Conecte-se ou fique de fora: o ultimato da UE para 2026 sobre armazenamento de energia em larga escala.

Últimas notícias! A partir de 2026, a Europa Sistemas de armazenamento de energia Geradores com capacidade de 1 MW ou mais podem precisar ter capacidade de conexão à rede elétrica!
Recentemente, a Rede Europeia de Operadores de Sistemas de Transmissão (ENTSO-E) divulgou a segunda fase do seu relatório técnico sobre sistemas de interligação à rede. O relatório indica que novos sistemas de armazenamento de energia e Energia renovávelUsinas de energia Com uma capacidade nominal superior a 1 MW, serão necessários equipamentos que ofereçam capacidade de conexão à rede elétrica para estabilizá-la, e são fornecidas definições técnicas específicas.
O relatório esclarece os principais indicadores que sistemas de armazenamento de energia conectados à rede Deve cumprir os seguintes requisitos:
▍Capacidades de controle de tensão e frequência: O sistema deve manter a estabilidade da tensão durante flutuações de frequência ou fase da rede, ser capaz de fornecer corrente reativa instantaneamente e manter a sincronização sem referência externa.
▍Requisitos de resposta rápida e amortecimento: Tempo de resposta atual:
▍Suporte de inércia sintético: O sistema precisa fornecer inércia sintética em nível de milissegundos, equivalente à constante de inércia de uma máquina síncrona virtual, para suportar flutuações de frequência.
O sistema de resistência a perturbações deve passar por testes de queda de tensão, variação abrupta de tensão e variação do ângulo de fase para garantir a operação estável sob perturbações na rede elétrica. O "Relatório da Fase Dois" é uma etapa no processo de desenvolvimento da regulamentação da rede elétrica da UE. Embora não seja juridicamente vinculativo, trata-se de uma revisão crucial para os próximos *Requisitos para Redes de Sistemas de Geração* (NC RfG 2.0).
Assim que a Comissão Europeia adotar este requisito na versão final do NC RfG 2.0, a ENTSO-E emitirá documentos de orientação de implementação (IGDs) subsequentes para que os reguladores nacionais e os operadores de rede os implementem.
De acordo com documentos da Entidade Europeia de Operadores de Sistemas de Distribuição (EU DSO Entity), a NC RfG 2.0 deverá ser finalizada em 2026. Após entrar em vigor nos Estados-Membros da UE, estes poderão definir um período de transição com base nas condições das suas redes locais, normalmente em torno de três anos.
Isso significa que a maioria dos projetos de armazenamento de energia deverá começar a implementar integralmente os requisitos de conectividade à rede elétrica em 2028-2029.
Para os desenvolvedores de sistemas de armazenamento de energia, é essencial planejar com antecedência e atualizar os sistemas de controle de armazenamento de energia, os sistemas de controle de desempenho (PCS) do tipo rede e as soluções de teste para evitar surpresas desagradáveis!
O que é "Construção em Grade"?
Para entendermos a "construção de redes", primeiro precisamos entender a "sincronização de redes".
Do ponto de vista conceitual, em um sistema de energia, a sincronização com a rede geralmente se refere a grupos geradores ou equipamentos que operam como geradores síncronos, cuja velocidade e fase devem estar sincronizadas com a rede elétrica. Em outras palavras, esses dispositivos precisam "seguir" a frequência e a fase da rede para garantir um fornecimento de energia estável.
A construção de redes, por outro lado, refere-se à capacidade de equipamentos ou sistemas de geração operarem de forma independente, sem suporte externo da rede, mantendo tensão e frequência estáveis para fornecer energia às cargas. A capacidade de construção de redes geralmente se refere a equipamentos capazes de "construir e formar uma rede", que podem continuar operando durante falhas na rede principal ou estabelecer microrredes independentes em áreas remotas.
Em termos simples, a diferença entre os dois pode ser resumida da seguinte forma:
• Sincronização da rede: O equipamento de geração opera de forma síncrona com a rede elétrica existente.
• Construção em grelha: Os equipamentos de geração podem formar, de forma independente, uma rede para fornecer energia às cargas.
Nos últimos anos, com a aceleração da transição energética global, os sistemas de energia em diversos países têm enfrentado o duplo desafio da integração de altas proporções de energias renováveis à rede e do acesso a altas proporções de equipamentos eletrônicos de potência. Isso representa um sério desafio para a estabilidade de tensão e frequência dos sistemas de energia, levando à diminuição da inércia do sistema, ao aumento dos riscos de oscilação e a uma grave ameaça à operação segura e estável da rede elétrica.
Nesse contexto, surgiu a tecnologia de armazenamento de energia baseada em redes elétricas.
Como uma tecnologia revolucionária de armazenamento de energia, o núcleo do armazenamento de energia baseado em rede reside no seu PCS (Sistema de Processamento de Energia), que, à semelhança de um gerador tradicional, pode ajustar autonomamente os parâmetros de tensão e frequência para formar uma fonte de tensão estável. Ele não só possui capacidade de armazenamento de energia, como também pode ajustar-se ativamente durante flutuações na rede, fornecendo suporte de inércia, suprimindo oscilações e até mesmo construindo microrredes de forma independente.
Especificamente:
• Em primeiro lugar, os sistemas de armazenamento de energia eletroquímica conectados à rede devem possuir funções de controle da rede, fornecendo inércia e capacidade de curto-circuito ao sistema. Durante processos de regime permanente e transitório, a amplitude e o ângulo de fase da tensão terminal do conversor de armazenamento de energia conectado à rede devem ter uma certa capacidade de manutenção, permitindo que ele compartilhe a potência desequilibrada da rede, com um tempo de resposta de potência não superior a 5 ms.
• Em segundo lugar, o sistema de armazenamento de energia eletroquímica conectado à rede deve ser capaz de receber e responder aos comandos AGC e AVC enviados pela central de despacho.
• Em terceiro lugar, o sistema de armazenamento de energia eletroquímica conectado à rede deve ter capacidade de partida a frio. Durante a partida a frio, não deve haver corrente circulante significativa ou problemas de oscilação entre os vários conversores, e o desvio máximo do valor da corrente efetiva não deve exceder 5%.
• Em quarto lugar, o sistema de armazenamento de energia eletroquímica conectado à rede deve ter uma certa capacidade de tolerância à frequência e à tensão, mantendo a operação dentro de um desvio de frequência de ±2Hz; a tensão no terminal de armazenamento de energia deve ser ajustável de forma flexível dentro da faixa de 0% a 130%, de acordo com as necessidades do sistema.
Por fim, os parâmetros de conexão à rede do sistema de armazenamento de energia eletroquímica são gerenciados de forma uniforme pelo departamento de despacho da rede. Antes da conexão à rede, a coordenação dos principais parâmetros de conexão (parâmetros da rede e da fonte) deve ser concluída e medições de parâmetros no local devem ser realizadas.
A demanda global está em alta, atraindo grandes fabricantes para o mercado.
Estimativas de pesquisas sugerem que, de 2024 a 2034, para manter a estabilidade da rede elétrica, o mundo precisará adicionar 1400 GW de capacidade instalada. Energia da bateria capacidade de armazenamento utilizando tecnologia de armazenamento de energia baseada em redes; nos próximos cinco anos, espera-se que a taxa de penetração global da tecnologia de armazenamento de energia baseada em redes atinja 20%.
De acordo com dados da indústria disponíveis publicamente, a taxa média global atual de penetração de armazenamento de energia em redes elétricas é de aproximadamente 10%. Regionalmente, a Austrália apresenta a maior taxa de penetração, em torno de 23%, atribuída às suas ambiciosas metas de transição energética (atingir 82% de geração de energia renovável até 2030) e aos requisitos singulares de sua estrutura de rede.
Objetivamente falando, a rede elétrica australiana é baseada principalmente em uma única rede principal, e a alta penetração de fontes de energia distribuídas representa desafios para a estabilidade. A tecnologia baseada em rede tornou-se um meio fundamental para lidar com a regulação de frequência e o suporte de tensão. Entende-se que a Austrália também incluiu o armazenamento de energia baseado em rede em suas ações prioritárias para o mercado nacional de eletricidade no ano fiscal de 2026.
Na Europa e nos Estados Unidos, as taxas de penetração do armazenamento de energia em redes elétricas são de 8,6% e 2,6%, respectivamente, e espera-se que aumentem significativamente nos próximos anos.
Na China, a taxa de penetração do armazenamento de energia em rede é atualmente de apenas 1,5%. No entanto, nos últimos anos, com o rápido crescimento da capacidade instalada de novas fontes de energia, a tecnologia de armazenamento de energia em rede assumiu um papel central na estratégia nacional de novas energias!
Em 4 de junho de 2025, a Administração Nacional de Energia lançou o primeiro lote de projetos-piloto para novos sistemas de energia, listando a tecnologia baseada em redes como a principal prioridade entre as sete áreas-chave. A nova política exige ainda que a taxa de penetração do armazenamento de energia baseado em redes ultrapasse 30% até 2027! Novos projetos em regiões com dificuldades de absorção pela rede elétrica, como o noroeste da China e Xinjiang, devem ser equipados com capacidade baseada em redes.
Entretanto, as políticas locais também estão intensificando o apoio. Províncias importantes para energias renováveis, como Xinjiang e Mongólia Interior, estão fornecendo subsídios diretos de 30% para investimentos, enquanto o Tibete e Xinjiang lançaram projetos de demonstração com capacidade de 1,2 GW. O armazenamento de energia em rede passou de uma "configuração opcional" para um "padrão obrigatório".
Impulsionado tanto por políticas públicas quanto pela demanda do mercado, o mercado doméstico de armazenamento de energia em rede elétrica experimentou um crescimento explosivo: De acordo com dados do banco de dados da Divisão de Aplicações de Armazenamento de Energia da CESA (Agência Chinesa de Segurança do Comércio), de janeiro a setembro de 2025, a capacidade instalada de armazenamento de energia em rede na China atingiu 2,9 GW/9 GWh, representando mais de 10% do mercado. Em termos de capacidade, a nova capacidade instalada nos primeiros nove meses deste ano já ultrapassou o total de 8,9 GWh projetado para todo o ano de 2024.
No final de setembro de 2025, a capacidade operacional acumulada de armazenamento de energia em rede na China atingiu 6 GW/19,1 GWh! Merece destaque a rápida expansão do armazenamento de energia em rede na China, passando do lado da oferta e da rede para o lado do consumidor e para as microrredes. De janeiro a setembro de 2025, foram adicionados seis novos projetos de armazenamento de energia em rede do lado do consumidor, superando o número de projetos do lado da oferta.
No entanto, olhando para o presente, a adoção generalizada da tecnologia de armazenamento de energia em redes elétricas ainda enfrenta desafios objetivos:
Por um lado, o custo dos sistemas de armazenamento de energia conectados à rede é de 8% a 12% maior do que o armazenamento de energia convencional devido à necessidade de atualização de inversores, sistemas de controle e software. Por outro lado, os padrões da indústria ainda não são unificados.
Vale ressaltar que o relatório técnico da segunda fase, divulgado pela ENTSO-E, define claramente os principais indicadores que os sistemas de armazenamento de energia conectados à rede precisam atender. Se adotado, isso poderá servir de referência para o estabelecimento de padrões da indústria para o armazenamento de energia em rede.
Em relação aos custos, o preço médio global do armazenamento de energia em baterias diminuiu entre 10% e 40% no último ano, o que pode compensar parte do aumento de custos. Além disso, podemos esperar o desenvolvimento de tecnologias de planejamento por IA, que podem reduzir ainda mais o custo dos sistemas de armazenamento de energia conectados à rede no futuro!











