Netzbildende Großbatterie macht in Südaustralien Spatenstich – pv magazine Deutschland

AGL hat im Kraftwerk Torrens Island „geerdet“, um den Bau seiner 250 MW / 250 MWh-Batterie vorzubereiten, die Interesse für die größte geplante netzbildende Batterie der Welt geweckt hat.

Die 180 Millionen US-Dollar Torrens Island Batterie, im August angekündigt, wird vom finnischen Technologieunternehmen Wärtsilä an den Energieriesen AGL geliefert. Der große Akku startet zunächst mit einer Laufzeit von einer Stunde (250 MWh), kann aber in Zukunft auf vier Stunden (1.000 MWh) erweitert werden.

Während seine Größe im Vergleich zu den jüngsten Ankündigungen großer Batteriekapazitäten schwindet, hat das Projekt durch den Einsatz der gitterbildenden Technologie Aufmerksamkeit auf sich gezogen und wird voraussichtlich viel über die vielversprechenden Fähigkeiten der neuen Technologie verraten.

AGL geht davon aus, dass die Batterie bis Anfang 2023 vollständig betriebsbereit sein wird und zunächst im Grid-Tracking-Modus betrieben wird, bevor sie auf Grid-forming umgestellt wird, sobald Australien die regulatorische Landschaft der neuen Technologie fertiggestellt hat.

Die große Batterie von Torrens Island wird die erste in AGLs nationaler Einführung von 850-MW-Netzbatterien sein. Das Erneuerbare-Projekt wird auf poetische Weise auf dem Gelände des Gaskraftwerks Torrens Island von AGL nördlich von Adelaide in Südaustralien errichtet und ist der erste Schritt beim Übergang vom Standort für fossile Brennstoffe zum sauberen Torrens Island Energy Hub.

Das gasbetriebene Torrens Island von AGL wird durch ein 250 MW batteriebetriebenes Energiespeichersystem ersetzt.

Bild: AGL

Gitterbildung vs. Zeitplan

Die Torrens-Island-Batterie wird mehr als 100 Umrichter mit Netzbildungsfähigkeiten verwenden, die von der deutschen Zentrale SMA bereitgestellt werden. Direktor für Groß- und Projektlösungen bei SMA Australien Josh Birmingham sagte im August dem pv magazine Australia, dass Tests der Technologie in diesem Umfang „nirgendwo auf der Welt zuvor durchgeführt wurden“.

Traditionell arbeiten Umrichter im sogenannten Grid-Tracking-Modus, was bedeutet, dass ihr Ausgang mit der Spannungswellenform des Netzes synchronisiert wird. „Geräuschbildende“ Wandler stellen jedoch ihre eigenen Frequenzen ein, die es ihnen ermöglichen, dem Netz eine „virtuelle Trägheit“ zu verleihen.

Breite Kategorien von Konvertern.

Bild: AEMO

Auch als virtuelle synchrone Generierung bekannt, Die netzbildende Technologie wurde letzte Woche vom australischen Energiemarktbetreiber (AEMO) als oberste Priorität eingestuft. aufgrund der entscheidenden Rolle, die die Technologie bei der Umstellung auf saubere Energie spielen soll. Systemische Stärke und Trägheit wurden in der Vergangenheit nur von Kohle- und Gaskraftwerken mit Basisladung mit ihren zuverlässigen Leistungen erbracht, aber netzbildende Technologien können den wachsenden dringenden Bedarf an sauberem Ersatz decken, da die Verbreitung variabler, erneuerbarer Energien zunimmt .

Die verschiedenen Ebenen der gitterbildenden Technologie

Es gibt verschiedene Ebenen dessen, wozu die gitterbildende Technologie in der Lage ist, sagte Birmingham. Grundsätzlich könnte ein netzbildendes System bei einem Ausfall des Hauptnetzes sein lokales Netz weiterhin mit Strom versorgen. Im Gegensatz zu Grid-Tracking-Systemen ist es in der Lage, ein Inselnetz zu bilden, da es seine eigene Frequenzreferenz erzeugen kann.

Übergeordnet kann sie als „virtuelle Synchronmaschine“ fungieren, d. h. sie kann die traditionell von rotierenden Synchronmassenkondensatoren erbrachten Trägheitsleistungen nachahmen und bei Spannungsschwankungen im Netz „zurückschieben“.

Die ultimative Ebene sind jedoch die sogenannten „Schwarzstart“-Dienste. Das bedeutet, dass im Falle eines System-Black-Ereignisses die Anlage nicht nur sich selbst neu starten kann, sondern möglicherweise einen Bereich des Netzwerks durch Nachladen anderer Assets nachladen kann. Sie gilt als der Höhepunkt dessen, was die Grid-forming-Technologie möglicherweise bieten kann, und wird einen bedeutenden technologischen Fortschritt darstellen.

Dem, was tatsächlich glaubwürdig ist, auf den Grund zu gehen, werden Projekte wie Torrens Island zeigen.

Der 250 MW / 250 MWh Batteriespeicher von Wärtsilä wird im südaustralischen Kraftwerk Torrens Island gebaut, das derzeit mit Gas betrieben wird.

Wärtsilä Corporation

Batterieeinsatz von AGL

AGL gab kürzlich bekannt, dass es im Rahmen der Broken Hill Development Permit eine 50-MW-Batterie erhalten hat und plant, eine 200-MW-Batterie in seinem Kraftwerk Loy Yang A, eine 150-MW-Batterie in seinem Kraftwerk Liddell sowie Batterieprojekte im Netzmaßstab zu bauen Unterstützung, darunter Wandoan, Maoneng und Dalrymple.

Nach der geplanten Ausgliederung von AGL im Jahr 2022 wird die Batterie von Torrens Island ein Vermögenswert von AGL Australia sein.

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