Kvalita elektřiny při alternaci zdrojů

Podobné dokumenty
ELEKTROTECHNICKÁ ASOCIACE ĆESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSL 4.0 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ EQAVET PRAHA 2016 JIŘÍ HOLOUBEK

PŘEDVÝROBNÍ ETAPY V PRŮMYSLU 4.0

Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. ELCOM, a.s.

Příspěvek k tématu připravenosti. Jan Fibír

Zadání úkolu: S pomocí učebnice fyziky a informací z internetu připravte ve vaší skupině powerpointovou prezentaci na téma: TEPELNÉ ELEKTRÁRNY

PRŮMYSL 4.0 NE HROZBA, ALE PŘÍLEŽITOST

Řídicí systémy ZAT. Životní cyklus, Novinky, Směry vývoje. Pavel Kulík

Příležitosti moderní energetiky pro českou ekonomiku MARTIN SEDLÁK 25. ZÁŘÍ 2018, PRAHA ODBORNÁ KONFERENCE INTELIGENTNÍ ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA"

CHYTRÉ SÍTĚ: NEZBYTNÁ INFRASTRUKTURA CHYTRÝCH MĚST

Může se Plzeň stát inovačním centrem ČR?

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

Inteligentní města a obce

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

Bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny

ENERGETIKA CHYTRÝCH MĚST VE ZNAMENÍ INOVATIVNÍCH A ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ PETR ŠTULC

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

Obnovitelné zdroje energie pro vlastní spotřebu. Martin Mikeska - Komora obnovitelných zdrojů energie

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny

Průmysl 4.0 a jeho dopady na Smart Cities

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Význam kvality elektřiny pro její efektivní využití - zázraky se (zatím) nedějí

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

Podmínky připojení výroben na síť ČEZ Distribuce, a.s.

přednáška č. 1 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

CHYTRÁ ENERGIE Z PŘÍRODY

Budoucnost české energetiky II

SMART CITY V PRAXI Energetické úspory a decentrální výrobní zdroje v praxi. Martin Machek, manažer rozvoje

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Dotační možnosti OP PIK

Smart řešení jak využít zahraniční zkušenosti Smart Region a Smart Tour 2018 Ostrava 21. března Siemens, s.r.o

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

Politika ochrany klimatu v České republice. Návrh Ministerstva životního prostředí České republiky

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Měření a automatizace

Technologie přeměny Osnova předmětu 1) Úvod 2) Energetika

Bariéry decentralizované energetiky

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

ELCOM, a.s. Energie Pro Budoucnost Ampér 2017

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

PrieMYSEĽ 4.0 BRATISLAVA JIŘÍ HOLOUBEK

Kateřina Sirotková, Radovan Hasala

České Vrbné 1929, České Budějovice Czech Republic, Využití moderních IT technologií v energetice Smart Grids + Smart Metering

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

100 LET PROMĚN ČESKÉ A SLOVENSKÉ ENERGETIKY

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

Obnovitelné zdroje energie

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Výrobní pracoviště budoucnosti

Elektroenergetika 1. Základní pojmy a definice

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Aktualizace Státní energetické koncepce

Opět pod logem. Českomoravská elektrotechnická asociace partner Veletrhy Brno a.s.

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

Smart City a MPO. FOR ENERGY listopadu Ing. Martin Voříšek

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Energetické zdroje budoucnosti

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti. Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA.

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

ENERGYREGION CALLA. 23. února 2012 Černá Hora

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Politika ochrany klimatu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

ELVAC systémy pro energetiku

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

Energetická [r]evoluce pro ČR

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Smart Cities pohled Skupiny ČEZ

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti. Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

Panelová diskuse Chytrý region

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

Transkript:

Kvalita elektřiny při alternaci zdrojů Jiří Holoubek, ELCOM, a. s. jiri.holoubek@elcom.cz

Základní charakteristiky napájecího napětí: Kmitočet Velikost Tvar vlny Symetrie třífázové soustavy S těmito normovanými charakteristikami korespondují (více či méně) i předmětové normy nebo technické podmínky týkající se jednotlivých připojovaných zařízení spotřebičů elektřiny

Základní atributy Průmyslu 4.0: INTEROPERABILITA: schopnost CPS, lidí a všech komponent inteligentního výrobního podniku spolu komunikovat prostřednictvím IoT (internetu věcí) a IoS (internetu služeb) VIRTUALIZACE: schopnost propojování fyzických systémů s virtuálními modely a simulačními nástroji digitální dvojče DECENTRALIZACE: rozhodování a řízení probíhá paralelně a autonomně v jednotlivých subsystémech

Základní atributy Průmyslu 4.0: SCHOPNOST PRACOVAT V REÁLNÉM ČASE: dodržení požadavku reálného času je klíčovou podmínkou pro libovolnou komunikaci, rozhodování a řízení v systémech reálného světa MODULARITA A REKONFIGURABILITA: systémy Průmyslu 4.0 by měly být maximálně modulární a schopny autonomní rekonfigurace na základě automatického rozpoznání a predikce situace

Energie v průmyslových revolucích První přelom 18. 19. století Voda Pára Druhá přelom 19. 20. století Spalovací motory, ropné produkty Elektřina Plyn Třetí 70. léta 20. století doposud Ropné produkty Plyn Elektřina z energetického mixu včetně obnovitelných a tzv. vnořené výroby vysoké nároky na spolehlivost a kvalitu vysoké nároky na řízení soustav instalace FACTS

Energie v průmyslových revolucích Čtvrtá nastupující Plyn zejména energie pro budovy, částečně mobilita Ropné produkty zejména mobilita a speciální aplikace Elektřina bohatší energetický mix decentralizované zdroje velkých výkonů Energie jsou jednou z komponent hodnotového řetězce

Elekřina ve čtvrté průmyslové revoluci Klasické tepelné zdroje zpracovávající fosilní paliva Jaderné zdroje Vodní zdroje (vč. špičkových)

Elekřina ve čtvrté průmyslové revoluci Obnovitelné solární, větrné, biomasa Vysoké výkony přímo do distribuce Rozptýlená výroba synchronní se sítí, ostrovní provozy, kombinace

Elekřina ve čtvrté průmyslové revoluci Alternativní - kogenerační, modulární jaderné reaktory, geotermální zdroje, plynové zdroje, palivové články

Elekřina ve čtvrté průmyslové On-line komunikace Řízení inteligentních sítí revoluci Výkonově významných zdrojů elektřiny Decentrálizovaných zdrojů elektřiny Virtuálních elektráren, odezva na poptávku momentální i predikovanou Chytrých továren Inteligentních domácností Elektromobility a aplikace V2G (Vehicle2Grid) Inteligentního měření Nové obchodní modely

Základní charakteristiky napájecího napětí: Kmitočet Velikost Tvar vlny Symetrie třífázové soustavy S těmito normovanými charakteristikami korespondují (více či méně) i předmětové normy nebo technické podmínky týkající se jednotlivých připojovaných zařízení spotřebičů elektřiny

Řešení??? Průmyslová zařízení s eliminovaným zpětným vlivem na napájecí soustavu a vyšší elektromagnetickou odolností Rozvodná zařízení umožňující změny konfigurace průmyslových sítí Změny zkratového výkonu při konkrétní konfiguraci změny impedance napájecí sítě Bezpečnost Provozní spolehlivost Monitoring kvality napájecího napětí Zařízení pro zajištění kvality napájecího napětí při všech provozních režimech a konfiguraci napájecí sítě

www.elcom.cz Pavilon Z stánek 030 ElectroPark