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ヨーロッパ全土で巨大なハイブリッド発電所の建設が進められています。ポルトガルのプロジェクトが完成すると、365メガワット(MW)の太陽光発電(PV)システム、264 MWの風力発電所、168 MWの蓄電システム、そして500キロワット(kW)の電解槽によるグリーン水素の生産体制が整います。また、スペインでは、太陽光発電と水力発電を組み合わせたハイブリッド発電所のプロジェクトが進行中です。さらに、ブルガリアでは、238 MWの太陽光発電、250 MWの風力発電、250 MWの蓄電システムからなるハイブリッド発電所の建設が進められています。
太陽光発電の指数関数的な成長
太陽光発電は急速に成長を続けています。2015年には世界の太陽光発電容量は200 GWでしたが、2024年には2,000 GWに達し、10倍の増加を記録しました。国際エネルギー機関(IEA)は、2030年までに太陽光発電容量が6,000 GWに達すると予測しています。この拡大に伴い、再生可能エネルギーを効率的に統合することが重要となり、太陽光と蓄電を組み合わせたハイブリッド・システムがますます標準化されるでしょう。
コストの急減、電力価格の下落
ハイブリッド・プロジェクトの包括的なブームを推進する主な要因は、コンポーネントの価格が事実上急落していることです。太陽光発電コンポーネントは現在、15年前と比較して85%も安くなり、蓄電システムはさらに90%も安くなっています。2024年7月に発表されたフラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所(ISE)の調査によると、ドイツの太陽光発電所の電力均等化コスト(LCOE)は、1kWhあたり4.1〜6.9ユーロセントとなっています。地上設置型のPV設備が蓄電システムと組み合わせられる場合、そのコストは1kWhあたり6.0〜10.8セントとなります。化石燃料発電所の発電コストは現在、かなり高くなっています。褐炭火力発電所からの電力は1kWhあたり15.1〜25.7セント、石炭火力発電所は17.3〜29.3セント、原子力発電所は13.6〜49.0セントです。これにより、ハイブリッド発電所は環境保護に加え、大幅なコスト削減にも繋がることがわかります。長期的には、産業、中小企業、一般家庭にとって、低価格の電力供給を保証するものとなるでしょう。
ハイブリッド発電所は電力網を支える
蓄電池は、エネルギー管理を強化することにより、ハイブリッド発電所で重要な役割を果たします。蓄電池はエネルギーのアービトラージを可能にし、価格が低いときに電力を蓄え、需要が高いときにそれを供給します。また、蓄電池は電力網の回復力と柔軟性を高め、系統安定化サービスを提供します。高度な制御システムにより、これらの発電所は収益性を最適化しながら、電力網を支えることができるようになります。
接続ポイントを最大限に活用
電力網の接続ポイントは、太陽光発電や風力発電の導入においてしばしば制約となります。太陽光発電と風力発電を接続し、250パーセントの過剰建設を行うことで、電力網接続ポイントの容量利用率は53パーセントに増加します。これに対し、太陽光発電のみの発電所の平均利用率は13パーセント、風力発電のみの発電所は33パーセントです。ドイツ再生可能エネルギー連盟は、このアプローチを「手の届く範囲の果実」と呼んでいます。
インターソーラー・ヨーロッパ – 国際的な太陽光産業の交流の場
インターソーラー・ヨーロッパは、今年5月7日から9日まで開催され、太陽光発電ハイブリッド発電所の最新トレンドが紹介されます。両セッションとも英語で行われます。5月7日(水)には、併設されるインターソーラー・ヨーロッパ・カンファレンスにおいて、「ハイブリッド太陽光発電所 II:エネルギー生成と電力需要の一致に向けた戦略(Hybrid PV Power Plants II: Strategies for Matching Energy Generation &Power Demand)」と題したセッションが午後2時から3時30分まで開催され、5月8日(木)にはインターソーラー・フォーラム(ホールA3、ブースA3.150)にて午後3時から4時30分までハイブリッド発電所に関するセッションが行われます。「The smarter E Europe」アライアンスの一環として、メッセ・ミュンヘンの19の展示ホールと屋外エリアに3000を超える出展者と11万人の専門家が参加することが期待されています。詳細については、www.intersolar.deをご覧ください。
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