Quem é o assassino da rede elétrica?

Em 28 de abril de 2025, às 13h03, horário local, longas filas de moradores se aglomeravam em frente a um supermercado na Espanha para comprar lenços de papel e água engarrafada. Os pedestres, ansiosos, erguiam seus celulares, sem conseguir fazer ligações ou enviar mensagens.
Meia hora antes, a Espanha sofreu um apagão de grandes proporções. Em cinco segundos, o país perdeu 60% da sua eletricidade, o que levou o Ministério do Interior a declarar estado de emergência.
Este "apagão centenário", que se estendeu até as primeiras horas do dia seguinte, também afetou partes de Portugal e da França. A extensão e a duração da interrupção foram "extremamente raras", impactando a vida de mais de 50 milhões de pessoas.
Ironicamente, justamente em 16 de abril daquele ano, a Espanha anunciou que havia alcançado sua primeira meta de "100%". Energia renovável"fornecimento de energia, com toda a sua eletricidade diária fornecida por energia eólica, solar e hidrelétrica."
O que exatamente aconteceu na Península Ibérica?
De acordo com o Relatório de Fatos da Equipe de Investigação Especializada do ICS sobre o Incidente na Rede Elétrica na Espanha e em Portugal em 28 de abril de 2025, podemos entender que: Na manhã de 28 de abril, tudo estava normal; após o nascer do sol, a participação da geração de energia renovável aumentou de forma constante.
Às 12h03, a rede elétrica espanhola começou a apresentar oscilações de frequência. Simultaneamente, devido à cobertura de nuvens, a produção de muitas pequenas usinas foi afetada. Painéis solares no telhado caiu drasticamente, ou talvez devido ao aumento da demanda real na rede, resultando em um déficit de energia de 525 MW.
Para suprimir as oscilações da rede, a potência exportada da Espanha para a França começou a diminuir repetidamente, mas isso, inesperadamente, elevou a tensão do sistema.
Meia hora depois, a rede elétrica estava como um arco totalmente armado:
Às 12:32:57, afetado pelo aumento contínuo da tensão, um transformador em Granada que fornece energia para múltiplos sistemas solares, térmicos e eólicos foi danificado. Usinas de energia O disjuntor foi acionado devido à proteção contra sobretensão, aumentando ainda mais a tensão da rede.
12:33:16, Unidade Badajoz desconectada da rede.
12:33:17, a unidade de Segóvia desconectou-se da rede, seguida por Huelva, Cáceres…
Finalmente, às 12:33:19, a rede elétrica ibérica perdeu completamente a sincronização com o continente europeu em meio a violentas oscilações.
Claramente, isso não foi um desastre natural.
As energias renováveis representam 66,2% da matriz elétrica espanhola, sendo que a energia eólica e a solar respondem por aproximadamente 25% cada. No entanto, as unidades de energia hidrelétrica, solar térmica, a gás natural, a carvão e os sistemas de armazenamento de energia com capacidade de regulação representam apenas cerca de 43,2% do total.
Quando energia renovável eólica e solar À medida que se tornam o pilar da rede elétrica, sua intermitência e volatilidade inerentes tornarão a rede mais vulnerável?
Podemos construir um sistema que não apenas "gere eletricidade", mas também "estabilize" ativamente a rede elétrica?
Mas antes disso, vejamos outra questão: por que a China, sendo o país com a maior geração de energia renovável e a maior escala de conexão à rede de energia renovável do mundo, não sofreu um apagão nacional ou mesmo provincial por um longo, longo tempo?
A resposta é que não faz muito, muito tempo.
Porque agora, qualquer falta de energia pode ser imediatamente suprida por províncias com energia abundante.
É importante entender que, no início da República Popular da China, a capacidade total instalada de geração de energia era de apenas 1,85 milhão de quilowatts, com uma geração anual de 4,3 bilhões de quilowatts-hora, equivalente ao consumo anual de eletricidade de uma cidade de porte médio atualmente; o consumo per capita de eletricidade de 8 quilowatts-hora equivalia ao consumo de energia de um ar-condicionado doméstico moderno por apenas algumas horas, e mais de 80% da população não tinha acesso à eletricidade.
No entanto, 76 anos depois, a rede elétrica da China se desenvolveu e se tornou a maior rede interligada CA/CC do mundo, formando um padrão de interconexão de "transmissão de energia de oeste para leste e fornecimento de energia de norte para sul".
Hoje, meu país se orgulha de ter o nível de tensão de transmissão mais alto do mundo e as linhas de transmissão de ultra-alta tensão mais longas, com a segurança e a confiabilidade de sua rede elétrica classificadas entre as melhores do mundo.
No entanto, mesmo uma rede elétrica tão "poderosa" está apresentando algumas "dores de cabeça" sob o impacto crescente da integração em larga escala de novas fontes de energia nas redes nos últimos anos.
No terceiro trimestre de 2025, a capacidade instalada de novas fontes de energia no meu país atingiu 46%. Com a conexão em larga escala à rede elétrica, o tempo de geração de energia das fontes tradicionais foi severamente reduzido.
Isso levou a um declínio gradual na capacidade de regulação da rede elétrica do meu país.
Nas centrais termoelétricas tradicionais, quando a frequência da rede elétrica cai, a enorme inércia rotacional do grande rotor do gerador libera energia cinética, diminuindo a queda de velocidade e, efetivamente, adicionando uma reserva à rede.
As caldeiras e tubulações de vapor em usinas termelétricas são reservatórios naturais de calor, servindo como fonte de energia para a regulação da rede elétrica.
Então, como essa capacidade regulatória reduzida pode ser compensada?
Inicialmente, a ideia era aumentar sistema de armazenamento de energia, armazenando eletricidade durante os períodos de pico da rede e descarregando-a durante os períodos de menor consumo, atuando como um reservatório para garantir a operação estável da rede.
No entanto, esse tipo de armazenamento de energia tem limitações: precisa estar conectado à rede elétrica para operar de forma estável, e sua tensão e frequência de operação acompanham a rede à qual está conectado. Se enfrentar o mesmo problema que a Espanha, também falhará e se desconectará da rede. É a isso que chamamos comumente de armazenamento de energia conectado à rede.
Em contraste, existe armazenamento de energia baseado em redeEm comparação com um reservatório, isto se assemelha mais a um encanamento de água independente.
Não depende de uma rede elétrica externa, pode definir sua tensão e frequência de forma autônoma e operar de forma independente mesmo em caso de falha da rede elétrica externa. Além disso, pode atuar como fonte de energia de partida a frio após uma falha na rede, auxiliando na recuperação da mesma. De janeiro a setembro de 2025, o armazenamento de energia conectado à rede representou 10% do armazenamento de energia recém-instalado durante o mesmo período.
Atualmente, aproximadamente 7,4 bilhões de pessoas em todo o mundo dependem de uma rede elétrica estável, mas, ao mesmo tempo, cerca de 700 milhões de pessoas vivem sem eletricidade, aguardando a cobertura da rede.
Com os avanços nas novas tecnologias de geração de energia e a redução dos custos, essas regiões certamente integrarão mais energia renovável no futuro, utilizando novas tecnologias como o armazenamento de energia em rede para evitar a repetição da tragédia da rede elétrica espanhola e iluminar todos os cantos do planeta.
Talvez esse seja o significado da nossa busca por energia verde.











