins 20 km de câbles. Le même cabinet estime à environ 5 000 par an le nombre de vols solaires « majeurs » en Europe, dont environ 400 en Allemagne. Il s'agit d'estimations du secteur, pas de statistiques officielles.

Les données de police sont plus lacunaires mais vont dans le même sens. Dans le Brandebourg, les vols enregistrés sur des installations solaires sont passés de 33 en 2021 à 54 en 2023, même si la police s'attendait à une baisse en 2024. Selon la police locale, les auteurs privilégient les sites que personne ne visite régulièrement mais qui sont faciles d'accès par la route, ce qui correspond à la plupart des parcs de grande taille. DeterTech signale aussi que les sites sont souvent à nouveau visés peu après le remplacement des câbles.

Pourquoi les caméras fixes et les rondes d'agents laissent-elles des failles dans les parcs photovoltaïques ?

  • Longueur du périmètre. Un grand parc peut compter des kilomètres de clôture. Une couverture caméra complète exige de nombreux mâts, des raccordements électriques et réseau, et les rangées de modules masquent la vue.
  • Délai de levée de doute. Les capteurs de clôture et l'analyse vidéo génèrent des alarmes, mais le vent, les animaux et la végétation en provoquent de fausses. Si un agent doit se déplacer pour chaque alarme, les délais d'intervention s'allongent et les alarmes finissent ignorées.
  • Nuit et isolement. Les vols ont lieu la nuit sur des sites ruraux. Un agent mobile qui couvre plusieurs sites ne passe que quelques minutes sur chacun.

Comment fonctionnerait une ronde par drone-in-a-box sur un parc solaire ?

Sur un site Nestua, un nœud edge pilote un drone. Les opérateurs utilisent un poste opérateur web, également installable comme application. Il affiche une carte en direct avec la position, le cap et la trajectoire du drone, l'imagerie satellite du parc et la superposition des missions et du géorepérage.

  • Rondes planifiées. Dans l'éditeur de missions, vous tracez des itinéraires par points de passage le long de la clôture, des tranchées de câbles, des postes onduleurs et du poste de livraison, puis vous les chargez, lancez ou arrêtez depuis le navigateur. Chaque action de mission est inscrite dans le journal d'audit.
  • Levée de doute. Quand une alarme de clôture ou de caméra se déclenche, un opérateur peut envoyer le drone sur place avec une commande goto. Une commande n'est considérée comme exécutée qu'une fois l'accusé de réception MAVLink renvoyé par le drone. Les commandes critiques exigent une confirmation saisie au clavier. La liaison entre le drone et votre système d'alarme existant est à définir au cours du projet.
  • Géorepérage. Des zones d'exclusion polygonales ou circulaires tiennent le drone à l'écart des terres agricoles voisines, des voies publiques, des lignes aériennes et du poste de raccordement au réseau. Un franchissement bloque la commande ou déclenche le retour au point de décollage.
  • IA embarquée. La détection basée sur YOLO des classes « personne » et « véhicule » s'exécute sur le NPU de l'ordinateur edge NXP i.MX 8M Plus installé sur site. Des règles d'IA transforment une détection en action : notification, enregistrement, vol stationnaire ou retour au point de décollage. Ces actions respectent toujours la politique de sécurité et le géorepérage, et leur fréquence est limitée. Le système détecte des classes d'objets ; il n'identifie pas les individus.
  • Éléments de preuve. La vidéo WebRTC à faible latence s'affiche dans le navigateur, avec HLS en solution de repli. Les images sont enregistrées localement dans une mémoire tampon circulaire et vous pouvez exporter des extraits pour la police. L'envoi des enregistrements hors site est désactivé par défaut.
  • Fonctionnement sans surveillance. La station d'accueil indice IP65 est conçue pour échanger les batteries de manière robotisée et rester en extérieur toute l'année. Un service de suivi météo et des services supervisés par watchdog alimentent la page d'état du système.

Pourquoi le fonctionnement hors ligne compte-t-il sur un parc solaire isolé ?

Beaucoup de parcs photovoltaïques se trouvent en limite de couverture mobile rurale. Un système de ronde qui s'arrête quand la liaison 4G tombe, ou est brouillée, échoue précisément au moment critique. La conception « offline-first » de Nestua exécute l'intégralité du plan de contrôle sur le nœud edge, y compris le contrôle de vol, les missions, le géorepérage, la vidéo, la détection et le journal d'audit. La liaison radio entre le drone et la station sol utilise son propre protocole chiffré, avec chiffrement authentifié par paquet et appairage mutuel strict.

Le cloud optionnel ajoute la visualisation à distance, le pilotage à distance encadré par des politiques et la gestion de flotte multisite. L'accès à distance est désactivé par défaut, et l'activation du pilotage à distance exige une réauthentification administrateur.

Les grands producteurs d'électricité peuvent aussi relever de la directive NIS2. Son annexe I classe les producteurs d'électricité parmi les secteurs hautement critiques, sous réserve de seuils de taille et de la transposition nationale. Conserver la vidéo et les journaux sur site, avec des enregistrements d'audit exportables, vise à aider les exploitants à remplir ces obligations ; ce n'est pas une certification.

Quelles règles drones et de protection des données s'appliquent aux parcs solaires ?

  • Catégorie. Les rondes automatisées hors vue sortent de la catégorie « ouverte » de l'UE, qui impose la vue directe (VLOS) et une hauteur maximale de 120 m. Elles nécessitent normalement une autorisation d'exploitation en catégorie « spécifique » fondée sur une évaluation des risques, au titre des articles 5 et 11 du règlement (UE) 2019/947. Voir la réglementation européenne des drones.
  • Zones géographiques. Les États membres peuvent restreindre les vols autour de certaines zones. En Allemagne, par exemple, le § 21h, al. 3 LuftVO couvre l'espace au-dessus et dans un rayon de 100 m des installations centrales de production et de distribution d'énergie, et exige en général l'accord de l'exploitant de l'installation. Vérifiez les zones applicables à votre site et à son raccordement au réseau.
  • Protection des données. Le CEPD indique que les caméras protégeant des locaux ne devraient en principe filmer que ces locaux, et non les terrains voisins ou l'espace public. Il indique aussi que les images devraient généralement être supprimées sous quelques jours, une justification renforcée étant nécessaire au-delà de 72 heures. La surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public impose une AIPD au titre de l'article 35, paragraphe 3, point c), du RGPD.

Cette page fournit des informations générales et ne constitue pas un avis juridique.

Que doit évaluer un exploitant de parc solaire ?

  • L'autonomie de vol, le cycle d'échange de batterie et la part de votre clôture qu'une seule ronde peut couvrir.
  • Les performances d'imagerie de nuit et la nécessité éventuelle d'une charge utile thermique. Demandez des démonstrations, pas des promesses de fiche technique.
  • Les limites de vent, de pluie et de température pour votre climat, et le comportement du système quand la météo cloue le drone au sol.
  • L'intégration avec votre détection périmétrique, l'analyse vidéo de vos caméras et votre centre de télésurveillance.
  • Le plan de géorepérage : riverains, routes, lignes aériennes et poste de raccordement au réseau.
  • Votre parcours d'autorisation auprès de l'autorité nationale de l'aviation civile, et qui agit comme exploitant d'UAS.
  • Durées de conservation, AIPD, signalétique, et qui peut visionner ou exporter les images.
  • L'alimentation de la station d'accueil et son comportement en cas de coupure de courant sur le site.

Sources

  • Electrical Review, « Solar farms report 'unprecedented' surge in cable thefts » (données DeterTech), 4 déc. 2024 : electricalreview.co.uk
  • photovoltaik, « Diebstahl: Bleibende Unsicherheit » (chiffres de la police du Brandebourg), 12 déc. 2024 : photovoltaik.eu
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission, art. 4, 5, 11, 15 : eur-lex.europa.eu
  • Règlement allemand sur la circulation aérienne (LuftVO), § 21h : gesetze-im-internet.de
  • Directive (UE) 2022/2555 (NIS2), annexe I : eur-lex.europa.eu
  • Lignes directrices 3/2019 du CEPD sur le traitement des données à caractère personnel par des dispositifs vidéo, v2.0 : edpb.europa.eu
  • Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), art. 35 : eur-lex.europa.eu

Questions sur la sécurité des parcs solaires par drone

Un drone peut-il remplacer les clôtures et la vidéosurveillance d'un parc solaire ?
Non. Un drone-in-a-box ajoute une caméra mobile capable de patrouiller et de lever le doute sur les alarmes. Clôtures, détection d'intrusion, caméras fixes et plan d'intervention restent nécessaires. Le drone aide un opérateur à voir rapidement ce qui a déclenché une alarme et à enregistrer des éléments de preuve.
Un drone de sécurité a-t-il besoin de l'Internet mobile sur un parc solaire isolé ?
Pas avec une conception « offline-first ». Avec Nestua, le plan de contrôle, la vidéo, la détection et le journal d'audit s'exécutent sur un nœud edge sur site : les rondes continuent quand la liaison 4G est faible ou coupée. Le cloud est optionnel et n'ajoute que l'accès à distance et la gestion de flotte.
Le drone peut-il survoler les terres agricoles voisines ou la route qui longe le parc ?
Il ne devrait pas le faire par défaut. Des zones de géorepérage polygonales ou circulaires maintiennent le drone à l'intérieur du site et bloquent une commande ou déclenchent le retour au point de décollage si une limite est atteinte. Les zones géographiques nationales et les recommandations RGPD sur le fait de filmer au-delà de vos locaux s'appliquent également.
Nestua est-il disponible aujourd'hui pour les parcs solaires ?
Pas encore sous forme de produit déployable. La plateforme logicielle Nestua est fonctionnelle en versions de développement, tandis que le drone et la station d'accueil sont encore en cours de construction. Des démos du logiciel sont possibles sur demande.

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