Enerhiya

Ang Paglago ng Solar ay Nangangailangan ng Mas Matalinong, Mas Matatag na Grid ng Kuryente

mm
Idagdag ang Securities.io sa mga gusto mong mapagkunan sa Google
Pagsisiwalat: Maaaring tumanggap ang Securities.io ng kabayaran kapag gumamit ka ng mga link sa produktong sinuri namin. Hindi nito naaapektuhan ang aming editoryal na pagsusuri. Hindi kami rehistradong tagapayo sa pamumuhunan; hindi ito payo sa pamumuhunan. Basahin ang aming pagsisiwalat sa affiliate.

Ang Pandaigdigang Paglipat Mula sa Fossil Fuels Patungo sa mga Solar Power Grid

Sa pagkalipas ng pagbagsak ng power grid sa Iberian Peninsula (Portugal at Spain), maraming nagtatanong sa ugat na sanhi ng nangyari. At, tulad ng maraming bagay ngayon, ang talakayan ay mabilis na naging politikal, na inakusahan ang solar power bilang dahilan ng pagbagsak.

Pinagmulan: RNZ

At maaaring bahagyang totoo, kahit na sa ilang antas. Ang power grid ay dinisenyo ilang dekada na ang nakalilipas, na may sentralisadong disenyo na nakasentro sa fossil fuel at nakapalibot sa ilang napakalaking planta ng kuryente na kayang mag-generate ng kuryente ayon sa pangangailangan.

Sa paghahambing, ang desentralisadong at renewable na suplay ng enerhiya ay gumagana sa maraming iba’t ibang paraan. Habang bumababa ang presyo ng solar power, malamang na mas marami itong sakupin sa kabuuang paglikha ng enerhiya. Sa kasalukuyan, ang solar ay kumakatawan sa 80% ng bagong paglikha ng kuryente na idinagdag sa grid, at ang hangin naman ay 10%.

Sa 585 GW ng karagdagang kapasidad, ang mga renewable ay bumuo ng higit sa 90% ng kabuuang paglawak ng kuryente sa buong mundo noong 2024.

Ang solar at wind energy ay patuloy na pinakamalaking lumago, na magkasamang bumuo ng 96.6% ng lahat ng netong karagdagang renewable noong 2024. Mahigit tatlong-kapat ng paglawak ng kapasidad ay nasa solar energy na tumaas ng 32.2%, na umabot sa 1 865 GW, sinundan ng wind energy na lumago ng 11.1%.

Pinagmulan: Irena

Kaya habang mukhang malapit na ang isang berdeng, renewable-based na suplay ng kuryente, mahalaga na gawing kayang panghawakan ito ng power grid. Lalo na kung ang anumang pagbagsak ng power grid tulad ng kamakailan, kung talagang sanhi ng suplay ng solar energy, ay magpapabagal sa pag-aampon ng solar energy at hindi direktang magdudulot ng mas matagal na mataas na carbon emissions.

Paano Gumagana ang Electrical Power Grid at Bakit Ito Nabibigo

Isang mahalagang elemento na dapat maunawaan tungkol sa kahalagahan ng power grid at ang mga kahirapan sa pagpapatakbo nito ay ang kahirapan ng pag-iimbak ng kuryente.

Sa teorya, ito ang ginagawa ng mga baterya, ngunit ang power grid ng isang bansa ay nagpapatakbo ng antas ng kuryente na ilang order ng magnitude higit sa kayang iimbak ng pinakamalaking pasilidad ng baterya.

Kaya sa ngayon, kailangang likhain ang kuryente sa eksaktong parehong dami ng kinokonsumo nito, sa real time.

Upang dagdagan ang mahirap na gawaing ito, kailangan ding maihatid ang kuryente sa tamang lugar at sa tamang oras. Halimbawa, ang solar power na ginawa sa Nevada ay hindi makakatulong sa grid ng Kansas kung hindi ito nakakonekta rito ng sapat na mga linya ng kuryente. Sa kaso ng Spain, ang mga interconnection sa sistema ng French power grid ay hindi sapat upang iligtas ito mula sa mga lokal na problema nito.

Pinagmulan: ResearchGate

Sa huli, kailangan ng mga pagbabago sa boltahe. Ang mahabang transmisyon ng kuryente ay maaaring magawa nang epektibo lamang sa mataas na boltahe, na nangangailangan ng mga transformer upang itaas ang boltahe bago itulak ang kuryente sa mga linya. Ang konsumo ay kailangang gawin sa mas mababang boltahe, na ginagawa rin gamit ang mga transformer.

Pinagmulan: EIA

Pagbagsak ng Power Grid ng Spain: Ano ang Nagkamali?

Mga Suliranin sa Frequency

Bagaman malamang na ang mga ugat na sanhi ng pagbagsak ng Iberian grid ay magiging mainit na talakayan, posibleng magtagal ng buwan at taon, mayroon kaming ilang datos na maaaring bahagyang magpahiwatig kung ano ang nangyari.

Ang una ay na ang aktwal na punto ng pagkabigo ay hindi tungkol sa labis o kulang na paglikha ng kuryente, kundi sa electric frequency ng power grid.

Ang utility frequency ay isang teknikal na katangian ng grid, na tinutukoy ng pag-oscillate ng alternating current.

Pinagmulan: Wikipedia

Ang iba’t ibang power grid ay may iba’t ibang standard na frequency, na nagiging hindi compatible sa isa’t isa. Halimbawa, ang mga Baltic state ay kamakailan lamang lumipat sa European frequency, matapos ang mga dekada ng pagpapanatili ng frequency na minana mula sa USSR.

Kung ang frequency ay lumampas nang labis sa mga pamantayan, maaari nitong literal na sirain ang mga transformer at iba pang high-power na kagamitan, pati na rin ang mga device ng karaniwang gumagamit. Maraming built-in na mekanismo sa mga electric power device upang awtomatikong mag-disconnect kung ang frequency ay labis na nagbabago.

Nagdulot ba ng Pagbagsak ng Grid ng Spain ang Solar Power?

Ang grid frequency ay dating nililikha at pinapantay ng pisikal na pag-ikot ng napakalaking generator, kadalasang pinapagana ng fossil fuels, ngunit pati na rin ng hydropower at nuclear plant. Nagbigay ito sa grid ng maraming inertia, na nagpapahirap sa frequency na lumihis nang malayo mula sa ninanais na antas. Gayunpaman, ang solar power ay hindi lumilikha ng ganoong inertia.

Pinagmulan: SmartGrid

Kaya hindi ito dahil sa paglikha ng solar power ng pagbagsak, kundi dahil ang kakulangan nito sa inertia ay hindi nakatulong upang patatagin ang grid frequency, na isang pangunahing salik sa pagbagsak.

Sa patuloy na pagtaas ng integrasyon ng mga renewable source na makikita sa maraming bansa, tulad ng India, na nagbabalak mag-ani ng masaganang magagamit na renewable resources, ang nabawasang inertia ng grid ay magiging patuloy na problema at nagdadala ng isyu ng pamamahala sa grid na naglalaman din ng tradisyonal na paglikha.

Gayunpaman, hindi nito ipinaliwanag kung bakit nag-fluctuate ang frequency sa simula. Bukod sa kakulangan ng inertia, na maaaring iugnay sa solar power, tila may ilang masamang praktis at luma na disenyo na nag-ambag din sa pagbagsak ng Iberian grid sa pamamagitan ng pagpapahina nito sa tinukoy ng grid operator bilang isang “lubhang bihirang pangyayari ng panahon”.

Pag-upgrade ng Power Grid para sa Hinaharap na Renewable Energy

Dahil ang mga lumang disenyo ng transformer, power line, at iba pang imprastruktura ay pinaka-karaniwang sanhi ng mga outage, makatuwiran na ang unang hakbang upang mapabuti ang power grid ay i-upgrade ang kagamitan.

Isang hakbang pasulong ay ang tinatawag na smart grids, na mas malapit na minomonitor kung ano ang nangyayari sa bawat antas ng power grid sa real-time, sa halip na mas pangkalahatang pagsusuri. Kasama rin dito ang maraming indibidwal na awtomatikong sistema.

Sa ganitong paraan, ang pag-fluctuate ng frequency na nakalocalize sa isang tiyak na lugar, dahil sa isang pangyayari ng panahon, halimbawa, ay maaaring ihiwalay mula sa natitirang bahagi ng grid kaagad bago pa ito kumalat.

Ang mga pagpapabuti sa power line ay maaari ring makatulong. Ang mas siksik na power network ay nagbibigay-daan sa pag-reroute ng kuryente mula sa isang rehiyon patungo sa iba pa at binabawasan ang sensitivity sa isang punto ng pagkabigo. Mas mahusay na insulation o pag-burial ng power line ay maaari ring protektahan ito laban sa bagyo, niyebe & hamog, wildfire, atbp.

Mas maraming koneksyon sa pagitan ng malalayong rehiyon ay maaari ring makatulong upang i-average ang mga pag-fluctuate sa paglikha ng kuryente mula sa isang maaraw na lugar patungo sa iba. Kadalasang nangangailangan ito ng dedikadong imprastruktura para sa ultra-long distance na transportasyon ng kuryente, isang bagay na kung saan nangunguna ang China, gamit ang kanilang “super grid” na gumagamit ng ultrahigh-voltage (UHV) AC at DC power line, na may 30,000 km na UHV line (18,600 milya) na.

Pinagmulan: IEEE

Malamang na ang katulad na transcontinental na koneksyon ay kailangang itayo sa Europa at Hilagang Amerika rin, halimbawa, sa pagitan ng Spain at North Europe, o East at West ng USA, kung saan marami pang independent na grid ang hindi pa gaanong konektado.

Sa ganitong konteksto, malamang hindi aksidente na ang pinakamasamang pagbagsak ng grid sa mga nagdaang taon ay naganap sa Texas at Spain, parehong medyo maliit at hiwalay na mga grid.

Pinagmulan: ASME

Sa huli, habang ang electrification ay nagiging pangunahing trend sa transportasyon, pag-init, at mga prosesong industriyal, mas maraming kapasidad ng power transmission ang kinakailangan upang harapin ang lumalaking pangangailangan na lumalayo sa coal, oil, at gas. Hindi ito nangangailangan ng pagbabago sa disenyo o bagong teknolohiya, kundi ng mas maraming pamumuhunan upang magtayo ng mas maraming power line.

Pagpapatatag ng Grid Frequency sa mga Renewable Energy System

Battery Storage at Virtual Inertia sa mga Power Grid

Habang ang smart grids ay bahagi ng solusyon, karamihan ay magbabawas ng exposure sa mga epekto ng kapaligiran at maglilimita ng mga pagkabigo sa mas maliliit, mas madaling pamahalaang mga lugar kaysa sa isang pambansang pagbagsak.

Upang maiwasan ang mga pagbagsak sa unang pagkakataon, lalo na habang ang solar power na walang inertia ay nagiging pangunahing pinagmumulan ng kuryente, kailangan ng iba pang solusyon.

Ang Large-Scale Battery Storage (LSBS) ay maaaring magbigay ng tulong. Ang mga bateryang ito ay, gayunpaman, kakailanganin para sa halos renewable-based na sistema ng enerhiya, dahil ang mga solar panel ay hindi nagpo-produce ng enerhiya sa gabi sa oras ng pinakamataas na konsumo.

Maaari rin silang magbigay ng frequency inertia, bagaman sa ibang paraan kaysa sa tradisyonal na malalaking umiikot na generator. Ang inertia mula sa mga baterya ay tinatawag na virtual inertia, o synthetic, simulated, o digital inertia.

Kapag natuklasan ang mga pagdisturbo sa labas ng normal na frequency, itinutulak ng FFR ang grid frequency pabalik sa normal nitong operating range sa pamamagitan ng mabilis na pag-inject o pagkuha ng kuryente mula sa grid.

Ang virtual inertia ay maaaring tumugon nang mas mabilis kaysa sa tradisyonal na generator sa instability ng frequency, sa loob ng mas mababa sa 2 segundo.

Ito ay isang serbisyo na unang inalok nang komersyal noong 2022 ng mga pasilidad ng baterya na itinayo ng Tesla (TSLA ).

Ang The Big Battery ay kayang magbigay ng ~2,000 “megawatt seconds” (MWs) ng inertia equivalency upang makatulong panatilihing matatag ang grid. Ginagawa ito sa pamamagitan ng Virtual Machine Mode service ng Tesla. Makakapagbigay ito ng ~15% ng kakulangan sa inertia ng South Australia.

Maaari bang Tumulong ang mga Solar Panel sa Pagpapatatag ng Grid Frequency?

Sa kanilang sarili, ang mga solar panel ay hindi nagbibigay ng inertia, dahil walang pisikal na pag-ikot at kinetic energy para likhain ito. Ngunit maaari silang magamit sa mga paraan upang magbigay ng suporta sa grid.

Halimbawa, ang mga solar project ay tradisyonal na dinisenyo at ininsentibo upang i-maximize ang produksyon sa lahat ng oras. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapanatili ng ilang spare generation capability, maaari nila itong ibigay sakaling bumaba ang frequency.

Ito ay napakadaling gawin sa teknikal na aspeto at higit na may kinalaman sa kung paano binabayaran ang mga solar plant ng mga utility company at grid operator.

Ang mas maliit na sukat ng energy storage sa antas ng solar plant ay maaaring magamit din upang sumipsip ng maliliit na spike sa kuryente at pagtaas ng frequency. Maaaring maglaan ang grid operator ng tiyak na dami ng paglikha upang i-imbak at gawing magagamit para sa agarang dispatch kung bumaba ang frequency.

Ang parehong pamamaraan ay maaaring magamit sa mga inverter na nakakabit sa mga solar panel. Ang plant controller ay maaaring teoritikal na i-override ang kontrol ng inverter sa maikling panahon upang pigilan ang pagbaba ng frequency, “pinapainit ito,” ngunit nasa ibaba ng antas kung saan magdudulot ng pisikal na pinsala sa mga inverter.

Sa senaryong iyon, bawat inverter ng solar panel ay magsisilbing mini stabilizer, na nagbibigay ng karagdagang virtual inertia.

Pagpapanumbalik ng Grid Inertia Gamit ang Mekanikal na Pag-ikot na Solusyon

Kung kailangan ng inertia, at tradisyonal na ibinibigay ito ng pag-ikot ng daan-daang tonelada ng metal sa mataas na bilis, marahil ang solusyon sa kakulangan ng inertia ay gawin ito.

Ang ilang mga aparato at anyo ng energy storage ay uri ng pag-ikot: synchronous condensers at flywheels.

Synchronous Condensers: Pagdaragdag ng Inertia sa mga Power Grid

Ang synchronous condensers ay mga DC motor na ang mga shaft ay hindi nakakonekta sa anumang bagay kundi umiikot nang malaya. Hindi sila nagge-generate o kumokonsumo ng kuryente, ngunit inaayos ang mga kondisyon sa electric power transmission grid.

Sa katunayan, sila ay napakagandang opsyon para magdagdag ng inertia sa grid, ngunit nagbibigay ng napakakaunting ibang serbisyo. Kaya kung marami ang kailangang idagdag, ito ay magiging karagdagang gastos, na bahagyang binabalewala ang progreso sa pagpapababa ng presyo ng renewable energy.

Ang mga condenser ay mahalaga rin para i-restart ang isang nabagsak na grid, dahil nagbibigay sila ng inertia na kailangan kapag kaunti lamang ang kuryente sa grid. Maaari rin silang tumulong na sumipsip ng overcharge sa network sa loob ng ilang segundo, na binabawasan ang panganib ng short circuit.

Flywheel Energy Storage para sa Katatagan ng Grid

Ang flywheels ay isa pang kawili-wiling opsyon. Ang mga umiikot na disk na ito ay essentially spinning batteries, nag-iimbak ng enerhiya sa mekanikal na anyo sa halip na kemikal.

Umiikot ang mga ito sa vacuum sa magnetic bearing, na umiikot sa bilis na hanggang 20,000 hanggang 50,000 rotations per minute. Ang sistema ay nag-iimbak o nagbabalik ng enerhiya sa pamamagitan ng pagpapabilis o pagpapabagal ng flywheel.

Pinagmulan: Stornetic

Sa pamamagitan ng natural na pagbibigay ng “real” inertia, sa halip na virtual inertia, ang flywheel ay maaaring maging magandang opsyon upang idagdag sa halo ng “baterya” na kailangan para sa mga green grid, na sabay na nagbibigay ng frequency inertia at energy storage. Ito ay naglalagay sa kanila sa itaas ng mas simpleng synchronous condensers na hindi makakapag-imbak at magbalik ng enerhiya.

Alternatibong Solusyon sa Rotational Energy Storage

Anumang energy storage na umiikot ay maaaring magdagdag ng inertia sa sistema ng grid. Kaya, bukod sa flywheels, may iba pang posibleng opsyon.

Halimbawa, ang startup na Cheesecake Energy ay nag-aalok ng modular, containerized package ng compressed air energy storage. Ang init na nabuo mula sa compression ay iniimbak sa murang graba sa heat battery, at ang compression ay ginagawa gamit ang muling ginamit na lumang makina ng trak. Ang pag-imbak at pag-regenerate ng kuryente ay kasangkot din ang pag-ikot ng mga metal shaft, katulad ng tradisyonal na generator.

May iba pang non-chemical na energy storage, tulad ng gravity batteries, pumped hydro, concrete storage, heat batteries, o thermal solar energy, na tinalakay namin sa dedikadong artikulo na “Non-Chemical Alternatives To Batteries For The Energy Transition”.

Paglikha ng Pamilihan para sa Grid Inertia at Frequency Control

Sa ngayon, ang inertia ay medyo “libre” na serbisyong ibinibigay ng mga operator ng power plant na may umiikot na generator. O mas tiyak, inakala na ito ay bahagi ng serbisyong binabayaran kapag bumili ng megawatt ang mga utility mula sa kanila.

Ang mga pagbabago sa paglikha ng enerhiya ay nangangahulugang kailangan lumikha ng mas malinaw na pamilihan para sa frequency stabilization upang hikayatin ang pagbibigay ng inertia.

Ito ay isang bagay na pinapangunahan ng mga bansa na may maliliit na isolated grid, tulad ng mga Baltic state.

Sa paglulunsad ng frequency market ng Litgrid (Lithuania), Augstsprieguma tīkls (Latvia), at Elering (Estonia), maaaring magsumite ang mga electricity producer ng mga bid tuwing umaga para sa susunod na araw, na nagpapahiwatig kung gaano karaming enerhiya ang handa nilang ilagay sa reserba.

Ang presyo ay humigit-kumulang 0.5 sentimo bawat kilowatt-hour, na nangangahulugang mga €1 kada buwan para sa isang household consumer.

Pangunahing Hamon na Nagpapabagal sa Global Power Grid Upgrades

Kakulangan sa Transformer na Nagbabanta sa Modernisasyon ng Grid

Isa sa mga pinaka-tampok na isyu sa pagpapabuti ng grid ngayon ay ang kakulangan sa transformer. Ang mga dekada ng kakulangan sa pamumuhunan sa imprastruktura ng grid ay nagdulot ng sitwasyon kung saan hindi lamang kailangan ng bagong kagamitan upang harapin ang mas maraming konsumo, kundi pati na rin upang palitan ang mga lumang transformer.

Pinagmulan: Utility Dive

Ang pagtaas ng pinsala mula sa mga bagyo at wildfire ay hindi rin nakatulong.

Ang karagdagang pangangailangan ay humaharap din sa mga isyu sa suplay, dahil ang espesyal na electrical steel, na mahalaga sa pagbawas ng power loss ng transformer, ay nananatiling mahal at mahirap makuha.

“Ang paghahatid ng bagong transformer na inorder ngayon ay maaaring tumagal ng hanggang tatlong taon. Limang taon na ang nakalipas, ang oras ng paghihintay ay apat hanggang anim na linggo.”

Peter Ferrell – National Association of Electrical Manufacturers, o NEMA, Director of Government Relations

Ang Kakulangan sa Copper ay Maaaring Magpabagal sa Renewable Energy Grid

Isa pang isyu na maaaring magpabagal sa mga upgrade ng grid ay ang kakulangan ng likas na yaman. Habang ang lithium at iba pang mineral para sa mga baterya ay maaaring sapat ang suplay, hindi malinaw kung ang pandaigdigang produksyon ng copper ay sapat lalo na habang tumataas ang konsumo ng mga EV at iba pang teknolohiya na mahalaga sa electrification.

At ang pagbalik ng direksyon ng suplay ng copper ay maaaring napakabagal, na ang kakulangan ay inaasahang magpapatuloy sa loob ng mga taon.

Ang pangangailangan ay maaaring matugunan sa pamamagitan ng pagbubukas ng tatlong ‘tier-one’ na minahan (bawat isa ay may taunang kapasidad na 300,000 metric tons) bawat taon sa susunod na 29 taon, na magrerepresenta ng isang makasaysayang pagpapalawak para sa industriya, na may gastos na higit sa $500bn.

Ang mga regulasyong pag-apruba para sa mga bagong copper mine ay pababa, na bumaba sa pinakamababang antas sa loob ng 15 taon. Ito ay partikular na nakababahala, dahil ang mga mina ay maaaring tumagal ng 10 hanggang 20 taon upang maaprubahan at ma-develop”

Pinagmulan: International Energy Forum

Mga Taripa sa Mga Komponent ng Grid ay Maaaring Magpabagal sa Mga Upgrade sa U.S.

Para sa USA partikular, posible na ang mga trade war at taripa ay makaharang sa pag-supply ng mga kagamitang kailangan nito.

Noong 2024, ang China ay nag-export ng $46.5B na electrical transformers, na ikasiyam na pinaka-export na produkto (sa 1,211) sa China, kung saan ang USA ang pangunahing destinasyon (halagang $4.66B na kalakalan).

Gayundin, ang mga baterya at iba pang elektronik at power component ay malamang na bahagyang sinusuplay ng mga kumpanyang Tsino at kakailanganin ng alternatibong supplier.

Sa huli, ang karamihan ng long-distance power line ay gumagamit ng aluminum, na nasailalim din sa espesyal na 25% taripa ngayong taon. Maaari nitong itaas ang gastos ng proyekto at magpabagal sa lubos na kinakailangang mga upgrade sa power infrastructure ng bansa.

Konklusyon: Pagtatayo ng Matatag na Grid para sa Isang Berde na Hinaharap

Ang muling pagtatayo ng power grid upang harapin ang paglipat sa renewable energy ay isang napakalaking gawain. Sa pamamagitan ng pagbawas ng kahalagahan ng gas turbine at iba pang fossil fuel power plant, ang energy transition ay nag-aalis din ng isang mahalagang pinagmumulan ng frequency stability, habang ang produksyon ng kuryente ay nagiging mas hindi regular.

Kasabay nito, ang electrification ay nangangahulugang ang mga power grid ay mas napipilit kaysa dati dahil sa patuloy na tumataas na pangangailangan para sa transportasyon, pag-init, at industriyal na aktibidad.

Ang green energy ay malamang na maging solusyon sa problemang dulot nito. Ang mga battery pack, na kinakailangan na sa napakalaking sukat upang balansehin ang intermittency ng produksyon, ay malamang na maging pangunahing tagapagbigay ng frequency stability. Ang mga inverter ng solar plant ay malamang ding ilalagay para sa gawaing ito.

Samantala, ang iba pang teknolohiya tulad ng compressed air, flywheel, at synchronous condensers ay malamang ding makatulong.

Sa maikling panahon, ang kakulangan sa produksyon ng transformer at ang espesyal na klase ng bakal na kanilang kailangan ay makakapigil sa mga pagpapabuti ng grid. Sa mas mahabang panahon, ang kakayahang tamang gantimpalaan ang mga tagapagbigay ng frequency stability, ang politikal na kagustuhan na pagbutihin ang power grid, at ang patuloy na suplay ng mga solusyon sa energy storage ay magiging susi sa matagumpay na energy transition.

Pamumuhunan sa Power Grid

GE Vernova

GEV Tsart ng Presyo

Ang GE Vernova (GEV ) ay resulta ng paghahati ng higanteng konglomerado na GE noong 2024 sa GE Aerospace (GE ), GE HealthCare, at GE Vernova, kung saan ang Vernova ay nasa segmentong enerhiya.

Sa kontekstong iyon, ginagawa nitong direktang tagapagmana ng 130-taong gulang na orihinal na core ng kumpanyang General Electric (GE.TO ) ang GE Vernova.

Sa kasalukuyan na may 75,000 empleyado sa higit 100 bansa, nakagawa ang kumpanya ng 55,000 wind turbine at 7,000 gas turbine, na tumutulong mag-generate ng humigit-kumulang 25% ng kuryente sa mundo.

Nasa lahat ng antas ng produksyon at distribusyon ng kuryente ito, lalo na sa mga segmentong may kaugnayan sa turbine tulad ng wind, hydro, at nuclear, ngunit pati na rin sa power grid, kung saan may $16B na halaga ng mga proyekto sa backlog.

Pinagmulan: GE Vernova

Nakikita ng kumpanya na ang pangangailangan para sa kuryente ay lalaki ng dalawang beses pagdating ng 2040, na nangangailangan ng $4 trilyon upang palitan ang mga coal power plant, na nagrerepresenta ng napakalaking oportunidad para sa mga tagagawa ng kagamitang elektrikal.

Pinagmulan: GE Vernova

Ang GE ay malapit na kasosyo ng marami sa pinakamalalaking utility company sa mundo, kabilang ang French Engie, American Duke Energy (DUK ), at Southern Company (SOT.DE ) (SO ), German RWE, Spanish Iberdrola, Taiwan Power Company, atbp.

Tungkol sa solusyon sa grid at electrification, nag-aalok ang GE Vernova ng battery energy storage system, synchronous condensers, pumped storage power plant (PSPP), furnace electrification, thermal storage, solar inverter, hydrogen compressor, atbp.

Pinagmulan: GE Vernova

Ang GE Vernova ay isa ring powerhouse sa energy-related na R&D ($1B sa taunang gastusin sa R&D), partikular sa carbon sequestration, HVDC cable, hydrogen gas turbine, at isang disenyo ng small modular reactor (SMR) sa pakikipagtulungan sa Hitachi.

Pinagmulan: GE Vernova

Ang mga isyu sa suplay at kakulangan sa industrial equipment sa US ay maaaring maging oportunidad para sa kumpanya, salamat sa $9 bilyong pinagsamang global capex at planong pamumuhunan sa R&D hanggang 2028 para sa mga bagong pasilidad ng produksyon. Kabilang dito ang $50M para sa susunod na henerasyon ng disenyo ng nuclear fuel, $300M para sa gas power at LNG export, $600M sa mga pabrika sa US pagsapit ng 2026, atbp.

Dahil sa lawak ng aktibidad ng GE Vernova, ang mga mamumuhunan sa stock ng kumpanya ay hindi kailangang tiyak kung aling teknolohiya ang magwawagi sa energy transition sa susunod na 5 o 10 taon:

  • Kung mananatiling mahalaga ang natural gas, ang GE Vernova ay isa nang pangunahing aktor sa segmentong ito.
  • Kung ang nuclear ay tunay na sumasailalim sa isang renaissance, magtatagumpay ang nuclear turbine at SMR.
  • Kung ang hydrogen, wind power, pumped hydropower, o carbon capture & sequestration ay umuunlad, makakakuha rin ang GE Vernova ng bahagi ng mga pamilihang ito.

Kaya sa pangkalahatan, ang GE Vernova ay isang magandang stock na isaalang-alang para sa mga mamumuhunan na alam ang lumalaking pangangailangan sa kuryente, pangangailangan ng mas mahusay na grid, at kumpiyansa na ang GE ay magiging bahagi ng solusyon, maging ito man ay hydro, wind, nuclear, o halos anumang anyo ng enerhiya.

Pinakabagong Balita sa GE Vernova

Si Jonathan ay dating mananaliksik na biochemist na nagtrabaho sa pagsusuri ng henetika at mga klinikal na pagsubok. Siya ngayon ay isang stock analyst at manunulat sa pananalapi na nakatuon sa inobasyon, mga siklo ng merkado, at heopolitika sa kanyang publikasyon 'The Eurasian Century'.