часть
отключаемой нагрузки.
3.2.4. Автоматика ограничения перегрузки оборудования АОПО предотвращает недопустимую по величине и
длительности токовую нагрузку ЛЭП и оборудования и
реализует следующие управляющие воздействия:
- АЗГ в дефицитной части энергосистемы;
- ОН в дефицитной части энергосистемы;
- ДРТ блоков ТЭС и АЭС, ОГ генераторов ТЭС, ГЭС и
АЭС в избыточной части энергосистемы.
В случае реализации АЗГ накопитель может
исключить АЗГ или уменьшить ее объем, в случае ОН –
заместить
полностью
или
компенсировать
часть
отключаемой нагрузки.
3.3. Интеграция в энергосистему возобновляемых источников энергии Выработка энергии ветроэлектростанциями или
солнечными батареями носит вероятностный характер и
зависит от погодных условий, силы ветра.
Это обстоятельство затрудняет управление режимом
при наличии значительной генерации возобновляемых
источников, примером которой может служить энергия
крупных
ветроферм,
работающих
параллельно
с
энергосистемой.
Например,
в
Европейском
энергообъединении
мощность
возобновляемых
источников энергии (в соответствии со стратегией
20+20+20) должна к 2020 году достигнуть 20% суммарной
генерации энергообъединения. В 2017 году суммарная
установленная
мощность
Европейского
энергообъединения составила 1 136 795 МВт, а суммарное
потребление мощности – 3597 ТВтˑч [11].
Непостоянный
характер
генерации
вызывает
необходимость технических решений, которые позволили
бы превратить резкопеременную генерацию в генерацию с
постоянной выдачей мощности. Одним из таких решений
служит применение накопителей большой мощности,
создание технических комплексов «ветроферма –
накопитель» (солнечная электростанция-накопитель),
позволяющих исключить резкопеременный характер
генерации и упростить управление потоками мощности от
возобновляемых источников.
В данном случае целесообразно использовать
накопители большой энергоемкости - ГАЭС или
накопители на сжатом воздухе. Накопитель на базе литий-
ионных батарей успешно применяется в Австралии.