Spotřeba přebytků z 3F. FVE do jedné akumulační nádrže, k elektroměru měřícímu každou fázi zvlášť



Podobné dokumenty
FVE 28 kw, symetrická 3-fázová regulace

FVE 30 kw, regulace každé fáze zvlášť, jedna aku-nádrž, 7 patron 3x1,5kW

FVE 28 kw, regulace každé fáze zvlášť

GreenBonO - provedení hardware: je ve standardním provedení GreenBonO+ (1f) (s vestavěným proudovým snímačem) bez jakékoli hw úpravy.

GreenBonO - provedení hardware: pro jednofázovou verzi elektrárny zůstává GreenBonO+ ve standardním provedení bez jakékoli hw úpravy.

Popis zařízení Wattrouter

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ. Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu

NELUMBO ENERGY A.S. BEMS. produktová řada: inteligentní spotřeba elektřiny

Vývoj a realizace pasivního domu v Lužických horách - juwi smarthome. juwi SMARTBUILDING

Regulátor GreenBonO. přístroj pro optimalizaci využívání vlastní elektřiny ze střešních fotovoltaických elektráren

Česká fotovoltaická konference 2008

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE. 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D.

Regulátor zátěže MC 10. (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace

Snižování nákladů na energie FV elektrárny na střechách

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Aplikace číslicového řízení

Příležitosti využití solární energetiky v Jihomoravském kraji

Elektroměry a Smart Grids

Seznam stanovených ověřených měřidel pro použití v LDSž:

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

1 F WATT TIME ROUTER

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA BEZ DOTACÍ MÁ TO SMYSL?

PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ DISTRIBUČNÍ SAZBY stanovené Energetickým regulačním úřadem (výňatek):

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace

Doplnění je vyvoláno novými legislativními požadavky na zajištění regulace zdrojů, především novelou Energetického zákona a PPDS.

JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU?

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

PRACOVNÍ DNY <

Spolehlivost Dnes a Zítra

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY MĚŘENÍ A REGULACE TOPNÝCH SYSTÉMŮ. katalog produktů

PROGRAM KOGENERACE. Grafy Snížení emisí znečišťujících látek kogenerací...4 Snížení emisí skleníkových plynů kogenerací...5

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

Regulace frekvence a napětí

Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

I. SMLUVNÍ STRANY. Zastoupené: Ing. Petr Sacher ředitel školy IČ:

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

Pro model vodárny č. 2.; navrhněte a odzkoušejte vhodné typy regulátorů (P, PI, I, PD a PID), za předpokladu, že je:

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

EUROTEMP 2026/2026TX

v distribuční soustavě

Komunikativní řídicí systémy pro nové technologie Jan Vidim, Domat Control System s.r.o. Energie pod kontrolou

Příklad návrhu střešní

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

Výkaz cenové lokality (část a + b)

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti Amper Market, a. s., platné od

Návod k obsluze infrapanelů InfraSal: ISTP plus a ISS plus

VÝHODY TECHNICKY SPRÁVNĚ ŘEŠENÉ KOMPENZACE

REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2

ČLÁNKY 3, 4. Petr Sopoliga. ENVIROS, s.r.o. 8. ledna Operativní hodnocení energetické náročnosti budovy Referenční budova

Strategie ERÚ pro rok 2013 a příprava na IV regulační období

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

Nová legislativa. pro připojování mikrozdrojů. Smart Energy Forum, Praha, Mgr. Pavel Doucha

Návod na používání systému pro Fakturaci

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

FU-48 / 72 / 86 / 96 série

GENNET, RTCH DPS. Obsah

SYNCHRONNÍ GENERÁTORY ŘADY GSV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ

Determinant. Definice determinantu. Permutace. Permutace, vlastnosti. Definice: Necht A = (a i,j ) R n,n je čtvercová matice.

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

BIOSUNTEC HOME KOMFORTNÍ A LEVNÉ ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ PRO DŮM

JAGA AVS OHŘÍVAČE VZDUCHU 2015.CZ

Důvodová zpráva (DZ)

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

T: , Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

Cena / ks Cena bez DPH bez DPH A PK1 Zdroj tepla Strojní část Strojní část 1. kotle (modulační) 0. Specifikace

Co jsou ostrovní elektrárny?

Funkční modul FM447 jako kaskádový modul pro regulaci stacionárních zařízení s několika kotli

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

Regulace frekvence a velikosti napětí Řízení je spojeno s dodávkou a přenosem činného a jalového výkonu v soustavě.

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 436/2013 Sb.

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti

Casadei Industria KC 40

Naše řešení pro hospodaření s energiemi. Vladimír Janypka Hrubá Voda

GENERÁTOR STŘÍDAVÉHO PROUDU, TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA

PÁR SLOV NA ÚVOD. vlastní údaje o odečtu vodoměrů a poměrových měřičů (to pouze v případě, že jste si je zaznamenali v době odečtů pracovníky VUSTE)

Ceník servisních činností

Tepelná zátěž max. v 5 minutách! To je náročný požadavek, ale zkusíme to. Musíš se snažit - START! ŘEDITEL ZASEDACÍ MÍSTNOST

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŦSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ

Budoucí role distributora na trhu s elektřinou

Obecný úvod do autoelektroniky

Vliv různorodosti zdrojů na kvalitu elektřiny v průmyslových sítích

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

CHYTRÉ SÍTĚ: NEZBYTNÁ INFRASTRUKTURA CHYTRÝCH MĚST

Transkript:

Spotřeba přebytků z 3F. FVE do jedné akumulační nádrže, k elektroměru měřícímu každou fázi zvlášť celé schéma je na str.2, na str. 3 a 4 je zvětšené do dvou stránek - k vytištění a slepení Popis: Zapojení je přizpůsobeno řídícímu algoritmu obsaženému ve firmwaru GreenBono2xxx_3PI_2st3f. V každé fázi jsou čtyři spotřebiče. První dva spotřebiče jsou řízeny v každé fázi samostatně - každá fáze má svůj vlastní PI regulátor, který je řídí. Takto lze zajistit regulaci každé fáze na nulu i v situaci, kdy se přebytky v jednotlivých fázích liší o výkon, odpovídající součtu fázových výkonů těchto prvních dvou spotřebičů. Vzhledem k tomu, že tyto spotřebiče jsou řízeny v každé fázi samostatně, jsou napájeny nesymetricky a je nutné nulovat uzel hvězdy ve spotřebiči- zajistit pracovní nulu pro fungování po jednotlivých fázích. Další dva spotřebiče (třetí a čtvrtý) jsou spínány jako třífázové (nulování uzlu nepotřebují). Jak při spínání, tak při odpínání přichází na řadu až nakonec. Regulátor se vždy snaží zkorigovat odchylku na úrovni každé fáze samostatně a teprve když mu tam dojdou prostředky, ovládá třífázové spotřebiče. Požadavky na výkon jednotlivých spotřebičů: 1. v součtu by měly dosahovat 85...100% plného výkonu FVE 2. druhý, třetí a čtvrtý by měly být stejně velké, každý asi 20% výkonu FVE 3. první by měl být mírně větší než ostatní (o 10...30%, není to nutnou podmínkou, nesmí však být menší!); větší výkon zajišťuje hysterezi při přechodu mezi regulačními stupni (nenastává cyklické spínání relé), na druhou stranu je však nutné co nejvíce omezit výkon pulsně řízeného spotřebiče - kvůli omezení flikru. př.: pro FVE 15 kw výkon každého ze tří menších těles: 15*0,2 = 3kW ( http://www.topnatelesa.esm.cz/?p=productsmore&iproduct=67 ) výkon prvního tělesa: hledáme nejbližší větší než 3kW, nalézáme 4kW ( http://www.topnatelesa.esm.cz/?p=productsmore&iproduct=66 ) Rozdělení akčních členů podle fází: - fáze L1: SSR1 řízené výstupem DO0 Greenbona, relé K1Greenbona - fáze L2: SSR2 řízené výstupem DO6 Greenbona, relé K2 Greenbona - fáze L3: SSR3 řízené výstupem AI1 Greenbona, relé K3 Greenbona - společné (všechny 3 fáze): relé K4, relé K5 Greenbona Srovnání se standardním 3PI algoritmem: (jeho popis je na str.5, schéma na str.6) Výhoda: zatímco 3PI algoritmus je 3stupňový, tento je 4-stupňový - umožní více menších spotřebičů a tím jemnější regulaci, s menšími zpětnými vlivy na síť Nevýhoda: zatímco 3PI algoritmus reguluje každou fázi samostatně na celém, 100%-ním rozsahu výkonu (zajistí regulaci i v extrémní situaci, kdy jedna fáze FVE jede na 100% a druhá nejede), zde popisovaný algoritmus ureguluje přebytky do rozdílu výkonu dvou fází velikosti asi 50% plného výkonu FVE.) Tak velká nesymetrie se obvykle nevyskytuje. Pokud by přesto nastala, regulace pouze pustí část vyrobené elektřiny do sítě.

Spotøeba pøebytkù z 3f. FVE do jedné akumulaèní nádrze pomocí 4 ks 3f.topnych teles firmware: "GreenBono2xxx_3PI_2st3f"

Spotřeba přebytků z 3F. FVE do jedné akumulační nádrže, k elektroměru měřícímu každou fázi zvlášť se standardním 3PI algoritmem celé schéma je na str.6 Popis: Zapojení je přizpůsobeno řídícímu algoritmu obsaženému ve firmwaru GreenBono2xxx_3PI. V každé fázi jsou tři spotřebiče. V první a třetí fázi jsou všechny tři spotřebiče řízeny samostatně - každá fáze má svůj vlastní PI regulátor, který je řídí. Takto lze zajistit regulaci každé fáze v celém rozsahu výkonů těchto spotřebičů. Pouze fáze L2 má jen dva řídící výstupy, proto je zde sepnutí třetího stupně podmíněno sepnutím 3. stupně na obou dvou sousedních fázích. Vzhledem k tomu, že všechny spotřebiče jsou řízeny v každé fázi samostatně, jsou napájeny nesymetricky a je vždy nutné nulovat uzel hvězdy v třífázovém spotřebiči- zajistit pracovní nulu pro fungování po jednotlivých fázích. Požadavky na výkon jednotlivých spotřebičů: 1. v součtu by měly dosahovat 85...100% plného výkonu FVE 2. druhý a třetí by měly být stejně velké, každý asi 25...30% výkonu FVE 3. první by měl být mírně větší než ostatní (o 10...30%, není to nutnou podmínkou, nesmí však být menší!); větší výkon zajišťuje hysterezi při přechodu mezi regulačními stupni (nenastává cyklické spínání relé), na druhou stranu je však nutné co nejvíce omezit výkon pulsně řízeného spotřebiče - kvůli omezení flikru. př.: pro FVE 15 kw výkon menších těles: 15*0,25 = 3,75 kw, volíme 4kW ( http://www.topnatelesa.esm.cz/?p=productsmore&iproduct=66 ) výkon prvního tělesa: hledáme nejbližší větší než 4kW, nalézáme 4,5kW ( http://www.topnatelesa.esm.cz/?p=productsmore&iproduct=65 ) Rozdělení akčních členů podle fází: - fáze L1: SSR1 řízené výstupem DO0 Greenbona, relé K1Greenbona, relé K2 Greenbona - fáze L2: SSR2 řízené výstupem DO6 Greenbona, relé K3 Greenbona - fáze L3: SSR3 řízené výstupem AI1 Greenbona, relé K4 Greenbona,relé K5 Greenbona

Spotøeba pøebytkù z 3f. FVE do jedné akumulaèní nádrze pomocí 3 ks 3f.topnych teles firmware: "GreenBono2xxx_3PI"