Солнечное затмение против СЭС: что произойдёт с солнечной генерацией России и Европы 12 августа
Европа готовится к падению солнечной генерации на 9,7 ГВт. НИА «Экология» разбирается, что происходит с крупными и домашними СЭС во время полной и частичной фаз затмения
Европа готовится к временному падению мощности солнечных электростанций почти на 10 ГВт. Полное затмение пройдёт и по территории России, но серьёзного влияния на российскую энергосистему не ожидается: наиболее глубокая фаза придётся на Крайний Север, тогда как основная солнечная генерация страны находится значительно южнее
12 августа 2026 года Луна на несколько часов начнёт перекрывать Солнце над значительной частью Северного полушария. Для астрономов это редкое природное явление, а для энергетиков — заранее рассчитанный эксперимент над энергосистемой, в которой всё большую роль играют солнечные электростанции.
Европейские операторы уже оценили возможные последствия. По расчётам ENTSO-E, при ясной погоде солнечная генерация в Европе во время затмения может временно снизиться максимум на 9,7 ГВт. Наиболее заметное падение ожидается в Испании и Германии. Операторы создали специальную рабочую группу, обновляют прогнозы выработки и стараются не планировать на это время дополнительные отключения сетевого оборудования.
Но затмение пройдёт не только над Европой. Полная фаза впервые с 2008 года затронет и территорию России. NASA указывает, что полоса полного затмения пройдёт через север России, далее через Гренландию, Исландию, Атлантический океан, Испанию и небольшой участок Португалии.
Возникает очевидный вопрос: что в этот момент произойдёт с российскими солнечными электростанциями и домашними панелями?
В России полное затмение увидит только Таймыр
Российская часть полосы полной фазы окажется крайне небольшой и удалённой.
По расчётам Astronet, полное затмение начнётся примерно в 16:58 UTC в северо-восточной части полуострова Таймыр. В районе координат 76°26′ северной широты и 112°20′ восточной долготы полная фаза продлится около полутора минут, причём Солнце будет находиться очень низко над горизонтом — примерно на высоте 1,3 градуса.
Для остальной России затмение будет частным и очень неодинаковым.
Наиболее глубокая частная фаза ожидается на севере и северо-западе страны. В Мурманске фаза составит около 0,84, в Санкт-Петербурге — около 0,83, в Калининграде — примерно 0,85. В Москве явление будет почти незаметным: Луна закроет лишь небольшую часть солнечного диска, причём затмение произойдёт перед заходом Солнца.
Частные фазы также будут видны на большой территории северной России — от Чукотки через арктические районы до Северо-Запада.
То есть астрономически Россия действительно попадает под затмение весьма существенно. Энергетически ситуация совсем другая.
Российская солнечная энергетика находится в основном не там, где затмение будет глубоким
На 1 апреля 2026 года только объекты солнечной генерации, работающие в рамках российской программы поддержки ВИЭ, имели установленную мощность 2 332,2 МВт. Ассоциация развития возобновляемой энергетики учитывала 79 таких СЭС.
Другие оценки, включающие более широкий круг установок, дают около 3,1 ГВт солнечной мощности по итогам 2025 года. Для сравнения, общая установленная мощность российской энергосистемы на начало 2026 года составляла около 270,3 ГВт.
То есть даже вся промышленная солнечная генерация России составляет примерно около 1% установленной мощности энергосистемы.
Но важнее география.
Крупные российские СЭС строились прежде всего в регионах с высоким солнечным ресурсом — на Северном Кавказе, юге европейской части России, Южном Урале и в отдельных районах Сибири. Например, только в Ставропольском крае работает около 100 МВт СЭС, в ряде южных регионов действуют десятки крупных объектов.
Именно эти территории не окажутся в зоне глубокой фазы затмения.
Получается почти зеркальная ситуация: там, где Солнце будет перекрыто сильнее всего — на Таймыре, в Мурманской области и на Северо-Западе, — крупных солнечных электростанций относительно немного. А там, где сосредоточена значительная часть российских СЭС, затмение будет слабым либо не окажет существенного влияния на дневную генерацию.
Поэтому общероссийского провала мощности, сравнимого с европейскими 9,7 ГВт, ожидать не приходится.
Но отдельные солнечные установки на Севере затмение почувствуют
Это не означает, что эффект в России будет полностью нулевым.
На Крайнем Севере солнечная энергетика используется в небольших автономных и гибридных системах — вместе с дизельными установками и накопителями. В таких районах даже существуют СЭС, специально предназначенные для сокращения расхода топлива в изолированных энергосистемах.
Например, в российском Заполярье уже действуют гибридные комплексы, где солнечная электростанция работает совместно с накопителем энергии и традиционной генерацией.
Если такая установка окажется внутри глубокой частной или полной фазы, её солнечная мощность действительно резко сократится.
Но автономные системы изначально проектируются с учётом переменности Солнца. Они имеют аккумуляторы, дизельный резерв либо другие источники. Для них затмение по физическому смыслу будет похоже на очень быстро наступившую плотную облачность — только заранее известную до секунды.
Что вообще происходит с солнечной панелью во время затмения
Фотоэлектрическая панель никак не различает облако, закат или Луну.
Её мощность определяется прежде всего количеством солнечного излучения, поступающего на поверхность.
Луна начинает закрывать солнечный диск — освещённость снижается — выработка уменьшается.
При частном затмении СЭС продолжает работать.
При глубокой фазе мощность может упасть на десятки процентов.
В полосе полного затмения прямая солнечная радиация на несколько минут практически исчезает. Выработка фотоэлектрической установки в этот момент может приблизиться к нулю, хотя некоторое количество рассеянного света в атмосфере остаётся.
После выхода Луны с солнечного диска всё происходит в обратном порядке: мощность начинает быстро восстанавливаться.
Именно скорость изменения мощности, а не потерянное количество энергии, больше всего интересует системных операторов.
80% закрытого Солнца не обязательно означает ровно минус 80% электричества
Зависимость не является простой арифметикой.
Если Луна закрыла 50% площади солнечного диска, это не гарантирует, что станция выдаст ровно половину обычной мощности.
На результат влияют рассеянное излучение, положение Солнца над горизонтом, облачность, температура модулей, ориентация панели и характеристики инвертора.
Например, исследования работы фотоэлектрических установок во время европейского затмения 2015 года показали, что при закрытии примерно 70% Солнца на фоне конкретных погодных условий падение мощности могло достигать примерно 80%.
Для затмения 2026 года российская ситуация дополнительно осложняется временем события.
На Северо-Западе оно произойдёт вечером, когда Солнце и без Луны уже находится низко и солнечная генерация естественным образом снижается.
То есть даже глубокое частное затмение в Петербурге или Калининграде энергетически окажется слабее аналогичной фазы в полдень.
Домашние панели в России тоже потеряют мощность
Для частной солнечной установки законы физики те же самые.
Если домашняя СЭС в конкретный момент могла бы выдать 5 кВт, во время глубокой фазы затмения её мощность может сократиться до нескольких киловатт или ниже.
Но для большинства владельцев это практически не создаст проблемы.
Если дом подключён к внешней сети, недостающая энергия автоматически поступит из неё.
Если есть аккумулятор, кратковременный провал компенсирует батарея.
Заметить затмение с энергетической точки зрения сможет прежде всего владелец полностью автономной системы без достаточного накопителя и резервного генератора.
Даже тогда речь идёт всего о кратковременном событии.
Россия и Европа находятся в принципиально разных ситуациях
Вот здесь и возникает наиболее интересное сравнение.
В Европейском союзе установленная солнечная мощность к концу 2025 года достигла примерно 406 ГВт, а доля солнечной энергетики в электробалансе стала достаточно большой, чтобы одновременное снижение выработки на территории нескольких стран превратилось в системную задачу. Именно поэтому ENTSO-E рассчитывает возможный провал до 9,7 ГВт.
В России масштаб солнечной энергетики пока на два порядка меньше — несколько гигаватт против сотен гигаватт в ЕС.
Кроме того, полоса максимального затмения не совпадает с основными российскими центрами солнечной генерации.
Поэтому для ЕЭС России затмение 12 августа будет скорее интересным наблюдаемым возмущением, чем серьёзным стресс-тестом.
Для Европы всё наоборот: затмение станет заметной проверкой способности сети быстро подхватывать потерянную солнечную мощность.
Почему Европа потеряет 9,7 ГВт, но не 9,7 ГВт·ч
Здесь важно различать два понятия.
Мощность показывает, сколько электроэнергии система производит в данный момент.
Энергия — сколько произведено за определённое время.
Заявленные 9,7 ГВт — это максимальное кратковременное снижение мощности, а не объём потерянной электроэнергии.
График затмения напоминает впадину: сначала мощность плавно снижается, затем достигает минимума, после чего возвращается.
Поэтому реальная энергетическая потеря за всё событие существенно меньше, чем могло бы показаться из цифры 9,7 ГВт.
И в годовой выработке европейских СЭС она практически растворится.
Главная проблема — десятки тысяч станций одновременно делают одно и то же
Электроэнергетическая система каждую секунду должна поддерживать баланс между производством и потреблением.
Когда солнечная генерация падает, её должны заменить другие источники.
Это могут быть гидроэлектростанции, газовая генерация, аккумуляторные системы, импорт из соседней энергосистемы или временное изменение потребления.
После максимальной фазы возникает обратная проблема.
Солнце быстро возвращается — и тысячи солнечных станций начинают одновременно увеличивать производство. Резервные электростанции необходимо столь же быстро разгружать.
Такое явление называется рампой мощности.
Обычная облачность вызывает аналогичные процессы, но затмение отличается масштабом: один и тот же астрономический фактор одновременно влияет на огромную территорию.
Зато затмение идеально предсказуемо
У затмения есть важнейшее преимущество перед облаками.
Энергетики заранее знают практически всё: когда оно начнётся, где пройдёт тень, насколько будет закрыто Солнце, когда наступит максимум и с какой скоростью вернётся освещённость.
Именно поэтому ENTSO-E заранее создала координационную группу и обеспечивает национальных операторов обновлёнными прогнозами солнечной генерации.
Грозовой фронт или резкая облачность зачастую значительно сложнее: их положение и плотность можно прогнозировать, но не с астрономической точностью.
Подобные испытания сети уже проходили
Для европейской энергетики это не первый опыт.
Во время солнечного затмения 20 марта 2015 года операторы готовились к очень быстрому изменению десятков гигаватт солнечной мощности. Европейская энергосистема прошла событие без серьёзных нарушений.
С тех пор солнечных станций стало намного больше, но выросли и возможности управления: развиваются аккумуляторы, автоматизированное прогнозирование, трансграничные перетоки и более гибкие рынки электроэнергии.
Поэтому затмение 2026 года станет новым испытанием уже значительно более «солнечной» Европы.
А что будет, когда СЭС в России станет значительно больше
Для России нынешнее затмение большой проблемы не представляет, но ситуация постепенно меняется.
По состоянию на апрель 2026 года мощность только поддерживаемых программой ДПМ солнечных станций достигла 2,33 ГВт. Системный оператор ожидает дальнейший ввод солнечной и ветровой генерации, а в Генеральной схеме развития энергетики до 2042 года предусмотрено существенное увеличение мощностей ВИЭ.
На Дальнем Востоке также планируются крупные новые солнечные проекты, включая объекты мощностью в сотни мегаватт.
Чем больше становится доля СЭС, тем заметнее для диспетчерского управления становятся любые быстрые изменения освещённости.
В будущем затмение, проходящее через юг России или Дальний Восток в середине дня, могло бы уже создать значительно более выраженный эффект.
Но к тому времени будет расти и объём накопителей, управляемой генерации и систем прогнозирования.
Как часто затмения могут мешать солнечной энергетике
Солнечные затмения происходят на Земле регулярно — от двух до пяти в год. Однако полоса полной фазы всегда очень узкая.
Для конкретного города полное солнечное затмение — крайне редкое явление. На одной и той же территории оно может не повторяться сотни лет.
Полная фаза обычно продолжается лишь несколько минут.
У затмения 12 августа максимальная продолжительность полной фазы составит около 2 минут 18 секунд. На российском Таймыре она будет ещё короче.
Частное затмение продолжается дольше — около нескольких часов, и именно оно формирует основную энергетическую «яму».
Но даже глубокое затмение почти не влияет на годовой объём производства солнечной электростанции.
Для владельца СЭС это несколько часов необычной работы один раз за многие годы.
Для России — астрономическое событие, для Европы — энергетический стресс-тест
12 августа Россия окажется среди немногих стран, по территории которых пройдёт полная тень Луны. На северо-востоке Таймыра на несколько десятков секунд солнечная генерация практически исчезнет.
Однако энергетически это почти ничего не изменит.
Российские СЭС пока занимают небольшую долю энергосистемы, а основные солнечные мощности находятся далеко от полосы полного затмения. Наиболее заметная частная фаза придётся на север и северо-запад страны, где промышленная солнечная генерация развита значительно слабее.
В Европе ситуация другая. Сотни гигаватт установленных солнечных панелей делают одновременное изменение освещённости уже полноценным фактором управления сетью.
Поэтому один и тот же природный феномен станет для России прежде всего редким астрономическим событием, а для Европы — реальным, хотя и полностью управляемым испытанием энергосистемы.
И это хорошо показывает, как меняется энергетика: ещё несколько десятилетий назад затмение интересовало почти исключительно астрономов. Сегодня его траекторию анализируют уже диспетчеры электросетей, трейдеры и владельцы аккумуляторных систем.
Комментарии закрыты.