Värmebölja påverkar elsystemet – Svenska kraftnät varnar
Under helgen drar en värmebölja in över landet med temperaturer på uppemot 35 grader på sina håll. Men hettan för också med sig oväntade problem för infrastrukturen. Svenska kraftnät varnar för att värmen bromsar elöverföringen – vilket i sin tur kan pressa upp elpriserna. När kvicksilvret stiger närmare och över 30-gradersstrecket blir läget svettigt för landets elsystem.
Höga temperaturer försämrar nämligen kraftledningarnas förmåga att transportera el på ett säkert sätt. Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät, säger: “Värmen kommer med sina utmaningar. Höga temperaturer påverkar elsystemet påtagligt. När temperaturen närmar sig, eller överstiger, 30 grader försämras ledningarnas förmåga att transportera el. Det innebär att vi ibland behöver minska hur mycket el som kan överföras, vilket också kan påverka elpriset.” Hur värme påverkar tekniska system beskriver hur värmeböljor kan påverka olika infrastrukturer.
Fysikaliska orsaker till begränsad elöverföring
Det finns två huvudsakliga fysikaliska orsaker till att elöverföringen måste strypas under heta sommardagar. För det första ökar det elektriska motståndet i ledningarna när de värms upp, vilket ökar risken för överhettning och skador om man skickar för mycket el. För det andra expanderar metallen i ledningarna dramatiskt av värmen. Pontus de Maré förklarar: “Värmen får metallen att expandera och ledningen blir längre. Mellan två stolpar kan det röra sig om flera decimeter, och längs en hel kraftledning blir den sammanlagda utvidgningen flera meter.”
När ledningarna expanderar börjar de hänga ner mot marken. Av säkerhetsskäl – för att ledningarna inte ska hamna för nära träd, fordon eller marken – tvingas Svenska kraftnät dra ner på effekten. Myndigheten övervakar dock situationen dygnet runt och beräknar ledningarnas exakta temperatur utifrån rådande lufttemperatur för att kunna anpassa överföringen löpande.
En värmebölja definieras vanligen som en längre period med höga dagstemperaturer, och kan leda till ytterligare risker för elsystemet.
Riskfaktorer vid extrema temperaturer
Skulle temperaturen stiga ytterligare, likt de värmeböljor med över 40 grader som drabbat södra Europa, förstärks problemen drastiskt. Då uppstår dessutom problem vid själva produktionskällorna. “Höga temperaturer kan också innebära att kraftverk behöver minska produktionen eftersom kylvattnet blir för varmt. I Sverige kan exempelvis kärnkraftverk behöva reglera ned produktionen om kylvattentemperaturen blir för hög,” säger Pontus de Maré.
Ytterligare en stor riskfaktor i sommarhettan är den ökade risken för skogsbränder. Driftchefen drar paralleller till den extrema sommaren 2018: “Då tvingades vi koppla bort ledningar på grund av bränder i eller intill ledningsgatorna, vilket påverkade möjligheten att överföra el.”
Optimala förhållanden för elöverföring
Rent överföringsmässigt är kalla vinterdagar bäst för själva ledningarna, eftersom de då kan transportera som mest el – även om förbrukningen samtidigt är som högst då. Under sommarmånaderna hoppas driften på en helt annan väderlek än den som väntar i helgen. “Under sommaren är svalt och gärna lite blåsigt väder bäst, eftersom vinden kyler ledningarna och ökar deras överföringsförmåga,” avslutar Pontus de Maré.
FAQ om värmebölja och elsystem
Hur länge ska värmeböljan vara?
En värmebölja definieras ofta som en period med höga temperaturer som varar i flera dagar, vanligtvis över 25 grader. Det är viktigt att notera att längden på en värmebölja kan variera beroende på geografiska och klimatologiska faktorer.
Vad ska man tänka på vid värmebölja?
Vid en värmebölja är det viktigt att hålla sig hydrerad och skydda sig mot överhettning. Det är också avgörande att vara medveten om hur värmen påverkar infrastrukturen, särskilt elsystemet, för att undvika strömavbrott och andra problem.
Vad räknas som värmebölja?
En värmebölja definieras vanligtvis som en period med ovanligt höga temperaturer under en viss tid, ofta över 25 grader under flera dagar. Det kan variera beroende på region och lokala klimatförhållanden.
Kan man omvandla värme till el?
Ja, det är möjligt att omvandla värme till elektricitet genom olika teknologier, såsom termiska kraftverk och termoelektriska generatorer. Dessa system utnyttjar värmeenergi för att producera elektricitet, vilket kan vara särskilt användbart under värmeböljor.



