Знание

Home/Знание/Детали

Удары молнии привели к серьезному отключению электроэнергии в энергосистеме Великобритании, а аккумуляторные системы хранения энергии демонстрируют свои таланты в критические моменты.

Удары молнии привели к серьезному отключению электроэнергии в энергосистеме Великобритании, а аккумуляторные системы хранения энергии демонстрируют свои таланты в критические моменты.


9 августа Великобритания потеряла 1,5 ГВт генерирующих мощностей из-за ударов молнии по системе электропередачи, что привело к отключению электроэнергии более чем в 1 млн домохозяйств, которая вернулась в нормальное состояние только через 50 минут. В последнем отчете указано, что, если не будет спасения системы аккумуляторных батарей, воздействие может быть более длительным. Сильные грозы вызвали бедствия и удары молний на линиях электропередачи и распределения в Великобритании. Помимо снижения частоты сети (частоты сети), также были редкие отключения электроэнергии. Электростанция на природном газе Little Barford мощностью 660 МВт Rhein Group (RWE) внезапно прекратила работу в 16:52. 45 секунд спустя Hornsea One, крупнейшая в мире оффшорная ветряная электростанция, также вышла из строя, и 1,5 ГВт электроэнергии были потеряны в течение 1 минуты. Сеть. Частота ниже безопасной рабочей частоты.

Частота сети - это индикатор баланса спроса и предложения, указывающий частоту переменного тока в сети. В Великобритании такое колебание происходит 50 раз в секунду, поэтому в сети обычно используется частота 50 Гц. В то время частота в Великобритании упала до 48,9 Гц. Чем ниже частота, тем сложнее традиционным электростанциям подавать электроэнергию в сеть.


Тим Гри, директор лаборатории Energy Futures в Имперском колледже Лондона, сказал, что это связано с тем, что производительность больших генераторных установок будет снижаться при уменьшении частоты, что также является потенциально неконтролируемым устройством. Британская национальная электроэнергетическая компания (National Grid) прервала подачу электроэнергии 5% домохозяйств, чтобы обеспечить нормальное использование электроэнергии для остальных 95%.


Однако аккумуляторная система хранения энергии не ограничена частотой, пока оборудование включено, а энергия передается с частотой 50 Гц, чтобы переломить ситуацию. Национальная энергоснабжающая компания Соединенного Королевства сообщила, что во время отключения электроэнергии система аккумулирования энергии на батареях общей мощностью 475 МВт значительно улучшилась.


Самая большая мощность - фотоэлектрическая электростанция недалеко от лондонского аэропорта Лутон, оснащенная системой накопления энергии на литиевых батареях мощностью 6 МВт. Руководитель энергетической компании Upside Energy сказал, что батареи обеспечивают питание сети со скоростью менее секунды. Хотя мощность 6 МВт звучит неплохо, мощность аналогична мощности ветряной турбины среднего размера. Если среднее домохозяйство потребляет в среднем 2000 Вт, 6 МВт могут удовлетворить потребности 3000 домохозяйств.


Кроме того, аккумулятор британского разработчика возобновляемых источников энергии RES в критический момент обеспечил 80 МВт электроэнергии. RES заявил, что частота сети снижалась со скоростью 0,144 Гц в секунду, но аккумулятор начал заряжаться в течение 25 секунд и переключился из режима зарядки в режим разряда, помогая восстановить частоту.


Наконец, с помощью многих сторон частота сети превысила 50 Гц в 16:57. Национальная энергоснабжающая компания отметила, что системе аккумулирования энергии батареи потребовалось 3 минуты 47 секунд, чтобы восстановить нормальную частоту сети, что намного больше, чем 11 минут десять лет назад. Даже быстрее. Этот инцидент похож на случай с батареей Tesla 2017 года в Южной Австралии. В то время, когда сработала тепловая электростанция, батарея Tesla доставила 100 МВт электроэнергии в сеть за очень быстрые 140 миллисекунд, показывая, что система накопления энергии имеет большое значение для стабильности сети.