Затемнення, яке пройде шлях від Сибіру через Арктику, Ґренландію та Ісландію до північної Іспанії та Португалії, спричинить швидке, передбачуване падіння сонячної генерації . За умов ясного неба виробництво фотоелектричних станцій (ФЕС) по всій Європі може зменшитися на до 9,7 ГВт у період з 19:15 до 21:30 за центральноєвропейським літнім часом . Це еквівалентно приблизно 3,7% встановленої сонячної потужності ЄС .
Однак затемнення вражає мережу, яка вже ослаблена екстремальною літньою спекою. Тривала посуха та високі температури води в річках змусили численні електростанції зупинитися або зменшити потужність, що підірвало резервні потужності континенту саме тоді, коли сонячна енергія згасає.
Затемнення прискорить звичайний вечірній спад сонячної генерації, причому в момент максимального затемнення виробництво впаде майже до нуля . Найбільшого впливу зазнає Іспанія, де спостерігатиметься повна фаза затемнення.
Red Eléctrica de España (REE) оцінює, що затемнення тимчасово скоротить максимальну сонячну генерацію в материковій Іспанії приблизно на 5 ГВт, що становить близько 13% типового пікового попиту в серпневу середу . REE розробила математичну модель для розрахунку втрат і заявляє, що покриття попиту не постраждає, а превентивні заходи вже активовано .
Критично низький рівень води у Віслі змусив компанію Enea зменшити виробництво на вугільних електростанціях Козеніце та Поланєц. Близько 1,3 ГВт потужності було втрачено з енергосистеми Польщі через недостатню кількість охолоджувальної води . Потік річки біля станції Козеніце впав до 135 кубічних метрів на секунду, тоді як система охолодження станції потребує 80–100 кубічних метрів на секунду — більше половини наявного потоку .
Багато французьких атомних реакторів було зупинено або обмежено через високу температуру води в річках (що перевищує законні ліміти охолодження) та низький рівень води. У різні моменти цього літа було недоступно понад 6 ГВт французької атомної потужності, постраждали реактори, зокрема, Golfech-2, Bugey-3, Chooz-2, Saint-Alban та Blayais . Нестача води в річках Маас та Мозель продовжувала обмежувати доступність на початку серпня . Французьке екологічне законодавство вимагає від EDF зменшувати потужність, коли температура води в річках досягає певного порогу, щоб захистити водне життя .
Окрім Польщі та Франції, через низький рівень води або надто високу її температуру були змушені зупинитися електростанції в Угорщині, Румунії, Словенії та Італії, про що 6 серпня підтвердила Європейська комісія .
На відміну від Техасу під час затемнення 2024 року, який покладався на збільшення потужності газових електростанцій, Європа підходить до цієї події зі швидко зрослим парком акумуляторних сховищ. За останній рік ємність акумуляторних батарей у Європі подвоїлася, досягнувши 29 ГВт, що забезпечує гнучкий резерв, здатний швидко компенсувати падіння сонячної генерації через затемнення . Це перше випробування в масштабі континенту, чи зможуть промислові батареї виконати ту ж роботу, що й газовий резерв у попередніх кризах.
Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E) створила спеціальну цільову групу для координації підготовки між національними операторами (TSO) та максимізації операційної гнучкості . Члени цієї групи мали зустрітися 7 серпня для планування можливих сценаріїв .
Оператори TSO проводять інструктажі для персоналу диспетчерських, щоб забезпечити підвищену операційну обізнаність, та тісно координують транскордонні перетоки електроенергії . Планові відключення в мережі на період затемнення були скасовані, щоб максимізувати операційну гнучкість .
Іспанська REE активувала спеціальний превентивний план для управління спричиненим затемненням скороченням на 5 ГВт, використовуючи балансуючі резерви та координуючи дії з сусідніми системами . План базується на спеціальній астрономічній моделі, розробленій для цієї події .
6 серпня Єврокомісія заявила, що ситуація оцінюється як «стабільна», без негайних загроз безпеці чи постачанню, але визнала, що вона є «очевидно напруженою» . Речниця ЄК Анна-Кайса Ітконен зазначила, що через вечірній час затемнення його вплив, ймовірно, не буде значним .
Три ключові фактори мають забезпечити стабільність:
Час: Затемнення відбувається ввечері (19:15–21:30 за CEST), збігаючись із природним спадом сонячної генерації. Отже, воно лише прискорить очікуваний спад, а не створить абсолютно нову операційну проблему .
Координація: Роки досвіду інтеграції сонячної енергії та уроки європейського затемнення 2015 року (коли оператори успішно впоралися з втратою 5 ГВт сонячної потужності) дозволили розробити високоскоординовану відповідь . Механізми координації ENTSO-E є добре налагодженими та вже випробуваними .
Акумуляторні сховища: Парк батарей Європи, який за останній рік подвоївся до 29 ГВт, може реагувати на зміни частоти за мілісекунди, забезпечуючи швидше та гнучкіше резервування, ніж газові електростанції . Це значна перевага порівняно з техаською відповіддю на затемнення 2024 року, яка покладалася на природний газ.
Мережа зазнає подвійного тиску: передбачуваного, але значного падіння сонячної генерації (до 9,7 ГВт) на додачу до вже ослабленого парку генерації — теплової, атомної та гідроелектростанцій, потужність яких знижена через сильну європейську спеку. Ключовими пом'якшувальними факторами є вечірній час затемнення, ретельна попередня координація через цільову групу ENTSO-E та швидко зрослий парк акумуляторних батарей Європи, який, як очікується, впорається зі зміною навантаження набагато швидше, ніж газовий резерв. Хоча Єврокомісія описує ситуацію як «очевидно напружену», поточні оцінки свідчать, що відключень електроенергії чи перебоїв з постачанням не очікується.