Mikrosieci zyskują na znaczeniu w miarę jak Grecja radzi sobie z ograniczeniami energetycznymi wysp

Spis treści
Zapisz się do newslettera LONGi

Na greckiej wyspie Tinos powtarzające się przerwy w dostawie prądu podczas letniego sezonu 2025 roku stały się na tyle poważne, że gmina podjęła kroki prawne przeciwko operatorowi sieci dystrybucyjnej. Z miejskich rejestrów wynikało nawet 100 przerw dziennie. Ponieważ wyspa polega na odsalaniu wody zasilanym elektrycznie, awarie wpływały również na dostawy wody, a hotele, restauracje i inne firmy doświadczały przerw w szczycie sezonu turystycznego.

Wydarzenie to ilustruje szczególne wyzwanie dla Grecji. Część kraju nadal polega na małych, autonomicznych systemach elektrycznych, podczas gdy turystyka sezonowa może gwałtownie zwiększyć zapotrzebowanie. Energia słoneczna i wiatrowa mogą dostarczać więcej energii elektrycznej lokalnie, ale ich produkcja jest zmienna. Te systemy wymagają zatem sposobów magazynowania energii odnawialnej i koordynowania jej z innymi dostępnymi źródłami.

Mikrosieci stanowią jeden ze sposobów realizacji tego celu. Łączą i kontrolują źródła energii elektrycznej, takie jak energia słoneczna, akumulatory, sieć publiczna i generatory zapasowe w ramach lokalnego systemu. Może to pomóc wyspie, firmie lub operatorowi infrastruktury w wykorzystaniu większej ilości energii odnawialnej przy jednoczesnym utrzymaniu zasilania, gdy produkcja energii odnawialnej spada lub dostawy z sieci są ograniczone.

Grecja nadal eksploatuje 28 niezinterconnected systemów energetycznych

Pomimo kolejnych projektów interkoneksyjnych, Grecja nadal posiada 28 niezinterconnected systemów energetycznych na wyspach, zgodnie z danymi Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO).

Oznacza to, że te wyspy lub grupy wysp nie mogą po prostu pobierać energii elektrycznej z krajowego systemu przesyłowego, kiedy tylko jej potrzebują. Energia elektryczna musi być generowana i bilansowana w ramach lokalnego systemu.

Najnowszy opublikowany przegląd HEDNO wymienia około 933 MW mocy produkcyjnej opartej na paliwach konwencjonalnych na wyspach niezinterconnected, w porównaniu z około 160 MW mocy odnawialnej. HEDNO wymienia również dwie stacje hybrydowe o łącznej mocy zaledwie 2,95 MW (październik 2024).

Dla autonomicznej wyspy dodanie mocy słonecznej lub wiatrowej jest zatem tylko częścią rozwiązania. Konwencjonalna elektrownia może dostosować swoją produkcję do zmieniającego się zapotrzebowania. Produkcja energii słonecznej spada po zachodzie słońca i jest zmienna w zależności od pogody, podczas gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną utrzymuje się przez cały dzień.

Magazynowanie energii może zatrzymać energię elektryczną, gdy produkcja energii odnawialnej jest wysoka i uwolnić ją później. W połączeniu z systemem zarządzania energią, może również koordynować energię słoneczną z siecią i inną produkcją. Pozwala to na wykorzystanie większej ilości energii odnawialnej przy jednoczesnym utrzymaniu lokalnej równowagi między podażą a popytem.

Interkonekty wzmacniają sieć, ale pozostawiają lokalne ograniczenia

Grecja łączy również więcej wysp z lądem za pomocą kabli podmorskich. Po podłączeniu wyspa może importować energię elektryczną, gdy lokalna produkcja jest niewystarczająca, zamiast bilansować całe swoje zapotrzebowanie w ramach autonomicznego systemu.

Kreta pokazuje ten efekt. W grudniu 2025 r. operator systemu przesyłowego IPTO poinformował, że zapotrzebowanie na energię elektryczną wyspy jest zaspokajane dzięki dwóm połączeniom z lądem oraz lokalnej produkcji energii odnawialnej, bez wykorzystania jej elektrowni na paliwa kopalne. IPTO szacuje, że ta zmiana może przynieść konsumentom energii elektrycznej oszczędności rzędu 400-600 milionów euro rocznie w ciągu następnej dekady, głównie dzięki niższym opłatom Public Service Obligation.

Cyklady podążają tą samą ścieżką. W lipcu 2026 r. IPTO zakończył budowę ostatniego etapu interkoneksji Cyklad, podłączając Santorini, Folegandros, Milos i Serifos do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Jednak podłączenie wyspy do lądu nie oznacza, że każda firma nagle uzyska nieograniczoną przepustowość sieci lub ochronę przed lokalną awarią zasilania. Energia elektryczna nadal dociera do poszczególnych obiektów za pośrednictwem lokalnej sieci dystrybucyjnej. Firma może zatem znajdować się na połączonej wyspie i nadal mieć połączenie, które ogranicza ilość pobieranej mocy, wymaga zasilania awaryjnego podczas awarii lub posiada nadwyżkę energii słonecznej, której nie może natychmiast wykorzystać.

Co zmienia mikrosieć

Mikrosieć pozwala obiektowi zarządzać wieloma źródłami energii elektrycznej jako jednym systemem. Energia słoneczna może zasilać obiekt, gdy świeci słońce, akumulatory mogą magazynować nadwyżki energii elektrycznej, sieć może dostarczać dodatkową moc, a generator może pozostać dostępny jako zasilanie awaryjne.

Akumulator magazynuje energię elektryczną; mikrosieć określa, w jaki sposób różne źródła energii elektrycznej obiektu współpracują ze sobą. Jeśli produkcja energii słonecznej przekracza zapotrzebowanie, energia elektryczna może być magazynowana na później. Jeśli zapotrzebowanie przekroczy moc dostępną z sieci, akumulator może zapewnić dodatkową pojemność. Jeśli sieć zawiedzie, odpowiednio skonfigurowana mikrosieć może odłączyć się od niej i nadal zasilać wybrane obciążenia. W miejscu odłączonym od sieci ten sam system może koordynować energię słoneczną, akumulatory i generator, nie polegając na sieci publicznej.

Daje to mikrosieciom rolę wykraczającą poza autonomiczne wyspy. Hotele, zakłady przemysłowe i inne obiekty komercyjne również mogą napotykać ograniczenia w przyłączeniu do sieci, potrzebować ciągłości zasilania lub chcieć wykorzystywać więcej energii elektrycznej generowanej przez własne systemy słoneczne.

Greckie wyspy stanowią wczesny wzorzec lokalnych systemów energetycznych

Grecja ma już praktyczne przykłady wspólnego działania odnawialnych źródeł energii, magazynowania i lokalnego zarządzania energią.

W Gaidouromantra na Kythnos długo działająca mikrosieć odłączona od sieci zasila obecnie 14 domów wakacyjnych, wykorzystując 18 kW fotowoltaiki, turbinę wiatrową o mocy 3,6 kW, 90 kWh magazynu energii i zapasowy generator diesla. Inne projekty na Kythnos wdrożyły magazynowanie energii w szkole i zakładzie odsalania wody oraz przetestowały systemy fotowoltaiczne z magazynowaniem energii w miejscach, gdzie sieć nie może przyjąć dodatkowego eksportu energii.

Na Tilos działa większa hybrydowa elektrownia integrująca energię wiatrową, słoneczną i 2,8 MWh magazynu energii za pośrednictwem systemu zarządzania energią. Według inicjatywy Komisji Europejskiej „Czysta energia dla wysp UE” system ten może działać autonomicznie lub równolegle z siecią i przyniósł oszczędności paliwa w wysokości 810 000 euro oraz pozwolił uniknąć emisji 5 000 ton CO₂.

Na Astypalei PPC Renewables rozwija projekt hybrydowy łączący moc 3,53 MW mocy słonecznej z 14,12 MWh magazynu energii. PPC szacuje roczną produkcję na poziomie 6,55 GWh i twierdzi, że projekt ma zaspokoić ponad 80% zapotrzebowania wyspy na energię elektryczną.

Projekty różnią się skalą i architekturą, ale wszystkie pokazują, w jaki sposób magazynowanie energii i zarządzanie energią mogą rozszerzyć wykorzystanie zmiennej produkcji energii odnawialnej poza godziny, w których jest ona produkowana.

Dla EPC i firm przesuwa to pytanie projektowe poza rozmiar instalacji fotowoltaicznej lub akumulatora. Przepustowość sieci, zasilanie awaryjne, obciążenia krytyczne i sposób, w jaki te zasoby współpracują, decydują o tym, jak skutecznie obiekt może wykorzystać dostępną energię elektryczną.

LONGi dostarcza zintegrowane magazynowanie energii w mikrosieciach do Grecji

LONGi odpowiada na te potrzeby dzięki OneNexus H2, swojemu zintegrowanemu systemowi BESS do mikrosieci dla zastosowań komercyjnych i przemysłowych. System ten łączy magazynowanie energii, hybrydowe przetwarzanie mocy, zarządzanie energią elektryczną, zarządzanie akumulatorami, chłodzenie cieczą i ochronę przeciwpożarową w jednej architekturze oraz może koordynować zasilanie z PV, magazynów, sieci i generatorów.

OneNexus H2 jest dostępny w konfiguracjach od 50 kW / 104 kWh do 125 kW / 261 kWh. Obsługuje przełączanie sieciowe/odłączone od sieci w ciągu 10 ms oraz funkcję black start, umożliwiając krytycznym obciążeniom utrzymanie niemal ciągłego zasilania podczas przerw w dostawie prądu i pozwalając na restart lokalnego systemu bez zewnętrznego zasilania sieciowego.

W przypadku obiektów o ograniczonej przepustowości przyłącza sieciowego, system może wykorzystywać moc z akumulatorów obok dostępnego zasilania sieciowego, gdy zapotrzebowanie przekracza moc, którą można pobrać z przyłącza. Pozwala to na zasilenie dodatkowego obciążenia bez polegania wyłącznie na zwiększeniu przepustowości sieci.

W odległych lub odłączonych od sieci miejscach H2 może koordynować pracę PV, magazynów energii i generatora. Energia słoneczna może zasilać obciążenia i ładować akumulator, gdy dostępna jest produkcja, podczas gdy zgromadzona energia pokrywa zapotrzebowanie, gdy produkcja energii słonecznej spada. Generator może pozostać dostępny, gdy jest wymagany, zamiast pracować w sposób ciągły, zmniejszając czas pracy generatora i zużycie paliwa.

Ta sama architektura może zwiększyć ilość wykorzystywanej lokalnie energii słonecznej generowanej na miejscu. Zamiast eksportować lub tracić nadwyżkę energii elektrycznej, gdy produkcja przekracza zużycie, akumulator może magazynować ją do późniejszego wykorzystania w ciągu dnia. System zarządzania energią steruje interakcją między PV, akumulatorem, siecią, generatorem i obciążeniami zgodnie z warunkami pracy obiektu.

Do sześciu jednostek H2 można połączyć równolegle, umożliwiając obsługę większych zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Jego modułowe konfiguracje pozwalają również na dokładniejsze dopasowanie mocy i pojemności magazynowania do indywidualnych wymagań obiektu.

Znaczenie to wykracza poza autonomiczne wyspy Grecji. Hotele, obiekty komercyjne i przemysłowe, operatorzy infrastruktury i odległe obiekty mogą napotykać podobne wyzwania związane z przepustowością sieci, ciągłością zasilania i wykorzystaniem własnej produkcji energii słonecznej.

Więcej o ofercie LONGi ONE i OneNexus.

Author
To jest jakiś tekst w bloku div.
To jest jakiś tekst w bloku div.
,
To jest jakiś tekst w 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.