Blog, Green generation & storage

Energia wiatrowa znów zabłyśnie w Bilbao podczas WindEurope 2024

Baskijskie miasto po raz trzeci będzie gospodarzem targów WindEurope, prezentujących potencjał branży energetycznej regionu

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – WindEurope – ogłosiło, że jego coroczne wydarzenie, będące jednocześnie najważniejszym wydarzeniem w branży energetyki wiatrowej w Europie, odbędzie się ponownie w Bilbao w dniach od 19 do 21 marca 2024 r. Tym samym miasto po raz trzeci stanie się europejską stolicą energetyki wiatrowej, po edycjach z 2019 i 2022 roku; Podkreślając ogromny potencjał sektora energetyki wiatrowej w regionie, który posiada najnowocześniejszą strukturę przemysłową i technologiczną.

Ogólnie rzecz biorąc, to ogłoszenie jedynie podkreśla znaczenie sektora energii odnawialnej, a w szczególności energii wiatrowej, dla Hiszpanii, która pokrywa 24% swojego całkowitego zużycia energii elektrycznej dzięki sile wiatru, dzięki farmom wiatrowym o mocy 28 GW. Ten kraj jest drugim co do wielkości rynkiem energetyki wiatrowej na całym kontynencie, generując wkład w hiszpańską gospodarkę w wysokości 5,5 miliarda euro i zapewniając ponad 32 000 miejsc pracy.

Targi WindEurope, które przez trzy dni gromadzą najważniejszych graczy z sektora wiatrowego i energetycznego, w edycji 2022 zgromadziły łącznie 330 wystawców i 9800 odwiedzających z aż 78 krajów. Według samej organizacji WindEurope, wpływ ten przekłada się na 19 milionów euro dla lokalnej gospodarki.

Czy wiesz, jak działa lądowa farma wiatrowa?

Aby zrozumieć, jak działa ten rodzaj energii, należy przede wszystkim pamiętać, że turbina wiatrowa nie jest pojedynczym elementem, ale częścią większej i bardziej złożonej całości: farmy wiatrowej. Chociaż pojedyncze turbiny wiatrowe istnieją w przypadku małych odbiorców, to już inna historia. Ta turbina wiatrowa jest połączona, zarówno elektrycznie, jak i pod względem przesyłania i odbierania informacji, z pozostałymi turbinami wiatrowymi i innymi elementami tworzącymi farmę wiatrową. Dzięki temu operator wspomnianego parku jest w każdej chwili świadomy, dzięki czujnikom i wzajemnej komunikacji różnych elementów, statusu każdej turbiny wiatrowej w czasie rzeczywistym: problemów mechanicznych, generowanej energii, problemów elektronicznych, przestojów technicznych… Dlatego też, aby cały zestaw działał prawidłowo, farma wiatrowa na lądzie składa się z następujących elementów:

 

  • Główne części farmy wiatrowej na lądzieTurbina wiatrowa: Jest odpowiedzialna za wytwarzanie energii elektrycznej poprzez fizyczne działanie wiatru na łopaty, które są połączone z wirnikiem za pomocą elementu zwanego piastą. Każda turbina wiatrowa może mieć moc wyjściową od 0,5 do 7 MW, w zależności od jej rozmiaru. Wytworzona energia jest już wyprowadzana pod średnim napięciem dzięki transformatorowi średniego napięcia i ogniwom umieszczonym wewnątrz w większości przypadków lub u podstawy turbiny wiatrowej w wyjątkowych przypadkach.
  • Sieć energetyczna średniego napięcia: Są to arterie farmy wiatrowej, którymi energia elektryczna przepływa w drodze do odbiorców.
  • Podstacja lub punkt przyłączeniowy: Ten element odpowiada za podniesienie napięcia wytwarzania do napięcia przesyłowego i przekazanie wytworzonej energii do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej.
  • Linie przesyłowe lub dystrybucyjne: Wyraźnie rozpoznawalne elementy, dzięki charakterystycznym wieżom, które odpowiadają za transport zielonej energii do naszych domów.

W ten sposób, gdy turbina wiatrowa jest w ruchu, poprzez ruch obrotowy powoduje, że generator zainstalowany w gondoli wytwarza energię elektryczną dzięki przekształceniu energii mechanicznej w energię elektryczną. Transformator z kolei podnosi napięcie, aby uniknąć strat energii elektrycznej, a energia jest przesyłana do sieci średniego napięcia, gdzie przepływa podziemnymi liniami (w niektórych krajach, takich jak USA czy Brazylia, jest to trasa napowietrzna) wraz z energią generowaną przez inne turbiny wiatrowe. W tym miejscu energia elektryczna dociera do stacji transformatorowej, gdzie jest podnoszona do wysokiego napięcia i umożliwia jej odprowadzenie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej; jest ona dystrybuowana do odbiorcy końcowego dzięki liniom przesyłowym wysokiego i średniego napięcia zlokalizowanym w słupach energetycznych.