Списание ЕНЕРГИЯ | брой 6, 2026г.

42 ЕНЕРГИЯ 6'2026 непрекъснат обмен на данни между енергийните активи и диспечерските центрове на операторите. Съвременните фотоволтаични паркове поддържат дистанционно управление на активна и реактивна мощност, автоматизирано ограничаване на производството и изпълнение на диспечерски команди в реално време. Операторите могатда изпращат сигнали за намаляване на мощността, промяна на фактора на мощността или активиране на резерви. За тази цел се използват комуникационни стандарти като IEC 60870-5-104, DNP3 и IEC 61850. В големите централи често се изграждат независими телекомуникационни канали с резервираности изисквания за висока надеждност. Все по-голямо значение придобиват и т. нар. grid-forming режими на работа на инверторите. При тях инверторът не следва пасивно параметрите на мрежата, а участва активно във формирането на напрежение и честота. Това е особено важно при мрежи с висок дял на инверторно базирани източници, където класическите синхронни генератори постепенно намаляват. Grid-forming инверторите могат да осигуряват синтетична инерция, бързо регулиране на напрежението и стабилизиране при преходни процеси. Интеграцията с операторите включва и постоянен обмен на прогнозна информация. Големите ВЕИ централи предоставят почасови и вътрешнодневни прогнози за очакваното производство, както и информация за наличния капацитет на батериите. Това позволява на операторите по-точно планиране на резервите и намалява риска от небаланси в електроенергийната система. Киберсигурност на ВЕИ инфраструктурата Дигитализацията на ВЕИ централите създава нов клас оперативни рискове, свързани с постоянното взаимодействие между SCADA системи, контролери, инвертори, батерийни системи, метеорологични платформи, облачни услуги и външни диспечерски центрове. Колкото по-голяма част от производството се управлява чрез софтуер, толкова по-важна става защитата не само на корпоративната IT инфраструктура, но и на оперативните OT системи, коитомогатдиректно да променят активна и реактивна мощност, режимите на батериите и състоянието на електрическото оборудване. Поради тази причина киберсигурността постепенно се превръща от допълнителна IT функция в част от архитектурата на самата електроцентрала. рация, комбинацията между фотоволтаични мощности и батерии позволява формиране на предвидим и управляем производствен профил. Това изисква сложни алгоритми за оптимизация, които балансиратмежду пазарните приходи, деградацията на батериите и наличността за системни услуги. Една отосновните функции на батерийните системи е преместването на енергия във времето. Системата за управление определя кога е технически и икономически най-подходящо батерията да се зарежда или разрежда. Решението се базира на метеорологични прогнози, очаквано производство, пазарни цени и сигнали от мрежовия оператор. При големи инсталации оптимизацията се изпълнява на интервали от 5min или по-малко. Алгоритмите изчисляваточакваната стойност на всеки MWh съхранена енергия спрямо бъдещите ценови условия и наличните системни услуги. Особено важен аспект е управлението на деградацията на литиево-йонните батерии. Прекомерното циклиране, високите температури и дълбокият заряд ускоряват стареенето на клетките. Поради тази причина модерните системи използват модели за прогнозиране на остатъчния живот, които непрекъснато анализират температурата, вътрешното съпротивление и работните цикли. Част от платформите ограничават автоматично степента на заряд или мощността на разреждане при неблагоприятни условия с цел удължаване на експлоатационния период. Батерийните системи играят и ключова роля при предоставяне на системни услуги. Благодарение на време за реакция под 200ms те могат да участват в първично регулиране на честотата, бързи резерви и управление на претоварвания в мрежата. При наличие на резки изменения в производството от фотоволтаичните паркове батерията компенсира колебанията и осигурява плавен профил на подаваната мощност. Това намалява натоварването върху електропреносната инфраструктура и улеснява интеграцията на големи количества ВЕИ мощности. Интеграция с електроенергийни оператори С нарастването на дела на възобновяемата енергия мрежовите оператори поставят все по-строги изисквания към поведението на ВЕИ централите. Производителите вече не могат да функционират като пасивни източници на енергия, а трябва да участват активно в поддържането на стабилността на електроенергийната система. Това налага

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==