Центральное управление электроэнергетики Индии (CEA) приняло решение, в соответствии с которым инверторы, формирующие параметры сети (Grid-Forming Inverters, GFM), должны стать обязательными для всех новых крупных проектов аккумуляторных систем накопления энергии (СНЭ) и ВИЭ.
Обычный, «ведомый сетью» инвертор (Grid-Following Inverter) работает как источник тока, подстраиваясь под частоту и напряжение в существующей сеть. Если внешняя сеть отключается, он тоже прекращает работу. В отличие от него «сетеобразующий» инвертор (Grid-Forming Inverter) работает как регулируемый источник напряжения. Он способен самостоятельно задавать, «выстраивать» и поддерживать опорную частоту и напряжение в сети.
Все проекты СНЭ мощностью 50 МВт и выше должны на 100% оснащаться GFM. Что касается ВИЭ (солнечной и ветровой энергетики), такие инверторы должны покрывать как минимум 25% мощности соответствующих объектов.
Эти шаги направлены на укрепление стабильности энергосистемы Индии в условиях быстрого роста мощностей ВИЭ и накопителей.
Согласно плану развития энергетики, Индия намеревается более чем утроить мощности солнечной и ветровой энергетики до 2035-36 финансового года, доведя их до 664 ГВт. Согласно документу, к 2035-36 году Индии потребуется около 174 ГВт мощностей по хранению энергии (общей емкостью 888 ГВт*ч). Они включают в себя как аккумуляторные батареи (BESS), так и гидроаккумулирующие станции (ГАЭС) – 80 ГВт /321 ГВт*ч и 94 ГВт /567 ГВт*ч соответственно.
Решение по формирующим сеть инверторам было принято на недавнем заседании Национального комитета по передаче электроэнергии (NCT).
Непосредственным поводом стало серьезное нарушение электроснабжения в комплексе возобновляемой энергии «Хавда» 13 мая 2026 года, которое GRID-INDIA охарактеризовала как крупнейшую единовременную потерю генерации в истории индийской энергосистемы.
Согласно презентации GRID-INDIA, представленной Национальной комиссии по электроэнергии (NCT), в 14:09 произошло отключение трех распределительных подстанций — KPS-1, KPS-2 и KPS-3 — общей мощностью 15,9 ГВт, включая 14,8 ГВт возобновляемой энергии и 1,1 ГВт СНЭ.
В результате за 16 секунд было отключено около 17 линий электропередачи сверхвысокого напряжения, в том числе восемь линий 765 кВ и девять линий 400 кВ.
GRID-INDIA сообщила комитету, что низкая устойчивость системы, измеряемая коэффициентом короткого замыкания (SCR), в комплексах возобновляемой энергетики в Кхавде, Раджастане и Пачоре способствует повторяющимся низкочастотным колебаниям. Организация также указала на неправильную настройку контроллеров электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, как на один из факторов, способствующих этому.
Рекомендации были опубликованы отделом планирования и оценки энергетических систем CEA с одобрения Председателя CEA. В них подчеркивается растущая потребность в передовых технологиях поддержки энергосистемы, поскольку Индия все больше зависит от солнечной, ветровой генерации, работающей на основе инверторов.
В соответствии с новыми техническими требованиями, все предстоящие проекты СНЭ на базе GFM должны быть способны к стабильной работе при сложных параметрах электросети с SCR 2,0 или ниже в точке подключения. Системы также должны обеспечивать чрезвычайно быструю реакцию на активную и реактивную мощность, реагируя в течение 5 миллисекунд после возникновения помех и обеспечивая полную реакцию в течение 30 миллисекунд.
Документ также требует, чтобы проекты СНЭ были способны выдерживать кратковременную перегрузку по току не менее 1,5 на единицу в течение 200 миллисекунд. Кроме того, СНЭ должны поддерживать систему в случае помех, включая перекос фаз и напряжений до ±60 градусов, высокую скорость изменения частоты (RoCoF), и обеспечивать демпфирование колебаний мощности в диапазоне от 0,1 до 20 Гц.
Крупномасштабные проекты СНЭ должны включать в себя функции холодного пуска и поддерживать непрерывное автоматическое управление генерацией (AGC) в режиме 24×7. Они также должны обеспечивать двустороннюю зарядку-разрядку без перерывов на охлаждение между операциями.
Читайте также: ВИЭ и системы накопления энергии для обеспечения системной надежности.

