รัฐ Texas ได้สร้างความสำเร็จครั้งใหม่ในการผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยบรรลุระดับ 46,320 เมกะวัตต์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2025 ทำลายสถิติเดิมที่ 43,208 เมกะวัตต์ซึ่งสร้างขึ้นเพียงสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ความสำเร็จนี้เน้นย้ำถึงการลงทุนครั้งใหญ่ของรัฐในพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ก็ได้จุดประกายการอภิปรายเรื่องความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าและบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากความล้มเหลวในอดีต
วันที่สร้างสถิติใหม่เกิดขึ้นในช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสม มีแสงแดดอุดมสมบูรณ์และลมแรงทั่วรัฐ สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยเหล่านี้ทำให้ราคาไฟฟ้าติดลบ ทำให้การผลิตไฟฟ้าอุดมสมบูรณ์มากจนผู้ผลิตต้องจ่ายเงินเพื่อส่งไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ ปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานที่ใช้พลังงานสูงอย่างเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกในการขุด Bitcoin ในตะวันตกของ Texas ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่มีการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินเหล่านี้
10 อันดับแรกของวันที่ทำสถิติพลังงานหมุนเวียนใน Texas (2025)
อันดับ | วันที่ | เวลา (CDT) | ผลผลิต (MW) |
---|---|---|---|
1 | June 17, 2025 | 01:25 PM | 46,320 |
2 | June 2, 2025 | 01:35 PM | 43,208 |
3 | May 24, 2025 | 12:30 PM | 42,077 |
4 | April 17, 2025 | 02:45 PM | 41,916 |
5 | April 13, 2025 | 04:40 PM | 41,675 |
6 | May 25, 2025 | 12:10 PM | 41,626 |
7 | April 16, 2025 | 04:15 PM | 40,910 |
8 | April 12, 2025 | 04:40 PM | 40,590 |
9 | June 3, 2025 | 03:05 PM | 40,521 |
10 | May 18, 2025 | 01:55 PM | 40,088 |
ความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานและความกังวลเรื่องความน่าเชื่อถือในฤดูหนาว
แม้จะมีความสำเร็จด้านพลังงานหมุนเวียนที่น่าประทับใจ การอภิปรายในชุมชนเผยให้เห็นความกังวลที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าในช่วงเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง พายุหิมะในปี 2021 ยังคงเป็นจุดอ้างอิงที่สำคัญ เมื่อระบบไฟฟ้าของ Texas ประสบกับความล้มเหลวอย่างกว้างขวางที่ทำให้ผู้คนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เหตุการณ์นั้นแสดงให้เห็นว่าตัวการหลักคือโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติที่แข็งตัวและโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมที่ไม่ได้เตรียมพร้อม มากกว่าแหล่งพลังงานหมุนเวียน
การสนทนาเรื่องการป้องกันหนาวเย็นได้กลายเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Texas ยังคงขยายกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียน แม้ว่าผลผลิตพลังงานหมุนเวียนอาจลดลงในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากวันที่สั้นลงและมุมแสงแดดที่ต่ำลง แต่การผลิตพลังงานลมมักจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากความเร็วลมที่สูงขึ้น ความท้าทายหลักไม่ได้อยู่ที่แหล่งพลังงานหมุนเวียนเอง แต่อยู่ที่การรับประกันว่าโครงสร้างพื้ฐานของระบบไฟฟ้าทั้งหมดสามารถทนต่อสภาพอากาศรุนแรงได้
การจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสมัยใหม่
Texas กำลังเป็นผู้นำประเทศในการติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โดยมีแผนจะติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภคเกือบ 7 กิกะวัตต์ในปี 2025 ซึ่งเร็วกว่า California ที่ 4.2 กิกะวัตต์อย่างมีนัยสำคัญ การสร้างแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี้ตอบสนองต่อหนึ่งในคำวิจารณ์หลักของพลังงานหมุนเวียน ซึ่งก็คือลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง แบตเตอรี่ระดับระบบไฟฟ้าสามารถเก็บพลังงานส่วนเกินในช่วงที่มีการผลิตสูงสุดและปล่อยออกมาเมื่อการผลิตลดลงหรือความต้องการเพิ่มขึ้น
แนวทางของรัฐในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ขยายไปเกินกว่าเพียงแค่การเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียน ระบบจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สามารถให้บริการระบบไฟฟ้าที่สำคัญ โดยมักจะจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้ามากกว่า 5% ของพลังงานรวมในช่วงเย็นเมื่อการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง เทคโนโลยีนี้ช่วยปรับความผันผวนตามธรรมชาติในการผลิตพลังงานหมุนเวียนและให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นแก่ผู้ดำเนินการระบบไฟฟ้าในการจัดการอุปสงค์และอุปทาน
การเปรียบเทียบความจุการจัดเก็บแบตเตอรี่ (การคาดการณ์ปี 2025)
- Texas: วางแผนการจัดเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภค 7 GW
- California: วางแผนการจัดเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภค 4.2 GW
- การมีส่วนร่วมของการจัดเก็บพลังงานในระบบไฟฟ้า: มากกว่า 5% ของพลังงานทั้งหมดในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก
- ความต้องการทั่วโลก: ต้องการประมาณ 30 TWh สำหรับการลดคาร์บอนของระบบไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์
- การผลิตของ China: กำลังการผลิต 1 TWh ต่อปีพร้อมอัตราการเติบโต 50%
ข้อพิจารณาด้านเศรษฐกิจและเทคนิค
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของพลังงานหมุนเวียนใน Texas สะท้อนถึงทั้งสภาพธรรมชาติที่เอื้ออำนวยและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ พื้นที่โล่งกว้างใหญ่ของรัฐ รูปแบบลมที่สม่ำเสมอ และแสงแดดอุดมสมบูรณ์ทำให้เหมาะสำหรับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม เศรษฐศาสตร์ของการจัดเก็บพลังงานระดับระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองยังคงเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนในการอภิปราย
หากโลกเปลี่ยนไป 100% สู่พลังงานหมุนเวียนพร้อมกับการติดตั้งแบตเตอรี่ระดับระบบไฟฟ้าเพื่อให้กำลังการผลิตเพิ่มเติมเพื่อชดเชยความผันผวนของการผลิตพลังงานหมุนเวียน จีนไม่มีทางตามทันได้ นั่นคือแบตเตอรี่จำนวนมากและการเปลี่ยนทดแทนอย่างต่อเนื่องเมื่อมันเสื่อมสภาพและเสียหาย
การประมาณการปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าการลดคาร์บอนของระบบไฟฟ้าทั่วโลกจะต้องใช้การจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ประมาณ 30 เทราวัตต์ชั่วโมง ในขณะที่กำลังการผลิตแบตเตอรี่ประจำปีปัจจุบันของจีนอยู่ที่ประมาณ 1 เทราวัตต์ชั่วโมงพร้อมการเติบโตประมาณ 50% ต่อปี ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่กำลังการผลิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนทดแทนระบบเหล่านี้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานโดยทั่วไป 20 ปี
การถกเถียงเรื่ององค์ประกอบระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมยังคงดำเนินต่อไป โดยบางฝ่ายสนับสนุนให้มีพลังงานนิวเคลียร์พื้นฐานมากขึ้นเพื่อเสริมพลังงานหมุนเวียน ในขณะที่ฝ่ายอื่นโต้แย้งว่าควรสร้างกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนส่วนเกินพร้อมแบตเตอรี่สำรอง การคำนวณทางเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญขึ้นอยู่กับสภาพท้องถิ่น สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ และการคาดการณ์ความต้องการพลังงานระยะยาว
ขณะที่ Texas ยังคงทำลายสถิติพลังงานหมุนเวียน รัฐนี้ทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการในโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับการรวมพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวน่าจะมีอิทธิพลต่อนโยบายพลังงานและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่ว United States และต่างประเทศ
อ้างอิง: ERCOT Maximum Renewables Record