Využití přebytků energie z FVE



Podobné dokumenty
Beznárazové přepnutí aplikace

Alternativní použití analogových vstupů

Měření teploty a odporu

Komunikace AMREG s řídicími systémy AMiT (DB-Net)

KS-28T Kamerový systém

KS-VARIOLF Komunikační rozhraní

KS-VARIO LF2-2 Kamerový systém

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu

AS-28T. Audio systém. Historie verzí. Verze as-28t_v_cz_101.doc

XPE91B Windows XP Embedded pro jednotku AP9NW800L0G1

Komunikace AMREG v síti MODBUS TCP

KS-28T Kamerový systém

KS-VARIOLF Komunikační rozhraní

Programové řešení přechodu na zimní/letní čas

Průmyslový ethernetový switch bez PoE

KS-28T Kamerový systém

Provozní deník v řídicích systémech

Popis technologií rodinné domy Zelený Zlonín Hybridní fotovoltaická elektrárna

Komunikace v síti M-Bus

AS 28T Audio systém pro 28T

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY MĚŘENÍ A REGULACE TOPNÝCH SYSTÉMŮ. katalog produktů

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : :

ISC-TRIOSEA Informační systém

DataLab LCD. Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

Komunikace v síti LON

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

Doporučená obsluha I/O

Popis zařízení Wattrouter

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

Řízení tepelné soustavy s dopravním zpožděním pomocí PLC

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2017 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

OVLÁDÁNÍ FAN COIL JEDNOTKY 02

TP /b P - POPIS ARCHIVACE TYP Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

Komunikace v síti GSM/GPRS

BASPELIN CPM EQ3. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ3

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

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy jaro 2018 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy jaro 2019 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

AMR-DI2RDO2 Podomítkový modul

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21

DM-GSM2 Modem pro síť GSM

DM-MB2ET/A Komunikační převodník M-Bus na Ethernet

Knihovna SolarMonitorLib

PCKEYB JEDNOTKA PRO OBSLUHU KLÁVESNICE TYPU PC AT. Příručka uživatele a programátora

Nádrže HSK a DUO. Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem. Úsporné řešení pro vaše topení

BASPELIN CPL. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPL EQ23/EQ24

Autor: Ing. Martin Varga

Modul: Regulační technika

Komunikace v síti ARION definice tabulkou

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1

Knihovna EpsnetLib TXV první vydání září 2012 změny vyhrazeny

AS 28T Audio systém pro 28T

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

CHYTRÁ ENERGIE Z PŘÍRODY

Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00

Komunikace v síti MP-Bus

RB-SW00B/CM1 Konfigurovatelný ethernetový switch

Katalog schémat pro regulátory IR s tepelnými čerpadly

Komunikace v síti Ethernet

Pavel Gebauer Státní energetická inspekce. Energetická efektivita v ČR

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

RRAS-MC/A1 IP mikrofon pro kolejová vozidla

6.1 Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů (od výrobce)

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Ostrovní systém s vysokou spolehlivostí a inovativními funkcemi

Zjednodušená měsíční bilance tepelné soustavy s tepelným čerpadlem BilanceTC 2017/v2

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS

EOKO2 kruhové elektrické ohřívače EOKO2

1 F WATT TIME ROUTER

Regulační obvody s nespojitými regulátory

Systém řízení Autoklávu s PLC AMIT

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

Systém řízení Autoklávu

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Systémový manažer E pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití:

KABEL PRO SPÍNÁNÍ SVĚTLA KAMEROU

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA BEZ DOTACÍ MÁ TO SMYSL?

Autor: Ing. Martin Varga

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

V čem je IVT AIR X nejlepší?

Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

LED veřejné osvětlení. S Y S T É M Ř Í Z E N Í VisioSmartDIMM

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

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

NABÍDKA NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY. sestavy SW: 1,5/100, 2/125 a 2/160

ACASYS-KS Komunikace v systému ACASYS

E L E K T R O M Ě R Y

Transkript:

AP0045 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Využití přebytků energie z FVE Abstrakt Aplikační poznámka popisuje možnost využití řídicích systémů firmy AMiT pro efektivní regulaci přebytků vyrobené energie z fotovoltaické elektrárny. Autor: Petr Latina Dokument: ap0045_cz_01.pdf Příloha Obsah souboru: ap0045_cz_01.zip prebytek_fve_p1_cz_01.dso Příklad č. 1 regulace přebytku FVE prebytek_fve_p1_cz_01.mdb Vizualizace k příkladu č. 1 Copyright (c) 2010, AMiT, spol. s r.o. www.amit.cz 1/11

Obsah Historie revizí...3 Související dokumentace...3 1. Úvod...4 2. Technické řešení využití přebytku energie z FVE...5 3. Princip regulace přebytku elektrické energie...6 4. Popis projektu pro DetStudio...7 4.1. Popis procesů...7 Proces Reg...7 Proces Arch...7 5. Popis projektu pro ViewDet...9 6. Technická podpora...10 7. Upozornění...11 ap0045_cz_01 2/11

Historie revizí Verze Datum Změny 001 12. 10. 2010 Nový dokument Související dokumentace 1) Nápověda k vývojovému prostředí DetStudio soubor: DetStudioHelp.chm 2) Aplikační poznámka AP0017 Čítačové vstupy, měření otáček/impulsů soubor: ap0017_cz_01.pdf 3/11 ap0045_cz_01

1. Úvod Fotovoltaické elektrárny (FVE) prožívají v dnešní době obrovský rozmach. Můžeme je vidět instalované na polích, střechách výrobních hal či rodinného domu. Tato aplikační poznámka se zabývá variantou, kdy jsou solární panely instalovány v rámci rodinného domu a majitel (nájemce) využívá tzv. zeleného bonusu. Taková FVE je připojena přes elektroměr FVE na stávající elektrický rozvod domu. Druhý (běžný) elektroměr je umístěn mezi dodavatelem elektrické energie a elektrickým rozvodem domu. Nejefektivnější využití vyrobené elektrické energie, i z hlediska ekonomického, je tuto energii spotřebovat v domácích spotřebičích, např. ohřev TUV, vytápění domu nebo bazénů, různá oběhová čerpadla apod. Zde se může vyskytnout problém, protože v domácnosti nemusejí být aktivně zapojeny tak významné spotřebiče, aby dokázaly vyrobenou energii spotřebovat. Dále je zde fakt, že FVE nejčastěji dodává energii v době, kdy jsou obyvatelé domu v pracovních dnech v zaměstnání, případně ve škole a domácnost nemá dostatečnou spotřebu elektrické energie. Aplikační poznámka popisuje možnost řešení tohoto problému, kdy se efektivně začal využívat přebytek elektrické energie přidáním topné jednotky do kombinovaného ohřevu TUV. ap0045_cz_01 4/11

2. Technické řešení využití přebytku energie z FVE Níže uvedené technické řešení není jediné možné, ale konkrétní řešení vždy záleží na specifikách a možnostech domácnosti, ve kterých se plánuje efektivnější využití vyrobené elektrické energie z fotovoltaické elektrárny. Blokové zapojení jednotlivých prvků znázorňuje Obr. 1. Výkon, který vyrobí FVE je měřen elektroměrem EFVE, který má pulzní výstup 1000 pulsů/kwh. Spotřeba domácnosti se měří přidaným elektroměrem ES, s pulzním výstupem 800 pulsů/kwh. K ohřevu TUV byla přidána topná jednotka TJ. Velikost spínaného výkonu topné jednotky zprostředkuje prvek solid state relé (SSR). Zpracování impulsů z elektroměrů a regulační část zabezpečuje řídicí systém AMiNi4DS. Obr. 1 - Blokové zapojení jednotlivých prvků 5/11 ap0045_cz_01

3. Princip regulace přebytku elektrické energie Jak již bylo naznačeno výše, cílem regulace je zvýšit spotřebu domácnosti v okamžiku, kdy je vyráběná energie FVE vyšší než aktuální spotřeba. Proces regulace pracuje tak, že řídicí systém periodicky zpracovává impulsy z elektroměrů EFVE a ES. Porovná aktuální spotřebu domácnosti a dodávanou energii z FVE. Je-li dodávaná energie FVE vyšší, než aktuální spotřeba domácnosti, spočítá řídicí systém rozdíl (přebytek energie) a nastaví příslušné řídicí napětí na prvek SSR a tím určuje výkon topné jednotky. Spotřeba domácnosti se tímto přiblíží k velikosti dodávané energie FVE. V následující periodě opět řídicí systém porovná údaje z elektroměrů a upraví požadovaný výkon topné jednotky. Efekt použité regulace lze názorně vidět na Obr. 2, který vychází z reálného měření. Na obrázku jsou zobrazeny první dva dny bez regulace přebytku, třetí a čtvrtý den s aktivní regulací přebytku energie. Obr. 2 - Průběhy naměřených hodnot Na výše uvedeném obrázku znázorňuje červená křivka celkovou spotřebu domácnosti, modrá křivka odpovídá vyrobené energii FVE a zelenou barvou je zobrazena velikost přebytku energie, která byla využita k ohřevu TUV právě v době, kdy dodávaná energie z FVE byla vyšší než spotřeba domácnosti. U prvních dvou dnů je zřetelně vidět, kdy byla dodávka energie vyšší a výrazná část této energie se předávala do sítě, protože domácnost tuto energii nespotřebovala. Naopak ve třetím a čtvrtém dnu, kdy byla regulace aktivní, dochází k využití téměř celé dodané energie z FVE. Ve třetím dnu je také zřetelný zásah regulace v případě, že byl v domácnosti aktivován významný spotřebič, což vedlo ke snížení výkonu topné jednotky. ap0045_cz_01 6/11

4. Popis projektu pro DetStudio 4.1. Popis procesů Projekt této aplikace obsahuje jeden proces ProcQUICK, ve kterém je umístěn modul ImpIn, který ošetřuje impulsní vstupy řídicího systému. Periodu tohoto procesu je nutno zadat dle konkrétních parametrů pulsů, které vysílají v tomto případě elektroměry. Doporučené nastavení periody procesu a modulu ImpIn lze využít z aplikační poznámky AP0017 Čítačové vstupy, měření otáček/impulsů, která je k dispozici na webových stránkách firmy AMiT. Dále projekt obsahuje dva procesy typu Normal, pojmenované Reg (s periodou 10 s) a Arch (s periodou 1 s). Proces Reg zabezpečuje regulaci přebytku energie a proces Arch vykonává archivaci zvolených proměnných. Proces Reg Proces Reg, jehož kód je níže uveden, nejprve přečte pomocí modulů DImp údaje z impulsních vstupů, na které jsou přiváděny pulsy z elektroměrů, a přepočte tyto údaje na fyzikální rozměr měřené veličiny. Dále se vypočte hodnota skutečné spotřeby domácnosti bez spotřeby topné jednotky. Následuje výpočet velikosti přebytku energie do proměnné FVPrebytek. Tento přebytek se vypočítá až od určité velikosti dodávané energie. Velikost této energie je uložena v proměnné FV_mez, která je zde uvedena s ohledem na zvolenou periodu procesu Reg (10 s). Za tuto dobu se mohou změnit povětrnostní podmínky a může se snadno stát, že dodávka energie klesne pod velikost spotřeby a zbytečně by se tak odebírala energie od dodavatele. Velikost této meze je na uvážení konkrétního tvůrce kódu a podmínkách celé domácnosti. Podobný význam má i proměnná FVBezpLimit, jejíž hodnota násobí okamžitou hodnotu dodávky energie konstantou v rozsahu 0 až 1. V případě, že je konstanta menší než jedna, je výsledkem nižší hodnota přebytku, od kterého se případně určuje velikost výkonu topné jednotky. Je to opět určitá míra jistoty, že sepnutý výkon topné jednotky a spotřeba domácnosti nepřesáhne velikost dodávky energie FVE. Hodnota této konstanty je opět na tvůrci kódu pro konkrétní domácnost. Dále se v tomto procesu testuje podmínka, zda určený přebytek je větší než nula, pokud tato podmínka platí, bude se aktivovat topná jednotka. V proměnné WTopPriruba je uložena maximální hodnota výkonu topné jednotky. Ta se může lišit od štítkového údaje a skutečný maximální výkon takové jednotky může být i menší. Opět záleží na tvůrci kódu, zda dosadí štítkový údaj nebo se maximální výkon ověří měřením. Posledním krokem tohoto procesu je výpočet sumy přebytku, který se uloží do proměnné FVPrebSuma. Proměnná PerMer obsahuje periodu odečítání hodnot elektroměrů, což je perioda procesu Reg. Proces Arch zajišťuje archivaci vybraných proměnných. Tyto vytvořené archivy pak slouží např. jako datový zdroj pro vzdálenou vizualizaci. Poznámka Uvedený kód regulace neobsahuje podmínku pro hlídání teploty vody v zásobníku, která je ohřívána topnou jednotkou. Tuto podmínku si musí tvůrce kódu doplnit dle konkrétní aplikace. Proces Arch Proces Arch vykonává archivaci vybraných proměnných. Vytvořené archivy jsou zdrojem dat pro vzdálenou vizualizaci a vyhodnocení vyrobené energie, spotřeby domácnosti a velikosti přebytku. Množství proměnných, které se budou archivovat, závisí na konkrétních požadavcích a potřebách. 7/11 ap0045_cz_01

Proces Reg, perioda 10 s // Zpracování hodnot z elektroměru fotovoltaiky (EFVE) DImp :01000, 6, FVDelta, FVSuma, FVOkamzita, FVKonstanta, @FVReset, NONE.0 //Zpracovaní hodnot z elektroměru spotřeby (ES) DImp :01000, 7, WDelta, WSuma, WOkamzita, WKonstanta, @WReset, NONE.0 // Zjištění skutečné kladné spotřeby domácnosti bez topné jednotky Let Wdomacnost = abs (Wokamzita FVPrebytek) // Zjištění velikosti přebytku energie z FV Let FVPrebytek = if (FVOkamzita > FV_mez, FVOkamzita * FVBezpLimit - WDomacnost, 0) // Podmínka zapnutí topné jednotky Let @TJ_ON = if (FVPrebytek > 0, true, false) If @TJ_ON // Podmínka pro zapnutí topné jednotky je splněna Let RegTop = FVPrebytek Else :NONE // Podmínka splněna není - topná jednotka nebude aktivní Let FVPrebytek = 0 Let RegTop = 0 EndIf // Regulace topné jednotky AnOut #0.0, RegTop, 10.000, 0.000, 10.000, 0.000, WTopPriruba // Přírůstky přebytků vyrobené energie Let FVPrebSuma = FVPrebSuma + (FVPrebytek * PerMer / 3600) ap0045_cz_01 8/11

5. Popis projektu pro ViewDet V případě, že bude v řídicím systému zavedena výše popsaná aplikace, bude možné pomocí projektu vytvořeného v prostředí ViewDet, využít následující funkce: sledování aktuální velikosti vyráběné energie FVE, aktuální spotřeby domácnosti a velikosti přebytku energie, sledovat hodinové a denní sumy vyrobené energie FVE, spotřeby domácnosti a přebytky energie. Projekt je přednastaven pro řídicí systém s adresou 1, který komunikuje pomocí sériového rozhraní protokolem DB-Net rychlostí 38400 bps. U řídicích systémů, které mají ethernetové rozhraní je definován také profil pro komunikaci protokolem DB-Net/IP s přednastavenou IP adresou 192.168.168.158 a portem 59. 9/11 ap0045_cz_01

6. Technická podpora Veškeré informace ohledně regulace přebytku energie z FVE, Vám poskytne oddělení technické podpory firmy AMiT. Technickou podporu můžete kontaktovat nejlépe prostřednictvím emailu na adrese support@amit.cz. ap0045_cz_01 10/11

7. Upozornění AMiT, spol. s r. o. poskytuje informace v tomto dokumentu, tak jak jsou, nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu tohoto dokumentu a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentu bez závazku tyto změny oznámit jakékoli osobě či organizaci. Tento dokument může být kopírován a rozšiřován za následujících podmínek: 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 2. Všechny kopie musí obsahovat označení autorského práva společnosti AMiT, spol. s r. o. a veškerá další upozornění v dokumentu uvedená. 3. Tento dokument nesmí být distribuován za účelem dosažení zisku. V publikaci použité názvy produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 11/11 ap0045_cz_01