Mikrosítě nabírají na významu v řešení energetických omezení řeckých ostrovů

Obsah
Přihlaste se k odběru newsletteru LONGi

Na řeckém ostrově Tinos se opakované výpadky proudu během letní sezóny 2025 staly natolik vážnými, že obecní úřad zahájil právní kroky proti provozovateli distribuční sítě. Z obecních záznamů vyplynulo až 100 přerušení denně. Protože ostrov závisí na odsolování vody poháněném elektřinou, výpadky ovlivnily i dodávky vody, zatímco hotely, restaurace a další podniky čelily přerušením během vrcholné turistické sezóny.

Tato epizoda ilustruje specifickou výzvu pro Řecko. Části země stále spoléhají na malé autonomní elektrické systémy, zatímco sezónní cestovní ruch může prudce zvýšit poptávku. Solární a větrná energie mohou dodávat více elektřiny lokálně, ale jejich výkon kolísá. Tyto systémy proto potřebují způsoby, jak ukládat obnovitelnou elektřinu a koordinovat ji s jinými dostupnými zdroji.

Mikrosítě nabízejí jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout. Kombinují a řídí zdroje elektřiny, jako jsou solární panely, baterie, veřejná síť a záložní generátory, v rámci lokálního systému. To může pomoci ostrovu, podniku nebo provozovateli infrastruktury využívat více obnovitelné elektřiny a zároveň udržovat dodávky energie v době, kdy výroba z obnovitelných zdrojů klesá nebo je dodávka ze sítě omezená.

Řecko stále provozuje 28 nepropojených energetických systémů

Navzdory postupným projektům propojení má Řecko podle řeckého provozovatele distribuční sítě (HEDNO) stále 28 nepropojených ostrovních energetických systémů.

To znamená, že tyto ostrovy nebo skupiny ostrovů nemohou jednoduše odebírat elektřinu z pevninské přenosové soustavy, kdykoli ji potřebují. Elektřina musí být vyrobena a vyvážena v rámci lokálního systému.

Nejnovější zveřejněný přehled HEDNO uvádí přibližně 933 MW tepelné výrobní kapacity napříč nepropojenými ostrovy, ve srovnání s přibližně 160 MW kapacity z obnovitelných zdrojů. HEDNO také uvádí dvě hybridní stanice s kombinovanou kapacitou pouhých 2,95 MW (říjen 2024).

Pro autonomní ostrov je tedy přidání solární nebo větrné kapacity pouze částí řešení. Konvenční elektrárna může upravit svůj výkon podle měnící se poptávky. Solární výroba klesá po západu slunce a kolísá s počasím, zatímco poptávka po elektřině pokračuje po celý den.

Úložiště mohou ukládat elektřinu, když je výroba z obnovitelných zdrojů vysoká, a později ji uvolňovat. V kombinaci se systémem řízení energie mohou také koordinovat solární zdroje se sítí a jinou výrobou. To umožňuje využití většího množství obnovitelné elektřiny při zachování rovnováhy mezi lokální nabídkou a poptávkou.

Propojení posilují síť, ale ponechávají lokální omezení

Řecko také propojuje více ostrovů s pevninou prostřednictvím podmořských kabelů. Po propojení může ostrov dovážet elektřinu, když lokální výroba nestačí, místo aby vyvažoval veškerou svou poptávku v rámci autonomního systému.

Kréta ukazuje tento efekt. V prosinci 2025 provozovatel přenosové soustavy IPTO uvedl, že poptávka po elektřině na ostrově je pokryta prostřednictvím jeho dvou pevninských propojení a lokální výroby z obnovitelných zdrojů, aniž by byly využity jeho uhelné elektrárny. IPTO odhaduje, že tento posun by mohl v následujícím desetiletí ušetřit spotřebitelům elektřiny 400 až 600 milionů eur ročně, z velké části díky nižším poplatkům za veřejnou službu.

Kyklady se ubírají stejným směrem. V červenci 2026 IPTO dokončil poslední fázi propojení Kyklad, čímž připojil Santorini, Folegandros, Milos a Serifos k pevninské elektrické síti.

Propojení ostrova s pevninou však neznamená, že každá firma náhle získá neomezenou kapacitu sítě nebo ochranu před lokálním výpadkem proudu. Elektřina se k jednotlivým odběrným místům stále dostává prostřednictvím lokální distribuční sítě. Firma tak může být na propojeném ostrově a stále mít připojení, které omezuje množství odebírané energie, vyžaduje zálohu během výpadku nebo má přebytek solární elektřiny, kterou nemůže okamžitě využít.

Co mění mikrosíť

Mikrosíť umožňuje odběrnému místu spravovat několik zdrojů elektřiny jako jeden systém. Solární panely mohou napájet místo, když svítí slunce, baterie mohou ukládat přebytečnou elektřinu, síť může poskytovat dodatečnou energii a záložní generátor může zůstat k dispozici.

Baterie ukládá elektřinu; mikrosíť určuje, jak různé zdroje elektřiny v daném místě spolupracují. Pokud výroba ze solárních panelů převýší poptávku, elektřina může být uložena pro pozdější použití. Pokud poptávka převýší výkon dostupný ze sítě, baterie může poskytnout dodatečnou kapacitu. Pokud síť selže, vhodně nakonfigurovaná mikrosíť se od ní může odpojit a pokračovat v napájení vybraných zátěží. Na místě mimo síť může stejný systém koordinovat solární panely, baterie a generátor bez spoléhání na veřejnou síť.

To dává mikrosítím roli i mimo autonomní ostrovy. Hotely, průmyslové závody a další komerční provozy mohou také čelit omezením připojení k síti, vyžadovat nepřetržitost dodávek nebo chtít využívat více elektřiny vyrobené jejich vlastními solárními systémy.

Řecké ostrovy poskytují vzor pro lokální energetické systémy

Řecko již má praktické příklady společného provozu obnovitelné výroby, úložišť a lokálního řízení energie.

V Gaidouromantře na Kythnosu dlouhodobě fungující mikrosíť mimo síť nyní napájí 14 rekreačních domů s využitím 18 kW solárních fotovoltaických panelů, 3,6 kW větrné turbíny, 90 kWh bateriového úložiště a záložního dieselového generátoru. Další projekty na Kythnosu nasadily úložiště ve škole a zařízení na odsolování vody a otestovaly systémy solárních panelů a úložišť tam, kde síť nemůže přijmout další export energie.

Na Tilosu funguje větší hybridní elektrárna integrující větrnou a solární energii a 2,8 MWh bateriového úložiště prostřednictvím systému řízení energie. Podle iniciativy Evropské komise „Čistá energie pro ostrovy EU“ může systém fungovat autonomně nebo paralelně se sítí a dosáhl úspor paliva ve výši 810 000 EUR a zabránil emisím 5 000 tun CO₂.

Na Astypalaii vyvíjí společnost PPC Renewables hybridní projekt kombinující 3,53 MW solární kapacity s 14,12 MWh bateriového úložiště. PPC odhaduje roční výrobu 6,55 GWh a uvádí, že projekt je navržen tak, aby pokryl více než 80 % energetických potřeb ostrova.

Projekty se liší měřítkem a architekturou, ale všechny ukazují, jak úložiště a řízení energie mohou rozšířit využití proměnlivé výroby z obnovitelných zdrojů nad rámec hodin, kdy je vyráběna.

Pro EPC a podniky se tímto posouvá otázka návrhu nad rámec velikosti solární instalace nebo baterie. Kapacita sítě, záložní výroba, kritické zátěže a způsob, jakým tato aktiva spolupracují, určují, jak efektivně může dané místo využít dostupnou elektřinu.

LONGi přináší integrovaná řešení mikrosítí do Řecka

LONGi se těmito aplikacemi zabývá se systémem OneNexus H2, svým integrovaným BESS pro mikrosítě pro komerční a průmyslové aplikace. Systém kombinuje bateriové úložiště, hybridní konverzi energie, správu baterií, řízení energie, kapalinové chlazení a ochranu proti požáru v jedné architektuře a může koordinovat dodávky z fotovoltaiky, úložišť, sítě a generátoru.

OneNexus H2 je k dispozici v konfiguracích od 50 kW / 104 kWh do 125 kW / 261 kWh. Podporuje přepínání mezi síťovým a ostrovním režimem během 10 ms a funkci black start, což umožňuje kritickým zátěžím udržovat téměř nepřetržitou dodávku během přerušení sítě a umožňuje restart lokálního systému bez externího napájení ze sítě.

Pro místa s omezenou kapacitou připojení k síti může systém využívat energii z baterie spolu s dostupnou dodávkou ze sítě, když poptávka převýší výkon, který lze z připojení odebrat. To umožňuje podporu dodatečné zátěže bez spoléhání se pouze na zvýšení kapacity sítě.

Na odlehlých místech nebo místech mimo síť může H2 koordinovat fotovoltaiku, bateriové úložiště a generátor. Solární panely mohou napájet zátěže a nabíjet baterii, když je dostupná výroba, zatímco uložená elektřina pokrývá poptávku, když výroba ze solárních panelů klesá. Generátor může zůstat k dispozici, když je potřeba, místo aby běžel nepřetržitě, což snižuje dobu provozu generátoru a spotřebu paliva.

Stejná architektura může zvýšit množství lokálně využívané solární energie vyrobené na místě. Místo exportu nebo ztráty přebytečné elektřiny, když výroba převýší spotřebu, může baterie ukládat energii pro pozdější použití během dne. Systém řízení energie řídí interakci mezi fotovoltaikou, baterií, sítí, generátorem a zátěžemi podle provozních podmínek daného místa.

Až šest jednotek H2 lze provozovat paralelně, což umožňuje systému obsluhovat větší komerční a průmyslové aplikace. Jeho modulární konfigurace také umožňují lépe přizpůsobit výkon a kapacitu úložiště individuálním požadavkům daného místa.

Relevance přesahuje rámec autonomních ostrovů v Řecku. Hotely, komerční a průmyslové provozy, provozovatelé infrastruktury a odlehlá místa se mohou potýkat s podobnými výzvami týkajícími se kapacity sítě, kontinuity dodávek a využití solární energie vyrobené na místě.

Více informací o nabídce LONGi ONE a OneNexus.

Author
Toto je nějaký text uvnitř bloku div.
Toto je nějaký text uvnitř bloku div.
,
Toto je nějaký text uvnitř bloku div.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.