1 Výkonová akumulace. Průběhy elektrických veličin pro denní diagram jsou na následujícím obrázku.

Podobné dokumenty
Návrh akumulačního systému

Energetický balancér energetické soustavy s využitím akumulace

CHANGING THE WORLD WITH COMPELLING IDEAS

SaveBOX. Ing.Petr KELAR. Martin Dorazil R&D

PETR GAMAN CEO AERS VELKOKAPACITNÍ BATERIE PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

1/60 Fotovoltaika systémy

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky

Kvality energie a úspory

Vliv akumulace elektrické energie na provoz fotovoltaické elektrárny

Gel. AGM baterie. baterie % baterie %

Aktuální trendy v akumulaci a fotovoltaice, bariéry rozvoje v ČR. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.

the PowerRouter přehled produktů Product overview the PowerRouter you re in charge

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

POKROČILÉ BATERIOVÉ ŘEŠENÍ HAWKER WATER LESS MÉNĚ DOLÉVÁNÍ VÍCE VÝHOD PRO ZÁKAZNÍKY

ZHODNOCENÍ PROVOZU BUDOVY FENIX JAKO AKTIVNÍHO PRVKU ELEKTRICKÉ SÍTĚ

ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ. Kvalita elektřiny. kvalita elektřiny a úspory energie. Ing. Jaroslav Smetana

Flexibilita na straně výroby

AKUMULACE MÍSTNĚ VYROBENÉ OBNOVITELNÉ ENERGIE VE VODÍKU

Chytrý nabíjecí PWM regulátor série HP Uživatelský manuál HP2410/HP2420/HP2420-S

Zkušenosti s provozem bateriového úložiště v Mydlovarech

Elektroenergetika 1. Základní pojmy a definice

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

Popis technologií rodinné domy Zelený Zlonín Hybridní fotovoltaická elektrárna

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do baterií.

PRAVIDLA PROVOZU LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE ÚJV Řež, a. s.

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy

Trade FIDES, a.s. PWR 533. Popis výrobku

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

Vanadové redoxní baterie

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky!

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES)

Testování akumulátorových baterií na bázi Lithia v aplikaci pro PZS

CHYTRÁ ENERGIE Z PŘÍRODY

1.2 Vzhled a rozměry Materiály a rozměry plášť je vyroben z PC (polykarbonát). Rozhraní z tekutých krystalů je vyrobeno z tvrzeného akrylu.

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

A 1. P o p i s f u n k c e, n á v o d k o b s l u z e. a s o l a r. Vypracoval:

VOLBA PŘI CHLADNÉM. Poznámka: Pokud nabíječka aktivuje kontrolku STARTOVACÍ VÝKON (START

Návod k použití mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

ENERGETICKY OPTIMÁLNÍ NABÍJENÍ KAPACITORU

Trade FIDES, a.s. PWR 532. Popis výrobku

Základy elektrotechniky

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky!

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Modulární systémy ABB pro skladování energie

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

HomeGrid. Energetická nezávislost ve vašich rukou

Akumulátory. Ing. Dušan Pauček

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

STAND BY ENERGY s.r.o. Železniční 2662/ Plzeň. sun powerpack. Akumulátor pro využití vlastní energie

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do baterií.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Robert Mořkovský.

3. Způsoby připojení výroben elektřiny k DS v souvislosti se zvoleným způsobem podpory výroby el. v obnovitelném zdroji

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

ROZVOJ FVE A AKUMULACE Z POHLEDU DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI

UPS (Uninterruptible Power Supply)

VOLVO 7900 ELECTRIC. Novinky 2017

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

P R E Z E N T A C E Max Communicator 9

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011

7.1 Pr b hy z nabíje e BEL510

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Nová příležitost pro elektrické topné systémy v éře výstavby domů s téměř nulovou spotřebou EPBD 2020 nzeb. Nový koncept pro novou dobu!

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Akumulace elektřiny možnosti nových technologií

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

Projektování automatizovaných systémů

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

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

nzeb jako aktivní prvek smart grids

Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě

INTEGRACE DECENTRÁLNÍCH ZDROJŮ DO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

I. Všeobecné podmínky

I. Všeobecné podmínky

Robert Mořkovský Solární Panely.CZ, s.r.o.

Správa nabíjení podnikové flotily elektrovozidel

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

Podpora solární energie

Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL

Snižování nákladů na energie FV elektrárny na střechách

SIMPLY CLEVER Výsledky testu baterie Economy 72 Ah

Uživatelská příručka

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3. Parametry kvality elektrické energie

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory,

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY návrhový software

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

IMEON NÁVOD

High Energy 3D Accumulator Vysokokapacitní 3D Akumulátor

Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly.

Transkript:

1 Výkonová Cílem této varianty je eliminovat náhlé změny dodávaného výkonu např. při přechodu oblačnosti přes FVE. Poměr výkonu a kapacity baterie je větší nebo roven 1, jedná se tedy o výkonový typ. Průběhy elektrických veličin pro denní diagram 18.5. 2011 jsou na následujícím obrázku. Činitel výkonu Napětí obr. 1-1 Vybraný denní diagram činného výkonu. Na obr. 1-2 je pro ilustraci uvedeno, jaké dynamické změny výkonu FVE mohou nastat a jak je tím ovlivněno napětí v místě připojení. Špičkový výkon FVE je 40 kwp. Na obr. 1-2 je zachycen stav FVE, kdy výkon dosahuje v krátkých intervalech téměř jmenovitých hodnot, pro zbylý interval je výkon nízký. Opačný stav ilustruje obr. 1-1. Vyhodnocením maximální změny výkonu a napětí během 15 minut lze získat pro průběh z obr. 1-2 procentní vyjádření vůči jmenovité hodnotě viz. obr. 1-3.

Výkon Napětí obr. 1-2 Dynamické změny výkonu a napětí FVE I 40 kwp bez. Změna napětí Změna výkonu obr. 1-3 Změny výkonu a napětí FVE I 40 kwp bez pro interval 15 min. a vztažené k jmenovité hodnotě FVE. Maximální změna výkonu během 15 minut vztažená k jmenovité hodnotě je 84,5 %. Akumulace tedy musí být dimenzována na jmenovitý výkon FVE.

Akumulace slouží jednak k zachycení krátkodobých výkonových špiček během jinak nízké produkce výkonu, ale také naopak k pokrytí propadů výkonu při normální dodávce. Pracovní stavy FVE s výkonovou viz. obr. 1-4: 1. Řídící systém pracuje s a FVE během denního cyklu v několika fázích viz obr. 1-4. Během prvního pracovního stavu, kdy je výkon FVE malý a účiník nízký, je celý výkon FVE použit pro nabíjení baterie. 2. Při zvýšení výkonu nad nastavenou mez, přechází systém do druhé fáze. Výkon FVE je použit pro nabíjení baterie a zbylá část je dodána do sítě. Nabíjecí výkon je řízen tak, aby energie baterie byla dostačující při náhlém výpadku FVE. S rostoucím výkonem FVE se tedy zvyšuje i akumulovaná energie a to tak, aby baterie byla schopna dodat při výpadku aktuální výkon.předpokládaná energetická účinnost nabíjení je 0,9. 3. Při rychlém poklesu výkonu FVE je výkon systému dodávaný do sítě hrazen z baterie. Výkon systému je řízen podle velikosti a délky trvání změny a podle stavu nabití baterie. Při déle trvajícím výpadku FVE je výkon systému postupně snižován. Pokud se obnoví dodávka energie FVE je výkon systému zvyšován, přičemž výkonové špičky jsou tlumeny a použity pro nabití baterie. 4. Při dlouhodobém poklesu výkonu FVE je baterie odpojena. Pokud je energie baterie dostačující, baterie se již nenabíjí. Rychlé poklesy výkonu FVE jsou hrazeny baterií. 5. Při poklesu výkonu FVE pod nastavenou mez, je energie z části hrazena baterií. Energie baterie je snížena na nastavenou hladinu. Snížení energie baterie je nezbytné pro zajištění schopnosti akumulovat případné výkonové špičky FVE v následujícím dni.

2 3 4 5 1 FVE s FVE s Energie baterie Výkon baterie obr. 1-4 FVE s výkonovou.

Využitím naměřených dat pro období od 14.5. do 19.6. 2011 byla provedena simulace provozu FVE s. V následující tabulce jsou průměrné a maximální hodnoty FVE I v provozu s v1 pro uvedený interval. tab. 1-1 Parametry FVE I 40 kwp s. Max. hodnota dodané energie do sítě (kw h) 259,4 Průměrná hodnota dod. výkonu (kw) 13,5 Maximální výkon (kw) 32,5 Prům. časový úsek dodávky P>0 (hh:mm) 13:03 Baterie max. nabíjecí výkon (kw) 24,2 Baterie max. vybíjecí výkon (kw) 27,3 Baterie max. akumlovaná energie (kw h) 20 V tab. 1-2 jsou maximální hodnoty 15 minutových změn napětí a výkonů pro samostatně pracující FVE I 40 kwp a systém s. tab. 1-2 Vypočtené hodnoty FVE I 40 kwp. FVE I P N 40(kW) Datum dp FVE 15min (%) du 15min (%) Maximální hodnoty 19.6.2011 84,5 7,0 Z vypočtených hodnot pro FVE I 40 kwp je patrné, že změny výkonu FVE jsou až 85% z jmenovitého výkonu během 15 minut. Tyto změny výkonu jsou jak při výpadku FVE, tak při rychlém najetí na jmenovité parametry. Baterie tedy musí být schopna dodat i akumulovat téměř jmenovitý výkon FVE. Velikost kapacity baterie je závislá na řídícím algoritmu systému. Pro použitý a výše popsaný algoritmus je využívaná energie baterie 20 kw h (FVE I 40 kwp). S ohledem na hloubku vybití a životnost je minimální velikost baterie 30 kwh. tab. 1-3 Vypočtené hodnoty baterie pro FVE I 40 kwp. Typ baterie Li-ion Hloubka vybití baterie cca 65% Životnost 20 let (1 cyklus/den), cca 7000 cyklů Jmenovitý výkon baterie kw 40 Využitelná energie kwh 20 Velikost baterie kwh není uvažována degradace baterie v čase min 30

Při použití je špičkový výkon FVE uložen do baterie, dodávaný výkon systému do sítě je bez náhlých změn. Na obr. 1-5 je pro FVE I simulován provoz s pro vybraný denní diagram. Maximální změna výkonu pro provoz s během 15 minut je 18 %. FVE s a) Výkon a s FVE s b) 15 minutové % max změny výkonu bez a s obr. 1-5 Dynamické změny výkonu FVE I při použití. Pro sledované období od 14.5. do 19.6. 2011 je maximální změna výkonu v průběhu 15 minut 85% P n, při simulovaném provozu s je tato hodnota snížena na 18% P n, což povede k omezení rychlých změn napětí mimo definované limity.

tab. 1-4 Simulované hodnoty pro FVE I 40 kwp. FVE I P N 40(kW) Datum dp FVE 15min (%) dp SYS 15min (%) Maximální hodnoty 19.6.2011 84,5 18,0 V tab. 1-5 jsou uvedeny údaje získané na základě analýzy vzorku naměřených dat. Princip a algoritmus nabíjecích a vybíjecích cyklů je popsán v Příloze. tab. 1-5 Parametry provozních stavů. FVE I FVE I. Průměrný počet vybíjecích cyklů 33 Průměrná délka vybíjení za den (h:m) 2:12 Průměrný vybíjecí výkon (kw) 5,4 Celková denní vybíjecí energie (kwh) 11,8 Průměrná hloubka vybití baterie za den (kwh) 8,1 Max. hodnota výkonu baterie (kw) 32,5 Max. hloubka vybití baterie za den (kwh) 18,9