Az energiatárolás fejlődéséről gyakran az akkumulátorok kapacitása, az energiasűrűség vagy a töltési sebesség jut eszünkbe. A szakmában azonban egyre inkább egy másik kifejezés kerül előtérbe: Grid-Forming.
Nem véletlenül. Ahogy világszerte nő a napelemes és szélerőműves termelés aránya, a villamosenergia-rendszerek előtt egy új kihívás áll: hogyan lehet biztosítani ugyanazt a hálózati stabilitást, amelyet korábban a hagyományos erőművek természetes módon nyújtottak?
Mi változik a villamosenergia-hálózatban?
Évtizedeken keresztül a villamosenergia-rendszerek gerincét a nagy forgógépes erőművek alkották. Ezek nemcsak villamos energiát termeltek, hanem forgó tömegük révén automatikusan hozzájárultak a hálózat frekvenciájának és feszültségének stabilitásához is.
A megújuló energiaforrások azonban teljesen más elven működnek.
A napelemes rendszerek és a szélerőművek invertereken keresztül csatlakoznak a hálózathoz, amelyek alapvetően követik a meglévő hálózat állapotát. Ahogy nő a megújulók aránya, egyre kevesebb természetes hálózati tehetetlenség áll rendelkezésre, ami új műszaki megoldásokat tesz szükségessé.
Mit jelent a Grid-Forming?
A hagyományos invertereket gyakran Grid-Following invertereknek nevezik. Ezek figyelik a hálózat feszültségét és frekvenciáját, majd ehhez igazítják működésüket.
A Grid-Forming inverter ezzel szemben képes saját maga létrehozni és fenntartani a stabil feszültséget és frekvenciát. Más szóval: nemcsak alkalmazkodik a hálózathoz, hanem aktívan részt vesz annak stabilizálásában.
Ez különösen fontos olyan rendszerekben, ahol a villamosenergia-termelés jelentős része már inverteres technológián alapul.
Miért fontos ez az energiatárolás szempontjából?
Az akkumulátoros energiatárolók (BESS) ma már jóval többre képesek, mint a megtermelt energia eltárolása.
Megfelelő vezérléssel képesek lehetnek:
- a hálózati frekvencia támogatására,
- a feszültség stabilizálására,
- virtuális tehetetlenség biztosítására,
- zárlati teljesítmény támogatására,
- black start funkció ellátására,
- valamint a hálózatra történő csatlakozás és leválás kezelésére.
Ez azt jelenti, hogy az energiatárolók fokozatosan a villamosenergia-rendszer aktív szereplőivé válnak.
Már nem a jövő technológiája
A Grid-Forming már nem laboratóriumi fejlesztés.
Az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Kínában már több nagyméretű Grid-Forming energiatároló projekt működik, miközben Európában is felgyorsult a szabályozási környezet kialakítása.
Németország átviteli rendszerirányítói már elindították azokat a szolgáltatási piacokat, ahol a megfelelő képességekkel rendelkező energiatárolók hálózatstabilizáló feladatokat láthatnak el. Emellett az ENTSO-E is dolgozik az egységes európai műszaki követelményrendszeren.
Mindez jól mutatja, hogy a Grid-Forming a következő évek egyik meghatározó fejlesztési iránya lesz.
Hogyan reagálnak a gyártók?
A vezető energiatároló-gyártók fejlesztéseinek fókusza is egyre inkább erre a területre helyeződik.
Jó példa erre a Huawei, amely az idei Intersolar Europe kiállításon mutatta be új LUTERRA Smart String Grid-Forming ESS Platformját.
A vállalat szerint az új platform fejlesztésének középpontjában már nem kizárólag az energiasűrűség vagy a kapacitás növelése állt, hanem az, hogy az energiatároló rendszerek nagyobb szerepet vállaljanak a villamosenergia-hálózat stabil működésének támogatásában.
A LUTERRA több olyan műszaki megoldást alkalmaz, amelyek ezt a célt szolgálják, többek között:
- 1000 V AC platform,
- szilícium-karbid (SiC) teljesítményelektronika,
- cellaszintű optimalizálás,
- intelligens folyadékhűtés,
- valamint fejlett Grid-Forming vezérlés.
A Huawei mellett más gyártók is jelentős fejlesztéseket folytatnak ezen a területen, ami jól mutatja, hogy a Grid-Forming mára az energiatárolási piac egyik legfontosabb innovációs irányává vált.
Mit jelenthet ez Magyarország számára?
Magyarországon is folyamatosan nő a napelemes termelőkapacitás, miközben egyre több ipari energiatároló projekt készül vagy valósul meg.
A következő években várhatóan nemcsak az energiatárolók beépített kapacitása lesz fontos, hanem az is, hogy ezek milyen hálózati szolgáltatásokat tudnak nyújtani. A rugalmassági piacok fejlődésével és a villamosenergia-rendszer változó igényeivel a Grid-Forming képesség egyre nagyobb szerepet kaphat a jövő beruházásaiban.
Összegzés
Az energiatárolás fejlődésének következő állomása már nem kizárólag a nagyobb akkumulátorokról vagy a gyorsabb töltésről szól.
A hangsúly egyre inkább azon van, hogy az energiatárolók hogyan tudják aktívan támogatni a villamosenergia-rendszer működését.
A Grid-Forming technológia ezt a szemléletváltást képviseli. Bár jelenleg még elsősorban a legnagyobb energiatároló projektekben jelenik meg, a szabályozási környezet és a technológiai fejlődés alapján várható, hogy a következő években egyre szélesebb körben válik az iparág meghatározó megoldásává.
Forrás: Huawei Digital Power – The technology breakthroughs behind Huawei’s next-generation Smart-String Grid-Forming ESS Platform (2026. július 14.)





