الطاقة المتجددة المتغيرة

محطة الطاقة الشمسية Andasol بقدرة 150 ميجاوات هي محطة طاقة حرارية شمسية تجارية تعمل بتقنية الحوض المكافئ ، في إسبانيا . تستخدم محطة Andasol خزانات من الملح المنصهر لتخزين الطاقة الشمسية حتى تتمكن من الاستمرار في توليد الكهرباء حتى بعد غروب الشمس. [1]
تحتاج الشبكات ذات الاختراق العالي لمصادر الطاقة المتجددة عمومًا إلى توليد أكثر مرونة بدلاً من توليد الحمل الأساسي [2]

الطاقة المتجددة المتغيرة ( VRE ) أو مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة ( IRES ) هي مصادر طاقة متجددة غير قابلة للإرسال بسبب طبيعتها المتقلبة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، على عكس مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن التحكم فيها، مثل الطاقة الكهرومائية المسدودة أو الطاقة الحيوية ، أو المصادر الثابتة نسبيًا، مثل الطاقة الحرارية الأرضية .

إن استخدام كميات صغيرة من الطاقة المتقطعة لا يؤثر إلا قليلاً على عمليات الشبكة . وقد يتطلب استخدام كميات أكبر من الطاقة المتقطعة ترقيات أو حتى إعادة تصميم البنية الأساسية للشبكة. [3] [4]

تشمل الخيارات المتاحة لاستيعاب حصص كبيرة من الطاقة المتغيرة في الشبكة استخدام التخزين ، وتحسين الربط بين مصادر الطاقة المتغيرة المختلفة لتسهيل العرض، واستخدام مصادر الطاقة القابلة للتوزيع مثل الطاقة الكهرومائية، وامتلاك القدرة الزائدة، بحيث يتم إنتاج طاقة كافية حتى عندما يكون الطقس أقل ملاءمة. قد تساعد أيضًا المزيد من الاتصالات بين قطاع الطاقة وقطاعات البناء والنقل والصناعة. [5] : 55 

الخلفية والمصطلحات

إن انتشار مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة في معظم شبكات الطاقة منخفض: حيث بلغ توليد الكهرباء العالمي في عام 2021 7٪ من طاقة الرياح و4٪ من الطاقة الشمسية. [6] ومع ذلك، في عام 2021، أنتجت الدنمارك ولوكسمبورج وأوروغواي أكثر من 40٪ من كهربائها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. [6] تشمل خصائص مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة عدم القدرة على التنبؤ بها وتقلبها وانخفاض تكاليف التشغيل. [7] هذه، إلى جانب كون مصادر الطاقة المتجددة عادةً مولدات غير متزامنة ، تشكل تحديًا لمشغلي الشبكة ، الذين يجب عليهم التأكد من مطابقة العرض والطلب. تشمل الحلول تخزين الطاقة والاستجابة للطلب وتوافر الطاقة الزائدة وربط القطاع . [8] قد تكون الشبكات المعزولة الأصغر أقل تحملاً لمستويات عالية من الاختراق. [3] [9]

إن التوفيق بين الطلب على الطاقة والعرض ليس مشكلة خاصة بمصادر الطاقة المتقطعة. فشبكات الطاقة الحالية تحتوي بالفعل على عناصر من عدم اليقين بما في ذلك التغيرات المفاجئة والكبيرة في الطلب وفشل محطات الطاقة غير المتوقعة. ورغم أن شبكات الطاقة مصممة بالفعل بحيث يكون لديها بعض القدرة التي تفوق الطلب المتوقع في أوقات الذروة للتعامل مع هذه المشاكل، فقد تكون هناك حاجة إلى ترقيات كبيرة لاستيعاب كميات كبيرة من الطاقة المتقطعة. [10]

هناك العديد من المصطلحات الأساسية المفيدة لفهم قضية مصادر الطاقة المتقطعة. هذه المصطلحات ليست موحدة، وقد يتم استخدام الاختلافات. تنطبق معظم هذه المصطلحات أيضًا على محطات الطاقة التقليدية.

  • التقطع أو التباين هو مدى تقلب مصدر الطاقة. وهذا له جانبان: التباين المتوقع، مثل دورة الليل والنهار، والجزء غير المتوقع (التنبؤ بالطقس المحلي غير الكامل). [11] يمكن استخدام مصطلح متقطع للإشارة إلى الجزء غير المتوقع، ثم يشير المتغير إلى الجزء المتوقع. [12]
  • القدرة على التوزيع هي قدرة مصدر طاقة معين على إضافة خرج عند الطلب. يختلف هذا المفهوم عن التقطع؛ حيث تعد القدرة على التوزيع واحدة من عدة طرق يستخدمها مشغلو النظام لمطابقة العرض (خرج المولد) مع الطلب على النظام (الأحمال الفنية). [13]
  • الاختراق هو كمية الكهرباء المولدة من مصدر معين كنسبة مئوية من الاستهلاك السنوي. [14]
  • القدرة الاسمية أو سعة اللوحة هي الناتج النظري المسجل لدى السلطات لتصنيف الوحدة. بالنسبة لمصادر الطاقة المتقطعة ، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فإن القدرة الاسمية هي ناتج المصدر في ظل الظروف المثالية، مثل أقصى قدر من الرياح القابلة للاستخدام أو أشعة الشمس الساطعة في يوم صيفي صافٍ.
  • عامل القدرة أو عامل القدرة المتوسط ​​أو عامل الحمل هو نسبة التوليد الفعلي للكهرباء خلال فترة زمنية معينة، عادةً عام، إلى التوليد الفعلي في تلك الفترة الزمنية. بشكل أساسي، هو النسبة بين كمية الكهرباء التي تنتجها محطة ما وكمية الكهرباء التي كانت ستنتجها المحطة إذا كانت تعمل بسعتها الاسمية طوال الفترة الزمنية.
  • "إن القدرة الثابتة أو القوة الثابتة ""مضمونة من قبل المورد لتكون متاحة في جميع الأوقات خلال فترة يغطيها التزام""." [15]
  • رصيد القدرة : كمية الطاقة المولدة التقليدية (القابلة للإرسال) التي يمكن إزالتها من النظام مع الحفاظ على الموثوقية، والتي يتم التعبير عنها عادةً كنسبة مئوية من الطاقة الاسمية. [16] [ مثال مطلوب ] [ توضيح مطلوب ]
  • القدرة على التنبؤ أو القدرة على التنبؤ هي مدى دقة قدرة المشغل على توقع توليد الطاقة: [17] على سبيل المثال، تختلف طاقة المد والجزر مع المد والجزر ولكنها قابلة للتنبؤ تمامًا لأن مدار القمر يمكن التنبؤ به بدقة، ويمكن أن تجعل توقعات الطقس المحسنة طاقة الرياح أكثر قابلية للتنبؤ. [18]

مصادر

إن الطاقة الكهرومائية المسدودة والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية قابلة للتوزيع لأن كل منها لديه مخزن للطاقة الكامنة؛ ويمكن تقليل (تقليص) طاقة الرياح والطاقة الشمسية دون تخزين ولكن لا يمكن توزيعها.

طاقة الرياح

توقعات اليوم القادم وقوة الرياح الفعلية

يستخدم مشغلو الشبكة التنبؤات المستقبلية لتحديد مصادر الطاقة المتاحة للاستخدام في اليوم التالي، كما تُستخدم التنبؤات الجوية للتنبؤ بمخرجات طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتاحة. وعلى الرغم من استخدام التنبؤات بطاقة الرياح في العمليات لعقود من الزمان، إلا أن وكالة الطاقة الدولية تنظم منذ عام 2019 تعاونًا دوليًا لتحسين دقتها بشكل أكبر. [19]

إنتاج مزرعة الرياح في إيري شورز شهريًا على مدار عامين
مزرعة رياح في موباندال ، تاميل نادو ، الهند

الطاقة المولدة من الرياح هي مورد متغير، وكمية الكهرباء المنتجة في أي نقطة زمنية معينة بواسطة محطة معينة تعتمد على سرعات الرياح وكثافة الهواء وخصائص التوربينات، من بين عوامل أخرى. إذا كانت سرعة الرياح منخفضة للغاية، فلن تتمكن توربينات الرياح من توليد الكهرباء، وإذا كانت عالية للغاية، فسيتعين إيقاف تشغيل التوربينات لتجنب التلف. في حين أن الناتج من توربين واحد يمكن أن يختلف بشكل كبير وسريع مع اختلاف سرعات الرياح المحلية، ومع توصيل المزيد من التوربينات على مساحات أكبر وأكبر، يصبح متوسط ​​خرج الطاقة أقل تقلبًا. [10]

  • التقطع: المناطق الأصغر من المقياس الإجمالي ، التي يقل طولها عن حوالي 1000 كيلومتر، وحجم دولة متوسطة، تتمتع في الغالب بنفس الطقس وبالتالي بنفس طاقة الرياح تقريبًا، ما لم تكن الظروف المحلية مواتية لرياح خاصة. تظهر بعض الدراسات أن مزارع الرياح المنتشرة على منطقة جغرافية متنوعة نادرًا ما تتوقف عن إنتاج الطاقة تمامًا. [20] [21] ونادرًا ما يكون هذا هو الحال بالنسبة للمناطق الأصغر ذات الجغرافيا الموحدة مثل أيرلندا، [22] [23] [24] واسكتلندا [25] والدنمرك التي لديها عدة أيام في السنة مع القليل من طاقة الرياح. [26]
  • عامل القدرة: تتمتع طاقة الرياح عادة بعامل قدرة سنوي يتراوح بين 25% و50%، مع تفوق طاقة الرياح البحرية على طاقة الرياح البرية. [27]
  • إمكانية التوزيع: نظرًا لأن طاقة الرياح ليست قابلة للتوزيع في حد ذاتها، يتم أحيانًا بناء مزارع الرياح مع التخزين. [28] [29]
  • رصيد القدرة: عند مستويات الاختراق المنخفضة، يكون رصيد القدرة لطاقة الرياح مساويًا تقريبًا لعامل القدرة. ومع ارتفاع تركيز طاقة الرياح على الشبكة، تنخفض نسبة رصيد القدرة. [30] [31]
  • التباين: يعتمد على الموقع. [32] نسائم البحر أكثر ثباتًا من نسائم الأرض. [10] قد يؤدي التباين الموسمي إلى تقليل الإنتاج بنسبة 50%. [33]
  • الموثوقية : تتمتع مزرعة الرياح بموثوقية فنية عالية عندما تهب الرياح. وهذا يعني أن الناتج في أي وقت معين لن يتغير إلا تدريجيًا بسبب انخفاض سرعة الرياح أو العواصف، مما يستلزم الإغلاق. من غير المرجح أن تضطر مزرعة الرياح النموذجية إلى الإغلاق في أقل من نصف ساعة في الحالات القصوى، في حين أن محطة طاقة بحجم مماثل يمكن أن تفشل تمامًا على الفور ودون سابق إنذار. يمكن التنبؤ بالإغلاق الكامل لتوربينات الرياح من خلال التنبؤ بالطقس. يبلغ متوسط ​​توافر توربينات الرياح 98٪، وعندما تفشل التوربينات أو يتم إيقاف تشغيلها للصيانة، فإن ذلك يؤثر فقط على نسبة صغيرة من إنتاج مزرعة الرياح الكبيرة. [34]
  • القدرة على التنبؤ: على الرغم من أن الرياح متغيرة، إلا أنها قابلة للتنبؤ بها أيضًا في الأمد القريب. هناك احتمال بنسبة 80% أن يتغير ناتج الرياح بنسبة أقل من 10% في ساعة واحدة واحتمال بنسبة 40% أن يتغير بنسبة 10% أو أكثر في 5 ساعات. [35]

نظرًا لأن طاقة الرياح يتم توليدها بواسطة أعداد كبيرة من المولدات الصغيرة، فإن الأعطال الفردية لا تؤثر بشكل كبير على شبكات الطاقة. وقد تمت الإشارة إلى هذه الخاصية في طاقة الرياح بالمرونة. [36]

الطاقة الشمسية

الإنتاج اليومي للطاقة الشمسية في AT&T Park في سان فرانسيسكو
التباين الموسمي في إنتاج الألواح الشمسية في حديقة AT&T في سان فرانسيسكو

يؤثر التقطع بطبيعته على الطاقة الشمسية ، حيث يعتمد إنتاج الكهرباء المتجددة من مصادر الطاقة الشمسية على كمية ضوء الشمس في مكان ووقت معينين. يختلف الناتج الشمسي طوال اليوم وخلال المواسم، ويتأثر بالغبار أو الضباب أو الغطاء السحابي أو الصقيع أو الثلج. العديد من العوامل الموسمية يمكن التنبؤ بها إلى حد ما، وتستخدم بعض أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية تخزين الحرارة لإنتاج طاقة الشبكة ليوم كامل. [37]

  • التباين: في غياب نظام تخزين الطاقة ، لا تنتج الطاقة الشمسية الطاقة ليلاً، وتنتج القليل في الطقس السيئ وتختلف بين المواسم. في العديد من البلدان، تنتج الطاقة الشمسية معظم الطاقة في المواسم التي تقل فيها توافر الرياح والعكس صحيح. [38]
  • عامل القدرة يبلغ متوسط ​​عامل القدرة السنوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية القياسية 10-20%، [39] ولكن الألواح التي تتحرك وتتبع الشمس لها عامل قدرة يصل إلى 30%. [40] حوض الطاقة الشمسية الحرارية المكافئ مع التخزين 56%. [41] برج الطاقة الشمسية الحرارية مع التخزين 73%. [41]
طبق ستيرلنغ

إن تأثير انقطاع الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية سوف يعتمد على ارتباط التوليد بالطلب. على سبيل المثال، تتوافق محطات الطاقة الحرارية الشمسية مثل نيفادا سولار وان إلى حد ما مع أحمال الذروة الصيفية في المناطق ذات الطلب الكبير على التبريد، مثل جنوب غرب الولايات المتحدة. يمكن لأنظمة تخزين الطاقة الحرارية مثل محطة Gemasolar Thermosolar الإسبانية الصغيرة تحسين التوافق بين إمدادات الطاقة الشمسية والاستهلاك المحلي. يمثل عامل القدرة المحسن باستخدام التخزين الحراري انخفاضًا في الحد الأقصى للسعة، ويطيل الوقت الإجمالي الذي يولد فيه النظام الطاقة. [42] [43] [44]

الطاقة الكهرومائية من مجرى النهر

في العديد من البلدان، لم تعد السدود الكبيرة الجديدة تُبنى، بسبب التأثير البيئي لخزانات المياه . واستمر بناء مشاريع جريان النهر . [45] ويؤدي غياب الخزان إلى اختلافات موسمية وسنوية في الكهرباء المولدة.

قوة المد والجزر

أنواع المد والجزر

طاقة المد والجزر هي الأكثر قابلية للتنبؤ من بين جميع مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة. حيث تنعكس حركة المد والجزر مرتين في اليوم، ولكنها لا تتقطع أبدًا، بل على العكس من ذلك فهي موثوقة تمامًا. [46]

قوة الموجة

تنشأ الأمواج في المقام الأول عن طريق الرياح، لذا فإن الطاقة المتاحة من الأمواج تميل إلى اتباع الطاقة المتاحة من الرياح، ولكن نظرًا لكتلة الماء فهي أقل تقلبًا من طاقة الرياح. طاقة الرياح تتناسب مع مكعب سرعة الرياح، بينما طاقة الموجة تتناسب مع مربع ارتفاع الموجة. [47] [48] [49]

حلول لدمجهم

يتم تحويل الطاقة من ضوء الشمس أو غيرها من مصادر الطاقة المتجددة إلى طاقة كامنة لتخزينها في أجهزة مثل البطاريات الكهربائية. يتم تحويل الطاقة الكامنة المخزنة لاحقًا إلى كهرباء تُضاف إلى شبكة الطاقة، حتى عندما لا يكون مصدر الطاقة الأصلي متاحًا.

يمكن أن يكون توليد الطاقة القابل للإرسال من الفحم أو الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية أو الطاقة الحرارية الأرضية أو الطاقة الكهرومائية المخزنة. [ بحاجة لمصدر ] [ بحاجة لتوضيح ] بدلاً من بدء وإيقاف الطاقة النووية أو الحرارية الأرضية، من الأرخص استخدامها كطاقة أساسية ثابتة . يمكن لأي طاقة يتم توليدها بما يزيد عن الطلب أن تحل محل وقود التدفئة، أو يتم تحويلها إلى تخزين أو بيعها إلى شبكة أخرى. يمكن توفير الوقود الحيوي والطاقة الكهرومائية التقليدية لاحقًا عندما لا تولد الطاقة المتقطعة. يتوقع البعض أن تكون الطاقة المتجددة "شبه الثابتة" (البطاريات التي تعمل بالطاقة الشمسية و/أو طاقة الرياح) أرخص من الطاقة النووية الحالية بحلول أواخر عشرينيات القرن الحادي والعشرين: لذلك يقولون إن طاقة الحمل الأساسي لن تكون هناك حاجة إليها. [50]

إن البدائل التي تستبدل حرق الفحم والغاز الطبيعي والتي تنتج كميات أقل من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي قد تجعل الوقود الأحفوري في نهاية المطاف من الأصول العالقة التي تُترك في الأرض. وتفضل الشبكات المتكاملة للغاية المرونة والأداء على التكلفة، مما يؤدي إلى زيادة عدد المحطات التي تعمل لساعات أقل وعوامل قدرة أقل . [51]

إن جميع مصادر الطاقة الكهربائية تتسم بدرجة معينة من التباين، كما هي الحال مع أنماط الطلب التي تدفع بشكل روتيني إلى تقلبات كبيرة في كمية الكهرباء التي يزود بها الموردون الشبكة. وحيثما أمكن، يتم تصميم إجراءات تشغيل الشبكة بحيث تتطابق مع العرض والطلب بمستويات عالية من الموثوقية، كما أن الأدوات اللازمة للتأثير على العرض والطلب متطورة بشكل جيد. وقد يتطلب إدخال كميات كبيرة من توليد الطاقة شديدة التباين إجراء تغييرات على الإجراءات القائمة واستثمارات إضافية.

يمكن تحقيق سعة مصدر طاقة متجددة موثوقة من خلال استخدام البنية التحتية والتكنولوجيا الاحتياطية أو الإضافية ، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة المختلطة لإنتاج الكهرباء فوق المتوسط ​​المتقطع ، والتي يمكن استخدامها لتلبية متطلبات العرض المنتظمة وغير المتوقعة. [52] بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون تخزين الطاقة لسد العجز المتقطع أو لحالات الطوارئ جزءًا من مصدر طاقة موثوق.

في الممارسة العملية، ومع تباين إنتاج الطاقة من الرياح، فإن محطات توليد الطاقة التقليدية المحملة جزئياً، والتي توجد بالفعل لتوفير الاستجابة والاحتياطي، تعدل إنتاجها للتعويض. وفي حين قد تستخدم معدلات الاختراق المنخفضة للطاقة المتقطعة مستويات موجودة من الاستجابة والاحتياطي الدوار، فإن الاختلافات الإجمالية الأكبر عند مستويات الاختراق الأعلى سوف تتطلب احتياطيات إضافية أو وسائل أخرى للتعويض.

الاحتياطي التشغيلي

إن جميع الشبكات المدارة لديها بالفعل احتياطي تشغيلي و"دوراني" قائم للتعويض عن عدم اليقين الحالي في شبكة الطاقة. إن إضافة الموارد المتقطعة مثل الرياح لا تتطلب "احتياطيًا" بنسبة 100% لأن الاحتياطيات التشغيلية ومتطلبات التوازن يتم حسابها على أساس النظام بأكمله، وليست مخصصة لمحطة توليد محددة.

يتم تحميل بعض محطات الطاقة التي تعمل بالغاز أو الطاقة الكهرومائية جزئيًا ثم التحكم فيها لتغييرها مع تغير الطلب أو لاستبدال التوليد المفقود بسرعة. تُسمى القدرة على التغيير مع تغير الطلب "الاستجابة". تُسمى القدرة على استبدال التوليد المفقود بسرعة، عادةً في غضون فترات زمنية تتراوح من 30 ثانية إلى 30 دقيقة، "الاحتياطي الدوار".

بشكل عام ، ستكون محطات الطاقة الحرارية التي تعمل كمحطات ذروة أقل كفاءة مما لو كانت تعمل كحمل أساسي . يمكن تشغيل المرافق الكهرومائية ذات سعة التخزين، مثل تكوين السد التقليدي، كحمل أساسي أو محطات ذروة.

يمكن للشبكات أن تتقلص من أجل محطات بطاريات الشبكة ، والتي توفر الطاقة المتاحة على الفور لمدة ساعة أو نحو ذلك، مما يتيح الوقت لبدء تشغيل المولدات الأخرى في حالة حدوث عطل، ويقلل بشكل كبير من كمية الاحتياطي الدوار المطلوب. [53] [54]

الاستجابة للطلب

إن الاستجابة للطلب هي تغيير في استهلاك الطاقة بحيث تتوافق بشكل أفضل مع العرض. ويمكن أن تتخذ شكل إيقاف الأحمال، أو امتصاص طاقة إضافية لتصحيح اختلال التوازن بين العرض والطلب. وقد تم إنشاء حوافز على نطاق واسع في الأنظمة الأمريكية والبريطانية والفرنسية لاستخدام هذه الأنظمة، مثل الأسعار المواتية أو مساعدة تكاليف رأس المال، مما يشجع المستهلكين الذين لديهم أحمال كبيرة على إيقاف تشغيلها كلما كان هناك نقص في القدرة، أو على العكس من ذلك زيادة الأحمال عندما يكون هناك فائض.

تسمح أنواع معينة من التحكم في الأحمال لشركة الطاقة بإيقاف الأحمال عن بُعد إذا لم تكن الطاقة متوفرة بشكل كافٍ. في فرنسا، يقوم المستخدمون الكبار مثل CERN بخفض استخدام الطاقة حسب متطلبات مشغل النظام - EDF تحت تشجيع تعريفة EJP. [55] [56]

تشير إدارة الطلب على الطاقة إلى الحوافز لتعديل استخدام الكهرباء، مثل المعدلات الأعلى خلال ساعات الذروة. يمكن أن يشجع تسعير الكهرباء المتغير في الوقت الفعلي المستخدمين على تعديل الاستخدام للاستفادة من الفترات التي تكون فيها الطاقة متاحة بثمن بخس وتجنب الفترات التي تكون فيها أكثر ندرة وتكلفة. [57] بعض الأحمال مثل محطات تحلية المياه والغلايات الكهربائية ووحدات التبريد الصناعية قادرة على تخزين ناتجها (الماء والحرارة). وخلصت العديد من الأوراق أيضًا إلى أن أحمال تعدين البيتكوين من شأنها أن تقلل من التقليص ، وتحوط من مخاطر أسعار الكهرباء ، وتثبت الشبكة، وتزيد من ربحية محطات الطاقة المتجددة وبالتالي تسريع الانتقال إلى الطاقة المستدامة . [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] لكن آخرين يزعمون أن تعدين البيتكوين لا يمكن أن يكون مستدامًا أبدًا. [66]

خفض الطلب بشكل فوري. تحتوي أغلب الأنظمة الكبيرة أيضًا على فئة من الأحمال التي تنقطع على الفور عندما يكون هناك نقص في توليد الطاقة، بموجب عقد مفيد للطرفين. يمكن أن يؤدي هذا إلى خفض أو زيادة الأحمال بشكل فوري.

تخزين

إنشاء خزانات الملح التي توفر تخزينًا فعالًا للطاقة الحرارية [67] بحيث يمكن توفير الناتج بعد غروب الشمس، ويمكن جدولة الناتج لتلبية متطلبات الطلب. [68] تم تصميم محطة توليد سولانا بقدرة 280 ميجاوات لتوفير ست ساعات من تخزين الطاقة. وهذا يسمح للمحطة بتوليد حوالي 38 بالمائة من قدرتها المقدرة على مدار العام. [69]
منحنى التعلم لبطاريات الليثيوم أيون: انخفض سعر البطاريات بنسبة 97% في ثلاثة عقود.

في أوقات انخفاض الأحمال حيث قد يكون الناتج غير القابل للإرسال من الرياح والطاقة الشمسية مرتفعًا، يتطلب استقرار الشبكة خفض إنتاج مصادر توليد الطاقة القابلة للإرسال المختلفة أو حتى زيادة الأحمال القابلة للتحكم، ربما باستخدام تخزين الطاقة لتحويل الإنتاج إلى أوقات الطلب الأعلى. يمكن أن تشمل هذه الآليات ما يلي:

تعد الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ هي التكنولوجيا الأكثر انتشارًا والمستخدمة حاليًا، ويمكنها تحسين اقتصاديات طاقة الرياح بشكل كبير. وتختلف مدى توفر مواقع الطاقة الكهرومائية المناسبة للتخزين من شبكة إلى أخرى. وتبلغ كفاءة الرحلة ذهابًا وإيابًا النموذجية 80%. [10] [70]

تعد بطاريات الليثيوم أيون التقليدية هي النوع الأكثر شيوعًا المستخدم لتخزين البطاريات على نطاق الشبكة اعتبارًا من عام 2020. [ 71] يمكن أن تعمل بطاريات التدفق القابلة لإعادة الشحن كوسيلة تخزين سريعة الاستجابة ذات سعة كبيرة. [13] يمكن إنشاء الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي وتخزينه لاستخدامه لاحقًا. [72]

تتمتع أنظمة تخزين الطاقة باستخدام دولاب الموازنة ببعض المزايا مقارنة بالبطاريات الكيميائية. فإلى جانب المتانة الكبيرة التي تسمح لها بالتشغيل بشكل متكرر دون انخفاض ملحوظ في عمرها، فإنها تتمتع أيضًا بمعدلات استجابة وتسارع سريعة للغاية. ويمكنها الانتقال من التفريغ الكامل إلى الشحن الكامل في غضون ثوانٍ قليلة. [73] ويمكن تصنيعها باستخدام مواد غير سامة وصديقة للبيئة، ويمكن إعادة تدويرها بسهولة بمجرد انتهاء عمرها الافتراضي. [74]

تخزين الطاقة الحرارية يخزن الحرارة. يمكن استخدام الحرارة المخزنة مباشرة لتلبية احتياجات التدفئة أو تحويلها إلى كهرباء. في سياق محطة توليد الطاقة الحرارية والحرارية المشتركة، يمكن أن يعمل تخزين الحرارة كمخزن وظيفي للكهرباء بتكاليف منخفضة نسبيًا. تكييف الهواء بتخزين الثلج يمكن تخزين الثلج بين المواسم ويمكن استخدامه كمصدر لتكييف الهواء خلال فترات الطلب المرتفع. تحتاج الأنظمة الحالية فقط إلى تخزين الثلج لبضع ساعات ولكنها متطورة بشكل جيد.

يؤدي تخزين الطاقة الكهربائية إلى فقدان بعض الطاقة لأن التخزين والاسترجاع ليسا فعالين تمامًا. كما يتطلب التخزين استثمارًا رأسماليًا ومساحة لمرافق التخزين.

التنوع الجغرافي والتقنيات المكملة

خمسة أيام من الإنتاج بالساعة من خمس مزارع رياح في أونتاريو

إن تباين الإنتاج من توربين رياح واحد قد يكون مرتفعًا. إن الجمع بين أي عدد إضافي من التوربينات، على سبيل المثال، في مزرعة رياح، يؤدي إلى تباين إحصائي أقل، طالما أن الارتباط بين ناتج كل توربين غير كامل، وأن الارتباطات دائمًا غير كاملة بسبب المسافة بين كل توربين. وبالمثل، فإن توربينات الرياح أو مزارع الرياح البعيدة جغرافيًا لها ارتباطات أقل، مما يقلل من التباين الإجمالي. نظرًا لأن طاقة الرياح تعتمد على أنظمة الطقس، فهناك حد لفائدة هذا التنوع الجغرافي لأي نظام طاقة. [75]

تنتج مزارع الرياح المتعددة المنتشرة على مساحة جغرافية واسعة والمتصلة ببعضها البعض طاقة أكثر ثباتًا وبقدر أقل من التباين مقارنة بالمنشآت الأصغر حجمًا. ويمكن التنبؤ بإنتاج الرياح بدرجة معينة من الثقة باستخدام توقعات الطقس، وخاصة من أعداد كبيرة من التوربينات/المزارع. ومن المتوقع أن تزداد القدرة على التنبؤ بإنتاج الرياح بمرور الوقت مع جمع البيانات، وخاصة من المنشآت الأحدث. [75]

تميل الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية إلى موازنة الإمدادات المتقلبة الناتجة عن الرياح. عادة ما تكون الرياح أكثر شدة في الليل وأثناء الطقس الغائم أو العاصف، وتكون أشعة الشمس أكثر في الأيام الصافية مع قلة الرياح. [76] علاوة على ذلك، غالبًا ما تبلغ طاقة الرياح ذروتها في فصل الشتاء، في حين تبلغ الطاقة الشمسية ذروتها في فصل الصيف؛ يقلل الجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية من الحاجة إلى طاقة احتياطية قابلة للإرسال. [77]

  • في بعض المواقع، قد يكون الطلب على الكهرباء مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بإنتاج الرياح، وخاصة في المواقع حيث تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى زيادة استهلاك الكهرباء، حيث يكون الهواء البارد أكثر كثافة ويحمل المزيد من الطاقة.
  • يمكن زيادة الاختراق المسموح به من خلال المزيد من الاستثمار في توليد الطاقة الاحتياطية. على سبيل المثال، يمكن إنتاج 80% من طاقة الرياح المتقطعة في بعض الأيام وفي الأيام العديدة الخالية من الرياح يمكن استبدال 80% من الطاقة القابلة للتوزيع مثل الغاز الطبيعي والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية.
  • قد تزيد أو تنقص المناطق التي بها مستويات عالية من توليد الطاقة الكهرومائية لتشمل كميات كبيرة من الرياح. تتمتع النرويج والبرازيل ومانيتوبا بمستويات عالية من توليد الطاقة الكهرومائية، وتنتج كيبيك أكثر من 90٪ من كهربائها من الطاقة الكهرومائية، وتعد هيدرو كيبيك أكبر منتج للطاقة الكهرومائية في العالم. تم تحديد منطقة شمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة كمنطقة أخرى حيث يتم استكمال طاقة الرياح بشكل جيد بالطاقة الكهرومائية الحالية. [78] ستكون سعة التخزين في مرافق الطاقة الكهرومائية محدودة بحجم الخزان والاعتبارات البيئية وغيرها.

ربط الشبكة دوليا

غالبًا ما يكون من الممكن تصدير الطاقة إلى الشبكات المجاورة في أوقات الفائض، واستيراد الطاقة عند الحاجة. هذه الممارسة شائعة في أوروبا [79] وبين الولايات المتحدة وكندا. [80] يمكن أن يؤدي التكامل مع الشبكات الأخرى إلى خفض التركيز الفعال للطاقة المتغيرة: على سبيل المثال، فإن الاختراق العالي للطاقة المتجددة المتغيرة في الدنمارك، في سياق الشبكات الألمانية / الهولندية / الاسكندنافية التي لديها ارتباطات متبادلة معها، أقل بكثير كنسبة من النظام الإجمالي. يمكن استخدام الطاقة الكهرومائية التي تعوض عن التباين عبر البلدان. ​​[81]

قد يكون من الضروري رفع قدرة البنية الأساسية لنقل الطاقة بشكل كبير لدعم خطط التصدير/الاستيراد. ويضيع بعض الطاقة في النقل. وتعتمد القيمة الاقتصادية لتصدير الطاقة المتغيرة جزئيًا على قدرة الشبكة المصدرة على تزويد الشبكة المستوردة بالطاقة المفيدة في أوقات مفيدة وبسعر جذاب.

ربط القطاع

يمكن تحقيق توافق أفضل بين الطلب والتوليد عندما يتم ربط قطاعات مثل التنقل والتدفئة والغاز بنظام الطاقة. ومن المتوقع على سبيل المثال أن يصبح سوق المركبات الكهربائية أكبر مصدر لسعة التخزين. وقد يكون هذا خيارًا أكثر تكلفة ومناسبًا للانتشار العالي للطاقة المتجددة المتغيرة، مقارنة بمصادر المرونة الأخرى. [82] وتقول وكالة الطاقة الدولية إن ربط القطاعات ضروري للتعويض عن عدم التوافق بين الطلب والعرض الموسمي. [83]

يمكن شحن المركبات الكهربائية خلال فترات انخفاض الطلب وارتفاع الإنتاج، وفي بعض الأماكن يتم إرسال الطاقة من المركبة إلى الشبكة . [84] [85]

اختراق

يشير الاختراق إلى نسبة مصدر الطاقة الأولية (PE) في نظام الطاقة الكهربائية، معبرًا عنها كنسبة مئوية. [14] هناك عدة طرق للحساب تنتج اختراقات مختلفة. يمكن حساب الاختراق إما على النحو التالي: [86]

  1. القدرة الاسمية (الطاقة المركبة) لمصدر الطاقة الكهربائية مقسومة على الحمل الأقصى داخل نظام الطاقة الكهربائية؛ أو
  2. القدرة الاسمية (الطاقة المركبة) لمصدر الطاقة الكهربائية مقسومة على السعة الإجمالية لنظام الطاقة الكهربائية؛ أو
  3. الطاقة الكهربائية المولدة بواسطة مصدر بولي إيثيلين في فترة زمنية معينة، مقسومة على الطلب على نظام الطاقة الكهربائية في هذه الفترة.

إن مستوى انتشار مصادر التغير المتقطع له أهميته للأسباب التالية:

  • الشبكات الكهربائية التي تحتوي على كميات كبيرة من التخزين المضخوخ القابل للإرسال، والطاقة الكهرومائية مع الخزانات أو البرك أو محطات الطاقة الأخرى مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي قادرة على استيعاب التقلبات الناجمة عن الطاقة المتقطعة بسهولة أكبر. [87]
  • قد تحتفظ أنظمة الطاقة الكهربائية الصغيرة نسبيًا التي لا تتمتع بترابط قوي (مثل الجزر النائية) ببعض مولدات الديزل الموجودة ولكنها تستهلك وقودًا أقل، [88] من أجل المرونة [89] حتى تصبح مصادر الطاقة النظيفة أو التخزين مثل الطاقة الكهرومائية أو البطاريات فعالة من حيث التكلفة. [90]

في أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين، أنتجت طاقة الرياح والطاقة الشمسية 10% من كهرباء العالم، [91] ولكن تم بالفعل تنفيذ الإمداد في نطاق اختراق 40-55% في العديد من الأنظمة، [6] مع التخطيط لأكثر من 65% في المملكة المتحدة بحلول عام 2030. [92] [93]

لا يوجد مستوى أقصى مقبول بشكل عام للاختراق، حيث تختلف قدرة كل نظام على تعويض الانقطاع، وستتغير الأنظمة نفسها بمرور الوقت. يجب التعامل مع مناقشة أرقام الاختراق المقبولة أو غير المقبولة واستخدامها بحذر، حيث ستعتمد الأهمية أو الصلة بشكل كبير على العوامل المحلية وبنية الشبكة وإدارتها وقدرة التوليد الحالية.

بالنسبة لمعظم الأنظمة في جميع أنحاء العالم، فإن مستويات الاختراق الحالية أقل بكثير من الحد الأقصى العملي أو النظري. [86]

حدود الاختراق القصوى

ويقدر الحد الأقصى لاختراق طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعتين بنحو 70% إلى 90% دون تجميع إقليمي أو إدارة الطلب أو التخزين؛ ويصل إلى 94% مع 12 ساعة من التخزين. [94] ومن المرجح أن تهيمن الاعتبارات الاقتصادية والكفاءة والتكلفة كعوامل حاسمة؛ وقد تسمح الحلول التقنية بالنظر في مستويات اختراق أعلى في المستقبل، وخاصة إذا كانت الاعتبارات المتعلقة بالتكلفة ثانوية.

التأثيرات الاقتصادية للتغيرات

قد تتضمن تقديرات تكلفة طاقة الرياح والطاقة الشمسية تقديرات للتكاليف "الخارجية" لتقلبات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أو قد تقتصر على تكلفة الإنتاج. كل محطة كهرباء لها تكاليف منفصلة عن تكلفة الإنتاج، بما في ذلك على سبيل المثال تكلفة أي سعة نقل ضرورية أو سعة احتياطية في حالة فقدان القدرة على التوليد. العديد من أنواع التوليد، وخاصة المشتقة من الوقود الأحفوري، سيكون لها تكاليف خارجية مثل التلوث وانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري وتدمير الموائل ، والتي لا يتم حسابها بشكل مباشر بشكل عام.

إن حجم التأثيرات الاقتصادية محل جدل وسيختلف باختلاف الموقع، ولكن من المتوقع أن يرتفع مع ارتفاع مستويات الاختراق. وعند مستويات الاختراق المنخفضة، يُعتقد أن التكاليف مثل الاحتياطي التشغيلي وتكاليف الموازنة غير مهمة.

قد يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى فرض تكاليف إضافية تختلف عن تكاليف أنواع توليد الطاقة التقليدية أو تختلف في حجمها. وقد تتضمن هذه التكاليف ما يلي:

  • سعة النقل: قد تكون سعة النقل أكثر تكلفة من سعة توليد الطاقة النووية والفحم بسبب عوامل الحمل المنخفضة. سيتم تحديد سعة النقل بشكل عام وفقًا لذروة الإنتاج المتوقعة، ولكن متوسط ​​سعة الرياح سيكون أقل بكثير، مما يزيد من تكلفة الوحدة من الطاقة المنقولة بالفعل. ومع ذلك، فإن تكاليف النقل تشكل جزءًا ضئيلًا من إجمالي تكاليف الطاقة. [95]
  • احتياطي تشغيلي إضافي: إذا لم تتوافق طاقة الرياح والطاقة الشمسية الإضافية مع أنماط الطلب، فقد تكون هناك حاجة إلى احتياطي تشغيلي إضافي مقارنة بأنواع توليد أخرى، ومع ذلك فإن هذا لا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف رأس المال للمحطات الإضافية لأن هذه مجرد محطات قائمة تعمل بإنتاج منخفض - احتياطي دوار. وعلى عكس التصريحات التي تقول إن جميع طاقة الرياح يجب أن تكون مدعومة بكمية متساوية من "القدرة الاحتياطية"، فإن المولدات المتقطعة تساهم في القدرة الأساسية "طالما كان هناك بعض احتمالية الإنتاج خلال فترات الذروة". لا تُنسب القدرة الاحتياطية إلى المولدات الفردية، حيث أن الاحتياطي الاحتياطي أو الاحتياطي التشغيلي "لهما معنى فقط على مستوى النظام". [96]
  • موازنة التكاليف: للحفاظ على استقرار الشبكة، قد يتم تكبد بعض التكاليف الإضافية لموازنة الحمل مع الطلب. وعلى الرغم من أن تحسينات موازنة الشبكة قد تكون مكلفة، إلا أنها قد تؤدي إلى وفورات طويلة الأجل. [97] [98] [99] [100]

في العديد من البلدان، بالنسبة للعديد من أنواع الطاقة المتجددة المتغيرة، تدعو الحكومة الشركات من وقت لآخر إلى تقديم عطاءات مغلقة لبناء سعة معينة من الطاقة الشمسية للاتصال بمحطات كهرباء فرعية معينة. من خلال قبول أقل عطاء، تلتزم الحكومة بالشراء بهذا السعر لكل كيلووات ساعة لعدد ثابت من السنوات، أو حتى كمية إجمالية معينة من الطاقة. يوفر هذا اليقين للمستثمرين ضد أسعار الكهرباء بالجملة المتقلبة للغاية. [101] [102] [103] ومع ذلك، قد لا يزالون يخاطرون بتقلب سعر الصرف إذا اقترضوا بعملة أجنبية. [104]

أمثلة حسب البلد

بريطانيا العظمى

صرح مشغل نظام الكهرباء البريطاني أنه سيكون قادرًا على التشغيل بدون انبعاثات كربونية بحلول عام 2025، عندما يكون هناك ما يكفي من توليد الطاقة المتجددة، وقد يكون سلبيًا للكربون بحلول عام 2033. [105] صرحت الشركة، مشغل نظام كهرباء الشبكة الوطنية، أن المنتجات والخدمات الجديدة ستساعد في تقليل التكلفة الإجمالية لتشغيل النظام. [106]

ألمانيا

في البلدان التي لديها كمية كبيرة من الطاقة المتجددة، تتسبب الطاقة الشمسية في انخفاض الأسعار حوالي ظهر كل يوم. يتبع إنتاج الطاقة الكهروضوئية الطلب المرتفع خلال هذه الساعات. تُظهر الصور أدناه أسبوعين في عام 2022 في ألمانيا، حيث تبلغ حصة الطاقة المتجددة أكثر من 40٪. [107] تنخفض الأسعار أيضًا كل ليلة وعطلة نهاية الأسبوع بسبب انخفاض الطلب. في الساعات التي لا توجد فيها طاقة كهروضوئية وطاقة الرياح، ترتفع أسعار الكهرباء. يمكن أن يؤدي هذا إلى تعديلات في جانب الطلب. بينما تعتمد الصناعة على الأسعار بالساعة، لا تزال معظم الأسر الخاصة تدفع تعريفة ثابتة. باستخدام العدادات الذكية ، يمكن أيضًا تحفيز المستهلكين من القطاع الخاص، أي تحميل سيارة كهربائية عندما يتوفر ما يكفي من الطاقة المتجددة وتكون الأسعار رخيصة.

إن المرونة القابلة للتوجيه في إنتاج الكهرباء تشكل عنصراً أساسياً لدعم مصادر الطاقة المتغيرة. ويوضح المثال الألماني أن تخزين الطاقة الكهرومائية، ومحطات الغاز، والفحم الحجري تتزايد بسرعة. ويتغير سعر الليجنيت على أساس يومي. ومن الناحية النظرية، يمكن للطاقة النووية والكتلة الحيوية أن تتكيف إلى حد معين. ولكن في هذه الحالة، لا تزال الحوافز غير كافية.

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ Cartlidge, Edwin (2011-11-18). "الادخار ليوم ممطر". مجلة العلوم . 334 (6058): 922–924. Bibcode :2011Sci...334..922C. doi :10.1126/science.334.6058.922. ISSN  0036-8075. PMID  22096185.
  2. ^ "تشغيل مرن لمحطة الطاقة لتمكين انتشار الطاقة المتجددة بشكل كبير". IESR . 2022-06-15 . تم الاسترجاع في 2022-11-21 .
  3. ^ "دراسة شبكة الجزر بالكامل" (PDF) . وزارة الاتصالات والطاقة والموارد الطبيعية . يناير 2008. ص 3-5، 15. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-03-18 . تم الاسترجاع في 2008-10-15 .
  4. ^ "دراسة تأثير شبكة الطاقة المتجددة التابعة لمؤسسة كربون تراست ووزارة التجارة والصناعة" (PDF) . مؤسسة كربون تراست ووزارة التجارة والصناعة بالمملكة المتحدة . يناير 2004 [تم تكليفها في يونيو 2003]. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2010-09-19 . تم الاسترجاع في 2009-04-22 .
  5. ^ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: تغير المناخ 2022، التخفيف من تغير المناخ، ملخص لصناع السياسات (PDF) . ipecac.ch (تقرير). الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 4 أبريل 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-08-07 . تم الاسترجاع 2004-04-22 .
  6. ^ abc "مراجعة الكهرباء العالمية 2022". Ember . 2022-03-29 . تم الاسترجاع 2022-03-31 .
  7. ^ Riesz, Jenny; Milligan, Michael (May 2015). "Designing electricity markets for a high penetration of variable renewable energy". WIREs Energy and Environment . 4 (3): 279–289. Bibcode :2015WIREE...4..279R. doi :10.1002/wene.137. ISSN  2041-8396. S2CID  167079952.
  8. ^ Sinsel, Simon R.; Riemke, Rhea L.; Hoffmann, Volker H. (2020-01-01). "التحديات وتقنيات الحلول لدمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة - مراجعة". الطاقة المتجددة . 145 : 2271–2285. Bibcode :2020REne..145.2271S. doi :10.1016/j.renene.2019.06.147. hdl : 20.500.11850/373407 . ISSN  0960-1481. S2CID  198480155.
  9. ^ Czisch, Gregor; Gregor Giebel. "Realisable Scenarios for a Future Electricity Supply based 100% on Renewable Energies" (PDF) . معهد الهندسة الكهربائية – تحويل الطاقة بكفاءة جامعة كاسل، ألمانيا ومختبر ريسو الوطني، الجامعة التقنية في الدنمارك . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-07-01 . تم الاسترجاع في 2008-10-15 .
  10. ^ abcd "تقلبات طاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة: خيارات الإدارة والاستراتيجيات" (PDF) . IEA . 2005 . تم الاسترجاع في 2008-10-15 .
  11. ^ Widén, Joakim; Carpman, Nicole (1 April 2015). "Variability evaluation and predictioning of renewable energy: A review for solar, wind, waves and tidal resources". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 44 : 356–375. رمز Bibcode :2015RSERv..44..356W. doi :10.1016/j.rser.2014.12.019. ISSN  1364-0321.
  12. ^ بومريت، أود؛ شوبرت، كاثلين (2019). "التحول في مجال الطاقة مع توليد الكهرباء المتجددة المتغيرة والمتقطعة". سلسلة أوراق عمل سيسيفو . ورقة عمل سيسيفو. 7442 : 2.
  13. ^ ab Kuntz, Mark T.; Justin Dawe (2005). "renewable. Rechargeable. outstanding". VRB Power Systems . Mechanical Engineering. مؤرشف من الأصل في 2009-01-15 . تم الاسترجاع في 2008-10-20 .
  14. ^ فريق عمل طاقة الرياح التابع لوكالة الطاقة الدولية، "تصميم وتشغيل أنظمة الطاقة بكميات كبيرة من طاقة الرياح" محفوظ في 25 أكتوبر 2007 على موقع واي باك مشين عرض مؤتمر أوكلاهوما، أكتوبر 2006
  15. ^ "القوة الثابتة". www.ecowho.com . تم الاسترجاع في 2021-02-10 .
  16. ^ جيبل، غريغور. "طاقة الرياح لها رصيد سعة" (PDF) . مختبر ريسو الوطني . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-03-18 . تم الاسترجاع في 2008-10-16 .
  17. ^ Suchet, Daniel; Jeantet, Adrien; Elghozi, Thomas; Jehl, Zacharie (2020). "تعريف وقياس التقطع في قطاع الطاقة". الطاقات . 13 (13): 3366. doi : 10.3390/en13133366 .
  18. ^ "متقلبة ولكن يمكن التنبؤ بها: التنبؤ بتوليد الطاقة المتجددة". Clean Energy Wire . 2016-08-15 . تم الاسترجاع في 2021-02-10 .
  19. ^ "مهمة الرياح 36 لوكالة الطاقة الدولية". توقعات الرياح لوكالة الطاقة الدولية . تم استرجاعه في 2019-07-25 .
  20. ^ "قوة المضاعفات: ربط مزارع الرياح يمكن أن يجعل مصدر الطاقة أكثر موثوقية وأقل تكلفة". 2007-11-21.
  21. ^ آرتشر، سي إل؛ جاكوبسون، إم زد (2007). "توفير طاقة الحمل الأساسي وتقليل متطلبات النقل من خلال ربط مزارع الرياح" (PDF) . مجلة الأرصاد الجوية التطبيقية وعلم المناخ . 46 (11): 1701-1717. رمز Bibcode : 2007JApMC..46.1701A. CiteSeerX 10.1.1.475.4620 . doi : 10.1175/2007JAMC1538.1. 
  22. ^ ديفيد جيه سي ماكاي. "الطاقة المستدامة - بدون الهواء الساخن. التقلبات والتخزين".
  23. ^ أندريه ستروبكزيوسكي. "Czy w Polsce wiatr wystarczy zamiast elektrowni atomowych؟" [هل تكفي الرياح بدلاً من الطاقة النووية في بولندا؟] (بالبولندية). atom.edu.pl. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2011-09-04 . تم الاسترجاع 2009-11-26 .
  24. ^ Diesendorf, Mark (August 2007). "The Base-Load Fallacy" (PDF) . معهد الدراسات البيئية . www.energyscience.org.au. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-07-08 . تم الاسترجاع في 2008-10-18 .
  25. ^ "تحليل توليد طاقة الرياح في المملكة المتحدة" 2011
  26. ^ شارمان، هيو (مايو 2005). "لماذا تعمل طاقة الرياح لصالح الدنمارك". وقائع مؤسسة المهندسين المدنيين - الهندسة المدنية . 158 (2): 66-72. doi :10.1680/cien.2005.158.2.66.
  27. ^ "متوسط ​​عوامل القدرة السنوية حسب التكنولوجيا، 2018 – الرسوم البيانية – البيانات والإحصائيات". وكالة الطاقة الدولية . تم الاسترجاع في 10 فبراير 2021 .
  28. ^ "كيف أصبحت طاقة الرياح القابلة للإرسال حقيقة واقعة في الولايات المتحدة". www.greentechmedia.com . تم الاسترجاع في 2020-08-10 .
  29. ^ "طلب نظام بطارية تدفق الفاناديوم بسعة 51 ميجاوات ساعة لمزرعة الرياح في شمال اليابان". أخبار تخزين الطاقة . 20 يوليو 2020. تم الاسترجاع في 2020-08-10 .
  30. ^ "دحض الأساطير" (PDF) . جمعية طاقة الرياح البريطانية . فبراير 2005. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 يوليو 2007. تم استرجاعه في 16 أكتوبر 2008 .
  31. ^ نيديك، دوسكو؛ أنسر شاكور؛ جوران سترباك؛ ماري بلاك؛ جيم واتسون؛ كاثرين ميتشل (يوليو/تموز 2005). "تقييم أمن سيناريوهات الكهرباء المستقبلية في المملكة المتحدة" (PDF) . مركز تيندال لأبحاث تغير المناخ . مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 يناير/كانون الثاني 2007. تم الاسترجاع في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2008 .
  32. ^ Junling Huang؛ Xi Lu؛ Michael B. McElroy (2014). "حدود محددة من الناحية الجوية للحد من تباين مخرجات نظام مزرعة الرياح المقترنة في وسط الولايات المتحدة" (PDF) . الطاقة المتجددة . 62 : 331–340. رمز Bibcode : 2014REne...62..331H. doi : 10.1016/j.renene.2013.07.022. S2CID  3527948.
  33. ^ [1] جراهام سيندن (1 ديسمبر 2005). "خصائص موارد الرياح في المملكة المتحدة" ص4
  34. ^ موثوقية توربينات الرياح [ رابط ميت دائم ] [ رابط ميت ]
  35. ^ "أساسيات تكامل أنظمة الرياح". مؤرشف من الأصل في 7 يونيو 2012.
  36. ^ "الطاقة المتجددة ممكنة: خطة طاقة أكثر ذكاءً في أونتاريو (نسخة كتيب)" (PDF) . معهد بيمبينا . أغسطس 2007. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-08-27 . تم الاسترجاع في 2008-10-17 .
  37. ^ Gemasolar, energyía non stop أرشيف 2013-02-06 على موقع Wayback Machine 26 أكتوبر 2011
  38. ^ Jurasz, J.; Canales, FA; Kies, A.; Guezgouz, M.; Beluco, A. (2020-01-01). "مراجعة حول تكامل مصادر الطاقة المتجددة: المفهوم والمقاييس والتطبيق واتجاهات البحث المستقبلية". الطاقة الشمسية . 195 : 703-724. arXiv : 1904.01667 . Bibcode : 2020SoEn..195..703J. doi : 10.1016/j.solener.2019.11.087 . ISSN  0038-092X.
  39. ^ "متوسط ​​عوامل القدرة السنوية حسب التكنولوجيا، 2018 – الرسوم البيانية – البيانات والإحصائيات". وكالة الطاقة الدولية . تم الاسترجاع في 10 فبراير 2021 .
  40. ^ منظور الطاقة العالمية (PDF) (تقرير). مجلس الطاقة العالمي. 2013. ص 21.
  41. ^ "الملخص التنفيذي: تقييم تكلفة وتوقعات أداء تكنولوجيا الطاقة الشمسية باستخدام الحوض المكافئ وبرج الطاقة" (PDF) . المختبر الوطني للطاقة المتجددة . أكتوبر 2003. تم الاسترجاع في 2016-11-07 .
  42. ^ إسبانيا رائدة في توليد الطاقة الحرارية من أبراج الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة، ص 3. تم استرجاعه في 19 ديسمبر 2008.
  43. ^ ميلز، ديفيد؛ روبرت ج. مورجان (يوليو 2008). "اقتصاد يعمل بالطاقة الشمسية: كيف يمكن للطاقة الشمسية الحرارية أن تحل محل الفحم والغاز والنفط". RenewableEnergyWorld.com . تم الاسترجاع في 17 أكتوبر 2008 .
  44. ^ "تبريد الهواء بالطاقة الشمسية". دمج الطاقة المتجددة في المزارع . مارس 2008. مؤرشف من الأصل في 2011-07-06 . تم استرجاعه في 2008-10-17 .
  45. ^ "وصف المشروع – شراكة كيياسك للطاقة الكهرومائية المحدودة". 10 فبراير 2011.
  46. ^ "موارد الطاقة: طاقة المد والجزر". www.darvill.clara.net . تم الاسترجاع في 2022-03-31 .
  47. ^ "الرياح والأمواج". مؤرشف من الأصل في 2012-09-13 . استرجاع 2012-06-04 .
  48. ^ "مقارنة تباين بيانات سرعة الرياح وارتفاع الأمواج" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-06-17 . تم الاسترجاع في 2012-06-04 .
  49. ^ "Savenkov, M 2009 'On the Truncated Weibull Distribution and its Useful in Evaluating the Theoretical Capacity Factor of Potential Wind (or Wave) Energy Sites', University Journal of Engineering and Technology, المجلد 1، العدد 1، الصفحات 21-25" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-02-22 . تم الاسترجاع في 2014-11-30 .
  50. ^ هارفي، جورج (2022-06-28). "نحن لا نحتاج إلى طاقة الحمل الأساسي". CleanTechnica . تم الاسترجاع في 2022-11-21 .
  51. ^ مايكل ج. ريتشارد: الموت بسبب "عامل القدرة": هل هذه هي الطريقة التي تفوز بها طاقة الرياح والطاقة الشمسية في النهاية باللعبة؟، 2015-10-06
  52. ^ "الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة: تطابق مثالي - تخزين الطاقة على المحك". RenewableEnergyWorld.com . تم الاسترجاع في 2011-03-08 .
  53. ^ "قد تصل سعة تخزين البطاريات في المملكة المتحدة إلى نمو بنسبة 70% في عام 2019 مع تطور نماذج الأعمال". بوابة الطاقة الشمسية . 13 يونيو 2019.
  54. ^ "سوق تخزين البطاريات في المملكة المتحدة يصل إلى علامة فارقة تبلغ 1 جيجاوات مع استمرار نمو التطبيقات الجديدة". بوابة الطاقة الشمسية . 2 أبريل 2020.
  55. ^ أندروز، ديف (24 مايو 2009). "كيف يتم تشجيع سيرن على عدم القيام بسحق الذرات أو الكواركات، خلال فترات الطلب المرتفع وقلة توفر محطات الطاقة، من خلال تعريفة EJP".- مقتطف من نشرة سيرن الإخبارية التي تشير إلى موعد تبديل الأحمال، النشرة 46، محفوظ في 2008-04-04 على موقع واي باك مشين
  56. ^ http://www.claverton-energy.com/download/42/ وصف تعريفة EJP محفوظ في 8 ديسمبر 2008، على موقع Wayback Machine
  57. ^ "تقرير سياسة الطاقة المتكاملة لعام 2005". لجنة الطاقة في كاليفورنيا. 21 نوفمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2019-06-01 . تم الاسترجاع في 2006-04-21 .
  58. ^ فريدجن، جيلبرت؛ كورنر، مارك فابيان؛ والترز، ستيفن؛ ويبيلزال، مارتن (2021-03-09). "ليس كل شيء كئيبًا ومحبطًا: كيف يمكن لتطبيقات مراكز البيانات كثيفة الطاقة والمرنة زمنيًا أن تعزز في الواقع مصادر الطاقة المتجددة". هندسة أنظمة الأعمال والمعلومات . 63 (3): 243-256. doi : 10.1007/s12599-021-00686-z . hdl : 10419/287421 . ISSN  2363-7005. S2CID  233664180. للحصول على المعرفة القابلة للتطبيق، يقيم هذا البحث النموذج المطوَّر من خلال حالتي استخدام مع بيانات من العالم الحقيقي، وهما حالات الحوسبة AWS لتدريب خوارزميات التعلم الآلي وتعدين البيتكوين كتطبيقات مركز بيانات ذات صلة. توضح النتائج أنه في كلتا الحالتين تزداد القيمة الحالية الصافية لمحطة الطاقة المتجددة مقارنة بمحطة طاقة متجددة مستقلة، مما قد يؤدي إلى الترويج لمحطات طاقة متجددة.
  59. ^ رودس، جوشوا. "هل البيتكوين ضار بطبيعته بالبيئة؟". فوربس . تم الاسترجاع في 2022-01-16 . إن تعدين وتداول العملات المشفرة، مثل البيتكوين، يمثل تحديات تتعلق بالطاقة والانبعاثات، لكن الأبحاث الجديدة تُظهر أن هناك مسارات محتملة للتخفيف من بعض هذه المشكلات إذا كان عمال تعدين العملات المشفرة على استعداد للعمل بطريقة تكمل نشر المزيد من الطاقة المنخفضة الكربون.
  60. ^ "لا يجب أن يكون البيتكوين الأخضر تناقضًا لفظيًا". news.bloomberglaw.com . تم الاسترجاع في 2022-01-16 . إحدى الطرق للاستثمار في البيتكوين والتي لها تأثير إيجابي على الطاقة المتجددة هي تشجيع عمليات التعدين بالقرب من مواقع الرياح أو الطاقة الشمسية. يوفر هذا للعميل الطاقة التي قد تكون هناك حاجة لنقلها أو تخزينها، مما يوفر المال وكذلك الكربون.
  61. ^ موفيت، تيم (2021-06-01). "ما وراء الازدهار والكساد: اقتصاد الطاقة النظيفة الناشئ في وايومنغ". حاليًا، هناك مشاريع قيد التطوير، لكن مشكلة الرياح المفرطة التوليد لا تزال قائمة. من خلال تسخير الرياح المفرطة التوليد لتعدين البيتكوين، تتاح لولاية وايومنغ الفرصة لإعادة توزيع معدل التجزئة العالمي، وتحفيز عمال مناجم البيتكوين على نقل عملياتهم إلى وايومنغ، وتحفيز نمو الوظائف نتيجة لذلك. {{cite journal}}: تتطلب المجلة الاستشهاد بها |journal=( مساعدة )
  62. ^ Rennie, Ellie (2021-11-07). "تغير المناخ وشرعية البيتكوين". روتشستر، نيويورك. doi :10.2139/ssrn.3961105. S2CID  244155800. SSRN  3961105. في الاستجابة لهذه الضغوط والأحداث، يقدم بعض عمال المناجم خدمات وابتكارات قد تساعد في جدوى البنى التحتية للطاقة النظيفة لمقدمي الطاقة وخارجها، بما في ذلك صناعة البيانات والحوسبة. وخلصت الورقة إلى أنه إذا فقدت البيتكوين شرعيتها كمخزن للقيمة، فقد يؤدي ذلك إلى ضياع الفرص لتسريع البنى التحتية والأسواق المستدامة للطاقة. {{cite journal}}: تتطلب المجلة الاستشهاد بها |journal=( مساعدة )
  63. ^ عيد، بلال؛ الإسلام، محمد ربيع؛ شاه، رقيبوزمان؛ ناهد، عبد الله آل؛ كوزاني، عباس ز؛ محمود، م أ برفيز (2021-11-01). "زيادة ربحية محطات الطاقة الكهروضوئية من خلال الاستفادة من أحمال التعدين القائمة على العملات المشفرة". معاملات معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الموصلية الفائقة التطبيقية . 31 (8): 1-5. رمز Bibcode : 2021ITAS...3196503E. doi : 10.1109/TASC.2021.3096503. hdl : 20.500.11782/2513 . ISSN  1558-2515. S2CID  237245955. تزدهر محطات الطاقة الكهروضوئية المتصلة بالشبكة (PVPPs) في الوقت الحاضر. المشكلة الرئيسية التي تواجه نشر محطات الطاقة الكهروضوئية هي التقطع الذي يؤدي إلى عدم استقرار الشبكة. [...] يبحث هذا البحث في استخدام حمولة مخصصة - منصة تعدين العملات المشفرة - لخلق قيمة مضافة لمالك المحطة وزيادة عائد الاستثمار للمشروع. [...] الاستراتيجية المطورة قادرة على الحفاظ على الربحية عالية قدر الإمكان أثناء تقلب شبكة التعدين.
  64. ^ Bastian-Pinto, Carlos L.; Araujo, Felipe V. de S.; Brandão, Luiz E.; Gomes, Leonardo L. (2021-03-01). "التحوط باستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تعدين البيتكوين". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 138 : 110520. Bibcode :2021RSERv.13810520B. doi :10.1016/j.rser.2020.110520. ISSN  1364-0321. S2CID  228861639. يمكن لمزارع الرياح التحوط من مخاطر أسعار الكهرباء من خلال الاستثمار في تعدين البيتكوين. [...] قد تكون هذه النتائج، التي يمكن تطبيقها أيضًا على مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، موضع اهتمام كل من مولد الطاقة وكذلك منظم النظام لأنها تخلق حافزًا للاستثمار المبكر في مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة.
  65. ^ شان، روي؛ صن، ياوجين (2019-08-07). "تعدين البيتكوين للحد من التقليص المتجدد: دراسة حالة كايسو". روتشستر، نيويورك. doi :10.2139/ssrn.3436872. S2CID  219382864. SSRN  3436872. الطلب الهائل على الطاقة من تعدين البيتكوين يشكل عبئًا كبيرًا على تحقيق أجندة المناخ وتكلفة الطاقة هي تكلفة التشغيل الرئيسية. من ناحية أخرى، مع الاختراق العالي للموارد المتجددة، تقوم الشبكة بالتقليص لأسباب تتعلق بالموثوقية، مما يقلل من الفوائد الاقتصادية والبيئية من الطاقة المتجددة. يمكن أن يؤدي نشر آلات تعدين البيتكوين في محطات الطاقة المتجددة إلى التخفيف من كلتا المشكلتين. {{cite journal}}: تتطلب المجلة الاستشهاد بها |journal=( مساعدة )
  66. ^ "هل يمكن للطاقة المتجددة أن تجعل تعدين العملات المشفرة أكثر خضرة؟ | Sifted". sifted.eu . 16 يونيو 2022 . تم الاسترجاع في 2022-06-27 .
  67. ^ رايت، ماثيو؛ هيربس، باتريك؛ وآخرون. الطاقة المستدامة الأسترالية: خطة الطاقة الثابتة الأسترالية الخالية من الكربون، معهد أبحاث الطاقة، جامعة ملبورن ، أكتوبر 2010، ص 33. تم الاسترجاع من موقع BeyondZeroEmissions.org.
  68. ^ الابتكار في الطاقة الشمسية الحرارية المركزة (CSP)، موقع RenewableEnergyFocus.com.
  69. ^ سولانا: 10 حقائق لم تكن تعرفها عن محطة الطاقة الشمسية المركزة بالقرب من جيلا بيند
  70. ^ بينيتيز، بابلو سي؛ ليليانا إي. دراجوليسكو؛ جي. كورنيليس فان كوتن (فبراير 2006). "اقتصاديات طاقة الرياح مع تخزين الطاقة". مجموعة أبحاث اقتصاد الموارد وتحليل السياسات . قسم الاقتصاد، جامعة فيكتوريا . تم الاسترجاع في 20 أكتوبر 2008 .
  71. ^ "الأسئلة الشائعة حول تخزين الطاقة في البطاريات على نطاق الشبكة" (PDF) .
  72. ^ "السباق العالمي لإنتاج الهيدروجين قبالة سواحل الولايات المتحدة". بي بي سي نيوز . 12 فبراير 2021. تم الاسترجاع 12 فبراير 2021 .
  73. ^ "تخزين الطاقة الميكانيكية". مؤرشف من الأصل في 2022-02-19 . تم الاسترجاع 2022-02-19 .
  74. ^ "تخزين الطاقة الحركية". مؤرشف من الأصل في 2022-02-19 . تم الاسترجاع 2022-02-19 .
  75. ^ ab Junling Huang; Michael B. McElroy (2014). "الحدود المحددة من الناحية الجوية للحد من تباين المخرجات من نظام مزرعة الرياح المقترنة في وسط الولايات المتحدة" (PDF) . الطاقة المتجددة . 62 : 331–340. رمز Bibcode :2014REne...62..331H. doi :10.1016/j.renene.2013.07.022. S2CID  3527948.
  76. ^ لوفينز، أموري؛ إل. هانتر لوفينز (نوفمبر 1983). "هشاشة الطاقة المنزلية" (PDF) . الأطلسي . مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 يونيو 2008. تم الاسترجاع في 20 أكتوبر 2008 .
  77. ^ نيناه، إيمانويل؛ ستيرل، سيباستيان؛ تييري، ويم (2022). "قطع من اللغز: التآزر بين طاقة الشمس والرياح على المقاييس الزمنية الموسمية واليومية يميل إلى أن يكون ممتازًا في جميع أنحاء العالم". اتصالات البحوث البيئية . 4 (5): 055011. رمز Bibcode : 2022ERCom...4e5011N. doi : 10.1088/2515-7620/ac71fb . S2CID  249227821.
  78. ^ Harden, Blaine (2007-03-21). "Air, Water Powerful Partners in Northwest". The Washington Post . ISSN  0190-8286 . تم الاسترجاع في 2023-08-08 .
  79. ^ يونيو، الأربعاء (2022-01-27). "الشبكة الكهربائية الأوروبية الفائقة: حل لمشاكل الطاقة في الاتحاد الأوروبي • عيون على أوروبا". عيون على أوروبا (بالفرنسية) . تم الاسترجاع في 2022-03-31 .
  80. ^ "الولايات المتحدة وكندا توسعان تعاونهما في مجال الطاقة النظيفة". IHS Markit . 2021-06-30 . تم الاسترجاع 2022-03-31 .
  81. ^ "كيف أصبحت النرويج أكبر مصدر للطاقة في أوروبا". تكنولوجيا الطاقة . 2021-04-19 . تم الاسترجاع 2022-03-31 .
  82. ^ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (2018). مرونة نظام الطاقة في التحول نحو الطاقة المتجددة، الجزء الأول: نظرة عامة لصناع السياسات (PDF) . أبو ظبي: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. ص 25، 42. ISBN 978-92-9260-089-1.
  83. ^ "تكامل أنظمة الطاقة المتجددة – مواضيع". وكالة الطاقة الدولية . تم الاسترجاع في 2021-05-21 .
  84. ^ "هل تعد تقنية توصيل المركبات بالشبكة الكهربائية مفتاحًا لتسريع ثورة الطاقة النظيفة؟". مجلة باور . 2020-11-09 . تم الاسترجاع في 2021-02-12 .
  85. ^ "مدينة نوتنغهام البريطانية تستخدم تقنية "من المركبة إلى الشبكة" (V2G) وإنترنت الأشياء لتحسين شحن أسطول المركبات الكهربائية". Traffic Technology Today . 2021-01-18 . تم الاسترجاع في 2021-02-12 .
  86. ^ ab Gross, Robert; Heptonstall, Philip; Anderson, Dennis; Green, Tim; Leach, Matthew; Skea, Jim (March 2006). تكاليف وتأثيرات الانقطاع (PDF) . مجلس أبحاث الطاقة في المملكة المتحدة. ISBN 978-1-903144-04-6. تم أرشفة النسخة الأصلية (PDF) في 2009-03-18 . تم استرجاعها في 2010-07-22 .
  87. ^ http://repa.econ.uvic.ca/publications/Working%20Paper%202006-02.pdf [ رابط معطل دائم ]
  88. ^ شميس، محمد؛ محمد، إبراهيم. "أبعاد انعدام الأمن في مجال الطاقة في الجزر الصغيرة: حالة جزر المالديف" (PDF) .
  89. ^ "تحويل أنظمة الطاقة في الجزر الصغيرة". /publications/2019/Jan/Transforming-small-island-power-systems . 27 يناير 2019 . تم الاسترجاع في 2020-09-08 .
  90. ^ "تسليط الضوء على جزيرة ذكية". MAN Energy Solutions . تم الاسترجاع في 2020-09-08 .
  91. ^ "طاقة الرياح والطاقة الشمسية تنتجان 10% من كهرباء العالم، لكن العلماء يحذرون من ضرورة التغيير السريع" . www.independent.co.uk . 13 أغسطس 2020. مؤرشف من الأصل في 2022-08-11 . تم الاسترجاع 2020-09-08 .
  92. ^ Ltd, Renews (2020-08-11). "حثت بريطانيا على تحقيق 65٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030". reNEWS - أخبار الطاقة المتجددة . تم الاسترجاع في 2020-09-08 .
  93. ^ "المملكة المتحدة تتطلع إلى مضاعفة الطاقة الشمسية وأكثر من أربعة أضعاف طاقة الرياح البحرية". OilPrice.com . تم الاسترجاع في 2022-03-31 .
  94. ^ تونغ، دان؛ فارنهام، ديفيد جيه؛ دوان، لي؛ تشانغ، تشيانغ؛ لويس، ناثان إس؛ كالديرا، كين؛ ديفيس، ستيفن جيه (2021-10-22). "القيود الجيوفيزيائية على موثوقية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء العالم". نيتشر كوميونيكيشنز . 12 (1): 6146. رمز Bibcode : 2021NatCo..12.6146T. doi : 10.1038/s41467-021-26355-z. ISSN  2041-1723. PMC 8536784. PMID 34686663  . 
  95. ^ http://www.claverton-energy.com/what-is-the-cost-per-kwh-of-bulk-transmission-national-grid-in-the-uk-note-this-excludes-distribution-costs.html تكاليف نقل الطاقة الكهربائية لكل كيلووات ساعة من النقل / الشبكة الوطنية في المملكة المتحدة (لاحظ أن هذا لا يشمل تكاليف التوزيع)
  96. ^ http://www.ukerc.ac.uk/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,550/ محفوظ في 2007-07-06 على موقع Wayback Machine تكاليف وتأثيرات الانقطاع، مجلس أبحاث الطاقة في المملكة المتحدة، مارس 2006
  97. ^ Welle (www.dw.com)، Deutsche. "هل ستسرع الحرب من التحول في مجال الطاقة؟ | DW | 04.03.2022". DW.COM . تم الاسترجاع في 2022-03-31 .
  98. ^ مورس، ريتشارد؛ سالفاتوري، سارة؛ سلوساريويتز، جوانا هـ؛ كوهان، دانيال س. (2022-03-14). "هل يمكن لطاقة الرياح والطاقة الشمسية أن تحل محل الفحم في تكساس؟". مصادر الطاقة المتجددة: الرياح والمياه والطاقة الشمسية . 9 (1): 1. رمز Bibcode :2022RWWS....9....1M. doi : 10.1186/s40807-022-00069-2 . ISSN  2198-994X. S2CID  247454828.
  99. ^ فيتر، ديفيد. "5 تقارير جديدة تظهر أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية يمكن أن تعيق بوتن وتضمن تحقيق أهداف المناخ". فوربس . تم الاسترجاع في 2022-03-31 .
  100. ^ "تسريع تكامل الشبكة". www.usaid.gov . 2022-02-17 . تم الاسترجاع 2022-03-31 . يعمل تحديث الشبكة على تقليل التقليص على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، وركود نشر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، ويقلل التكاليف طويلة الأجل، ويمكّن نماذج الأعمال الجديدة، مثل المركبات الكهربائية (EVs)، والتجميع، وإدارة جانب الطلب، وموارد الطاقة الموزعة. كما أنه يعزز تنسيق السوق الإقليمية وتكامل نظام الطاقة الذي يمكن أن يفتح مليارات الدولارات من عائدات الكهرباء من خلال التجارة عبر الحدود.
  101. ^ ES, Tetra Tech; order, Inc under USAID's Scaling Up Renewable Energy task (2021-07-28). "Renewable Energy Auctions Toolkit | Energy | US Agency for International Development". www.usaid.gov . تم الاسترجاع في 2022-05-19 .
  102. ^ "تعريفات التغذية مقابل المزادات العكسية: تحديد معدلات الدعم الصحيحة للطاقة الشمسية". التنمية الآسيوية . 2021-11-10 . تم الاسترجاع في 2022-05-19 .
  103. ^ "الحكومة تسرع وتيرة إنتاج الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة". GOV.UK . تم الاسترجاع في 2022-05-19 .
  104. ^ "مخاطر العملة هي العامل الخفي الذي قد يعرقل مشروع الطاقة الشمسية". www.greentechmedia.com . تم الاسترجاع في 2022-05-19 .
  105. ^ أمبروز، جيليان (2020-07-27). "انبعاثات الكربون من شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة قد تتحول إلى سلبية بحلول عام 2033، كما تقول الشبكة الوطنية". الجارديان . ISSN  0261-3077 . تم الاسترجاع في 2020-11-03 .
  106. ^ "تشغيل نظام الكهرباء في بريطانيا العظمى بدون انبعاثات كربونية بحلول عام 2025 | الشبكة الوطنية ESO". www.nationalgrideso.com . تم الاسترجاع في 2019-07-09 .
  107. ^ "الطاقات المتجددة بالأرقام". Umweltbundesamt (الوكالة البيئية الألمانية). 11 يونيو 2013. تم الاسترجاع في 25 أكتوبر 2022 .

قراءة إضافية

  • سيفارام، فارون (2018). ترويض الشمس: الابتكار لتسخير الطاقة الشمسية وتشغيل الكوكب . كامبريدج، ماساتشوستس: مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. رقم ISBN 978-0-262-03768-6.
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=الطاقة_المتجددة_المتغيرة&oldid=1253712188"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate