Ночное предоставление фотоэлектрическими инверторами реактивной мощности 500 кВар для регулирования в сети в Милане, Италия

2026-09-18 14:29
В избр.

Репортаж от Wedoany,17 сентября стало известно, что PoliGrid Миланского политехнического университета завершил испытания по участию фотоэлектрических инверторов в регулировании распределительной сети в ночное время. С 1:00 до 5:00 в ночь с 8 на 9 сентября инверторы университетской фотоэлектрической системы в течение 4 часов непрерывно предоставляли распределительной сети Милана услугу индуктивного регулирования реактивной мощности 500 кВар для проверки возможности участия фотоэлектрического оборудования в управлении напряжением и реактивной мощностью в ночное время, когда оно не вырабатывает электроэнергию. Данные испытания являются частью пилотного проекта MiNDFlex, продвигаемого компанией Unareti.

В ходе испытаний PoliGrid не фиксировал инверторы на едином заданном значении 500 кВар, а использовал в качестве базовой линии объём обмена реактивной мощностью в нормальных условиях эксплуатации кампуса, в режиме реального времени отслеживая и корректируя уставки каждого инвертора, чтобы в точке присоединения относительно базовой линии непрерывно обеспечивалось регулирование реактивной мощности 500 кВар. Базовая линия была рассчитана на основе усреднённых данных эксплуатации за предыдущие несколько дней.

В испытаниях использовалась фотоэлектрическая система с инверторами Huawei SUN2000, управление осуществлялось через Huawei SmartLogger 3000. Система управления энергопотреблением LePo, совместно разработанная энергетическим факультетом Миланского политехнического университета и лабораторией энергетики и окружающей среды Пьяченцы, отвечала за прогнозирование и оптимизацию диспетчеризации, а IoT-архитектура Optimo — за передачу управляющих команд на фотоэлектрические блоки управления и инверторы.

Для поддержки ночного режима работы команда проекта настроила систему управления инверторами таким образом, чтобы они оставались в сети даже при отсутствии выхода активной мощности от фотоэлектрических модулей. Поскольку ночью инверторы не заняты преобразованием активной мощности солнечной энергии, их остаточная мощность может использоваться для регулирования реактивной мощности, что позволяет участвовать в управлении напряжением распределительной сети без ущерба для выработки фотоэлектрической энергии.

Unareti закупила данную услугу через пилотный рынок MiNDFlex и компенсирует доступную мощность в евро/кВар/час. Данное контрактное окно соответствует итальянскому периоду F3, то есть с 23:00 до 7:00 следующего дня в рабочие дни. Исследовательская группа Миланского политехнического университета заявляет, что, насколько ей известно, это первая в Италии услуга гибкости по реактивной мощности, предоставляемая через рыночный механизм.

Данные испытания также относятся к проекту SIMBIOsi, финансируемому Министерством окружающей среды и энергетической безопасности Италии; среди участников также A2A, LEAP, Loccioni и Terna. В дальнейшем исследования сосредоточатся на агрегированном управлении, связи и системе мониторинга распределённых инверторов большего масштаба, а также на рыночных механизмах закупки услуг по реактивной мощности.

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com

Связанные продукты

Терминал удельной электропроводности серии CD/RD-620 - CREATEC
10kV масляный трансформатор для станционного использования - SHANDONG TAIKAI TRANSFORMER CO., LTD.
Интенсивный шинопровод серии TE/LE - Sichuan Sotoon Busbar Trunking Systems Co., Ltd.
Выпрямительный трансформатор - Zhejiang Baiyun Zhebian Electric Equipment Co., Ltd.
Никель-кадмиевая аккумуляторная - Sichuan Changhong Battery Co., Ltd.
Выходной адаптер MCU с медным стержнем в сборе - Shenzhen Yusheng Optoelectronics Co., Ltd
Система управления шагом ветряной турбины - SSB Wind Energy Technology(Qingdao) Co., Ltd.
Трансформатор тока типа LZZBJ9-10A1Q (A1X) - Beijing Micropower Technology Co., Ltd.
Контроллер системы обнаружения горючих газов 30 - Jinan Benan Technology Development Co., Ltd.
Трансформаторная подстанция киоскового типа - Shandong Dachi Electric Co., Ltd.
Ядерный резервуар для хранения газа - Dalian Oriental Roc Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Система раннего предупреждения и определения места повреждения кабеля - Zhilian Xinneng Electric Power Technology Co., Ltd.
Читайте также
Великобритания запускает финансирование чистой энергетики для сообществ на сумму 30 млн фунтов стерлингов: первая очередь поддержит более 1000 проектов
2026-09-18
Американская Apex и Meta подписали соглашение о покупке электроэнергии для фотоэлектрического проекта в Техасе мощностью 144 МВт, запуск в 2027 году
2026-09-18
Индийская компания Alpex Solar запустила завод TOPCon-элементов мощностью 2,2 ГВт
2026-09-18
Правительство департамента Кундинамарка (Колумбия) построит фотоэлектрический парк мощностью почти 40 кВт для удалённой самогенерации
2026-09-18
Anza Power приобретает две солнечные электростанции общей мощностью 205 МВт в Новой Зеландии
2026-09-18
Содержание 35% брома в рецептуре Университета штата Пенсильвания повышает характеристики перовскитных фотоэлементов для внутреннего освещения
2026-09-17
Индийская Indosol и Австралийский национальный университет совместно разрабатывают высокоэффективные элементы TOPCon
2026-09-17
Индийская Vikram Solar подписала соглашение о закупке фотоэлектрических элементов мощностью 1 ГВт
2026-09-17
Riyadh Cement подписала в Саудовской Аравии 25-летнее соглашение о покупке солнечной электроэнергии, запуск — в четвёртом квартале 2027 года
2026-09-17
Установленная мощность возобновляемых источников энергии в Литве может превысить 7 ГВт уже в этом году
2026-09-17