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澳洲首例! 采用Grid Forming构网型储能系统及黑启动技术的MW级柴光储电站近日成功投运

Jabiru 是位于澳大利亚北部的采矿小镇,由于之前电网的不稳定性造成当地居民们在过去的十几年里经历了频繁的停电。最近小镇启用了11.4MW的柴光储混合可再生能源发电站,如今已依靠混合能源电力系统获得了稳定可靠的电力供应。该电站将帮助澳洲北部地区由柴油机发电过渡到可靠的可再生能源发电,助力北部地区在2030年前实现50%可再生能源发电的目标。

电网面临的挑战

随着全球去碳排放的浪潮以及可再生能源的大量运用,基于火电、水电、核电等传统发电机的电网结构遭遇到冲击。以典型的27国电网结构为例,对于欧洲,其可再生能源的装机量在整个电网装机量中的占比不断增长,尤其像荷兰、希腊这些国家,将近一半以上的电力由可再生能源提供,这给传统电网的稳定性带来了巨大的挑战。

未来电网稳定全靠储能,SMA结合帕特莱克打造最强储能战队

今年 3 月初,因高雄兴达电站开关场事故,造成位居南北供电系统枢纽的龙崎超高压变所发生跳脱,进而酿成北至基隆南至高雄的全台大停电事件。该事件不仅再次突显电网稳定性的重要性,同时因为台泥绿能彰滨储能电站中两台 SMA Solar Technology (以下简称“SMA”) SCS 2900 集中式储能逆变器成功协助让濒临崩遗边缘的电网频率恢复稳定,进而带动储能系统建置的需求量。随着再生能源电力占比的不断提升,储能系统的重要性势必水涨船高。

解密Grid Forming与Grid Following储能技术的差异

随着太阳能、风能、氢能、核能等清洁能源逐步纳入电网,电网结构发生着巨大的改变。由原本火电、水电、核电机组为电网提供所需能量,逐步过渡为由新能源半导体系统「即逆变器系统」提供能量,使新型电力系统面临着全新的挑战 —— 电网惯性减小、系统强度变弱。