这次日全食的路径将从西伯利亚出发,途经北极、格陵兰岛和冰岛,最终抵达西班牙北部和葡萄牙,将导致太阳能发电量出现快速但可预测的下降。在晴朗天气条件下,欧洲大陆的光伏发电输出可能在欧洲中部时间19:15至21:30之间减少高达9.7吉瓦。这相当于欧盟全部已安装太阳能容量的约3.7%。
然而,这次日食冲击的是一个已被盛夏极端高温削弱的电网。持续的干旱和过高的河流水温迫使大量发电厂停机或减少出力,就在太阳能消退之际,侵蚀了欧洲大陆的备用发电容量。
日食将加速傍晚时太阳能的自然衰减过程,在最大遮挡时刻,发电量将降至接近零。将经历日全食阶段的西班牙预计受影响最大。
西班牙电网公司(REE)估计,日食期间,西班牙本土的最大太阳能发电量将暂时减少约5吉瓦,这相当于8月典型周三峰值负荷的约13%。REE已开发出一个数学模型来计算损失,并表示预计不会影响供电覆盖范围,预防措施已经启动。
维斯瓦河水位降至极低水平,迫使Enea公用事业公司削减其Kozienice和Połaniec两座燃煤电厂的出力。由于冷却水不足,约1.3吉瓦的容量已从波兰电力系统中损失。Kozienice电厂附近的河流流量降至仅每秒135立方米,而该设施的冷却系统每秒需要80-100立方米——这超过了剩余流量的半数。
由于河流水温过高(超过法定冷却限制)以及水位过低,法国多座核反应堆已被关闭或限制出力。今年夏天,在不同时间点,超过6吉瓦的法国核电容量不可用,受影响的反应堆包括Golfech-2、Bugey-3、Chooz-2、Saint-Alban和Blayais等。默兹河和摩泽尔河的水资源短缺一直持续到8月初,继续制约着核电可用性。法国的环保法规要求法国电力集团(EDF)在河流水温达到一定阈值时减少出力,以保护水生生物。
据欧盟委员会8月6日证实,除波兰和法国外,匈牙利、罗马尼亚、斯洛文尼亚和意大利的发电厂也因低水位或水温过高而被迫关闭。
与2024年德克萨斯州日食期间依赖天然气发电厂不同,欧洲正借助其迅速扩张的电池储能系统来应对此次事件。过去一年,欧洲的电池储能容量翻了一番,达到29吉瓦,这提供了一个灵活的储备,能够迅速补偿日食导致的太阳能发电下降。这标志着公用事业规模的电池能否在以往的危机中完成燃气备用电源所承担的任务,将迎来首次大陆级考验。
欧洲输电系统运营商联盟(ENTSO-E)已组建了一个专项工作组,以协调各国输电系统运营商(TSO)之间的准备工作,并最大化运营灵活性。该工作组成员原定于8月7日开会,为各种可能的场景做准备。
各TSO正在对控制室操作人员进行指导,以确保更高的运营警觉性,并正密切协调跨境电力流动。日食期间计划的电网停电已尽可能避免,以最大化运营灵活性。
西班牙的REE已启动了一项具体的预防性计划来管理日食导致的5吉瓦的发电量下降,包括部署平衡储备并与邻国电网协调。该计划基于为此事件专门开发的一个天文模型。
欧盟委员会在8月6日表示,当前形势被评估为“稳定”,没有直接的供应安全担忧,但也坦言情况“明显紧张”。欧盟委员会发言人安娜-凯萨·伊特科宁指出,日食发生在下午较晚时候,这意味着其影响预计不会很大。
三个关键因素预计将确保电力供应:
时机:日食发生在傍晚(欧洲中部时间19:15至21:30),与太阳能的自然衰减时段相重合。这意味着它主要会加速一个预期的下降过程,而不是制造一个全新的运营挑战。
协调:多年的太阳能并网经验以及从2015年欧洲日食(当时电网运营商成功管理了5吉瓦的太阳能损失)中汲取的教训,促成了此次高度协调的响应。ENTSO-E的协调机制非常成熟,并且已经过先前考验。
电池储能:欧洲的电池储能舰队在过去一年翻倍至29吉瓦,能够在毫秒级时间内对频率变化做出响应,提供比燃气发电厂更快、更灵活的备用电源。与依赖天然气的2024年德克萨斯州日食应对方案相比,这是一个显著的优势。
电网正受到双重挤压:一方面是可预测但规模巨大的太阳能发电缺口(高达9.7吉瓦),另一方面是已因严重欧洲热浪而被削弱的发电机组——火电、核电和水电容量均告减少。关键的缓解因素包括日食的傍晚时机、通过ENTSO-E专项工作组进行的广泛事前协调,以及欧洲快速扩张的电池储能舰队。电池预期将比燃气备用电源快得多地完成功率爬坡。尽管欧盟委员会将形势描述为“明显紧张”,但当前的评估表明,预计不会发生停电或供应中断。