20 PŘIPOJOVÁNÍ FOTOVOLTAICKÝCH ZDROJŮ K DISTRIBUČNÍ SÍTI



Podobné dokumenty
Pavel Kraják

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

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II.

ROZVOJ FVE A AKUMULACE Z POHLEDU DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES)

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

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

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006

PŘÍLOHA - A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. INSTALACE FVE 29,4 kwp, NA STŘEŠE. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně ÚSTAV ODP.

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Stupeň Datum ZHODNOCENÍ A POPIS NÁVRHU Číslo přílohy 12

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

RTS FVE x / y / PE x = jmenovitý výkon na straně AC (kw) y = napětí pro přímé vyvedení výkonu do distribuční sítě (kv)

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

Legislativní podmínky připojování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy ČR

Podmínky připojení výroben na síť ČEZ Distribuce, a.s.

Česká fotovoltaická průmyslová asociace

Elektroenergetika 1. Přenosová a distribuční soustava

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Stupeň Datum ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10

VYHLÁŠKA ze dne 13. ledna 2016 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad

Dopad OZE na provoz distribučních sítí. E.ON Česká republika, s.r.o.

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

Flexibilita na straně výroby

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda

Česká fotovoltaická konference 2008

INTEGRACE DECENTRÁLNÍCH ZDROJŮ DO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

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

Rozvodná zařízení (BRZB)

POTENCIÁL VÝSTAVBY VTE V ČR A MOŽNOSTI ELEKTRICKÝCH SÍTÍ PRO JEJICH PŘIPOJENÍ ČÁST II

Oponentský posudek. Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně. Etapa 2 výstupy k

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Statický regulátor jalového výkonu STELCOM projekční podklady

Předmět úpravy. Základní ustanovení

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

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s.

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

KONTROLY SOLÁRNÍCH ELEKTRÁREN V PRAXI

Plán rozvoje Lokální distribuční soustavy LDS Parada Česká Lípa

Energetický regulační

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

Čl. I Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto: 1.

Zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP) FotoVoltaickýchElektráren pro jednotky PO

16/2016 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 13. ledna 2016 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

Měření a automatizace

Novela zákona o POZE. Jan Habart. CZ Biom předseda

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad

a co si dávat pozor při výběru hlídačů izolace a RCM (monitorů reziduálníchproudů) pro fotovoltaické aplikace. Chyby v projektech a realizacích

Předpokládaný výkon ke k Zaslán návrh smlouvy. investorovi k MW MW MW MW MW MW ČEZ VTE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Ústav elektroenergetiky. ZKRÁCENÁ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE k získání akademického titulu Doktor (Ph.D.

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy

Plánovaný rozvoj PS v ČR. přenosových kapacit Andrew KASEMBE. Odbor Rozvoj PS ČEPS, a.s.

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

PROVOZNÍ INSTRUKCE. SPOLEČNOST: ČEZ Distribuce, a. s. DSO_PI_00044r01 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:

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

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

David Pech CityPlan spol. s r.o.

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

Operativní karta objektu Fotovoltaické elektrárny - Horní Ves

Ekonomické a ekologické hodnocení

Energetický regulační

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Analýza návratnosti investic/akvizic

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

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

Systém podpory bioplynových stanic v roce Ing. Jan Malý

Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice

Příležitosti využití solární energetiky v Jihomoravském kraji

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

Vyhláška č. 82/2011 Sb.

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

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Centrum ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie

Zdroj: Zákony. 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Změna: 81/2010 Sb.

Zkušenosti s provozem bateriového úložiště v Mydlovarech

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE

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

6 Měření transformátoru naprázdno

7 Měření transformátoru nakrátko

7 ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ STATICKÉ ZDROJOVNY PŘES ETHERNET

Transkript:

20 PŘIPOJOVÁNÍ FOTOVOLTAICKÝCH ZDROJŮ K DISTRIBUČNÍ SÍTI Luděk Ondroušek Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Katedra elektroenergetiky 1. Úvod Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů (OZE) je moderní téma, které řeší všechny vyspělé státy. U nás se jako nejvhodnější zdroj energie jeví využití štěpné řetězové reakce v jaderných elektrárnách, které se snad brzy stanou hlavním obnovitelným zdrojem. Než se tak stane, musíme se spolehnout na vodu, vítr, slunce a biomasu. Díky legislativním nástrojům dochází k velkému nárůstu požadavků o připojení výrobny k distribuční soustavě. Nejdynamičtější ze všech OZE jsou fotovoltaické elektrárny (FVE). S rostoucím počtem požadavků na připojení však roste i počet problémů spojených s technickými podmínkami připojení. Proto je při zřizování nové výrobny třeba respektovat současná nařízení, předpisy, normy ČSN a směrnice provozovatelů distribučních soustav (PDS). 2. Rozbor problému Větší fotovoltaické elektrárny (řádově stovky kw) připojované k distribučním sítím VN (22 kv) je až na výjimky nutno podrobit tzv. studii připojitelnosti, která je součástí přihlašovacího řízení. Studie primárně řeší výpočet ustálených stavů před a po připojení nového zdroje. Jde většinou o určení změny napětí v místě připojení při připojení plného výkonu s účiníkem rovným jedné. V souladu s přílohou 4 Pravidel provozu distribuční soustavy [1] musí být dodrženy tyto meze napěťové změny: Pro výrobny s místem připojení v sítích NN platí dle [1] podmínka: Δu 2% (1) vn, 110kV Δu nn 3% (2) Právě tyto hodnoty jsou nejčastějším důvodem zamítavých stanovisek k žádostem investorů o připojení fotovoltaických zdrojů k distribuční síti. Ve studii připojitelnosti je totiž třeba zohledňovat i tzv. rezervovaný výkon, kterým si investor na určitou dobu rezervuje přípojný uzel ve výhodné lokalitě. 3. Aplikace pro výpočet napětí v uzlech dané sítě Pro výpočet studie PDS obvykle poskytuje zjednodušené schéma sítě, její základní parametry a navrhuje uzel, do kterého by bylo možné výrobnu připojit. Ze zadaných parametrů uzlů, vedení, transformátorů a generátorů moje aplikace vypočítá hodnoty jednotlivých prvků náhradních dvojhranů (viz. obrázek 1) a vhodným algoritmem zajistí naplnění uzlové admitanční matice. Napětí v uzlech sítě 2 až n (za předpokladu, že první uzel je bilanční) jsou poté vypočítány pomocí Gauss-Seidlovi metody, jejíž iterační vztah má tento tvar:

P jq U Y U * ( Ui ) i 1 n ( k+ 1) 1 i i ( k+ 1) ( k) i = ij j Y ij j ( k ) ii j= 1 j= i+ 1 Y U pro i = 2, 3,,n (3) Y68k2 8 1 Y12t1 2 Y23v1 3 Y34v2 4 Y45v3 5 Y56k1 6 Y67t2 7 Y10t1 Y20v1 Y30v2 Y40v3 Y50k1 Y60k1 Y60k2 Y60t2 Y70t2 Y80k2 U1bil Y20t1 U2 Y30v1 U3 Y40v2 U4 Y50v3 U5 U6 U7 U8 0 Obr. 1: Ukázka výpočtového schématu pro síť z obrázku 3. Mimo této metody je možné použít např. Newtonovu iterační metodu, která rychle konverguje. V našem případě je ale tato metoda zbytečná, protože neuvažujeme výpočet rozsáhlé sítě (počet řešených uzlů se v praxi pohybuje v řádu jednotek až desítek). Program výpočet ukončí v případě, že je rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími výsledky roven 5 V. Pro dosažení větší přesnosti je testována zvlášť reálná a zvlášť imaginární část napětí. Výstupní hodnoty včetně vstupních parametrů jsou přehledně ukládány do MS Excel, kde je může uživatel snadno editovat. Obr. 2: Hlavní panel pro zadávání vstupních dat.

4. Praktická ukázka výpočtu podle zhotovené aplikace Předpokládejme, že investor podal žádost o připojení nového zdroje k DS. Jde např. o FVE s nadstandardně velkým instalovaným výkonem 6 MW. PDS má povinnost tuto výrobnu připojit, přičemž musí být splněny dané technické požadavky (PPDS, Vyhláška 51/2006 Sb., atd.). Odpovědí PDS na žádost je stanovisko, ve kterém se vyjádří k místu či způsobu připojení a vznese požadavek na vypracování studie připojitelnosti. nap. soustava U1 TR1 110/22kV U2 V1 U3 V2 U4 V3 U5-PCC U6 K1 TR2 22/0.4kV K2 U7 U8 FVE Obr. 3: Schéma sítě zadané PDS. Δu [%] 7,00 6,00 5,00 4,00 Relativní změna napětí v uzlech sítě po přípojení FVE Požadovaný výkon - 6MW 6,03 Po snížení výkonu na 1,8MW 5,45 5,50 4,28 5,50 3,00 2,00 1,58 1,96 1,97 2,16 1,97 1,00 0,00 0,04 0,04 0,78 0,34 2 3 4 5 6 7 8 Uzly [-] Obr. 4: Grafické znázornění výstupních hodnot. Z předchozího obrázku vidíme, že požadovaný výkon nelze připojit v plném rozsahu. Je proto nutné zvolit buď jiné přípojné místo (s větším zkratovým výkonem) nebo provést připojení se sníženým výkonem (v praxi nejčastější případ). V našem případě je maximální připojitelný výkon 1,8 MW.

5. Ukázka vyvedení výkonu z FVE do sítě VN Dle stanoviska PDS se tedy stanoví místo, na kterém je možné přípojku uvažovat. Stožár se při realizaci vybaví úsekovým odpojovačem/odpínačem, odkud je veden kabelosvod k transformátoru 22/0,42/0,242 kv. Výkony transformátorů se v praxi pohybují v intervalu 50 až 2000 kva. Pravidlem je, že sloupové trafostanice se používají pro menší výkony cca do 1000 kva a v případě vyšších výkonů se používají kioskové nebo zděné trafostanice. Při užití transformátoru s vyšším výkonem než 1000 kva vyžaduje PDS přenos i dispečerských informací, což zvyšuje počáteční investici. Proto je v praxi běžné, že se větší výrobny staví na tzv. etapy. Přitom je použito většího počtu menších transformátorů, u nichž se nevyžaduje přenos dispečerských informací. V našem případě předpokládáme jeden suchý transformátor se zalitým vinutím o výkonu 2000 kva. Fakturační a dispečerské měření je dle PPDS [1] umístěno na VN straně distribučního rozvaděče, kde jsou pro tyto účely měřící transformátory proudu a napětí. Přesnost těchto transformátorů je upravena příslušnou vyhláškou. Bývá požadováno měření dle vyhlášky č. 218/2001 Sb. podle velikosti zdroje. Pro větší zdroje se nejčastěji užívá průběhové měření s dálkovým přenosem údajů (typ A) náš případ. Soupravu s obchodním měřením instaluje a hradí PDS. Měření a kompenzace bývá umístěna na nízkonapěťové straně NN distribučního rozvaděče. Z téhož rozvaděče NN jsou pak vyvedeny kabely k podružným rozvaděčům. Transformátor je třeba chránit proti přepětí svodičem, jenž je buď součástí venkovních spodků pro připojení kabelem nebo v poli vypínače-odpínače fotovoltaického zdroje. Rozvaděč VN mimo uvedených dále obsahuje odpínač, pojistky, vypínač VN a elektrické ochrany. Následující obrázek ukazuje jednu z možností, jak připojit FVE k distribuční síti. Obr. 5: Blokové schéma VN rozvaděče.

Obr. 6: Jednopólové schéma připojení FVE k DS a praktická ukázka VN rozvaděče FVE Sudoměřice. 6. Ekonomické hodnocení Abychom si mohli odpovědět i na otázku vysokého zájmu investorů o připojení do sítě PDS, provedeme výpočet a hodnocení ekonomické rentability projektu FVE. Pro ekonomické zhodnocení efektivnosti projektů týkajících se nejen výstavby FVE existuje mnoho metod. V zásadě se dělí na statické a dynamické. V našem případě použijeme obě. Bez podrobnějšího rozboru, který je uveden v [2] nyní předpokládejme: Celkové investiční náklady 192,0904 10 6 Kč. Roční energetický zisk ve vhodné lokalitě 1627,0242 MWh rok -1. Provozní výnos (podpora - pevnou výkupní cenou) 20,8096 10 6 Kč. Provozní náklady 1,390452 10 6 Kč. Vypočítáme-li hotovostní toky jako rozdíl peněžních příjmů a peněžních výdajů v jednotlivých letech dostaneme následující graf. Cash flow z investice do FVE 1,8MW CF [Kč] 25000000 20000000 Peněžní tok [Kč] Diskontovaný peněžní tok 15000000 10000000 5000000 0 1 3 5 7 9 11 čas [rok] 13 15 17 19 Obr. 7: Výše čistého a diskontovaného peněžního toku v průběhu ekonomické životnosti.

Pomocí statických metod hodnocení [2] zjistíme, že např. doba návratnosti je v průměru 9,44 let. O výhodnosti projektu v dlouhodobějším horizontu dávají přesnější informaci dynamické metody. Například podle metody čisté současné hodnoty je NPV = 21,0339212 10 6 Kč. Z předchozích výsledků je patrné, že daný projekt z ekonomického hlediska splňuje všechny kritéria ziskovosti. Pohledem na hotovostní toky (obrázek 7) v jednotlivých letech vidíme, že jsou dostatečně velké i pro pokrytí všech závazků plynoucích například z povinnosti splácet bankovní úvěr. Proto, abychom mohli zvýšit objektivnost hodnocení, by bylo třeba provést tzv. citlivostní analýzu. Analýzou citlivosti zkoumáme v podstatě vliv změny vybraných vstupních hodnot na ziskovost projektu. V praxi totiž dochází ke snižování energetických zisků v čase (pokles výkonu FV modulů) či ke snižování účinnosti střídačů (výrobce garantuje životnost max. 5 let). Investoři proto počítají s tím, že cca po 10 letech provozu provedou kompletní výměnu střídačů za nové. Prostou úvahou však můžeme konstatovat, že když je návratnost naší investice cca 9,4 let, tak investice do výměny střídačů (ve výši cca jednoho čistého zisku) v polovině životnosti elektrárny nebude mít na ziskovost investice zásadní vliv. Pokud se, negativní vliv projeví, je třeba si uvědomit, že všechny hodnoty, se kterými je zde počítáno, jsou nastaveny tak, aby respektovaly nejhorší možnou variantu, která může nastat. Například životnost FVE je jistě vyšší než 20 let (dle názorů odborníků se počítá s 30 lety). Výše jmenované faktory tedy hrají více či méně důležitou roli při finální ziskovosti projektu a záleží jen na zkušenostech a umu lidí, kteří tato hodnocení dělají. 7. Závěr Vzrůstající zájem o připojování FVE v některých částech sítě nutí PDS na tuto situaci reagovat. Důsledkem je většinou to, že některé uzly v síti připojení těchto zdrojů už neumožňují právě z důvodu překročení mezí Δu. Mnou vytvořený program může investorům i PDS posloužit pro rychlé ověření této podmínky. Protože se práce zabývá velmi zajímavou a v praktických aplikacích často řešenou tématikou, považoval jsem za důležité demonstrovat výpočet a praktické vyvedení výkonu na typické FVE, jejíchž připojování je nyní nejvíce požadováno. Závěrečný odstavec příspěvku je věnován odpovědi na otázku: Proč je tak velká poptávka po připojení fotovoltaických zdrojů? Odpovědí se naskýtá hned několik. Ta nejsprávnější je, že: Projekty tohoto typu v daných lokalitách splňují všechny kritéria ziskovosti.. 8. Poděkování Chtěl bych poděkovat doc. Ing. Antonínu Matouškovi, CSc., pod jehož vedením jsem zpracovával diplomovou práci a na základě ní vznikl tento příspěvek. Dále děkuji pánům Ing. Pavlovi Veselkovi a Ing. Pavlovi Šenkovi za praktické rady a připomínky. 9. Seznam literatury [1] Pravidla provozu distribuční soustavy [cit. 2009-25-05]. Dostupné z: http://www.eon.cz/cs/distribution/regulations.shtml. [2] Ondroušek, L. Připojování fotovoltaických zdrojů k distribuční síti. Diplomová práce. VUT v Brně. Brno 2009. 99 stran. [3] Haluzík, E. Řízení provozu elektrizačních soustav. VUT v Brně. Editační středisko VUT 1983. 123 stran. [4] Pospíšil, J. Připojování fotovoltaických zdrojů do sítí NN a VN. [on-line]. Konference ČK CIRED 2007. Tábor 2007. [cit. 2008-18-11] Dostupné z: http://www.litovany.ic.cz/index_soubory/down/s4_13.pdf