Рост частоты и интенсивности таких явлений, как волны жары, наводнения и экстремальные грозы, влияет на работу сетей электроснабжения, прерывая базовые услуги и нанося значительный ущерб экономике сообществ и компаний. В этом контексте основная задача заключается не только в выработке энергии, но и в обеспечении её непрерывной подачи в периоды пикового спроса или при воздействии экстремальных событий на основную сеть. Центральная Америка обладает электроэнергетической системой с высокой долей возобновляемых источников. По прогнозам Оператора региональной системы, в ближайшие годы более 80% спроса на электроэнергию будет покрыто за счёт этих источников, при основой будут гидроэлектростанции, а вклад солнечной, ветровой, геотермальной и биомассовой энергии будет расти. Однако перед лицом увеличения стихийных бедствий, вызывающих экономические потери в миллиарды долларов, микросети emerge as решение для обеспечения непрерывности критических услуг и производственных процессов в регионе. Микросеть определяется как локальная «мини-электростанция». В нормальных условиях она работает, подключаясь к национальной сети. Однако в случае сбоя или экстремального погодного явления, она способна «изолироваться» и продолжать автономное энергоснабжение критических нагрузок, выступая второй линией обороны для непрерывности операций. Микросеть сочетает в себе четыре ключевых элемента: Близкая генерация: Распределённые источники генерации, такие как солнечные панели на крышах или небольшие ветровые турбины. Накопление: Аккумуляторы, которые хранят выработанную энергию для использования в периоды наибольшего спроса или при перебоях в подаче. Интеллектуальный контроль: Системы, которые управляют и приоритезируют энергоснабжение в реальном времени, решая, откуда и куда пойдёт электричество. Критические нагрузки: Оборудование, которое необходимо поддерживать в рабочем состоянии, например, холодильные камеры, серверы, медицинское оборудование, системы насосов или аварийное освещение. Этот проект, повышающий стандарты управления энергией в государственном секторе, является частью глобальной программы Schneider Electric Impact Maker. Поэтому защита энергии, обеспечивающей работу жизненно важных служб, таких как здравоохранение, водоснабжение, телекоммуникации и ключевые производственные процессы, является приоритетом для региона. Успешный региональный случай в Коста-Рике Конкретный пример внедрения микросетей в Центральной Америке можно увидеть в здании Бенджами Нуньеса Министерства труда и социального обеспечения (MTSS) в Коста-Рике. Проект, разработанный компанией CFS при технологической поддержке Schneider Electric, был направлен на модернизацию управления энергией в министерстве. В MTSS интеллектуальная микросеть сочетает в себе солнечные панели на крышах, ветровую турбину, зарядные станции для электромобилей, аккумуляторные батареи для хранения энергии и контроллер, управляющий системой в реальном времени. Переход на микросети позволяет перейти от реакции к планированию, обеспечивая работу жизненно важных служб и давая организациям больший контроль над своей работой в моменты испытаний для сети. Специалист подчеркнула, что цель — гарантировать, чтобы больница или мини-супермаркет продолжали работать, избегая потерь продукции и обеспечивая непрерывность бизнеса. Этот подход жизненно важен для секторов, которые не могут себе позволить перерывы, таких как агропромышленность, пищевые заводы (из-за холодовой цепи), отели, больницы, промышленные парки, логистические и центры данных, акведуки и комитеты по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, микросети способствуют достижению целей декарбонизации. Замена резервных источников энергии на дизеле или ископаемом топливе на локальную генерацию возобновляемой энергии в сочетании с аккумуляторными батареями снижает оперуглеродный след. Ожидается, что система обеспечит экономию более 25% на счёте за электроэнергию (около 2500 долларов в месяц), окупив инвестиции за estimated срок от 2 до 3 лет и сократив выбросы углерода (CO2) примерно на 2,5 тонны в месяц. «Когда мы говорим о микросетях, мы говорим о защите людей и бизнеса одновременно», — заявила Леди Кампос, менеджер по новым бизнесу Schneider Electric для Центральной Америки. По данным Всемирного банка, между 2005 и 2014 годами стихийные бедствия в Центральной Америке причинили убытков на сумму около 5,8 миллиарда долларов. В 2022 году ущерб в Латинской Америке и Карибском регионе достиг 9 миллиардов долларов, что подчёркивает уязвимость инфраструктуры и затраты на отсутствие энергоподготовки. Агентство по возобновляемой энергии (IRENA) поддерживает расширение распределённых возобновляемых источников энергии как эффективный путь для сокращения выбросов в электроэнергетическом секторе. «Центральная Америка уже сделала важный шаг с очень возобновляемой электроэнергетической системой, но этого недостаточно, если blackout оставляет людей без воды или без медицинской помощи», — повторил Кампос.
Ключ к устойчивости: Центральная Америка нуждается в микросетях для рынков и экстремального климата
Растущая частота экстремальных погодных явлений угрожает энергетическим сетям Центральной Америки. В регионе, где уже преобладают возобновляемые источники энергии, внедрение микросетей становится ключевым для обеспечения непрерывности работы больниц, систем водоснабжения и критической инфраструктуры, защищая как людей, так и бизнес.