Elektroměry a Smart Grids



Podobné dokumenty
v distribuční soustavě

Elektromobilita jako součást Smart Grids

Začněme nejprve srovnáním klasické distribuční sítě a Smart Grids.

TRENDY MĚŘENÍ V EVROPĚ

ZPA Smart Energy a.s. Rozúčtování spotřeby energie v komerčních budovách

Smart Grid a E-mobilita v prostředí České republiky Ing. Lukáš Radil

CHYTRÉ SÍTĚ: NEZBYTNÁ INFRASTRUKTURA CHYTRÝCH MĚST

PŘEHLED SAZEB A CEN ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY

Návrh nové struktury cen a tarifů pro novou regulační periodu včetně Zásad pro stanovení regulovaných cen v elektroenergetice ve 4.

Třífázové statické činné elektroměry

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh

Způsoby měření elektřiny

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

SKUPINA ČEZ PODPORUJE ROZVOJ ELEKTROMOBILITY. Brno,

OD SMART METERINGU KE SMART BALANCINGU

Produkty a služby pro energetický management

Hobšovice 78, Hobšovice Hobšovice CZ. Pejšova 43, Zlonice Zlonice CZ. Dřínov, Dřínov Dřínov CZ

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Přinášíme rozhovor s Filipem Procházkou, který byl odmítnut ohledně připojení domu k rozvodné síti.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PROBLEMATIKA ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V J IŽNÍ AMERICE (GUAYAQUIL, EKVÁDOR)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Inteligentní SZT budou prvky smart grid uplatnitelné také v teplárenství?

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

ELEKTROMOBILITA. Řízený rozvoj a standardizace elektromobility v ČR Praha, 24. ledna 2012 Jiří Polák, ESJP Jiří Dudorkin, Ernst&Young

Aplikace číslicového řízení

Jak postavit nízkoenergetický dům - co je nízkoenergetický dům a jak ho poznat?

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Smart Metering - hloupé dítě nebo namyšlený puberťák?

ELEKTROMOBILITA ČEZ. Perspektivy e-mobility VIII Výstaviště Brno, veletrh AMPER. 15. března 2016

Ř á d. provozovatele distribuční soustavy - LDS plynu MOTORPAL, a.s. licence na distribuci plynu č Kontakty pro obchodní partnery

prostřednictvím inteligentní regulační techniky

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

REGIONÁLN CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE

Elektroměry. Podle principu měřicí soustavy dělíme elektroměry na: indukční elektroměry, elektronické impulzní elektroměry.

Operátor trhu s elektřinou

Regulace frekvence a napětí

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

Veolia Pr myslové služby R, a.s.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Česká fotovoltaická konference 2008

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, října 2012

VYUŽITÍ A ÚLOHA VODÁRENSKÉHO DISPEĆINKU

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Seznam stanovených ověřených měřidel pro použití v LDSž:

ELEKTROMOBILITA ČEZ. Seminář Budou auta budoucnosti jezdit na elektřinu, vodík, nebo benzín? Eurocentrum Praha. 10. března 2016

Skvrňanská 1543/38, Plzeň Jižní Předměstí CZ. Skvrňanská 1543/38, Plzeň Jižní Předměstí CZ

Zavádění inteligentního měření v EU a ČR.

SG II_Příloha č. 1 Příručka ke způsobilým výdajům Výzva I. Smart Grids II. (Přenosová síť)

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

Výstaviště v Brně, Kongresové centrum, sál B, 14. září 2010

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

6. Senzory elektrického proudu. Měření výkonu.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY MĚŘENÍ A REGULACE TOPNÝCH SYSTÉMŮ. katalog produktů

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

Technický list pro kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX

Cesta od marketingu Smart City ke konceptu Inteligentního města

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce

Energetický management v souladu s ISO 50001

I. Určené podmínky pro distribuci elektřiny oprávněným zákazníkům kategorie C ze sítí nízkého napětí

Systémové elektrické instalace EIB/KNX Ing. Josef Kunc

Vážící systém pro kontrolu hotově baleného zboží

Chytré měření a jeho specifikace

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Přehled připomínek k návrhu vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. připomínky

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. prof. Úsporný

Ztráty v napájecí soustavě

Pavol Rybárik Vedoucí odd. programování ZPA Smart Energy a.s. MDM v teplárenství. Karel Fiedler Vedoucí teploměrné služby Pražská Teplárenská a.s.

Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme?

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Fakulta elektrotechnická Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Ostrovní provoz ve městě Plzeň s ohledem na elektromobilitu

VOP NN Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

Příloha č. 4 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELE pro dodávku tepelné energie

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

EE MUSIC Pracovní seminář Česká republika.

Vize evropských spotřebitelů energie pro rok 2020

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

Služba IMU jako systém podpory energetického hospodářství budov

PROBÍHAJÍCÍ AKTIVITY Z OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ VE SKUPINĚ ČEZ. Milan Špatenka, Martin Machek

VOP NN Dodací podmínky

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA

Pavel Kraják

ASPI - stav k do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

Proč jim platíte teplo? Návrh spravedlivého měření tepla v bytech

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT

tradice Tradice Historie výroby kogeneračních jednotek úvod

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o.

Transkript:

Elektroměry a Smart Grids Smart Gri ds se stává v poslední době velmi populárním tématem. Diskuse nad tímto novým tématem, které z technického pohledu je zaměřené čistě na energetiku, pronikla do obecných zpravodajských deníků a týdeníků. To se podařilo díky velmi silnému očekávání pozitivních dopadů užití této technologie s doslova celospolečenskými důsledky. Mluví se však nejenom o pozitivním očekávání, ale i o reálnosti těchto vizí a logicky i hrozbách, které to, jako každá nová technologie, může přinést. Oddémonizujme tedy téma SmartGrids a podívejme se na něj na půdě elektrotechnického magazínu z čistě technického hlediska. Koncept SmartGrids Obecně vzato můžeme Smart Grids chápat jako inteligentní rozvodné sítě, které dokáží adaptabilně reagovat na měnící se požadavky energetického trhu a přizpůsobit výrobu a spotřebu elektrické energie. Tato úloha je velmi složitá a tedy i technických prostředků pro její realizaci je velké množství. Jde o digitální systém distribuční systémy, integrované senzory a měřidla monitorující chování sítě a prvky automatického obnovování provozu po poruše a další. Tyto prvky dnes již v širokém spektru existují a jsou nasazovány. Naprosto zásadní je získávání dat o spotřebě elektrické energie ideálně (v budoucnosti, nyní nám to technologie ještě nedovoluje) v reálném čase, a proto je inteligentní komunikující elektroměr základním prvkem systému. Na druhé straně jsou informace o stavu přenosových sítí a regulace výroby. Jelikož se v poslední době objevuje i velké množství lokálních obtížně regulovatelných zdrojů, roste i důraz na regulaci těch zdrojů. Co je však v konceptu zásadní, je přenesení

zodpovědnosti za odchylku" od plánované výroby a tedy i spotřeby na zákazníka. Tento exaktní termín znamená nastavení takových obchodních pravidel, aby byl zákazník dostatečně finančně motivován spotřebovávat energii v době jejího dostatku a aby šetřil, když je jí nedostatek. Pro tento účel musí být energetikou vytvořeny vhodné obchodní modely. Systém HDO Přenesení zodpovědnosti na odchylku již v našich zemích ve své základní podobě existuje desítky let. Jde o systém HDO, které je nasazován v celém poválečném období. Nyní po liberalizaci trhu se jeho úloha ztížila, nicméně stále jde o základní vyzkoušený prvek, na němž lze stavět. Pro čtenáře, který zná systém vícetarifního účtování na základě dynamického přepínání HDO, je možná překvapením, že Česká republika byla a je na špici při využívání této technologie, většina západních zemí nám tento systém tiše závidí. Systém HDO využívá komunikaci po silových kabelech a nepotřebuje žádnou další infrastrukturu. Jádrem jsou vysílače signálu HDO (FMX), které vysílají vysokým výkonem signál do napěťových úrovní vysokého a velmi vysokého napětí. Sám signál je modulován na frekvencích od 167 do 1600 Hz a jeho velmi důležitou vlastností je, že prochází přes transformátory přenosové sítě. Tak se dostane i do nejvzdálenějších koutů, kam je elektřina distribuována. Na přijímací straně jsou přijímače tohoto signálu, které na základě přijatého povelu připojí nebo odpojí silové spotřebiče. ZPA Smart Energy vyvíjí a vyrábí přijímače již více než 50 let a to tak úspěšně, že obchodní název přijímače HDO

- FMX" se stal v českých zemích synonymem obecného názvu HDO. Velmi důležitou vlastností je, že přijímače mají vlastní inteligenci a mohou pracovat v autonomním módu, tedy i při částečném a časově omezeném problému s příjmem signálu. Přijímač je schopen se dálkově po napájecí síti naparametrizovat a podle přijatého programu pracovat. V České republice se započalo s nasazováním systému HDO po druhé světové válce a v průběhu let se podařilo pokrýt prakticky celou bývalou federální republiku signálem, kterým energetika spínala akumulační kamna, bojlery a další akumulační spotřebiče. Celý systém se budoval v dobách, kdy byla energetika centrálně řízena a funkce přenosu a prodeje elektrické energie byly bytostně spojeny. V té době byl dáván důraz na omezení výkonových špiček a zrovnoměrnění dodávek elektrické energie. To je i nyní jedním z cílů nasazení SmartGrids. AMM elektroměry Jak jsme již napsali, veškerá rozhodování o energetické bilanci výroba/spotřeba se děje na základě množství dat, které je získáno na základě inteligentních elektroměrů od zákazníků. Pro tento sběr se používají inteligentní elektroměry, které jsou zapojeny do AMI (Automated Meter Infrastructure) struktury a poskytují tato data plánovaně či na vyžádání v reálném čase. Proto již několik let běží velmi bouřlivý vývoj elektroměrů, komunikačních technologií, protokolů a infrastrukturních prvků (koncentrátory, routery, repeatery atd.). Na těchto prvcích je postavena velmi rozsáhlá infrastruktura, která umožňuje volbu různého komunikačního média i komunikační cesty. Pro aplikace v energetice a tedy komunikace mezi miliony uzlů je nutné, aby systém definoval komunikační cestu sám a podle skupiny parametrů udržoval z celé škály cest tu optimální. To

je pochopitelně technicky i časově náročná úloha. Ze zkušenosti víme, že se takto navržené systémy po nasazení ve velkém měřítku samooptimalizují" až několik dnů. Systém pak dělá dílčí úpravy v komunikačních cestách při každé další změně parametrů sítě. Skupina úloh, kterou AMM systém řeší je velmi rozsáhlá. Pomocí AMM systému lze dálkové odečítat data z elektroměrů v domácnostech, včetně odběrového diagramu složeného z patnáctiminutových segmentů. Tato data lze pomocí personifikovaných zákaznických účtů na internetu zpětně poskytnout zákazníkovi, který pak velmi jednoduše ví, kdy docházelo k nejvyšší spotřebě a cíleně tak změnit své chování. Elektroměry, které se používají v systémech, mají integrované odpojovací relé, které dokáže odpojit plnou zátěž až do 100 ampér. Tím lze omezovat nepřizpůsobivé odběratele a neplatiče. Zásadní vlastností je

také existence domácího informačního displeje, který je na systém napojen. Na něm zákazník vidí informace o svém odběru, o ekologičnosti" svého chování, nákladech a případně informační zprávy od energetiky. V krajích, kde se plošně využívá předplatný systém (to není případ střední Evropy) je tento displej klíčovým prvkem, kde zákazník jednoduše vidí výši svého zaplaceného kreditu. Velkou výhodou je jedinečné adresování až na konkrétní elektroměr nebo jiný prvek systému. To sebou nicméně přináší i nevýhody, kdy při plošném nasazení v řádu tisíců až miliónů elektroměrů jsou časové odezvy velmi dlouhé. Systém HDO je ve své reakční době při celoplošném povelu stále mnohem rychlejší. Nicméně technologie se stále vyvíjí a algoritmy používané při přenosech posunují možnosti AMM systémů neustále kupředu. Také okruh uživatelů výhod nového systému je velmi široký. Od obchodníků s elektrickou energií, přes provozovatele distribučních soustav, kteří zajišťují i odečet odebrané energie až po regulátory sítě, regulátory trhu a energetické orgány státu. Pilotní projekty nasazení těchto inteligentních přístrojů a s nimi spojené infrastruktury realizují všechny velké české energetiky. Kam dál? Nasazení systémů SmartGrids přináší mnoho pozitivních efektů. Lze vzletně mluvit o omezení emisí CO2, uspoření globálních přírodních zdrojů, snížení státních investic a o dalších efektech. Musíme si však uvědomit, že klíčovým prvkem na samém konci systému je běžný konzumní občan západní společnosti, kterého zajímá především obsah jeho peněženky právě tady a teď. Argumentace budoucími pozitivními efekty tak na něho může působit jako přeci jen poněkud vzdálená a odtažitá meta. Chceme-li zapojit finálního zákazníka je nezbytné, aby se veškeré abstraktní technično" promítlo v naprosto konkrétní obsahy peněženek. Dle mého je zatím tato vazba velmi tenoučká a mnoha lidem nestojí za to přemýšlet nad svým vztahem k energiím. Zdá se, že elektrická energie bude hrát čím dál tím větší roli v životě lidí. Zatím se nenašla jednodušeji přenositelná forma energie s takovými vlastnostmi, jaké má elektřina. I proto se začíná elektřina čím dál tím více prosazovat do monopolu petrochemických firem - automobilového průmyslu. Elektromobily začínají získávat náskok oproti konceptům vodíkových a dalších pohonů. Tím nám však vzniká potenciálně zásadní odběrová skupina, která musí být nezbytně připojena do SmartGridu. Konvenční sítě jednoduše připojení masivního počtu elektromobilů nezvládnou. ZPA Smart Energy dodává inteligentní elektroměry AMM výrobcům dobíjecích stanic pro elektromobily a ty pak jsou schopné

komunikovat a reagovat v již vybudované infrastruktuře AMI. Elektromobily mohou být zásadním spotřebičem pro neregulovatelné nárazové zdroje, jako jsou větrné či solární elektrárny. Uvědomme si například, že solární elektrárny, které díky ne příliš uvážené politice vznikají jako houby po dešti, vyrábějí nejvíce (a v naších zeměpisných šířkách je rozdíl velmi zásadní) elektřinu přes léto, kdy je po ní poptávka nejnižší. Prvky SmartGrids, a to zejména AMM elektroměry, jsou zásadním elementem pro úspěšné fungování energetiky v příštích letech. Technicky se na tuto budoucnost energetický segment a výrobci jako je ZPA Smart Energy již připravují. Je nutné, aby byla podobně akcelerována i politická podpora. Věřím, že je to vhodná cesta k bezproblémové energetice budoucnosti.