Systém řízení decentralizovaných zdrojů energie Martin Plchút, Siemens s.r.o.

Podobné dokumenty
Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré s ítě - nedílná s oučást chytrého města Siemens s.r.o. 2016

Smart Grid E.ON Czech

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce

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

Aplikace pro chytré sít jako nedílná sou ást chytrého m sta

Smart Grid. Pohled Siemensu na oblast inteligentních sítí. Miroslav Cink 25.Ledna 2011

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

Nano Energies. Možné úspory při volbě dodavatele energií. Ing. Tomáš Mužík, Ph.D.

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

Inteligentní města a obce

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

3. České energetické a ekologické fórum

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

ČEZ ESCO, A.S. SPOLEČNĚ MĚNÍME TVÁŘ MĚSTA. Martin Machek Manažer rozvoje ČEZ ESCO

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

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

Projekty nových inteligentních technologií LDS v rámci Opera ního programu pro podnikání, inovace a konkurenceschopnost

Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka?

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s (výhled)

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

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

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

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

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

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Hodnocení system adequacy

Budoucí role distributora na trhu s elektřinou

OD SMART METERINGU KE SMART BALANCINGU

Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT

Legislativní balíček Čistá energie pro všechny Evropany a vztah k NAP SG

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky

Síťové aspekty integrace OZE. Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno,

Modulární systémy ABB pro skladování energie

Optimalizace provozních nákladů

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku

CHYTRÉ SÍTĚ: NEZBYTNÁ INFRASTRUKTURA CHYTRÝCH MĚST

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

TRH S ELEKTŘINOU

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti

Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice

Energetické cíle ČR v evropském

Aktualizace Státní energetické koncepce

Smart Grid a komunikační infrastruktura

Analýza českého Národního akčního plánu pro OZE

Efektivní využívání energie

Jak se tvoří cena elektřiny?

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

MODERNIZACE ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY JAKO ZDROJ FINANCÍ PRO MĚSTA A OBCE

CHYTRÁ ENERGIE Z PŘÍRODY

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,

Prediktivní regulace pro energetiku

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

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

Zavádění inteligentního měření v EU a ČR.

PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

Novela zákona o POZE. Jan Habart. CZ Biom předseda

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

Budoucnost teplárenství Konference Mělník

Multifunkční bateriové systémy BESS na klíč. Tomáš Pastrňák (ředitel společnosti)

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

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

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

Inteligentní systémy pro řízení elektromobility projekt EDISON, Bornholm (Dánsko)

Nové výzvy pro spolehlivý provoz přenosové soustavy Ing. Ivo Ullman, Ph.D.

Obsah a členění studie

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Jak podnikat v energetice?

Národní vize Smart Grid

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

Státní energetická koncepce ČR

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

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

OTEVÍRÁME DVEŘE NOVÝM MOŽNOSTEM. Jan Svoboda, CTO Luděk Volf, CEO

Systémy Siemens pro efektivní řízení spotřeby energií v budovách

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky II

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Obsah a členění studie

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Transkript:

Energie pro budoucnost XIV transport a management energií AMPER, 25. března 2015 Systém řízení decentralizovaných zdrojů energie Martin Plchút, Siemens s.r.o. Siemens s.r.o. 2015

Nové výzvy nové možnosti Spotřeba energie celosvětově velice rychle roste. Požadavky poskytovatelů energie však nejsou všude stejné. Energie se přenáší na velké vzdálenosti po zastarávajícím vedení. Zvyšuje se dodávka energie z decentralizovaných zdrojů (OZE). Nevyvážené hospodaření s energií budí dojem vyšší poptávky a nutnosti zvýšení výroby. 2 25.03.2015

Nové výzvy nové možnosti Nové výzvy i pro operátory energetických systémů. Co mohu s novými možnostmi získat.? Jakým způsobem mohu přizpůsobit spotřebu výrobě.? Jak mohu pružně připojit decentralizované zdroje energie (OZE) a jaké výhody tím získám.? Jak mohu zvýšit svou pružnost na trhu s energiemi.? 3 25.03.2015

Nové výzvy nové možnosti Odpověď: Virtuální elektrárny a systém řízení DEMS decentralizovaných zdrojů energie 4 25.03.2015

Noví hráči a změna rolí na trhu Agregátoři Obchodníci s energiemi Provozovatelé LDS Obchodování s decentralizovanými zdroji energie Pružné obchodování s energiemi Nákup a prodej energie Provozování lokálních distribučních sítí (průmysl, ostrovní systémy, města, obce) Zajištění dodávek energie 5 25.03.2015

Noví hráči a změna rolí na trhu Agregátoři Obchodníci s energiemi Provozovatelé LDS Výzvy Vyrovnaná výroba a spotřeba energie Zvýšení tržního potenciálu distribuovaných výrobců Zvýšení pružnosti a nalezení nových obchodních příležitostí Udržení atraktivních cen Rozšíření portfolia Získání věrnosti zákazníků Udržení vyvážené výroby a spotřeby, i přes vysoké kolísání v síti Ekonomická kompenzace nadměrné nebo nedostatečné dodávky energie Příprava na vyřazení používání fosilních paliv Ochrana životního prostředí 6 25.03.2015

Noví hráči a změna rolí na trhu Agregátoři Obchodníci s energiemi Provozovatelé LDS Jak může DEMS pomoci řešit tyto výzvy? Virtuální elektrárny a DEMS jako ucelený systém řízení Spojení a využití zdrojů energie zvyšující tržní potenciál Pružné obchodování dostupné energie (výroba a spotřeba) Prognózy otevírající nové možnosti strategií a nabídek Bezpečný základ pro plánování díky výkonnému prognózování Optimalizace portfolia pomocí sofistikovaných matematických postupů Snadný vývoj nových produktů Monitoring a řízení decentralizovaných zdrojů energie Tvorba prognóz a plánů výroby Zjednodušené plánování expanze a restrukturalizace Lokální vyvážení výroby a spotřeby Obchodování s přebytečnou energií 7 25.03.2015

Definice Virtuální elektrárna (Virtual power plant - VPP) Spojení decentralizovaných zdrojů energie (výrobce, spotřebitel, úložiště) do logických celků. Plánování, provoz a monitoring pomocí systému řízení. Snadná integrace s energetickým trhem a elektrickou soustavou. 8 25.03.2015

Energetické systémy Obchod s energiemi Řídící systémy sítí Vyúčtování Biomasa Vyrovnávání spotřeby Počasí Kogenerace Agregace Regulace Řízená spotřeba Smart Metering Fotovoltaické elektrárny Palivové články Úložiště Malé distribuované zdroje energie Větrné elektrárny Distribuovaná spotřeba 9 25.03.2015

Systém řízení decentralizovaných zdrojů energie DEMS 10 25.03.2015

Co DEMS přináší? 11 25.03.2015

Snadné modelování pomocí DEMS Designer DEMS Designer pomáhá mapovat komplexní energetické scénáře, modeluje a nastavuje parametry pro řídící systém. Funkcionality: Intuitivní drag-and-drop uživatelské rozhraní Rychlé a efektivní modelování Obsáhlá knihovna nástrojů a komponent Inteligentní programová logika s automatickým zobrazením možností připojení a kontroly zapojení modelu 12 25.03.2015

Jak DEMS Designer pracuje DEMS Designer podporuje všechny elementy systému řízení decentralizovaných zdrojů: Kupní smlouvy a smlouvy o dodávce: elektřina, primární energie a rezervy/zásoby, Řiditelná a neřiditelná spotřeba elektřiny, tepla a plynu Elektrárny, OZE Skladovací systémy, elektrické a tepelná úložiště. Ve zkratce, DEMS Designer přináší možnost snadného vytvoření promyšleného datového modelu pro Váš energetický systém použitelný pro všechny aplikace DEMS rychle, efektivně a přehledně. 13 25.03.2015

Datový model DEMS Nákupní a prodejní smlouvy Primární energie (plyn, uhlí, olej, biomasa apod.) Sekundární energie (elektřina, pára, teplo, chlad) Jednotkové a spotřební ceny Spotřeba energie Neovladatelná zátěž Variabilní, přepínatelná a ovladatelná zátěž Elektrické a tepelné zátěže OZE Vítr Fotofoltaika Malá vodní elektrárna Solární termální elektrárna Geotermální elektrárna 14 25.03.2015

Datový model DEMS Energetické systémy Elektrárny a technická zařízení, tepelné elektrárny Teplárny, kogenerační elektrárny, plynové turbíny, palivové články Skladování energie Sklady Baterie, tepelné skladování, sklady primární energie Emise CO 2, SO X, NO X, Rezervy v energetické síti Předpověď nejistot Vlastní kapacita rezerv Obchod s rezervami energie a vyvažování spotřeby 15 25.03.2015

Jak DEMS pracuje předpovědi, plánování a optimalizace Předpovědi, plánování a optimalizace jsou velmi úzce spojeny s logickým workflow. Předpovědi Plánování Real-time optimalizace Monitoring a systém řízení SCADA Rozhraní procesu Aktuální data 16 25.03.2015

Jak DEMS pracuje předpovědi, plánování a optimalizace Vše co virtuální elektrárna potřebuje: Předpověď výroby a spotřeby OZE Plánování Monitoring a real-time optimalizace 17 25.03.2015

Jak DEMS pracuje předpovědi DEMS vypracovává předpověď výroby a spotřeby OZE závisí na určitých parametrech: Typ dne Čas Počasí Charakteristika elektrárny S nastavitelným rozsahem předpovědi můžete dopředu určit strategii rezerv a rizik pro provoz elektrárny. Využití elektrárny pro následující den a týden může být průběžně optimalizováno výsledky předpovědi. 18 25.03.2015

DEMS funkce předpovědí Předpověď počasí pro více oblastí Import dat předpovědi počasí Upřesnění importovaných dat pomocí aktualizací Rozlišení: 15/30/60 min. Horizont: až 7 dnů dopředu Předpověď spotřeby a využití zátěží Typ dne, informace z kalendáře, informace o počasí, plán výroby, trendy Kontinuální automatické upřesnění parametrů předpovědí Výpočet nepřesností Předpověď výroby z OZE Přepočet údajů o počasí na elektrickou energii Výpočet nepřesností 19 25.03.2015

Jak DEMS pracuje plánování Plánování zajišťující minimalizaci nákladů provozu:... až 7 dnů dopředu... s rozlišením 15, 30, nebo 60 minut... obsahující moderní optimalizační algoritmy... se zaměřením na ekonomické a ekologické aspekty... s přihlédnutím k power-up nákladům, minimálnímu provozu, časům vypnutí apod.... komplexní dodávky energie a kupní smlouvy, časově závislé struktury sazeb atd. zároveň však rozlišuje mezi ovladatelnými, přepínatelnými a neřiditelnými zátěžemi. 20 25.03.2015

Jak DEMS pracuje real-time optimalizace Na základě plánu výroby, všechny odchylky, které se vyskytnou během provozu jsou distribuovány cyklicky - při minimálních nákladech mezi výrobu energie, systémy skladování energie a řízenou spotřebu. Přínos: Dodržení plánovaných hodnot Plnění ujednání ve smlouvách nákupu a dodávky energie. 21 25.03.2015

DEMS online funkce Všeobecně Časový cyklus: 1 minuta nebo méně Plánovaný monitoring Monitoruje různé regiony Porovnává cílové a aktuální hodnoty pro výrobu a spotřebu elektřiny Reguluje energii nebo výkon Monitoruje rezervy na minutové úrovni Odpovídá na požadavky rezerv Kalkuluje úpravy výkonu Online optimalizace Přiděluje úpravy výkonu řiditelným elektrárnám Využívá systémy skladování, řiditelné zátěže a výroby V úvahu bere nejlevnější postupy 22 25.03.2015

DEMS online funkce Řízení výroby Provoz: nezávislý, manuální, na základě plánů elektrárny Bere v úvahu technický rámec a současný stav elektrárny (porucha, zapnuto/vypnuto, lokální/vzdálené řízení) Start/stop příkazy, specifikace cílové hodnoty Monitoring následného chování výroby a úložišť energie Určuje činný a jalový výkon Řízení spotřeby Provoz:, manuální, na základě plánů elektrárny Upřednostňuje třídy zátěže dle standardních nákladů Otáčí spínání zátěže Bere v úvahu současný stav zátěže (zapnuto/vypnuto, loklální/vzdálené řízení) trolled) V případě vypnutí bere v úvahu současnou zátěž V případě opětovného zapnutí bere v úvahu jmenovitý výkon a faktor nárůstu. 23 25.03.2015

Systém DEMS a řízení Technologický základ pro Vaši virtuální elektrárnu GPRS Elektrárna 1 IEC 60870-5-104 TM 1703 MIC LAN DSL DEMS GSM/GPRS Poskytovatel služeb GPRS Elektrárna 2 TM 1703 MIC Elektrárna n GPRS TM 1703 MIC 24 25.03.2015

Smart Grid Unit (SICAM SGU) Systém řízení spotřeby (DRMS) Podpora aplikacím: Řízení spotřeby PPEEG-Box, malé RTU Microgrids DEMS nebo SICAM systém Protokol: OpenADR 2.0a or T104 or ModBus TCP Zabezpečení: IPsec Komunikace: DSL nebo GPRS HTTP parametrizace online hodnoty SICAM SGU 25 25.03.2015

10 důvodů proč Méně úsilí na optimalizaci energie 1 Inteligentní předpovídání a plánování 2 Integrativní pohled na všechny zdroje 3 Otevřená rozhranní umožňující jednoduchou integraci na úrovní IT 4 Optimalizované pracovní procesy 5 Virtuální elektrárna + Systém řízení decentralizovaných zdrojů energie 6 7 8 9 Pevný základ pro přípravu k obchodování na trhu s energiemi Real-time provoz Snadná implementace a používání Škálovatelné systémy Decentralizovaná výroba 10 imitující elektrárny 26 25.03.2015

Virtuální elektrárny mají klíčový přínos v budoucnosti chytrých sítí (smart grids) VN VN NN ~ Dnes Jeden směr toku energie Nízká automatizace Pasivní decentralizovaná výroba ~ NN ~ ~ ~ ~ ~ Transformace do chytrých sítí ~ ~ ~ ~ ~ Budoucnost Střídající se směry toku energie Mnohem více automatizace Aktivní řízení decentralizovaných zdrojů energie ~ ~ ~ ~ 27 25.03.2015

Virtuální elektrárna E.ON centrála v Malmö Vyrovnání spotřeby / inteligentní budova ve smart grid Wenn Sie Ihr PACS erneuern wollen Výzva Malmö jako klimaticky nejšetrnější město ve Švédsku. Malmö se spojilo se svým lokálním dodavatelem elektrické energie E.ON Sverige a společně ustanovili cíle udržitelnosti ve smlouvě o klimatu. Siemens dodal technické řešení, které přizpůsobuje místní spotřebu dle dostupné energie z OZE. Řešení Projekt využívá pružnosti spotřeby elektrické energie v budově kanceláří společnosti E.ON. Řídící systém decentralizovaných zdrojů enenegie (DEMS ) a systém řízení budov (Desigo ) optimalizují výrobu a spotřebu na novém předměstí Hyllie na základě dostupných OZE. Výhody Včasné a efektivní vytvoření týmu Siemens a strategických parnerů v E.ON. Inovativní přístup zahrnující hodnoty řetězce od výroby po spotřebu. Partner projektu: E.ON Země: Švédsko 28 25.03.2015

Virtuální elektrárna Stadtwerke Michov (SWM) Výzva Zlepšení plánování a předpovědi jistoty pro decentralizovanou výrobu energie. Řešení Kogenerační (CHP) elektrárny, vodní a větrné elektrárny byly zkombinovány do virtuální elektrárny. Dále byl implementován řídící systém decentralizovaných zdrojů energie (DEMS ). Výsledkem je automatizované plánování a obchodování na základě předpovědi spotřeby a výroby. Výhody Nová příležitost pro vstup malých výrobců energie na trh s energií. Snížení nákladů na výrobu a dodávky systémových služeb, a to díky optimalizovanému plánování decentralizovaných zdrojů energie. Partner projektu: Stadtwerke Mnichov (SWM) Země: Německo 29 25.03.2015

Virtuální elektrárna RWE ProVipp Agregace OZE Výzva Integrace OZE. Definice různých strategií dodávek energie. Optimální strategie dodávek z decentralizovaných zdrojů energie. Řešení Implementace virtuální elektrárny na DEMS integrující dostupné OZE. DER* řídící jednotka pro inovativní komunikaci s DEMS Výhody Agregace a přímé obchodování s OZE. Optimalizace zisku díky obchodování s OZE. Účast na německém trhu s regulovanou elektřinou. Partner projektu: RWE Země: Německo *DER = Distributed Energy Resource 30 25.03.2015

Děkuji Vám za pozornost! Ing. Martin Plchút vedoucí úseku Siemens, s.r.o. Energy Management Smart Grid Solutions & Services Olomoucká 7/9 Objekt SEDAN 618 00 Brno Tel.: +420 724 745 504 Email: martin.plchut@siemens.com 31 25.03.2015