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3 tendances clés favorisant l’efficacité énergétique sur le secteur de la sécurité-sûreté

3 tendances clés favorisant l’efficacité énergétique dans le secteur de la sécurité

Modérer sa consommation d’énergie est essentiel pour atteindre les objectifs globaux de réduction des émissions. Les organisations et les entreprises de tous les secteurs analysent en détail la consommation d’énergie opérationnelle, mais, dans un environnement en constante évolution, cela représente un vrai défi. Nous analysons ici les tendances qui affectent les efforts de réduction de la consommation d’énergie dans le secteur de la sécurité. 

Nous sommes tous plus conscients que jamais de l’impact qu’a notre consommation d’énergie sur les efforts visant à réduire les émissions de CO2 et à atténuer le changement climatique. C’est aussi vrai pour les particuliers que pour les entreprises, et singulièrement pour celles, comme Axis, qui ont signé le Pacte mondial des Nations Unies

De plus en plus, les initiatives imposent des exigences, non seulement de la part l’organisation signataire, mais aussi de l’ensemble de sa chaîne de valeur en amont et en aval. Si l’élargissement du champ d’application est le bienvenu pour favoriser un impact positif plus rapide, la volonté de changement peut aussi être affectée par des facteurs externes. 

Nous observons trois tendances clés qui influencent les efforts en faveur d’un changement positif et celles-ci recèlent quelques opportunités supplémentaires. 

Tendance 1 : L’utilisation croissante des énergies renouvelables dans les solutions de sécurité 

D’une manière générale, le recours croissant à des sources d’énergie renouvelables est au cœur des objectifs de réduction des émissions mondiales. Bien que la transition d’un réseau électrique entier vers les énergies renouvelables prenne du temps, l’usage de ces énergies, en particulier du solaire, dans des cas d’utilisation spécifiques de solutions de sécurité est de plus en plus observé, conjointement à d’autres mesures d’économie d’énergie.  

Le premier de ces cas concerne l’installation croissante de « poteaux solaires intelligents » en milieu urbain. Bien qu’ils puissent intégrer de nombreuses fonctions : caméras de surveillances, interphones d’appel à l’aide, bornes de recharge pour smartphone, leur fonction principale reste traditionnelle : éclairer la zone en condition obscure pour améliorer la sécurité. 

Pendant la crise énergétique de 2022, de nombreuses autorités urbaines ont mis en place des « couvre-feux lumineux » pour économiser l’électricité, les éclairages publics s’éteignant après une certaine heure. Bien que cette mesure ait pu contribuer à économiser l’énergie, on comprend aisément qu’elle ait pu également créer des problèmes de sécurité.

L’éclairage proposé par les poteaux intelligents résout ce problème. L’éclairage peut être atténué lorsque personne ne se trouve dans la zone environnante, réduisant ainsi la charge sur le réseau électrique ou les batteries, et s’allumer ou s’intensifier quand les capteurs détectent l’approche de personnes. 

Les solutions de sécurité temporaires et mobiles utilisent également des énergies renouvelables. Généralement montées sur des remorques ou des conteneurs, elles sont idéales pour les environnements où les infrastructures d’alimentation et de réseau ne sont pas disponibles.  

Ce sera par exemple le cas lors d’un festival de musique ou d’un projet de construction, ou de localisations éloignées comme des exploitations minières ou de l’exploration pétrolière et gazière. Dans ces localisations, les énergies renouvelables peuvent alimenter des solutions de sécurité avancées, en exploitant chaque type de caméra, l’audio réseau et les capacités d’analyse. 

Cependant, même lors de l’utilisation d’énergies renouvelables, il est essentiel que l’énergie soit consommée le plus efficacement possible. Chaque watt économisé prolongera la durée de charge de la batterie.

Les profils de puissance et les modes basse puissance permettent de réduire la consommation d’énergie sans compromettre les performances de la solution. Par exemple, dans les lieux où les températures ne sont pas trop extrêmes, les chauffages de caméra peuvent être désactivés pour économiser l’énergie. L’historique du diagramme de puissance d’un appareil peut également être passé en revue au fil du temps, ce qui permet d’ajuster et d’optimiser la configuration. 

Les caméras dotées de l’éclairage LED infrarouge adaptatif permettent une surveillance vidéo de haute qualité dans les zones à faible luminosité. Cela signifie que les scènes ne doivent pas être entièrement éclairées en permanence. L’éclairage peut être atténué en l’absence d’activité, il ne s’allume que lorsqu’un mouvement est détecté et qu’une visibilité complète est requise. 

Tendance 2 : La croissance de l’intelligence artificielle (IA) 

Nul ne peut ignorer l’énorme progression de l’IA ces dernières années. Beaucoup sont aussi au courant des énormes quantités d’énergie nécessaires au traitement de l’IA, généralement assuré par un nombre croissant de centres de données à travers le monde. Et non seulement les exigences de calcul créent une énorme demande d’énergie, mais il faut également tenir compte des impacts consécutifs, comme l’énergie nécessaire au refroidissement de milliers de serveurs au sein des centres de données. 

Mesurer, examiner et optimiser chaque aspect de la consommation d’énergie dans la fourniture de l’IA est dès lors indispensable. 

L’une des tendances pouvant contribuer à atténuer la consommation d’énergie des centres de données de l’IA et des salles de serveurs sur site est d’équilibrer l’utilisation des serveurs pour le traitement de l’IA avec davantage de calculs IA en périphérie du réseau, au sein des appareils eux-mêmes. Il s’agit d’employer l’IA là où elle apporte le plus d’avantages, de la manière la plus écoénergétique possible. 

Généralement, l’IA en périphérie de réseau consomme moins d’énergie que le traitement sur un serveur. C’est particulièrement le cas lorsqu’on utilise des processeurs spécialement conçus pour analyser les données d’un capteur visuel plutôt qu’une puce IA générique dans un serveur. 

De plus, lorsque le traitement et certaines analyses sont réalisés dans les caméras elles-mêmes, la quantité de données envoyées à travers le réseau est considérablement réduite. Cela diminue à son tour les besoins en bande passante et en espace de stockage, ce qui se traduit par des économies d’énergie supplémentaires. Logiquement, davantage de traitement en périphérie va de pair avec une réduction associée du besoin d’analyses basées sur des serveurs gourmands en puissance. 

Tendance 3 : Demande croissante sur un marché mondial de l’énergie incertain 

La crise énergétique de 2022 a permis de prendre conscience de la sensibilité de l’approvisionnement énergétique pour les facteurs politiques et économiques. Plus récemment, comme nous l’avons décrit ci-dessus, la manière dont la technologie peut aussi impacter fortement la demande mondiale en énergie nous est apparu très clairement. 

La demande mondiale en énergie ne cesse de croître, alors que son approvisionnement reste plus incertain que jamais. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit que la demande mondiale en énergie augmentera plus rapidement entre 2023 et 2026 qu’au cours des années précédentes.  

Et bien que l’AIE prévoie également que la part des énergies renouvelables passerait de 30 % de la production totale d’électricité en 2023 à 37 % en 2026, cela n’enlève rien au fait qu’avec l’augmentation si significative de la demande globale, la quantité absolue d’énergie fossile augmentera également

En résumé, nous vivons actuellement dans un monde où la demande d’énergie augmente, où l’offre est moins stable et où la transition vers les énergies renouvelables progresse plus lentement que nous ne le souhaiterions.  

Et même si la part des énergies renouvelables gagne en importance dans la production mondiale d’électricité, il ne faut pas se contenter de cela : l’efficacité énergétique est une chose positive, même dans un monde renouvelable.  

Il est donc impératif qu’en tant qu’individus et entreprises, nous poursuivions toutes les initiatives possibles pour réduire la consommation d’énergie et les émissions.  

Être à l’avant-garde des questions liées au développement durable est dans notre ADN. Nous avons décidé de supprimer les plastiques toxiques de nos produits bien avant que la réglementation ne l’exige, et il en va de même pour l’amélioration de l’efficacité énergétique de nos produits.  

Pour en savoir plus sur certaines des technologies Axis spécifiques qui peuvent contribuer à réduire la consommation d’énergie, cliquez ici.

Ricardo Marranita

Ricardo Marranita est ingénieur, il compte plus de 20 ans d’expérience dans la vidéosurveillance et se spécialise dans l’analyse, la conception de projets et l’intégration de systèmes. Chez Axis depuis plus d’une décennie, il optimise les coûts, réduit la consommation d’énergie et innove dans le secteur, contribuant ainsi à façonner la stratégie, la croissance et les solutions à valeur ajoutée.

Ricardo Marranita

Christoph Liebrich

Christoph Liebrich est le responsable de la réduction de la consommation d’énergie au sein de la gestion des produits d’Axis. Il dirige des initiatives visant à réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO₂ des produits et systèmes Axis. Chez Axis depuis près de 25 ans, il a occupé des postes à la fois techniques et axés sur le marché. Bien qu’il soit profondément passionné par la technologie, il est également titulaire d’un master en sciences de l’information et en pédagogie, ce qui fait de lui un expert dans l’art d’expliquer en termes simples des sujets techniques complexes.

Christoph Liebrich