La fin des technologies 2G et 3G : comment éviter que les capteurs de carburant ne cessent de fonctionner ?

Résumé
Temps de lecture : 10 min. · Mis à jour le 15 juillet 2026 · Rédigé avec le concours de François Clément, directeur commercial chez FOUR DATA
Sommaire
- Quand les réseaux 2G et 3G seront-ils progressivement supprimés en France ?
- Et qu’en est-il du reste de l’Europe ? Sept pays, sept calendriers
- Pourquoi vos capteurs de réservoir sont en première ligne
- Faire l’inventaire de vos appareils M2M : une méthode en 5 étapes
- Hiérarchisez les remplacements en fonction du risque pour l’entreprise
- LTE-M, NB-IoT ou LoRaWAN : quelle technologie de connectivité succédera à la 2G ?
- Comment FOUR DATA garantit la continuité de la surveillance
- Quels changements interviendront une fois la migration terminée ?
- FAQ
- Votre flotte est-elle prête pour septembre 2026 ?
La fin de la 2G n’est plus une perspective lointaine : Orange mettra fin à son réseau 2G dans neuf départements du sud-ouest entre mars et juin 2026, puis , entre le 22 septembre et le 20 octobre 2026, cette mesure sera étendue à l’ensemble de la France métropolitaine. SFR et Bouygues Telecom emboîteront le pas d’ici décembre 2026.
Pour un fournisseur d’énergie ou un opérateur industriel, tout compteur, modem ou capteur de niveau encore équipé d’un module 2G cessera de fonctionner à la date de fermeture du réseau dans sa région. Ce guide vous aidera à dresser l’inventaire de vos équipements, à hiérarchiser les remplacements et à choisir une solution de connectivité durable.
Chiffre clé
À la fin du mois de mars 2026, l’observatoire de l’Arcep recensait encore 2 millions de cartes SIM dans des appareils ne prenant en charge que la 2G — et 4,5 millions si l’on inclut les appareils 2G/3G. Une part importante de ces appareils relève du secteur M2M : systèmes d’alarme, compteurs et capteurs de niveau de carburant.
Quand les réseaux 2G et 3G seront-ils progressivement supprimés en France ?
La 2G sera arrêtée en France métropolitaine d’ici fin 2026 : Orange effectuera l’arrêt entre le 22 septembre et le 20 octobre 2026, tandis que SFR et Bouygues Telecom arrêteront leurs réseaux 2G d’ici décembre 2026. Viendra ensuite la 3G : fin 2028 pour Orange et SFR, et fin 2029 pour Bouygues Telecom.
Deux éléments font toute la différence pour un réseau M2M distribué. Premièrement, l’arrêt s’effectue zone par zone, et non pas d’un seul coup dans tout le pays : un capteur situé à Bayonne a cessé d’émettre en mars 2026, tandis que son homologue de Lille restera opérationnel jusqu’en octobre.
La suite du processus relève de la responsabilité des opérateurs de réseau. L’Arcep publie et met à jour les informations figurant dans sa fiche d’information relative à l’arrêt des réseaux 2G et 3G; ces informations doivent être examinées avant qu’une décision ne soit prise.
Et qu’en est-il du reste de l’Europe ? Sept pays, sept calendriers
2G switch-off in Europe: hover over a country
Timelines announced by operators, country by country. Hover over (or tap) a country for the operator-by-operator details.
Sources: ARCEP and national operators (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Deutsche Telekom, Vodafone, O2, Proximus, Orange Belgium, Telenet/BASE, KPN, VodafoneZiggo, Odido, TDC Net, Telenor, Telia, Tele2). FOUR DATA synthesis, updated June 2026. Timelines subject to change.
(function(){ var DATA = { fr:{n:"France",s:"2G switch-off completed by the end of 2026, in geographic waves.",ops:[ "Orange: waves since 31 March 2026 (Bayonne, then 64/40, then South-West), full rollout Sept. → Dec. 2026", "Free Mobile: roaming on Orange, identical timeline", "SFR: very dense areas 15 → 30 Nov. 2026, full rollout 1 → 15 Dec. 2026", "Bouygues Telecom: Brest, Guipavas, Nancy, Vandœuvre on 15 Nov. 2026, full rollout 1 → 15 Dec. 2026"], g3:"3G: switch-off from the end of 2028."}, de:{n:"Germany",s:"Grouped shutdown in 2028, critical IoT reserve until 2030.",ops:[ "Deutsche Telekom: complete 2G shutdown on 30 June 2028", "Vodafone: consumer and business voice in Sept. 2028; critical IoT (elevators, eCall, alarms) kept until end of 2030", "O2 Telefónica: shutdown announced for the second half of 2028"], g3:"3G: already switched off since 2021 across all three operators."}, be:{n:"Belgium",s:"2G kept the longest: from 2027 until 2030 at the latest.",ops:[ "Proximus: gradual switch-off from 2027", "Orange Belgium: 2G and 3G shutdown targeted for end of 2028, 2030 at the latest", "Telenet / BASE: between 2028 and 2030, depending on 4G/5G progress"], g3:"3G: switched off mid-2025 (Proximus end of 2024, Telenet/BASE Sept. 2024, Orange 2024-2025)."}, nl:{n:"Netherlands",s:"Widely spread timelines: from 2023 (already done) to December 2027.",ops:[ "Odido (formerly T-Mobile): 2G network already shut down since June 2023", "VodafoneZiggo: 2G kept until at least the end of 2026", "KPN: shutdown on 1 December 2027 (postponed from end of 2025)"], g3:"3G: switched off (Vodafone 2020, KPN 2022); Odido plans shutdown in August 2026."}, dk:{n:"Denmark",s:"The most conservative market: no shutdown date announced.",ops:[ "TDC Net / Nuuday: 2G kept, no plan published", "Telenor Denmark: 2G kept, no date", "Telia Denmark: 2G kept, no date", "3 (Hi3G): no 2G network of its own"], g3:"3G: switched off in 2023 (Hi3G end of 2025)."}, se:{n:"Sweden",s:"Coordinated shutdown at the end of 2025, except Telia which extends until the end of 2027.",ops:[ "Telenor and Tele2 (shared Net4Mobility network): shutdown on 1 December 2025, by area", "Telia: postponed to end of 2027 (agriculture, alarms, heating)", "Tre (3): never operated a 2G network"], g3:"3G: shut down in December 2025. Phones without 112 calling blocked since 2 Feb. 2026."}, no:{n:"Norway",s:"Telia switched off at the end of 2025, Telenor postponed to the end of 2027.",ops:[ "Telia Norway: national switch-off completed end of December 2025, in phases", "Telenor Norway: postponed to 31 December 2027 (tele-alarms, health services, confirmed by regulator Nkom)", "Ice: 100% 4G/5G operator, no 2G network"], g3:"3G: switched off since 2021."} }; var box=document.getElementById('fd2g-widget'),tip=document.getElementById('fd2g-tip'), det=document.getElementById('fd2g-detail'),mapBox=box.querySelector('.fd2g-map-box'); function html(d){var l=d.ops.map(function(o){return ''+d.n+'
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Il n’existe pas de date butoir commune au niveau européen: chaque opérateur fixe son propre calendrier, et l’écart peut atteindre cinq ans entre la Suède — qui mettra fin à la production d’électricité à partir du charbon dès décembre 2025 — et la Belgique, qui s’est fixé comme échéance 2030.
Remarque
: Dans le cas d’un parc de réservoirs réparti sur plusieurs pays, c’est la date du pays où le réservoir est installé qui s’applique, et non celle du siège social de l’entreprise.
Trois situations méritent une attention particulière.Premièrement, l’Allemagne: l’arrêt du réseau pour le grand public aura lieu en 2028, mais Vodafone maintiendra un service 2Gréservé aux applications IoT essentielles (ascenseurs, eCall, systèmes d’alarme) jusqu’à la fin de l’année 2030. Cette prolongation ne s’applique qu’à certains contrats spécifiques ; un capteur de réservoir de carburant standard n’en bénéficie pas automatiquement.
Vient ensuite la Belgique, où l’ordre est inversé : la 3G y a été désactivée depuis mi-2025, tandis que la 2G restera en service jusqu’en 2030 au plus tard. Ainsi, un modem 3G ne fonctionnera plus dans ce pays, contrairement à son équivalent 2G. Enfin, le Danemark: aucun opérateur n’a annoncé de date, ce qui n’offre aucune garantie quant à la pérennité de ce réseau. Si de nouveaux équipements 2G devaient y être déployés aujourd’hui, cela reviendrait à installer une technologie qui a déjà été abandonnée ailleurs en Europe.
Pour un distributeur présent en France, au Benelux et dans la région DACH, cette disparité implique qu’il faille établir un calendrier rétroactif pour chaque pays, plutôt qu’un plan global unique. FOUR DATA déploie ses capteurs LTE-M, NB-IoT et LoRaWAN sur ces différents marchés et aligne les phases de remplacement sur le calendrier local de chaque opérateur : d’abord la France et la Suède, puis les Pays-Bas et la Norvège, et dans un deuxième temps, l’Allemagne et la Belgique.
Pourquoi vos capteurs de réservoir sont en première ligne
Un smartphone 2G sort du lot : « On ne peut plus passer d’appels avec », se plaint son propriétaire. Un capteur de niveau installé il y a huit ans sur une cuve de GPL dans une zone rurale n’envoie plus de signal. Il cesse de transmettre les données de mesure, la plateforme affiche la dernière valeur connue, et personne ne s’en aperçoit avant la prochaine inspection — ou, pire encore, avant qu’une fuite ne se produise chez le client.
Les chiffres de l’Arcep confirment l’ampleur de ce retard. À la fin du mois de mars 2026, le rapport trimestriel de l’Arcep faisait encore état de 2 millions de cartes SIM dans des appareils ne prenant en charge que la 2G, et de 4,5 millions si l’on inclut les appareils 2G/3G. Une part importante de ce total est constituée d’appareils M2M: alarmes d’urgence, compteurs, traceurs et, plus précisément, capteurs de niveau de carburant et modems de télémétrie installés au début des années 2010.
Ces appareils ne relèvent pas des inventaires informatiques traditionnels pour une raison simple : ils n’appartiennent à personne. Le réservoir se trouve sur le site du client final, le capteur a été installé par un sous-traitant, la carte SIM est gérée par un opérateur M2M externe et l’abonnement est renouvelé automatiquement depuis des années. Résultat : le jour de la panne, le distributeur perd la trace de dizaines, voire de centaines d’emplacements d’inventaire sans aucun avertissement préalable.
Chez FOUR DATA, nous avons accompagné plusieurs distributeurs dans ce processus d’inventaire. À chaque fois, le même schéma se répète : le nombre réel d’installations s’avère supérieur aux estimations initiales, car ce sont justement les installations les plus anciennes qui sont les moins bien documentées.
Faire l’inventaire de vos appareils M2M : une méthode en 5 étapes
- Dressez la liste des cartes SIM actives pour chaque opérateur ou fournisseur de connectivité M2M, en précisant la technologie d’accès (2G, 3G, 4G, LTE-M, NB-IoT).
- Vérifiez que ces informations correspondent à la liste des équipements sur site: compteurs, modems, unités de contrôle, traceurs GPS, en précisant les numéros de série, les dates d’installation et les emplacements.
- Déterminez quels appareils ne prennent en charge que la 2G et lesquels prennent en charge à la fois la 3G et la 2G: conformément au calendrier des opérateurs, ces appareils seront progressivement retirés du marché.
- Évaluez chaque site: importance du stock, distance, accessibilité, statut de client stratégique et présence d’une zone ATEX.
- Établissez le calendrier de remplacement en commençant par les zones dont les dates d’expiration sont les plus proches.
À l’étape 4, un fichier Excel est transformé en plan d’action. Sur la base de l’évaluation spécifique à l’entreprise, nous nous penchons tout d’abord sur les domaines qui entraîneront des coûts importants si aucune mesure n’est prise : le réservoir du client faisant l’objet d’un contrat de réapprovisionnement automatique, le site isolé situé à 90 minutes de route et l’entrepôt contenant des marchandises classifiées.
Erreur courante
: mettre en œuvre des mesures de substitution sans tenir compte des caractéristiques propres à chaque site ; les substitutions sont alors effectuées par ordre alphabétique, plutôt qu’en fonction du niveau de risque.
Souhaitez-vous confier cette évaluation à un prestataire externe ? Les équipes de FOUR DATA compareront votre liste de sites aux calendriers de coupures et aux tests de couverture du réseau.
Hiérarchisez les remplacements en fonction du risque pour l’entreprise
Tous les réservoirs ne se valent pas. Dans la plupart des parcs que nous avons inspectés, une classification en trois catégories suffit.
Le niveau 1 doit être traité avant la fermeture de la zone. Lieux où une défaillance des capteurs présente un risque immédiat: fuite de gaz sur le site d’un client professionnel, inondation sur un site ICPE ou réservoir de GNR dans une exploitation agricole pendant la récolte. Sur ces sites, le remplacement est programmé en tant qu’intervention prioritaire, et non comme une opération d’entretien courant.
Niveau 2 : À terminer dans un délai de 6 mois. Des sites surveillés à distance afin d’optimiser les itinéraires de livraison, sans présenter de risque immédiat de rupture de stock. Dans ce contexte, une perte de données entraîne une baisse des performances logistiques (nécessité de rappeler les clients, itinéraires de livraison partiellement effectués), sans pour autant provoquer de crise en matière de sécurité.
Niveau 3, à évaluer. Les équipements ayant atteint la fin de leur durée de vie commerciale, les comptes clients résiliés et les réservoirs retirés. L’abandon progressif de la 2G offre l’occasion de liquider le stock d’équipements et de ne plus payer de frais d’abonnement SIM pour les connexions inactives.
Ce processus de tri présente un effet secondaire utile : il met en évidence les coûts réels du parc d’équipements obsolètes. Plusieurs de nos clients ont ainsi découvert qu’on leur facturait des dizaines de lignes M2M pour des équipements qui n’étaient plus utilisés depuis des années.
LTE-M, NB-IoT ou LoRaWAN : quelle technologie de connectivité succédera à la 2G ?
Il existe trois technologies permettant de remplacer les modules 2G dans les capteurs de réservoir. Le choix approprié dépend de l’emplacement, et non d’une préférence générale.
Un calcul théorique ne saurait se substituer à une mesure effectuée sur place. La couverture LTE-M ou NB-IoT varie d’une zone technique à l’autre, même au sein d’une même commune.
Conseils d’experts
FOUR DATA effectue un test avant chaque installation afin de vérifier la couverture du réseau, précisément pour éviter qu’un capteur qui n’émet pas de signal ne soit remplacé par un autre capteur qui, lui aussi, n’émet pas de signal.
Comment FOUR DATA garantit la continuité de la surveillance
FOUR DATA conçoit et fabrique des capteurs IoT industriels qui communiquent en natif via les normes LTE-M, NB-IoT, LoRaWAN ou Sigfox, et les intègre à ses plateformes de surveillance, Desk et Sens. La gamme de produits NOVA couvre les principales applications de cette migration : NOVA PRESSION pour les réservoirs contenant du diesel, du GNR, du fioul et de l’AdBlue ; NOVA ROCHESTER pour les réservoirs équipés de capteurs de niveau Rochester ; et NOVA PULSE pour les compteurs de gaz.
On dénombre environ 80 000 capteurs FOUR DATA en service en Europe, chez des distributeurs tels qu’Antargaz Energies, Vitogaz, Dyneff et Picoty. Ce parc installé existant revêt une importance directe pour un projet de migration : les différents scénarios (différents types de filetages de cuves, zones non couvertes, sites ATEX et jauges de niveau mécaniques devant être conservées) ont déjà été identifiés et résolus, souvent à l’aide d’adaptateurs fabriqués en interne.
La migration ne se limite pas au simple remplacement d’un boîtier. Le remplacement d’un capteur 2G constitue l’occasion idéale de revoir l’ensemble de la chaîne: une fréquence de transmission adaptée à l’utilisation (les données sont transmises à une fréquence configurable, allant de plusieurs fois par jour à une fois par semaine, en fonction de la criticité), les seuils d’alerte, l’intégration desniveaux dans le système ERP ou le logiciel de planification d’itinéraires, ainsi qu’un portail client en marque blanche via Sens pour les distributeurs qui souhaitent transformer ce défi technique en une offre de services concrète.
Les 4 phases d’un projet de migration 2G/3G avec FOUR DATA
Quels changements interviendront une fois la migration terminée ?
Le premier avantage est de nature défensive : les données continuent d’affluer même après une panne. Le deuxième avantage est de nature offensive, et c’est souvent l’argument qui justifie le budget. Les capteurs de dernière génération fournissent des données de mesure plus fiables et plus fréquentes que les modems 2G de la génération précédente. Les équipes passent d’une gestion réactive (intervention lorsque le client appelle) à une gestion proactive (intervention lorsque les prévisions d’autonomie le recommandent).
Soyons clairs sur ce que nous promettons : cette migration ne supprime pas la nécessité d’interruptions ou d’interventions. Elle réduit l’incertitude, rend la planification des itinéraires plus fiable et permet au service client d’anticiper les appels entrants. Pour une flotte de plusieurs centaines de camions-citernes, cette différence se traduit par davantage de trajets à pleine charge et par la prévention des situations d’urgence.
FAQ
Votre flotte est-elle prête pour septembre 2026 ?
Dans le sud-ouest, les premières mesures de réduction des coûts ont déjà été mises en œuvre. Les équipes de FOUR DATA réaliseront un audit de votre parc d’équipements, testeront la couverture réseau sur chaque site et vous proposeront une architecture de capteurs, de connectivité et de plateformes adaptée aux conditions spécifiques de vos sites.
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