Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék. Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék. Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány"

Átírás

1 5/1. melléklet Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány Kisfeszültségű hálózat és üzemirányítás jövőképe Szakdolgozat Beleon Krisztián VLRFQA 2015

2 FELADAT KIÍRÁS 2

3 5/2. melléklet Eredetiségi nyilatkozat Alulírott Beleon Krisztián (neptun kód: VLRFQA ) a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának végzős villamosmérnök szakos hallgatója ezennel büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy a Kisfeszültségű hálózat és üzemirányítás jövőképe című szakdolgozatom saját, önálló munkám; az abban hivatkozott szakirodalom felhasználása a forráskezelés szabályi szerint történt. Tudomásul veszem, hogy plágiumnak számít: - szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül; - tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül; - más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése. Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy plágium esetén a szakdolgozat visszavonásra kerül. Miskolc, Hallgató aláírása 3

4 5/4. melléklet Záródolgozat saját munka igazolás (külső konzulens esetén) Alulírott Orlay Imre, mint műszaki szakértő igazolom, hogy Beleon Krisztián, (neptun kód: VLRFQA ), villamosmérnök szakos hallgató a(z) ÉMÁSZ Hálózati Kft. -nél készített szakdolgozatában a saját munka terjedelmi részaránya minimum dolgozatban a vállalattól kapott adatok megfelelő hivatkozással szerepelnek. %, és a Miskolc, Beleon Krisztián Orlay Imre műszaki szakértő 4

5 Tartalomjegyzék Bevezetés Üzemirányítási rendszerek fejlődése Alállomások felügyeletének változása NAF és KÖF üzemirányítás fejlődése Gyűjtött adatok és távműködtetés Hálózatfelügyelet MEH mutatók rendszere, üzembiztonság, üzemfolytonosság Üzemzavarok elhárítása KÖF és NAF hálózatokon Üzemirányítási hierarchia felépítése és szerepe Magyarországon Alaphálózat és nemzetközi kooperáció Főelosztóhálózat üzemirányítása Középfeszültségű hálózat üzemirányítása Az üzemirányítás legfontosabb feladatai Üzemelőkészítés Operatív üzemirányítás Üzemértékelés Energiarendszer működési modelljének változása a megújuló háztartási méretű kiserőművek megjelenésével Smart grid hatása az üzemirányításra Garantált szolgáltatások rendszere Kisfogyasztói hibacím kezelés Kisfogyasztói hibacímek előrejelzése Energia eloszlás helyreállítása, pufferelés, micro grid kialakítása Gyűjtött adatok körének meghatározása a kisfeszültségű üzemirányításhoz Smart mérés és a kisfeszültségű üzemirányítás Feszültség monitoring rendszer szerepének változása kisfeszültségű üzemirányítás esetén A micro grid esettanulmány Számítás Szimuláció Konklúzió

6 Összefoglaló Summary Irodalomjegyzék Melléklet

7 Bevezetés Napjainkban elképesztő mennyiségű energiát használunk fel a legkülönbözőbb célokra. A környezetünkben mindenki fogyaszt valamilyen energiát, a közlekedés, a háztartások, az ipar, a távközlés és még sok más egyéb. Általánosságban kijelenthetjük, hogy jelentős mértékben energiafüggők vagyunk. Ez különösen a villamos energiára igaz. Jelenleg még erősen függünk a fosszilis energiahordozóktól, de ez a függőség lassanként csökkenni fog, nem csak azért mert más energiaforrások esetleg jobb hatásfokúak, vagy jobban kezelhetőek, hanem azért is, mert a készletek végesek. Korunk legelterjedtebb, legkezelhetőbb, leggazdaságosabban szállítható és az esetek többségében olcsón előállítható energiahordozója a villamos energia, aminek ma még jelentős százalékát a fosszilis primer energiahordozókból állítjuk elő. A villamos energiát egyre bonyolultabb rendszereken keresztül juttatjuk el a termelési csomópontoktól a fogyasztókig. A változást az okozza, hogy a megújuló energiaforrások megjelenésével megváltozik a hagyományos energiaelosztási modell, amely az energiát a centralizált erőművektől a fogyasztókig juttatja el. Ehhez a modellhez egy jól felépített irányítási modellre is szükség van. Az új szereplők, mint például az egyre jobban terjedő háztartási méretű kis erőművek vagy a közeljövőben egyre nagyobb számban elterjedő elektromos autók töltőállomásai, komoly fejtörést okoznak a hálózati engedélyeseknek és indokolttá teszik az üzemirányítási rendszer újragondolását, ami elsősorban annak kiterjesztését jelenti a kisfeszültségű hálózatokra. A dolgozatom célja egy a kisfeszültségű hálózat üzemét irányító rendszer elméleti felépítése és feladatainak meghatározása a jelen működő rendszerek és a változások következtében a jövőben kialakuló feladatok alapján, azaz a kisfeszültségű rendszer jövőképének felvázolása. A rendszer bevezetése kiemelkedően sok pozitív gazdasági előnnyel és műszaki következménnyel járna. Első közelítésben jelentős mennyiségű új munkahely jönne létre. Másodsorban lehetőség nyílik kifinomultabb tömegvezérlésre, a fogyasztók felé szolgáltatott villamos energia minőségének javítására, a hibák gyors észlelésére és elhárítására, valamint az ellátásbiztonság növelésére, és ami talán a legfontosabb, a rendelkezésre álló beépített termelő teljesítmény még jobb és gazdaságosabb kihasználására. Ez utóbbit elsősorban a tömegvezérlés alá bevonható fogyasztók által akár körzetenként és fázisonként történő kapcsolással, azaz a terhelési görbe pontosabb simításával lehet elérni. Harmadrészt az elektromos autók terjedésével kapcsolatosan több opció is rendelkezésre áll a hálózat-stabilitás fenntartásának 7

8 eszközeként. Végül pedig számos intelligens rendszert lehetne felépíteni a kiterjedt hálózaton, elsősorban a kisfeszültségű közcélú hálózaton, amelyek nagy mennyiségű adat továbbítását tennék lehetővé, mint például az egyes fogyasztók fogyasztásmérőinek állását, nem csak villamos energia, hanem egyéb szolgáltatások esetében is. Ez a szolgáltatók részére részletes és naprakész statisztikát eredményezne, ami alapján a teljes saját hálózatuk üzemeltetése költséghatékonyabbá válhat, és jelentős mennyiségű pénz marad a szolgáltatók és a fogyasztók zsebében. Egy ilyen rendszer lehetővé teszi különböző technikai eszközök és eljárások alkalmazását a fogyasztók minőségi kiszolgálása érdekében. 8

9 1. Üzemirányítási rendszerek fejlődése 1.1. Alállomások felügyeletének változása A közcélú hálózatok létrejöttekor az alállomások egyetlen feladata az elosztás volt. Ez hamar kevésnek bizonyult, ugyanis a kapcsolók szétszórtan nehezen voltak kezelhetőek és átláthatóak az informatikai rendszerek nélkül. Emiatt a megszakítók és szakaszolók jelentős része az állomásokon kapott helyet, így könnyítve azok felügyeletét. Ekkor még manuálisan kellet kapcsolni mindegyik bontáspontot, valamint a megszakítókat és szakaszolókat is. Ezeknek a feladatoknak az ellátására az alállomásokban váltószolgálatos kezelőszemélyzet tartózkodott, aki felügyelte az alállomási védelmeket, kapcsoló eszközöket és végezte a szükséges beavatkozásokat. Az alállomások kezelőszemélyzetének leépítését az üzemviteli és üzemzavari automatikák megjelenése indította el. Ezzel azonban megszűnt az azonnali információ az alállomásból egy hiba esetén. Kezdetben ezért csoportos hibajeleket gyűjtöttek az állomásból. Egy ilyen hiba fellépése esetén 30 percen belül kellett az állomásba kiérni a kezelőszemélyzetnek. Ekkor ismerte meg az üzemirányító személyzet a hiba eseményt. Ez indította el az üzemirányítás korszerűsítését, a telemechanizálást. Kezdetben a SCADA rendszerek a hálózatok irányítását alállomási információk alapján biztosították. [1] Vagyis mérőeszközök csak az alállomás területén mező, illetve cella szinten voltak felszerelve, csak az állomásból kiinduló gerincvezetékek és leágazások elején történt mérés, valamint a jelzések gyűjtése. Ez az adatmennyiség rövidesen kevésnek bizonyult. Szükség volt a hálózatokról is további információkra. Manapság ettől sokkal részletesebb adatgyűjtésre képes és sokkal bonyolultabb rendszer áll rendelkezésére a szolgáltatóknak. Különböző mérő-és jelzőberendezések serege található a hálózaton, túlnyomó részt középfeszültségen. Az alállomások többnyire csak a területükön belülről érkező jelzésekkel foglalkoznak A kapcsolóelemek jelentős része nem az alállomáson belül, hanem a hálózaton szétszórtan található. A technikai fejlődéssel haladva, a telemechanika fejlődésével és a speciálisan hálózatfelügyeleti és hálózatüzemeltetési célokra fejlesztett szoftverek megjelenésével lehetővé vált a hálózaton szétszórtan elhelyezett kapcsolóberendezések távoli irányítása, így az alállomásokra további feladatok hárultak, amelyek nagy részét azonban már számítógép végezte. Többek között a hatáskörükbe tarozó hálózatok 9

10 üzemének minél részletesebb vizsgálata. A hálózatról érkező jelzések javarészt már nem az alállomások fogadják és dolgozzák fel, hanem az üzemirányító központok, de az üzemirányító központok természetesen látják az alállomások jelzéseit. 10

11 1.2. NAF és KÖF üzemirányítás fejlődése Mikor elindult a közcélú villamosenergia szolgáltatás csak kisszámú és kis teljesítményű fogyasztó terhelte a hálózatot és a kooperációs forgalom sem volt jellemző. Akkoriban minden üzemirányítási feladatot a teljes hálózat minden feszültségszintjén a MAVIR, pontosabban elődje az OVT (Országos Villamos Teherelosztó) látta el. A technikai fejlődés során egyre nagyobb számú és nagyobb teljesítményt igénylő fogyasztó jelent meg a hálózaton, emiatt szintúgy egyre több vezetékre, alállomásra és erőműre volt szükség. A feladatkörök bővülése miatt alakultak ki sorra az egyes hierarchiai szintek, mivel a OVT már nem volt képes kezelni és nyomon követni az átláthatatlanná váló rendszert. Az ország területét felosztották és létrehozták az egyes szolgáltatók tulajdonában álló Központi Diszpécser Szolgálatokat. Ezek voltak az ELMŰ, ÉMÁSZ, TITÁSZ, DÉMÁSZ, DÉDÁSZ és ÉDÁSZ (1. ábra). A 1. ábra Hálózati engedélyesek és KDSZ-ek területi eloszlása [2] tulajdonosi kör az 1993-ban lezajlott privatizáció miatt megváltozott és jelenleg három tulajdonosi csoport birtokolja a korábbi hat áramszolgáltató társaságot. Az elosztóhálózatok bővülésével a szolgáltatók - hogy egyszerűsítsék a hálózat kezelését - további részekre osztották az adott területeket és létrehozták az üzemirányító központokat korábban üzemigazgatóságok, ma a régióközpontok formájában. Ma a 11

12 feladatok gyarapodása, a minőségi energiaszolgáltatás igényének fokozódása miatt egy új szint bevezetése válik szükségessé, a kisfeszültségű hálózat üzemirányítása, mivel olyan folyamatok és jelenségek jelentkeznek a hálózaton, amelyek felügyelete elengedhetetlen a hálózat optimális működése érdekében, megakadályozva, hogy gyakorlatilag a teljes hálózatot le kelljen cserélni milliárdos beruházások árán Gyűjtött adatok és távműködtetés A rendszerirányítás feladatainak vázlatos bemutatásából látható, hogy a megfelelő színvonalú ellátáshoz nagy mennyiségű adatot kell kezelni. A hálózat üzemállapotait jellemző információk gyűjtését, tárolását és feldolgozását csak informatikai rendszer közreműködésével képesek elvégezni. Az operatív üzemirányítást támogató on-line funkciók két csoportba sorolhatók: SCADA és EMS funkciók. SCADA = Supervisory control and data acquisition (felügyeleti szabályozás és adatgyűjtés). EMS = Energy management system (energiaelosztást kezelő rendszer). A számítógépes üzemirányítás alapja a SCADA rendszer, ami kiterjed a távmérési, távjelzési adatok fogadására, ezek primer hihetőség vizsgálatára, megjelenítésére (hálózati és állomás képernyőképek, naplók) és tárolására, a készülékek távműködtetésére. Az adatok az alállomásokból, és utóbbi időben a hálózatról telemechanikai adatgyűjtőkön, alközpontokon keresztül érkeznek a számítógép bemeneteire. Ugyancsak ezeken az alközpontokon keresztül érhetjük el a távműködtethető kapcsolókészülékeket. Néhány fontosabb funkciót kiemelve: o távmérések, távjelzések fogadása, o megjelenítés, ember-gép kapcsolat, o naplózás, o határérték és gradiens figyelés, o topológiai analízis a hálózat egybefüggőségének ellenőrzésére, o hibafelismerés, rendszer helyreállításhoz javaslatkészítés, o távparancsadás. [3] Amennyiben beavatkozás szükséges, azt a telemechanika segítségével, távműködtethető kapcsolóeszközök alkalmazásával megteszi az üzemirányító a tervezett, optimális üzemállapot fenntartása érdekében. Ezzel vált teljessé a kapcsolószemélyzet kivonása az állomásokból. 12

13 A telemechanizálás segítségével történő hibahely behatárolás elve a következő. Zárlat esetén a leágazás elején, az alállomásban lévő védelmek érzékelik a zárlati áramot és a megszakítót kikapcsolják. Ezután a távolról vezérelhető kapcsolóelemekkel feldarabolják a leágazást, és a megszakítótól indulva szakaszonként kapcsolják vissza a vezetékhálózatot és próbakapcsolást végeznek a megszakítóval mindaddig, amíg újra el nem indul a zárlati áram (2. ábra). Ha újra fellép a zárlati áram, akkor elérték a zárlat helyét, az adott utolsó szakaszt ismét leválasztják, az addigi szakaszokat pedig üzembe helyezik. Ezzel a módszerrel a fogyasztók jelentős része megmenthető a zavartatástól, vagyis a kieséssel érintett terület a lehető legkisebbre minimalizált, valamint a zárlat helyét is meghatározták, aminek a következő két kapcsolóelem között kell lennie. Amennyiben gyűrűs felépítésű hálózaton következik be a hiba, szerencsés esetben lehetőség adódhat a hiba utáni szakaszok ellátására is a vonal másik vége felől, így még kevesebb fogyasztó esik ki a szolgáltatásból. Manapság ezt a folyamatot a SCADA rendszer már önállóan képes elvégezni. 2. ábra A telemechanizálás segítségével történő hibahely behatárolás elve [4] 1.4. Hálózatfelügyelet Az 1.1. fejezetben mutattam be, miszerint csak az alállomáson belül történt mérések, jelzések már nem szolgáltak elegendő mennyiségű információval, nem tükrözték kellő részletességgel a hálózat üzemállapotait a mai üzemirányítási igények kielégítéséhez. Fontossá vált a hálózati eseményekkel kapcsolatos adatok gyűjtését kiterjeszteni a hálózatra is és ezzel a hálózat felügyeletét megvalósítani. 13

14 Ennek lehetséges eszközei: TMOK kapcsolókból gyűjthető információk (zárlati, földzárlati események adatai, mérési adatok). Zárlati irányjelző készülékek. Ezek adatai részben a helyszínen láthatók, részben távkiolvasottak. A hálózat felügyelettel a smart grid 2 legfontosabb elvárását sikerült megvalósítani: A kiesett fogyasztók legrövidebb idejű visszakapcsolása Kiesés esetén a legkevesebb fogyasztó kiesését okozó topológia megvalósítása. [1] A hálózatfelügyelet feladatait ellátó berendezések egy része az alállomásokban találhatóak, helyettesítve, kiváltva a kezelő személyzetet, a hálózaton elhelyezett mérőés jelzőberendezések segítségével (pl. TMOK mérő és védelmi egységei segítségével) pedig a hálózatnak gyakorlatilag minden pontját láthatják MEH mutatók rendszere, üzembiztonság, üzemfolytonosság A villamosenergia ellátás biztonsága, folytonossága, a szolgáltatott villamos energia minősége az ár mellett a fogyasztói elvárások központi kérdése. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által előírt paraméterek: a szolgáltatott feszültség minősége, az Engedélyesek működési engedélyében foglalt területen lévő valamennyi, kisés középfeszültségű hálózatra csatlakozó egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelményeket rögzítő Garantált Szolgáltatások, az üzembiztonság, üzemfolytonosság, az ellátás megbízhatóságának elvárt színvonala. A villamos energiáról szóló évi CX. törvény 10. I) pontja alapján a Magyar Energia Hivatal január 1-től új határozatban írta elő a hálózati engedélyeseknek a villamosenergia ellátás megbízhatóságának elvárt színvonalát. Szándéka az engedélyesek ösztönözése, hogy az engedélyköteles tevékenységek átlagosan elvárt szintje folyamatosan korszerűsítésre kerüljön, közelítsen a fogyasztók megbízható és folyamatos villamos energia ellátása, hasonló hálózati adottságú (kábel, szabadvezeték) és hasonló árszínvonalú európai országok ellátás-biztonsági szintjéhez. További elvárás, hogy az Engedélyesek gondoskodjanak a piaci szemléletű villamos energia 14

15 kereskedelemhez rendelkezésre álljon a monopolhelyzetben lévő vezetékes infrastruktúra. Az üzembiztonság, üzemfolytonosság mérésére szolgáló MEH mutatók egyfajta statisztikaként állnak rendelkezésre a szolgáltatók számára, amely számszerűsíti a fogyasztói zavartatást és ez alapján lehetőség adódik pontos számításokra, hogy a rendszeren milyen karbantartásokat és fejlesztéseket kell végezni ahhoz, hogy a szolgáltatások minősége a legnagyobb mértékben javuljon, valamint a kiesések száma és a kiesések ideje a legnagyobb mértékben csökkenjen. Alkalmazott üzemfolytonossági mutatók: A hosszú idejű villamos energia ellátás megszakadásának átlagos gyakorisága MEH1 mutató: A hosszú idejű (3 percnél hosszabb) ellátás kimaradások évi átlagos száma az összes fogyasztóra vonatkoztatva (db/fogy., szám/év). A hosszú idejű ellátás megszakadás átlagos időtartama MEH2 mutató: A hosszú idejű (3 percnél hosszabb) ellátás kimaradások átlagos időtartama az összes fogyasztóra vonatkoztatva (perc/fogy. szám/év). Az érintett fogyasztók hosszú idejű ellátás megszakadásának átlagos időtartama MEH 3 mutató: A hosszú idejű (3 percnél hosszabb) ellátás kimaradások átlagos időtartama az összes érintett fogyasztókra vonatkoztatva (perc/érintett fogy. szám/év) (tervezett, nem tervezett és összesen). A fentiekből látható, hogy üzemzavarnak csak a 3 percnél hosszabb idejű kimaradást tekintjük, a 3 percnél rövidebb kimaradás csak rövid idejű zavartatás. A MEH mutatók javításának 2 fő eszköze a rekonstrukció és az új hálózati kapcsolóelemek felszerelése. Ezek közül is a fontosabb a rekonstrukció, mivel csak kapcsolóelemek beépítése nem javítja a hálózatok állapotát, azaz az üzemzavarok száma nőni fog. A kapcsolóelemek a hibahely gyors behatárolását a fogyasztói zavartatás csökkentését és ezzel a MEH mutatók gyors javulását segíthetik Üzemzavarok elhárítása KÖF és NAF hálózatokon NAF hálózaton a hiba behatárolása során elsősorban a védelmi jelzésekre KÖF hálózati hibák esetén ezen kívül a távműködtetett oszlopkapcsolók (továbbiakban TMOK) zárlatjelzéseire kell támaszkodni, és a hiba valószínűsíthető helyét behatárolni. NAF hálózati üzemzavarok során a hiba helyének megtalálását segítik a hibahely távmérő eszközök. A hiba tényleges megtalálása a vonal bejárásával történhet. 15

16 Bejárást általában nappali időszakban végzik, mivel a NAF hálózatok kielégítik az n-1 hibaelvet, így egy elem kiesése általában nem jár fogyasztói zavartatással. n-1 elv [vagy biztonság]: A VER olyan kialakítása, hogy a hálózat egyszeres hiányállapotában sem fogyasztói kiesés, sem az üzemben maradó hálózaton túlterhelés, illetve feszültség-, frekvencia zavar nem lép fel. A kiesés után üzemben maradó rendszer továbbra is kielégíti az előírások szerinti műszaki követelményeket. [5] Egyszeres hiányállapot (n-1): Olyan hiányállapot, amelyben egyidejűleg csak egy rendszerelem (szabadvezeték, kábel, transzformátor, erőművi blokk, meddőteljesítmény termelő és/vagy nyelő berendezés) hiányzik a normál kapcsolási állapothoz képest. [5] Középfeszültségen az üzemzavarok általában zárlat, vagy földzárlat miatt keletkeznek. Néhány esetben fordul elő, hogy fogyasztói, vagy szerelői bejelentés következtében derül fény egy-egy üzemzavarra. Az üzemzavarok behatárolását nagymértékben befolyásolja az üzemzavar oka, illetve az, hogy földzárlat esetén tartható-e az adott vonalon a földzárlat. Zárlati védelmi oldás után, illetve földzárlati védelmi működés után amennyiben a tartós földzárlat nem megengedett a hibahely feltárása próbakapcsolásokkal történik. A próbakapcsolásokhoz az üzemirányítók forgatókönyvekkel rendelkeznek, amelyekben a geometriai felezéses, vagy a súlyozott felezése módszert követik. Földzárlatos hiba esetén, abban az esetben, ha a földzárlat tartható, a hibabehatárolást TUNGILOC eszközzel kell végezni. Ebben az esetben az üzemzavar csak attól az időponttól számítódik, amikor a hibahelyet megtalálták és a hiba javításához az adott vezeték szakaszt kikapcsolják. KÖF kábelek esetén kerülni kell a kábel hibahely próbakapcsolásokkal történő behatárolását, ezért itt a kábelek mérésével kell a hibás kábelszakaszt behatárolni. A telemechanikai eszközök (TMOK kapcsolók, illetve zárlatjelzők) meggyorsítják a hibahely felfedésének folyamatát, mert a kapcsolt vezetékhosszaktól függően a hiba behatárolható kisebb területekre, így csökkenhető a fogyasztói zavartatás, illetve javulnak a MEH mutatók. Létezik már olyan eszköz, zárlatérzékelő program, amely néhány méteres pontossággal kimutatja a zárlat távolságát a tápponttól. Ezzel csak az a probléma, hogy ha az adott leágazás tartalmaz elágazásokat, akkor lehet, hogy az adott távolság már két vagy három pontot is jelenthet és így előfordul, hogy a lehetséges hibahelyek egymástól akár több kilométerre vannak. A távműködtethető kapcsolók képesek érzékelni a rajtuk átfolyó zárlati áramot, és arról jelzést küldeni, viszont azt megszakítani már nem tudják. Ilyenkor következik a vezetékek szakaszonkénti visszakapcsolása. A két módszert egyszerre alkalmazva a hiba helyének 16

17 meghatározása jelentősen lerövidül. A szoftver meghatározza a tápponttól való távolságot, a kapcsolások pedig kiválasztják a leágazást. A hibahely kisebb területre korlátozásával az intézkedések azonnal megkezdhetők, így a szabályozások könnyedén betarthatók. Mindkét mutató javulását eredményezi, hogy az egyes központok pillanatok alatt értesülnek a hiba létrejöttéről az oszlopkapcsolók jelzéseiből és a szoftverek valamint a telemechanikai eszközök segítségével a hibahelyet jó közelítéssel gyorsan meghatározza a rendszer. A szerelőknek nem kell a leágazás teljes hosszát végigjárni csak az adott vezetékszakaszt, ezzel jelentősen lerövidítve a helyreállítás idejét. Az új SCADA rendszerben ún. rendszermentési funkció programozható, így a hibás szakasz behatárolása és szeparálása akár automatikusan is megtörténhet üzemirányítói beavatkozás nélkül. A fentiekből látható, hogy NAF hálózaton a hibahely megtalálása részben távmérő eszközök, részben bejárás segítségével történik. KÖF hálózaton a hiba jellegének megfelelően vannak eljárások. A hibahely kiterjedtségének csökkentésére és ezzel a fizikai bejárások mennyiségének csökkentésére technikai eszközök állnak rendelkezésre. Jelenleg KIF hálózaton ma a hibahely behatárolásnak különösebb rendszere nincs és technikai támogatása sem ismert. A kialakítandó KIF üzemirányítási rendszer egyik fő kérdése, hogy milyen technikai támogatást lesz képes biztosítani ehhez. 2. Üzemirányítási hierarchia felépítése és szerepe Magyarországon A cél, közös irányítású, párhuzamos üzem létrehozása, gazdaságossági optimumra való törekvéssel. Valójában ennek a megvalósítása a kooperáció. Az erőművek, az állomások és a fogyasztók közötti együttműködést teherelosztók irányítják. [ ] Mivel az egyes helyi körzetekben nem egyforma a csúcsteljesítmények időbeli eloszlása, ezért ezt a teljesítményszükségletet a kooperációs hálózaton keresztül egy másik körzetből vagy erőműből vételezhetik. Ezáltal az egyes erőművekre jutó terhelésváltozás sebessége csökkenthető, tehát az üzem nyugodtabb és a frekvenciaváltozás kisebb lesz. Az erőművek párhuzamos üzemének legfontosabb feltétele, hogy minden generátor frekvenciája pontosan egyforma legyen, mégpedig 50 Hz. Ez azért szükséges, hogy az egyes hálózatok között ne induljon kiegyenlítő áramlás. [3] 17

18 A villamosenergia termelés, szállítás, elosztás, fogyasztás egyensúlyának fenntartása igen bonyolult feladat. Az együttműködő energiarendszerek biztonságos, jó minőségű villamosenergiát optimális körülmények között szolgáltató üzemének fenntartásához hierarchikus felépítésű rendszerirányítás szükséges Alaphálózat és nemzetközi kooperáció Az üzemirányítási hierarchia legmagasabb szintjén áll a MAVIR (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító), amely az országos alaphálózat, a nagyteljesítményű alaperőművek és a határon átnyúló kooperációs távvezetékek kielégítő és zavarmentes működéséért felel. Egy hálózat feszültségszintje attól is függ, hogy annak mekkora teljesítményt kell továbbítania. Az országos alaphálózat 750, 400, illetve 220 kv feszültségen üzemel, de néhány esetben 120 kv-os főelosztóhálózati vezetékek is betöltenek alaphálózati szerepet. Az alaphálózat többszörösen hurkolt kialakítású, minden esetben szabadvezeték alkotja. Az alaphálózat feladata, hogy a nagy teljesítményű alaperőműveket összekösse az ország fogyasztási súlypontjaiban létesített főelosztóhálózati csomópontokkal, valamint a nemzetközi energiaforgalom lebonyolítása. Az alaperőművek azokat az erőműveket jelentik, amelyek nagy mennyiségű energiát tudnak előállítani olcsón, emiatt folyamatosan üzemelnek, vagy a teljesítmény szabályozása nem lenne gazdaságos, illetve veszélyezteti a biztonságos üzemvitelt. Ilyenek a hőerőművek nagy része, és kivétel nélkül az összes atomerőmű. Magyarország jelentősebb alaperőművének számít többek között a Paksi Atomerőmű, az ország jelenleg egyetlen atomerőműve 2000 MW beépített nettó teljesítménnyel, illetve a Mátrai Erőmű 950 MW beépített nettó teljesítménnyel. Magyarország egyetlen 750 kv feszültségű vezetékszakasza egy nemzetközi kooperációs távvezeték Albertirsa és Vinnicja között. Névleges teljesítménye 2000 MW. A vezetéket 2002-ben felújították, azóta Ukrajna felől energia import érkezik rajta az Európai Unióba Főelosztóhálózat üzemirányítása A következő szinten az egyes szolgáltatók tulajdonát képező Központi Diszpécser Szolgálatok állnak. A főelosztó hálózatnak az adott területet lefedő részét és az ott működő közepes teljesítményű, menetrendtartó erőművek és csúcserőművek működését felügyelik. A főelosztó hálózat 120 kv feszültségen üzemel, de előfordul 35 kv-os szakasz is, szintén többszörösen hurkolt kialakítású, szabadvezetékek mellett kábelekből is áll a sűrűn lakott területeken. Menetrendtartó erőműveknek nevezzük 18

19 azokat az erőműveket, amelyek üzemelése, leállítása és újraindítása nem költséges, és nem veszélyezteti az üzembiztonságot. Ide sorolhatjuk a vízerőműveket. Csúcserőműveknek pedig azokat az erőműveket nevezzük, amelyek üzemeltetése viszonylag drága, azonban csak néhány órán keresztül termelnek, percek alatt terhelés alá helyezhetőek és leállíthatóak. Ilyenek a gázturbinás és a motoros erőművek. 3. ábra Hurkolt hálózati topológia [3] 2.3. Középfeszültségű hálózat üzemirányítása A harmadik szinten állnak az Üzemirányító Központok, amelyek gyakorlatilag az egyes szolgáltatók régióközpontjai, feladatuk a középfeszültségű hálózat üzemeltetése. A középfeszültségű hálózatok általában 20, illetve 10 kv feszültségen üzemelnek. Ma még előfordul 35 kv-os feszültségű hálózat is, azonban ezt a feszültségszintet folyamatosan felszámolják és áttérnek 20 kv-ra. A középfeszültségű hálózatok általában sugaras, íves, illetve gyűrűs kialakításúak, de az utóbbiak is üzemszerűen sugarasan működnek (4. ábra). A középfeszültségű hálózatokat szabadvezetékek és kábelek alkotják, és meglehetősen nagy kiterjedésű hálózat. Legnagyobb kiterjedésű hálózat a kisfeszültségű hálózat, amelyet szintén sugaras kialakítású, szabadvezetékes és kábeles hálózatok alkotnak. A kisfeszültségű hálózaton klasszikus értelemben vett üzemirányítás ma még nincs, csupán hibacím kezelés folyik. Az üzemirányítási hierarchia felépítését az 5. ábra mutatja. 19

20 4. ábra Bontható íves KÖF hálózati topológia [3] nemzetközi kooperáció alaperőművek ALAPHÁLÓZAT 750/400/220/120 kv nagy/nagy feszültségű transzformátor állomások OVT FŐELOSZTÓ HÁLÓZAT 120 kv KDSZ-ek kis erőművek nagy/közép feszültségű transzformátor állomások nagy, ipari fogyasztók középfeszültségű ELOSZTÓHÁLÓZAT 35/20/10 kv ipari fogyasztók ÜIK-k ipari erőművek közép/kis feszültségű transzformátor állomások KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT 0,4 kv fogyasztók 5. ábra Az üzemirányítási hierarchia felépítése [3] 20

21 3. Az üzemirányítás legfontosabb feladatai A villamos energetika és az annak áldásait hasznosító gazdaság, illetve a társadalom kapcsolata a villamosság gyakorlati hasznosítása óta napjainkig lényegét tekintve nem változott. A folyamatos műszaki fejlődés egyre magasabb színvonalú ellátást tett lehetővé. Az energia rendelkezésre állása nemcsak a gazdaság versenyképességének fontos tényezője, hanem a lakosság közérzetének és életszínvonalának is meghatározója. Villamosenergia rendszer alatt a villamosenergia termelő erőműveket, a megtermelt energiát átalakító állomásokat, a szállító és elosztó vezetékeket értjük. [3] Az átvitel feszültségszintjének megválasztása gazdaságossági kérdés. A villamos hálózatokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: Rendeltetés Feszültségszint Hálózati alakzat Áramnem Frekvencia [1.] A hálózatok gazdaságos üzemletetése megköveteli a hálózati rendszerek irányítását. A rendszerirányítás egyes szintjein a feladatok természetesen eltérőek, azonban minden szinten három fő tevékenységet találunk, - üzemelőkészítés, operatív üzemirányítás és üzemértékelés - amelyek természetesen szoros összefüggésben állnak egymással. [3] Az egyes tevékenységek kapcsolatát az alábbi ábra szemlélteti. RENDSZERÁLLAPOT Tervezés, középtávú üzemelőkészítés ÜZEMELŐKÉSZÍTÉS (heti, napi) ÜZEMIRÁNYÍTÁS ÜZEMÉRTÉKELÉS RENDELKEZÉSREÁLLÁS (erőmű, hálózat, import) 6. ábra Üzemirányítási folyamatok kapcsolata [3] 21

22 3.1. Üzemelőkészítés A villamosenergia rendszer biztonságos működésének és optimalizálásának elengedhetetlen eszköze. Az üzemelőkészítés az alsó hierarchiai szintről indulva felfelé épül fel, mivel az alsó szintek szereplői szolgáltatják azokat az adatokat, ami alapján a következő szinten lévő elkészíti a saját terveit. Az üzemelőkészítés lehet hosszú távú, középtávú illetve rövidtávú. Általános hosszú távú feladatok (több hónap, akár évek): aktuális gazdasági irányelvekhez való igazodás a műszaki lehetőségeknek megfelelően beruházások előkészítése fejlődési trendek és innováció követése Általános középtávú feladatok (néhány hét, 1-2 hónap): karbantartások ütemezése és előkészítése induló és folyamatban lévő beruházásokhoz szükséges hálózatkép átrendezések optimális bontáspontok meghatározása és létrehozása Általános rövidtávú feladatok (1-2 hét): Igazodás a karbantartásokhoz, azaz a pillanatnyilag rendelkezésre álló infrastruktúra optimalizálása adatgyűjtés fogyasztói igények becslése, erőműi menetrendek elkészítése esetleges hosszabb idejű ellátási zavar esetére korlátozási protokoll meghatározása Az említett feladatok hierarchiai szinttől és hatáskörtől függően változhatnak Operatív üzemirányítás Az operatív üzemirányítás valós időben történik, azaz egyes fellépő, nem kívánatos üzemállapotokra azonnal reagálni kell. Emiatt teljes mértékben az üzemelőkészítés keretein belül előre meghatározott tervekre és becslésekre támaszkodik. A beavatkozásokat végző diszpécserek munkáját távműködtetésű és távközlési rendszerek egész hada segíti, mint például a Távműködtetésű Oszlopkapcsolók (TMOK), melyek képesek érzékelni és jelezni a kialakult zárlatot, és a megszakítás után fontos kapcsolásokat végezhet el akár automatikusan is. Segítségükkel a kisebb üzemzavarok pillanatok alatt elháríthatók, akár a fogyasztók zavartatása nélkül. Ezek a távolról 22

23 vezérelhető kapcsolóelemek jelentik a telemechanizálás és ezzel az operatív üzemirányítás alapját is. A kapcsolások az esetek nagy többségében automatikusan megtörténnek. Normál, hibamentes üzemállapot esetén az operatív üzemirányítás feladata, hogy folyamatosan figyelje a hálózatot, és a valóságos adatokat a tervekkel összehasonlítva fenntartsa az előre ütemezett optimális működést, ha kell átkapcsolások végrehajtásával. Az operatív üzemirányítás fő feladata az üzemzavarok gyors észlelése és helyreállítása, a normál működés fenntartása, adatok gyűjtése és archiválás, valamint hibaelhárítás miatt a terepre vezényelt szerelőkkel való kapcsolattartás, azok irányítása és informálása. Az üzemzavar elhárítás során szükséges kapcsolási műveleteket az üzemirányítás vezényli, a terepen dolgozó szerelők végrehajtói a kapcsolásoknak Üzemértékelés Az operatív üzemirányítás alatt gyűjtött adatokat az üzemértékelés értékeli és dolgozza fel. Az üzemértékelés információt szolgáltat az üzemelőkészítéshez, mint például a karbantartások állapota vagy a fogyasztói igények alakulása, azaz az üzemirányítási rendszer visszacsatolását, egyfajta szabályozását testesíti meg. Az üzemirányítás a feldolgozott információk alapján fejleszthető illetve optimalizálható. Ezáltal elvileg napról napra biztonságosabbá és hatékonyabbá válik a rendszer. Az EMS funkciók alapvetően az üzemelőkészítés és üzemértékelés feladatait támogatják, de lehetőséget biztosítanak az operatív üzemirányítás során is egyes lépések hatásának előzetes ellenőrzésére. Néhány fontosabb feladatot kiemelve: o AGC, automatikus erőműi teljesítményszabályozás, o állapotbecslés, o load-flow, azaz teljesítményáramlás számítás, o üzembiztonsági analízis, o terhelésbecslés, o zárlatszámítás, o diszpécseri tréning szimulátor. [3] 23

24 4. Energiarendszer működési modelljének változása a megújuló háztartási méretű kiserőművek megjelenésével Egyre több háztartásba építenek be villamos energia termelésére alkalmas eszközöket. Törvényben meghatározottan ezeket háztartási méretű kiserőműveknek nevezik (HMKE). A háztartási méretű kiserőművek maximális teljesítménye 50 kva. Annak érdekében, hogy a háztartási méretű kiserőmű zavaró visszahatások nélkül működjön és a többi rendszerhasználó ellátását, az elosztóhálózat üzemállapotát, üzemzavar elhárítás eredményességét hátrányosan ne befolyásolja, a háztartási méretű kiserőmű az elosztóhálózattal szigetüzemben nem működhet. A termelő saját fogyasztói berendezésével, a hálózati engedélyes által megszabott műszaki feltételek figyelembevételével és engedélyével szigetüzemben maradhat, azonban általánosságban nem ez a standard megoldás, azaz hálózat kimaradás esetén a HMKE azonnal kikapcsol és csak a feszültség visszatérése után (tranziensek végével) 5 perc múlva kapcsolhat vissza. Háztartási méretű kiserőmű csak inverteren keresztül csatlakoztatható a közcélú hálózatra. Az inverternek alkalmasnak kell lennie feszültségszabályozásra cos kapacitív=0,8, cos induktív =0,8 fázistolás között. [ ] A rendszerhasználó csatlakozóberendezésén háztartási méretű kiserőmű telepítése esetén a hálózati engedélyes kezelésében lévő leválasztási, és földelési-, rövidzárási lehetőséget kell létesíteni, amelyet úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati engedélyes személyzete számára mindenkor hozzáférhető legyen. A leválasztási lehetőséget közterületen, vagy a nap bármely szakában hozzáférhetően a közterület határán kell biztosítani. A csatlakozási pont kialakítása a hálózati engedélyessel egyeztetetten a termelni kívánó fogyasztó feladata. Egyfázisú termelőegység max. 5 kva-ig csatlakoztatható a kisfeszültségű hálózatra, 5 kva felett csak 3 fázisú csatlakoztatás a megengedett. [3] A kiserőművek általában szélerőművek vagy napelemek. Háztartási méretben az utóbbiak létesülnek elsősorban. Elméletben ezek a termelő egységek azért jöttek létre, hogy alkalmazásukkal a fogyasztók a saját fogyasztásukat tudják csökkenteni, azonban egyre inkább jövedelemforrásként kívánják felhasználni. A fogyasztásmérő berendezés költségei 3x16 A teljesítményhatárig a hálózati engedélyest terhelik, fölötte a termelni kívánó fogyasztót. 24

25 3x16 A feletti termelési igény esetén a mérőberendezés kialakítási módját és helyét a hálózati engedélyes határozza meg. Az ezek alapján készült terveket a hálózati engedélyesnek jóvá kell hagynia. A tervek szerinti kialakítást a hálózati engedélyes az üzembe helyezési eljárás alkalmával ellenőrzi, hiányosság esetén az üzembe helyezés meghiúsul. [3] Ezzel az a probléma, hogy ugyan van szabályozás rá, hogy mekkora termelő teljesítményt építhetnek be, ennek ellenére mégis gyakran előfordul, hogy az adott transzformátorkörzetben több a termelés, mint a fogyasztás, így a hagyományos energiaáramlási modell felborul, ugyanis ezek az egységek általában nem a fogyasztási csúcsok idején termelnek egy körzeten belül. A fogyasztó más időben igényli az energiát, mint a termelésének az ideje. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó a hálózatot akkumulátorként használja, azaz a felesleges energiáját betáplálja, és később használja fel. Azonban erre a jelenlegi hálózat nem képes. Ekkor a szolgáltató nem tud mit tenni, ugyanis a többlettermelésből származó energia fölösleget kénytelen megvásárolni a fogyasztótól, pedig lehet, hogy azt az energiát nem tudja eladni az adott körzeten belül, a transzformátorok és vezetékek pedig egyirányú energiaáramlásra vannak tervezve. Ebből következik, hogy a szolgáltatónak azért kell fejlesztenie, hogy a megújuló termelők energiáját fogadni tudja, pedig nem ez a szolgáltató feladata. Az összeadódó többlettermelések akár komoly problémákat is eredményezhetnek, ezért a fogyasztóknak is, de elsősorban a szolgáltató érdeke, hogy megoldást találjon a problémára. 25

26 5. Smart grid hatása az üzemirányításra A smart grid kialakítása sokban könnyítené az üzemirányítást a kisfeszültségű hálózatra való kiterjedésében és feladatai ellátásában. A számtalan mérési pont által olyan komplex adathalmazokat biztosítana az üzemelőkészítés és operatív üzemirányítás számára, amely által meglehetősen pontos terveket, menetrendeket és rendszer statisztikákat lehet elkészíteni. Számos definíció olvasható a smart grid fogalmaként. Egy lehetséges megfogalmazás a Magyar Energia Hivatal és a Világbank megbízásából készült tanulmányból a Smart Grid definíciójára: Elektromos energiahálózat, amely kétirányú kommunikációt és irányítási technológiákat, megosztott számításokat és ezekhez szükséges szenzorokat alkalmaz (beleértve a hálózati felhasználók területére telepített berendezéseket is) Egy másik megfogalmazás a Hálózati engedélyesek szempontjából: Smart Grid: Egy olyan hálózat tervezési, építési, fejlesztési és üzemeltetési filozófia, melynek során modern információ technológiai megoldásokat alkalmazunk a hagyományos villamos hálózatokon a hálózat költséghatékony kihasználása, a fogyasztók és termelők magasabb szintű kiszolgálása, valamint az ellátás minőségének növelése érdekében. [1] Más megközelítésből: Az ELMŰ Smart Grid víziója A Smart Grid-et meghatározó fő jellemzők a következők: Fontos szempont az integráció. A hálózati eszközök és berendezések integráltan üzemelnek, jellemzően távolról felügyelhetőek, irányíthatóak, adott esetben egymással kommunikálnak. További szempont az intelligencia. A hálózati berendezések automatikusan, kooperatívan működnek, lehetőség van nem csak hálózat üzemeletetői, de fogyasztói reakciókra is. A fentiek megvalósításához elengedhetetlen a hálózati berendezések kétirányú kommunikációjának megvalósítása. A Smart Grid-del elérhető előnyök: Esetleges műszaki hiba esetén, a kiesett hálózatrész méretének minimalizálása. 26

27 A műszaki hálózati veszteség minimalizálása. A terhelési görbe kisimítása. [2] A smart gridnek több értelmezése és definíciója ismert, de mindegyiknek ugyanaz lenne a lényege. Létrehozni egy olyan hálózatot, amely lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt és irányítást, a hálózat maximális kihasználását és a szolgáltatások minőségének javulását. A kétirányú kommunikáció és irányítás a kulcsa mindennek. Ezek párosítása a tömegvezérléssel máris a költséghatékony üzemvitelt és a szolgáltatásminőség fenntartását eredményezi. A smart grid fontos elemét képezik a telemechanikai eszközök is, amelyek elengedhetetlenek az üzemzavarok gyors behatárolásához, valamint az előbb említett irányítás eszközei. A kétirányú kommunikációt a smart mérők testesítik meg. 27

28 6. Garantált szolgáltatások rendszere A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) célja az egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelmények, az úgynevezett Garantált Szolgáltatások (a továbbiakban: GSZ) előírásával az engedélyesek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók érdekeinek hatékony védelme, a GSZ nem teljesítése esetére kötbérfizetés előírása. [5] Az elosztók tulajdonában van az országos elosztóhálózati infrastruktúra, melyen a villamos energia eljut a felhasználókhoz. Összesen hat elosztói szolgáltatási terület van az országban, melyeket három nagy tulajdonosi csoport tudhat magáénak. A évi (majd a évi megújított) GSZ határozatok a következő bontásban és időpontoktól írják elő az automatikus kötbérkifizetést: január 1-jétől GSZ I. A villamosenergia-ellátás egy felhasználási helyen történő kimaradás megszüntetésének megkezdése GSZ III. Felhasználói villamosenergia-igénybejelentésre adandó tájékoztatás GSZ IV. Új felhasználási hely bekapcsolása vagy teljesítmény bővítése GSZ VII. Értesítés a villamosenergia-ellátás tervezett szüneteltetéséről (a 200 kva feletti felhasználókra vonatkozóan) GSZ VIII. Feszültségpanasz kivizsgálása GSZ IX. Feszültség a kisfeszültségű felhasználási hely csatlakozási pontján GSZ X. Visszatérítés téves számlázás esetén GSZ XI. A fogyasztásmérő pontosságának kivizsgálása GSZ XII. A felhasználó visszakapcsolása GSZ XIII. Nem jogszerű kikapcsolás január 1-jétől GSZ V. Az egyeztetett időpontok megtartása GSZ VI. Információadás dokumentált megkeresésre GSZ VII. Értesítés a villamosenergia-ellátás tervezett szüneteltetéséről (minden felhasználói csoport esetén) január 1-jétől GSZ II. A villamosenergia-ellátás több felhasználási helyet érintő kimaradásának megszüntetése [6] 28

29 7. Kisfogyasztói hibacím kezelés A kisfeszültségű hálózaton, legfőbbképpen a kisfogyasztók körében a hálózaton fellépő hibák jelentős részéről a rendszer nem képes automatikus jelzést küldeni. A bekövetkezett hibákról az esetek túlnyomó többségében csak a fogyasztók bejelentései alapján értesül a szolgáltató. Ez nagyon előnytelen helyzet, mivel a szolgáltató sokszor nem tudja sem a hiba pontos helyét, sem azt, hogy a hiba hány fogyasztót érint. Ezek rendkívüli fontosságú információk a hiba elhárításának szempontjából is, és a szolgáltatóra nézve a fogyasztói zavartatást mérő mutatók szempontjából. Valamint a garantált szolgáltatások több pontja szerint más az előírt eljárás, ha például egy vagy több fogyasztót érint a kimaradás. Mikor egy fogyasztói bejelentés révén - amennyiben az több fogyasztót érint - a szolgáltatóval tudatják a hiba fennállását, akkor még csak annyit tudnak a hibáról, hogy az kialakult a hálózaton, illetve melyik áramkörön lépett fel, általában semmilyen más információt nem kapnak. A szerelők az adott leágazás elejétől indulva a diszpécser irányításával bejárják a vezetékszakaszokat, hogy megtalálhassák a hibát. A hiba leggyakrabban szakaszbiztosító kiolvadása. A kiolvadás okát nem tudják, a javítás elsősorban a biztosító pótlásával történik. A hiba pontos helye és minden egyéb tulajdonságai csak akkor derülnek ki, amikor megtalálják azt. Kötegelt kisfeszültségű hálózat esetén ez meglehetősen bonyolult feladat, így többször előfordul, hogy ugyanaz a biztosító betét többször is kiolvadhat növelve a fogyasztói zavartatást, mivel csak lassan tudják behatárolni a hibahelyet. Sajnos sok esetben a szakaszbiztosító olvadását a túláramvédelmi készülékek szelektivitásának a hiánya okozza. A 32 A-es fogyasztói első túláramvédelmi készülék nem szelektív egy 63 A-es szakaszbiztosítóval. Hasonlóan a mért fogyasztói kisautomata sem szelektív az első túláramvédelemmel. Így előfordulhat, hogy egy fogyasztói készülék zárlata végül szakaszbiztosító olvadást eredményez. Ennek okát a karakterisztikákban kereshetjük. 29

30 8. Kisfogyasztói hibacímek előrejelzése A cél az lenne, hogy a szolgáltató hamarabb tudjon a hibáról, és annak minden tulajdonságáról, mint ahogy azt a fogyasztó jelezné felé. Ez azért fontos, mert a szabályozások alapján nem mindegy, hogy az üzemzavar hány fogyasztót érint, valamint ha több fogyasztót érint, akkor mennyi ideig áll fenn. A hiba minden tulajdonságát érzékelni azelőtt, hogy csak egy fogyasztó is észlelné azt, szinte lehetetlen. Ha legalább a hiba létrejöttét érzékelné az engedélyes egy eszköz által - persze a fogyasztónál gyorsabban - és azután érkezne a bejelentés, akkor a két információ összehasonlításával már bizonyos eredmények következtethetőek, valamint a hiba létrejöttének és esetleg annak helyének tudatában a diszpécser már további információkat szerezhet a bejelentőtől, még akkor is, ha azt feltételezzük, hogy a bejelentő nem ért szakmailag a hálózathoz. Ezek alapján az üzemirányító, vagy a hálózatot már jobban ismerő szerelők lehet, hogy meg tudják állapítani a hiba okát és akár egyéb paramétereit is. Szerintem a kézenfekvő megoldás két olyan eszköz, amely csak a feszültséget, illetve csak az áramot érzékeli, így kicsik és olcsóak. A hálózaton továbbított jelzés nem jöhet szóba, mert hiba esetén a jel nem biztos, hogy terjedni tud a hálózaton, tehát valamilyen vezeték nélküli eljárást kell alkalmazni. Már most is üzemelnek a hálózaton GSM alapú műszerek, ilyeneket személyesen is volt alkalmam használni, vagyis ez mondhatjuk, hogy egy bevált eljárás. A műszerek, amelyek ezt a feladatot ellátnák kétféle elrendezésben szükséges telepíteni ahhoz, hogy a zárlat és a szakadás jellegű hibákat egyaránt egyértelműen be tudják határolni. A következőkben az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-től kapott hálózatképet használom fel. A képen egy 20/0,4 kv feszültségszintű transzformátort láthatunk teljes ellátási körzetével ÉMÁSZ területen. A transzformátor minden egyes ága sugaras kialakítású. 30

31 7. ábra 20/0,4 kv feszültségű transzformátor közcélú hálózaton teljes ellátási területével az ÉMÁSZ Hálózati Kft. EÉGIS rendszeréből [7] 31

32 Az áramot érzékelő műszereket az egyes vonalak elágazásaiba telepítjük közvetlenül az elágazás elé, oszlopra, a zárlat jellegű hibák érzékelésére és azok helyének meghatározására. Ezek a műszerek a középfeszültségen is alkalmazott zárlatjelzők elvén alapulva működnének. A zárlati áramot egy arra alkalmas periférián keresztül érzékelnék, például lakatfogón vagy mérőhurkon mindhárom fázisban külön. Így zárlat kialakulásakor a vonalon működő műszerek jelzéseiből a jelzéseket fogadó üzemirányító vagy diszpécser a zárlat jellegű hibák helyét néhány 100 méterre tudja szűkíteni. A műszer a tápellátását 1 fázisról egyenirányító hídon keresztül kapná és egy relatíve nagyobb kapacitású kondenzátort tartalmazna a tápvonala arra az estre, ha a zárlat következtében kikapcsol a hálózat, akkor is el tudja küldeni a jelzését. A kondenzátor csak afféle tartalék, mivel védelem működését eredményező zárlat inkább középfeszültségen fordul elő. A képen látható, hogy az első elágazásban levő műszer jelezte a zárlatot, de a második már nem. Ebből következik, hogy a hiba vagy a törzsvezetéken, az eső és második elágazás között van, vagy az első leágazáson. A 8. ábrán látható esetben ez körülbelül m. 8. ábra Áramot érzékelő vezeték nélküli műszerek elhelyezése sugaras hálózaton. [7] 32

33 Az feszültséget érzékelő műszereket az egyes leágazások végére telepítjük az utolsó oszlop tetejére, a szakadás jellegű hibák érzékelésére és azok helyének meghatározására. A feszültségszintet érzékelnék mindhárom fázisban külön, és annak ingadozásaira küldenének jelzéseket. Így szakadás esetén a vonalon működő műszerek jelzéseiből a jelzéseket fogadó üzemirányító vagy diszpécser a szakadás jellegű hibák helyét néhány 100 méterre tudja szűkíteni. A műszer a tápellátását 1 fázisról egyenirányító hídon keresztül kapná és egy relatíve nagyobb kapacitású kondenzátort tartalmazna a tápvonala arra az estre, ha teljes feszültség-kimaradás lépne fel, akkor is el tudja küldeni a jelzését. A kondenzátor szintén csak afféle tartalékot jelentene. A képen látható, hogy az első elágazásban levő műszer jelezte a zárlatot, de a második már nem. Ebből következik, hogy a hiba vagy a törzsvezetéken, az eső és második elágazás között van, vagy a második leágazáson. A 9. ábrán látható esetben ez körülbelül m. 9. ábra Feszültséget érzékelő vezeték nélküli műszerek elhelyezése sugaras hálózaton. [7] 33

34 Amennyiben az előbb említett műszerek jelzéseit egyszerre vesszük figyelembe, nagyobb pontosságot és egyértelműséget tudunk elérni, mintha külön-külön értékelnénk a jelzéseket. Tehát az egyik mérésből érkező jelzések alapján megállapíthatjuk, hogy melyik két vezetékszakaszon lehet hiba, és a másik mérés jelzéséből egyértelműen meghatározható hogy a kettő közül melyik a hibás szakasz. Tehát a kétfajta eljárás egyszerre kell alkalmazni, mert ezek kiegészítik egymást. A probléma másik megoldása lehet az, ha a fogyasztásmérőket smart mérőkre cserélik. Ezek már több és részletesebb adatok küldésére képesek, melyekből a hibák jelentős része is megállapítható a feszültségszint és az áram hirtelen változásának nyomon követésével, azonban drágábbak is, valamint darabszámot tekintve jelentősen többre lenne szükség belőlük. Számuk miatt a belőlük származó adatok mennyisége is sokkal nagyobb mennyiségű, ami már nehezebben lenne kezelhető, jóval bonyolultabb rendszert igényel. Azonban ha minden háztartásban smart mérő lenne felszerelve, akkor gyakorlatilag egy-egy információforrás van a hálózaton néhány tíz méterenként. A KÖF/KIF transzformátor állomásban elhelyezett smart mérő, vagy egyéb eszköz képes jelezni a szakaszbiztosító kiolvadását. Ez a hibahely behatárolási megoldás volna az egyik legfontosabb feladata a teljesítménygazdálkodás és terhelésvezérlés mellett a kisfeszültségű üzemirányítás kialakítandó rendszerének. 34

35 9. Energia eloszlás helyreállítása, pufferelés, micro grid kialakítása A fejezetben az energia eloszlás helyreállításának leghatékonyabb eszközeit igyekszem felsorakoztatni. Ezek irányítása a napi terhelési görbe alapján történne, törekedve arra, hogy az a kedvező irányba változzon úgy, hogy a terheléseket helyileg kapcsoljuk be illetve ki. Röviden a teljesítményt kell úgy vezérelni, hogy közben a hálózatnak a legminimálisabb-igénybevétel növekedést kelljen elviselnie. A napi terhelési görbe kezelésének, kedvező irányba történő alakítására három elvi lehetősége van: o a völgyek feltöltése o a csúcsok csökkentése o fogyasztók szokásainak megváltoztatása A legjobbat kiválasztani nem lehet, mert nincs legjobb, egyenként alkalmazva egyik sem nyújt a jövőbeni elvárásoknak megfelelő eredményeket, a hármat egyszerre kell alkalmazni. A csúcsok csökkentése a rendszerek és eszközök optimalizálásával és az energiahatékonyság növelésével célszerű közelíteni, azaz a veszteségek csökkentésével. Már csak az elvből eredően előrelépés várható ebben a körben napról napra, ugyanis a legjobb ösztönző eszköz közvetlenül, a pénz: ha kisebb a veszteség, kevesebbet kell fizetni, illetve ha jobb az adott fogyasztó hatásfoka, akkor ugyanakkora elfogyasztott energiával nagyobb teljesítményt és termelékenységet lehet elérni. Ezekhez a kutatási és fejlesztési eszközök megléte, fejlesztése és támogatása elengedhetetlen. A völgyek feltöltése a Hangfrekvenciás Központi Vezérlés (HFKV) által a tömegvezérelt fogyasztók körének bővítésével, minél több eszköz bevonásával a vezérlés alá. Ez az eljárás rendkívül hasznos eszköz a szolgáltatók kezében, mivel könnyedén lehet a fogyasztási teljesítményt növelni, ugyanakkor körültekintést igényel az alkalmazása. Egy adott beépített teljesítmény bekapcsolásakor szinte biztos, hogy nem fog akkora fogyasztás megjelenni a hálózaton, mint a névleges érték. Ugyanez igaz a kikapcsolásra is. Például 100 kw-nyi teljesítmény bekapcsolása nem eredményez 100 kw többletterhelést, de kikapcsoláskor sem eredményezi 100 kw kapacitás felszabadulását. mindenféleképpen növekedést eredményez gyakorlatilag minden téren, az iparnak legtöbb ágában és a teljesítmény vezérlésének talán a legjobb módszere. A fogyasztók szokásainak megváltoztatása azt jelentené, hogy valamilyen módon ideális fogyasztóvá alakítjuk, vagyis a hálózatból akkor fog energiát vételezni, amikor az az üzemállapot szempontjából ideális. Ez talán a legnehezebb módszer a 35

36 fogyasztás egyenletesebbé alakítására, mivel az emberek, a lakosság felfogását, gondolkodásmódját kell megváltoztatni. Ebben az esetben az egyetlen eszköznek tűnik a váltakozó tarifák meghatározása, amiből már manapság is vannak elérhető csomagok, azonban az árkülönbség az egyes tarifák között annyira elenyésző, hogy nem teszi olcsóbbá az elektromos megoldásokat más lehetőségeknél, nem ösztönzi a fogyasztót a szokásai megváltoztatására. Más kérdés az, ha a tarifák segítségével a fogyasztókra bíznánk, hogy vezéreljék a készülékeiket. Ez gondot okozhat, hiszen így véletlenszerűen terhelődhet a hálózat. Törvényileg, rendeletekkel, vagy támogatásokkal nagyobb különbséget lehetne elérni ezen a téren, de a különbség növelését már nehéz úgy kivitelezni, hogy az elektromos energia alapára ne növekedjen és a kedvezményes tarifa se legyen ráfizetés a szolgáltatást kínáló részéről. A tömegvezérléssel mindhárom jól megvalósítható, amennyiben az szolgáltató képes hatni az emberekre, hogy vezérelhető teljesítményt építsenek be háztartásukba. Nagy valószínűséggel erre a szolgáltató egyedül nem képes, hanem állami segítségre van szüksége. A tömegvezérlés nagy múltra tekinthet vissza, ugyanakkor napjainkban egyre csökkenő szerepe van a fogyasztáskiegyenlítésben. Rendeletileg a szolgáltatóknak 8 órás felfűtést kell biztosítani a fogyasztók részére és ezt két részletben, nappal ½ - 1 órás felfűtést és éjszaka a különbséget. Régebben nagy többségében csak a használati meleg vizet előállító hőtárolós berendezéseket irányították központilag, amivel jelentős kompenzálást lehetett elérni, de a relatíve olcsó gáz kiszorította ezeket. Fontos, hogy elsősorban nem a vezérelt fogyasztók összteljesítményét, hanem számukat kell növelni, Hazai háztartások fűtési módja Egyéb 2,6% Távhő 16,6% Szilárd tüzelőanyag 22,7% Földgáz 58,0% 10. ábra Fűtésre használt energia megoszlása energiaforrás szerint [2] 36

37 hogy a terheléseloszlás és így a hálózat igénybevétele a lehető legegyenletesebb legyen, valamint ezúton az általuk megvalósított szabályozás is sokkal precízebb lehet. Továbbá a termeléselosztás is fontos tényező, tekintve itt elsősorban a kis teljesítményű eszközöket, mivel a háztartási erőművek eloszlását nem szabályozhatja a szolgáltató. A szolgáltatók újabb kedvezményes tarifákat kínálnak a fogyasztóknak, ez a H és a G tarifa, amely főként a hőszivattyús fogyasztóknak nyújt kedvezményt. A teljesítménykiegyenlítés kialakítható micro grid formájában is, ami a következőt jelenti. Egy adott transzformátorkörzeten belül a HFKV által irányítható fogyasztók be- és kikapcsolása a termelő berendezések működésének függvényében akár fázisonkénti kapcsolásokkal is. Ez megoldható a transzformátor szekunder kapcsain létesített mérési pontokkal, amelyek a fázisonkénti feszültségemelkedést és - csökkenést, illetve a terhelő áram hirtelen változását figyelik. Ezáltal észlelhető, ha többlettermelés, vagy éppen túlterhelés van a körzetben, de még egyes hibák is észlelhetőek, például ha a kapcsolásokat követően sem áll vissza a hálózat az optimális üzemállapotba, akkor egyértelmű, hogy ott valami nem üzemszerűen működik. Ha a mérési ponton megemelkedett feszültségszint érzékelhető, akkor az érintett fázisra csatlakozó vezérelhető fogyasztókat bekapcsolja a rendszer, így a többlet energia helyben kerül felhasználásra és a háztartásokban tárolódik. Ez az eljárás megkíméli a hálózatot a fölösleges terheléstől és a megemelkedett feszültségtől úgy, mint, a vezetékeket, a transzformátort, mindezek szigeteléseit és a fogyasztói berendezéseket egyaránt és ezzel csökkenti a hálózat veszteséget. Így nincs szükség a drága transzformátorokat még drágább terhelés alatti fokozatkapcsolásra képes transzformátorokra cserélni, ami több milliárd forintos beruházásokat jelentene. Evidens hogy ez rövid időn belül nem lenne kivitelezhető, a szerelési idők hosszú kieséseket okoznának és értékes eszközöket, hibátlanul működő transzformátorokat kellene eltávolítani a hálózatról. A transzformátorra telepített smart mérő el tudja látni ezt a feladatot, sőt még továbbítani is tudja az adatokat a szolgáltató felé. Termelői és fogyasztási profilok, menetrendek kezelése A termelés, fogyasztás egyedi beállítása (felületről, időzítve, eseményre, szabályzásból) A termelők és a fogyasztók is bevonhatók a szabályzásba Fel és lefutási görbék alkalmazása Átviteli jelleggörbék (E P) 37

38 Tároló elemek (akku) töltése, kisütése idődiagram szerint, töltöttségi limit kezelése [8] Szigetüzem: A VER szabályozási problémák megjelenése alacsony szinten: a termelés és a fogyasztás kiegyensúlyozása Frekvencia tartása (f-re érzékeny fogyasztók) Frekvencia modell Feszültség szabályozása Load-flow számítás A termelők és a tárolók optimális kihasználása Jelenleg ez az üzemmód csak a szimulátorban lehetséges Hálózattal szinkron üzem: Lehetőség szerint minél kevesebb energia vételezése vagy egy előre definiált menetrend tartása. [8] Ha a mérési ponton a feszültség csökkenni kezd, akkor a vezérelt fogyasztókat sorban kikapcsoljuk egészen addig, amíg a feszültségszint el nem éri a szabványos értéket a vonal teljes hosszán. Ha minden vezérelt fogyasztó kikapcsolása esetén sem áll vissza a szabványos feszültség, szintén hibára lehet következtetni. A hangfrekvenciás központi vezérlés kódrendszere egységes minden fogyasztóra, és a hálózaton szűrőkkel olyan körzeteket hoztak létre, amelyek határain a HFKV jele nem tud átterjedni. Ezen változtatni kell, ha az imént részletezett eljárást kívánjuk alkalmazni. Minden egyes transzformátor körzetet le kell választani a hálózatról szűrőkkel, és minden körzetben telepíteni kell egy HFKV adót, ami nagymértékben növelné a hálózat intelligenciáját. Mindezek mellett a kódrendszert is át kell alakítani. Kevesebb féle és más funkciójú táviratra van szükség, mint amit jelenleg alkalmazunk. Ezek a változtatások jelentős költséget jelentenek, azonban egyelőre nem is kell ezt mindenhol kivitelezni, csak ott, ahol a háztartási erőművek ezt indokolttá teszik. Ez a megoldás a gazdaságos működést biztosítja olyan drasztikus megoldások helyett, mint például amit Németországban bizonyos helyeken alkalmaznak. Németországban egyes háztartási erőműveket egyszerűen lekapcsolnak a hálózatról, hogyha éppen nem tudják kezelni a többletet. Ez nagymértékben rontja az egyébként is nagyon gyenge hatásfokú napelemek beruházási költségeinek megtérülését. Természetesen a vezérlés módján is lehet változtatni, hiszen RKV 38

39 alkalmazásával elkerülhető lenne a HFKV adók telepítése, valamint a szűrőkre sem lenne szükség. Ez nagyban leegyszerűsíti az eljárást, mivel a jeltovábbításban nem vesz részt a hálózat RKV alapú teljesítményvezérlés esetén. A terhelési völgyek kitöltésére három kézenfekvő megoldást vélek alkalmasnak arra, hogy részletesebben kifejtsem. Az első a közeljövőben az elektromos autók terjedéséből következően szükségessé váló töltőállomások. Egy elektromos autó tekintélyes teljesítményt képvisel, így a töltés során nagy mennyiségű energia felvételére van szükség. Valamilyen szintű teljesítményelosztásra is lehetőség van, mivel az esti órákban elegendő idő áll az autótulajdonosok rendelkezésére, hogy lassú, az akkumulátorokat kímélő töltési eljárást alkalmazzanak. A nappali órákban viszont gyors töltésre van szükség, ami időegység alatt jelentősen nagyobb teljesítménnyel veszi igénybe a hálózatot. Azonban, főleg a nagyobb városokban, ahol nagyobb számban jelenhetnek meg majd elektromos autók, ott akkumulátorbankok kialakítása volna a célszerű megoldás, melyek az alállomási egyenáramú két sínrendszeres segédüzemi ellátás elve alapján készülnének el. Azaz a kialakítandó akkumulátortöltő állomásokon az egységesített akkumulátorok fiókszerű rekeszekben lennének elhelyezve úgy, hogy a rekeszeket betolva a rugós szorítópofás érintkezőkkel felszerelt akkumulátor azonnal csatlakozna a rekesz mögött kiálló késekre. Az akkumulátorok a kettős sínrendszerhez egy kapcsolón keresztül csatlakozna, de a kapcsolónak köszönhetően mindig egyszerre csak az egyik sínez. A két sínből az egyik egy háromfázisú egyenirányítón keresztül megtáplálva csepptöltéssel töltené az akkumulátorokat, ami azért fontos, mert így az akkumulátorok kíméletes módon töltődnek, illetve nem kell kétféle töltést kialakítani. A másik sín pedig egy háromfázisú inverteren keresztül visszacsatlakozik a hálózatra. Ez a berendezés a hirtelen létrejövő üzemzavarok kiegyenlítésében fontos szerepet tölthetne be úgy, hogy egyfajta gyorsan indítható tartalékként bevonható lenne a primer szabályozás alá is, valamint a kisebb feszültségcsökkenéseket is jól kezelve kiválthatna bizonyos költségesen működő csúcserőműveket. A vezérlés a kapcsolókon keresztül váltogatná az akkumulátorokat a két gyűjtősín között. Fontos védelmek beépítése szükséges egy ilyen esetben. Figyelni kell az akkumulátorok terhelését és terhelés alatt töltött idejét a káros túlmelegedés és élettartamromlás elkerülése érdekében, illetve jól szellőztetett, vagy vizes hűtéssel felszerelt állomásokat kell létrehozni. Ehhez a megoldáshoz elengedhetetlen az akkumulátorok szabványos egységesítése. Nem szükséges, hogy azonos kapacitásúak 39

40 legyenek, de feltétlenül szükséges, hogy egyforma és szabványos csatlakozóval rendelkezzenek, ugyanakkora feszültségen üzemeljenek és nem utolsó sorban fizikai kiterjedésükben is azonosnak kell lenniük. Méreteiket tekintve inkább kisebbek legyenek, és a nagyobb autókba többet kelljen behelyezni, elősegítve a kezelhetőséget, tehát egy modularizált, standardizált rendszer kialakítása elengedhetetlen. Mindezeket a követelményeket összevetve már lehet, hogy jobban járunk, ha az akkumulátorok kapacitásukat tekintve is egyformák. A második a hőtárolós berendezések újbóli csatlakoztatása a hálózathoz nem csak fűtés, hanem hűtés szempontjából is, mint tömegvezérléssel kapcsolható fogyasztó. Ma már sokkal jelentősebb az elektromos hálózat leterheltsége nyáron, mint télen, pedig télen bírna el nagyobb terhelést, így a hőtárolós hűtés fontos szerephez juthat a közeljövőben. Mindkét esetben hőtárolást kell megvalósítani, amihez magas fajhőjű nagy tömeg kell, valamilyen hőszigetelt tartályban tárolva. Egyre gyakrabban alkalmazzák a fűtési rendszerekben az etilénglikol vizes oldatát, melynek magas forráspontja (197ºC) a fűtést magasabb hőfokon teszi lehetővé, mintha vizet alkalmaznánk. Azonban az oldat fagyáspontja is jócskán fagypont alatt van (-72ºC), így fagymentesítésre is alkalmazzák. Éppen emiatt alkalmazható hűtési rendszerekben is, és 11. ábra Etilénglikol (kék) és prolilénglikol (piros) vizes oldatainak fagyáspont-töménység grafikonja. [9] 40

41 lehet a vezérelhető hőtárolós hűtés kulcsa. Sajnos az etilénglikol még oldott formájában is mérgező az emberre. Igaz a halálos dózis relatíve nagy mennyiség, de akkor is mérgező. Egy másik vegyület, a propilénglikol is alkalmas lehet a célra, ami teljesen ártalmatlan. Ez azonban töményen jobb paraméterekkel rendelkezik a feladat számára, mint oldat formájában, így drágább megoldás lehet, és ugyanazt a fagyáspontot sem tudja produkálni, mint az etilénglikol. Az etilénglikol alkalmazásához kiforrott rendszerek állnak rendelkezésre, amit napi rendszerességgel alkalmaznak, így végső soron a mérgező hatása ellenére is úgy gondolom, hogy biztonságosan alkalmazható. Nagyon fontos, hogy az oldatot zárt rendszerbe töltsék, mivel a töménység változására nagyon érzékenyen reagál a fagyáspont változása, a grafikonon is jól látható, hogy meredeken változik a minimum környezetében. A harmadik lehetőség víztározó létesítmények építése és üzembe helyezése. Ez jelenti például az ivóvíz szolgáltatók víztornyainak újraindítását és bővítését is, vagy olcsóbb megoldás a nyersvíz tárolása, de elsősorban a gátak és a tározós erőművek jelentenének nagy irányítható teljesítményt nem csak a termelés, de a tározós erőművek esetében fogyasztás terén is. A vízerőművek nem csak biztonságosak, de az energiatermelő létesítmények és készülékek közül magasan a legjobb a hatásfokuk és a környezetbe is elegánsan beilleszthető, mert nincsenek például nagy kéményeik, sem káros anyag kibocsátásuk. A tévhitekkel ellentétben nem kell hozzá nagy esésű folyó, a nagy vízhozamú is ugyanúgy megfelel és Magyarországnak van is egy megfelelően nagy vízhozamú folyója, a Duna. Valamint a tározós erőmű sem jelenti feltétlenül azt, hogy hegy lábánál kell épülnie, egy gát is megfelelően ellátja a feladatot, és a terhelésingadozás úgysem teszi lehetővé, hogy veszélyesen sok víz gyűljön a gát mögé és esetleg áradáshoz, gátszakadáshoz vagy más katasztrófához vezessen. Ebben az esetben az erőműnek jelentősen kisebb a fogyasztása is, mivel nem kell szivattyúkat üzemeltetni, így csak termelési oldalról lehet számottevően vezérelni, de ez nem baj, mert hosszabb időn keresztül és nagyobb teljesítménnyel képes üzemelni. Számos terv készült már országunk számára, de sajnos közülük nem sok valósult meg. 41

42 10. Gyűjtött adatok körének meghatározása a kisfeszültségű üzemirányításhoz Az üzemirányításnak a kielégítő működéhez nem kell sok mennyiséget mérni, viszont ezekből a mennyiségekből jól kezelhető határokon belül a legnagyobb számú mérésre van szükség az optimalizáláshoz. Smart mérők alkalmazásával az adatgyűjtési problémák részben megoldhatók, azonban a nagyszámú mérő akkora mennyiségű adatot szolgáltathat, hogy további fejlesztések szükségesek az adatok feldolgozásához. Többféleképpen megoldható az adatok kezelésének problémája. Például az informatikai rendszer számítási teljesítményének számottevő bővítésével, hogy az képes legyen az adatokat fogadni, értelmezni. Valamint a tárolókapacitást is bővíteni szükséges a nagy mennyiségű adat és eredmény tárolásához. Egy költséghatékonyabb módszer, hogy nem fogadnak minden adatot, amit a mérők küldenek, pontosabban a mérők nem is küldenének adatokat, csak tárolnák azokat. Ezeknek a tárolt adatoknak a kiolvasásához egy szoftver folyamatosan fut, egyesével olvasná ki az egyes mérőkben tárolt információkat. Ez az eljárás lehetővé tenné adott körzetek vizsgálatát például egy karbantartás vagy beruházás után címzett kiolvasásokkal. Csökkenthető az adatok mennyisége, ha a szabályozáshoz szükséges információkat csak előre meghatározott pontokon lévő smart mérőkből gyűjtjük, hiszen az egymást követő smart mérőkből nyert pl. feszültség információkban jelentős eltérések nincsenek. Hiba esetén történhetnek természetesen speciális lekérdezések, amelyekkel a hiba kiértékelése biztosítható. 42

43 11. Smart mérés és a kisfeszültségű üzemirányítás A smart mérés olyan valós idejű információkat szolgáltat, amire a kisfeszültségű üzemirányítás kielégítően felépíthető. Üzemelőkészítés során a mérők által küldött, az üzemértékelés által feldolgozott információk alapján a tervek elkészítése. Menetrendet ugyan nem kellene készíteni, de nyomon kell követni a karbantartások és a beruházások állapotát és figyelembevételükkel a rendelkezésre álló infrastruktúrára a leggazdaságosabb és legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó tervet előállítani. Az üzemelőkészítéshez segítséget nyújthat a meteorológiai szolgálat, vagy a hálózaton felszerelt időjárást figyelő érzékelők a háztartási erőművek termelésének és a vezérelt fogyasztók (elsősorban fűtés) fogyasztásának becslésében. A kisfeszültségű üzemirányítás legfontosabb feladatit a 8. és 9. fejezetben leírtak szerint képzeltem el felépíteni. Miszerint: Üzemelőkészítés: optimális hálózati topológia terveinek megalkotása azokban az esetekben, amikor nem áll rendelkezésre a teljes infrastruktúra adatgyűjtés értékelésekből fogyasztói igények becslése Operatív üzemirányítás: folyamatos adatgyűjtés a hálózatról hibahely meghatározás - 8. fejezet pillanatnyi energia-eloszlás fenntartása - 9. fejezet üzemzavarok és azok súlyosbodásának elhárításában való részvétel - 9. fejezet vezérelt fogyasztók felügyelete 9.fejezet optimális üzemállapot fenntartása Üzemértékelés: gyűjtött adatok archiválása adatszolgáltatás terhelésbecslés vezérelt fogyasztók menetrendjének megalkotása előző napi fogyasztói igények és időjárás előrejelzés alapján 43

44 12. Feszültség monitoring rendszer szerepének változása kisfeszültségű üzemirányítás esetén A minőségi villamos energia ellátáshoz feltétlenül szükséges a feszültségminőségi paraméterek pontos definiálása, valamint azok méréssel történő ellenőrzése. Ennek elvégzéséhez állandó mérésekre van szükség. Ez indította el a hosszú idejű feszültség monitoring rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket. A speciális feszültségminőségi paraméterek, amelyek jellemzik a hálózat által biztosított feszültségminőséget, széleskörű állandó mérések segítségével határozhatóak meg pontosan. Amíg a rövid idejű mérések adatait a legtöbb esetben helyileg a mérőműszerben tárolják, és a mérés végén olvassák ki az adatokat, addig az állandó mérésre telepített mérőműszerek esetében az adatok továbbítását is meg kell oldani egy központi adatszerverre. Ennek hatására a mérések sokaságától függően a hálózat különböző szintjeire hatalmas kiolvasandó és feldolgozandó adatmennyiség keletkezik. Gazdasági okokat is figyelembe véve az ilyen jellegű mérések felvetik a minimálisan szükséges mérőműszerek meghatározásának és azok optimális felszerelési helyének kérdését is. A legfőbb feladat tehát az, hogy eredményes mérési sorozatokat végezzünk a hálózat nagy részének lefedése által a lehető legkevesebb mérőműszer alkalmazásával. Fontos elkerülni a redundáns mérési eredményeket, a felesleges információk tárolását, és az információvesztést. A mérőműszerek számának és felszerelési helyének meghatározása nagyban függ a mérési feladattól és a hálózati kialakítástól. A mérési helyek kiválasztásakor figyelembe kell venni a következőket: A hálózati topológia (sugaras vagy hurkolt hálózat) A hálózati impedancia (vonal hossza és típusa) Zavaró források becsatlakozása (ez leginkább a harmonikusok ellenőrzésekor szükséges) Egyedi független forrás nagy energiával (pl.: ipari eszközök) Egyenletesen elosztott zavaró források hasonló jellegzetességekkel (pl.:üzleti és lakossági elektronikák) Abban az esetben, ha optimalizálni tudjuk a mérőműszerek számát és azok felszerelési helyét, felmerül még az adatok feldolgozásának és tárolásának kérdése is. Célszerű optimalizálni a mérendő paraméterek függvényében a mérési rendszert, hogy minél kevesebb adat segítségével megfelelően lehessen minősíteni azokat a paramétereket, 44

45 melyeket elvárunk a rendszertől. A mérőműszerek pontossága és a megfelelő mérési eljárások alkalmazása elengedhetetlenül fontos szempont a monitoring rendszer készítéséhez. Mivel az elektronika fejlettsége lehetővé teszi, célszerű a mérőműszert úgy megválasztani, hogy a lehető legtöbb paramétert mérje a hálózatról. Jelentős szerepe van a pontosságnak és a műszerek közötti szinkronizáltságnak. Erre azért van nagy szükség, hogy elemzéskor az esetlegesen történt eseményeket időben össze lehessen rendelni. [10] A feszültség monitoring rendszer egyre fontosabb szerepet tölt be és a kisfeszültségű üzemirányítás egyik alappillére. A rövid időközönként készített feszültségmérésekből sok üzemállapotra lehet következtetni, mint például többletterhelés, zárlat vagy egyéb más jelenségek. Minden Elosztó végez méréseket a saját hálózatán a tervezésekhez és a problémák felkutatásához. [ ] A villamos energia ellátásának minőségjavításának érdekében a problémás helyek feltérképezésének felgyorsításához, és az utólagos ellenőrzések elvégzéséhez is felhasználhatóak a mérési eredmények. A mérési pontok meghatározása, a mérési időtartamok, valamint a mérés ismétlődése befolyásolja az eredményeket. Ezért az egységes mérések eléréséhez az alapokat egységesíteni szükséges. A kisfeszültségű mérések esetében számos olyan esemény kerül regisztrálásra, amely középfeszültségen nem mérhető, de a kisfeszültségű felhasználók részére nem megfelelő feszültségminőséget eredményeznek. Valamint számos olyan feszültségminőségi paraméter van, amelyet elegendő középfeszültségen megmérni. Mindezek alapján meg kell húzni a határt, hogy a mérések mely feszültségszinten hány darab mérőeszközzel történjenek. Ami a zavarforrás behatárolását illeti, számos esetben szükséges a leágazás áramfelvételének mérése is, amely nagymértékben megdrágítaná a rendszert. A MEH javasolja a kombinált (áram mérésre is alkalmas) feszültségminőség mérők alkalmazását, de egyelőre elegendőnek látjuk egy tisztán feszültségminőség mérésre alkalmas rendszer kialakítását, amely 1-2%-os pontossággal tükrözi a hálózati viszonyokat. A mérések során keletkező adatok sokasága elsőre sok feleslegesnek tűnő információnak látszik, nem minden adat kerül feldolgozásra. A jelenlegi adattárolási lehetőségeknek köszönhetően, a nagy adatmennyiség tárolása azonban megoldható, ezáltal lehetőség nyílik a későbbiekben bármilyen jellegű adatfeldolgozásra. [10] Természetesen a jelenlegi KIF monitoring rendszer hátránya, hogy a mérőket folyamatosan át kell szerelni. Ezért lenne jelentős előrelépés, ha a jelenlegi műszerek helyett a mérést a smart mérőkkel oldanánk meg. Így a fix telepítés csökkentené az 45

46 átszerelések költségét és kiküszöbölné azt a problémát is, hogy a monitoring rendszer nem biztos, hogy minden feszültségproblémát képes észlelni, hiszen nem folyamatosan méri az adott pontot, csak egy meghatározott időtartamban, általában 8 napig. Emiatt gyakran előfordul, hogy az a hiba, amire a fogyasztó panaszt tett, már soha többé nem jelentkezik a hálózaton, így mire oda a mérőegységeket telepítik, az eredményeken az már nem lesz látható. Természetesen smart mérők alkalmazása esetén érdemes megvizsgálni, hogy valóban minden fogyasztói csatlakozási ponton kell e minden feszültség minőségi paramétert mérni? A flikker, vagy a felharmonikus tartalom, illetve az aszimmetria mérése megkérdőjelezhető. Flikker, illetve felharmonikus szennyezés kevés körzetben fordul elő, így ennek mérése mindenhol indokolatlan és felelsegesen drágítaná meg a smart mérőket, amelyek alapvetően nem a feszültség minőség mérésére készültek. Feleslegesen növelné a tároló kapacitásukat is. Az aszimmetria kérdése pedig kisfeszültségen, ahol a fogyasztók jelentős része egyfázisú, magából a vételezési szokásokból származik. Ha a Hálózati engedélyes csatlakoztatáskor igyekszik is az egyenletes fáziselosztásra törekedni, a fogyasztók különböző időben történő vételezése mégis okozhatja az aszimmetriát. Véleményem szerint egy smart mérős monitoring esetén fogyasztói panasz, vagy egyéb információk rendelkezésre állása esetén rendelhető el egy regiszteres mérés, amely ezeket a paramétereket is képes lenne mérni. Smart mérős rendszer kialakítása esetén megoldott a mérések időnkénti hitelesítése is, hiszen a mérők TMK cseréjével ez megoldott lenne, ellentétben a mai megoldással, ahol a regiszterek időszakos hitelesítése a szolgáltató feladata és tapasztalatom szerint itt még vannak hiányosságok. 46

47 13. A micro grid esettanulmány Számítás Az elmélet visszaigazolásának kézenfekvő eszköze a számítógépes szimuláció. A szimulálásához szükségem volt egy hálózatra, így egy egyszerű, elméleti hálózatot rajzoltam (12. ábra), majd a tanult eljárás szerint méreteztem feszültségesésre. A hálózaton egymástól 30 m-re vannak az oszlopok, és oszloponként egy maximum 32 A felvételére képes háromfázisú fogyasztó van. 12. ábra Egyszerű háromfázisú hálózat egyvonalas rajza a számításhoz. (1) (2) (3) (4) 47

48 (5) [11] (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 48

49 A számítások során kapott keresztmetszetek alapján a következő képlettel: (23) (24) kiszámolható az egyes vezetékszakaszok ellenállása, ami a következő képen látható (13. ábra) minden egyes szakaszra. (25) 13. ábra A méretezés eredményeiből számított vezető ellenállások. 49

50 A számítás során eredményül kapott keresztmetszeteket táblázat alapján ellenőriztem, hogy megfelel-e melegedés szempontjából. Az oszlopokon vezetett szabadvezeték a C kategóriába tartozik, valamint alumínium. A táblázatból megállapítottam, hogy a számított keresztmetszetek melegedés szempontjából is megfelelnek. 14. ábra Vezetékek megengedett terhelhetősége. [12] 50

51 13.2 Szimuláció A számítások során kapott paraméterek alapján felépítettem a szimulációt. A következő képen (15. ábra) az összeállított kapcsolás egy részlete látható, a vezetékek ellenállásaiból épül fel a hálózat. Itt már a fogyasztók is csatlakoznak a hálózatra kapcsolókon keresztül, amelyek azért nem látszanak, mert túl nagy lenne a kép. A teljes kapcsolás a 1. mellékletben látható. A fogyasztókat is ellenállásokkal helyettesítettem úgy, hogy fázisonként 6, 10, illetve 16 ampert vegyenek fel. A kapcsolókra azért volt szükség, hogy a szimuláció futása közben is legyen lehetőség változtatni a hálózat terhelését. A hálózat elején látható mindhárom fázisban egy-egy 264,5 mω-os ellenállás. Ezek állítják be a táppont teljesítményét, ami így 600 kva. Pontosan ekkora teljesítményű transzformátorok jelenleg is üzemelnek a kisfeszültségű hálózatokon. 15. ábra A számításokból kapott ellenállásokból felépülő hálózat a szimulációs programban. 51

52 16. ábra A hálózat feszültsége terheletlen állapotban. 17. ábra A hálózat feszültsége normál állapotban. 52

53 Amennyiben az átlagos, normál terhelés mellett jelentkezik a többlettermelés, nincs jelentős hatása, sőt nagyobb terhelés mellett, ha nincs lehetőség a transzformátor fokozatkapcsolására, akkor megközelítőleg helyreállítja a hálózat feszültségét, de ilyen csak nagyon ritkán fordul elő, így nem is ez az állapot okozza az alapvető problémát (18. ábra). 18. ábra Terhelés melletti HMKE bekapcsolás. A problémát az az üzemállapot jelenti, ami a nappali órákban lép fel, vagyis a napelemek legmagasabb termelésüket nyújtják, de a lakosság jelentős része nem tartózkodik a lakásában, így a körzeten belül nincs fogyasztó, aki feleméssze az elsősorban a napelemekből származó többlet energiát (19. ábra). Még rosszabb a helyzet akkor, ha a transzformátor fokozatkapcsolása nem automatikus vagy távolról vezérelhető, hanem csak manuálisan lehetséges. Ebben az esetben, ha nem állnak rendelkezésre mérésadat továbbítására és jelzésküldésre alkalmas műszerek a hálózaton, még rosszabb állapot is felléphet (20. ábra). A szimuláció nem közelíti pontosan a valóságot, de a probléma lényege jól látható segítségével. 53

54 19.ábra Elhanyagolható terhelés melletti HMKE bekapcsolás. 20. ábra +3%-os transzformátor megcsapolás melletti HMKE bekapcsolás. 54

A körzeti teherelosztástól a modern üzemirányításig

A körzeti teherelosztástól a modern üzemirányításig A körzeti teherelosztástól a modern üzemirányításig 56. MEE-Vándorgyűlés Balatonalmádi, 2009. szeptember 09. ELMŰ ÉMÁSZ igazgatósági tagja Tartalom A központi üzemirányítás kezdetei A körzeti diszpécser

Részletesebben

A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit!

A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit! 1. A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit! Kommunális és lakóépületek hálózatra csatlakoztatása. Mutassa be a kommunális

Részletesebben

Elosztói szabályzat MELLÉKLETEK. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK. 2.

Elosztói szabályzat MELLÉKLETEK. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK. 2. Elosztói szabályzat Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai MELLÉKLETEK 2. számú módosítás Budapest, 2009. április 15. 1. oldal 2009. április 15. 2. oldal 2009. április 15. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

Szakmai ajánlás. az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására

Szakmai ajánlás. az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására ES-891/9/2008. Szakmai ajánlás az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására Budapest, Tartalomjegyzék 1. Célkitűzés... 3 2. Bevezetés... 3 3. Nemzetközi kitekintés...

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék. Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék. Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány Háztartási méretű kiserőművek hálózati visszahatásának

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatása esetén előírt műszaki követelmények.

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatása esetén előírt műszaki követelmények. Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatása esetén előírt műszaki követelmények. 1. Műszaki - gazdasági feltételek: A villamos energiáról szóló törvény (VET), valamint annak végrehajtásáról

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben ifj.zsiboracs.henrik@gmail.com 1 PE Georgikon Kar, Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. 2002 K Ö R N Y E Z E T I J E L E N T É S MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. TARTALOM Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek

Részletesebben

Rendszer helyreállítás

Rendszer helyreállítás Rendszer helyreállítás Kapás Mihály ODSZ vezető 2010. 12.02. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAVIR Hungarian Transmission System Operator

Részletesebben

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-427/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

A MAGYAR KIEGYENLÍTŐENERGIA-PIACI ÁRKÉPZÉSI RENDSZER VIZSGÁLATA

A MAGYAR KIEGYENLÍTŐENERGIA-PIACI ÁRKÉPZÉSI RENDSZER VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Kondor Máté András A MAGYAR KIEGYENLÍTŐENERGIA-PIACI ÁRKÉPZÉSI RENDSZER VIZSGÁLATA Tudományos

Részletesebben

HATÁROZATOT: I. A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja:

HATÁROZATOT: I. A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja: 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-635/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-20/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-601/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; Bagi Attila, dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773; 06-1-459-7711 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764

Részletesebben

Követelmények a megbízható működés terén. Információbiztonsági osztályozás a megbízható működés szempontjából. T - T üz T

Követelmények a megbízható működés terén. Információbiztonsági osztályozás a megbízható működés szempontjából. T - T üz T Követelmények a megbízható működés terén Információbiztonsági osztályozás a megbízható működés szempontjából Megbízható működés Az informatikai rendszerek megbízható működését úgy értelmezzük, hogy az

Részletesebben

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-361/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7712 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7767 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2006. október Tartalomjegyzék: Előszó 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON Az energiahatékonyság monitoringja az EU-27-ben című projekt Magyarországra vonatkozó zárótanulmánya Budapest, 2009. október Szerző: dr. Elek

Részletesebben

Megújuló energiafelhasználás Magyarországon különös tekintettel a Smart City programokra

Megújuló energiafelhasználás Magyarországon különös tekintettel a Smart City programokra Megújuló energiafelhasználás Magyarországon különös tekintettel a Smart City programokra MUT Győr-Moson-Sopron megyei csoportja 2016. Január 12. A megújulóenergia-felhasználás területei Villamos energia

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve I. BEVEZETŐ A Magyar Energia Hivatalnak (MEH) szélesebb felhatalmazást kell kapnia, képessé kell válnia az Energiastratégia implementációját igénylő tervezési

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. Értékelés: Ha az 1. feladat eredménye

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mórahalom Város Önkormányzata (nemzeti azonosító: AK05230) 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mórahalom Város Önkormányzata (nemzeti azonosító: AK05230) 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mórahalom Város Önkormányzata (nemzeti azonosító: AK05230) 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok

Részletesebben

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,

Részletesebben

Hangfrekvenciás központi vezérlés (HFKV) - röviden

Hangfrekvenciás központi vezérlés (HFKV) - röviden Hangfrekvenciás központi vezérlés (HFKV) - röviden A villamos energiatermelők (erőművek) és elosztók (áramszolgáltatók) jelentős mértékben ki vannak szolgáltatva a fogyasztás véletlenszerű változásainak.

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-521/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

AZ ENERGIAKLUB ÉRTÉKELÉSE ÉS ÉSZREVÉTELEI AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓAN

AZ ENERGIAKLUB ÉRTÉKELÉSE ÉS ÉSZREVÉTELEI AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2015. október AZ ENERGIAKLUB ÉRTÉKELÉSE ÉS ÉSZREVÉTELEI AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓAN készítette: Koritár Zsuzsanna AZ ENERGIAKLUB

Részletesebben

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE Villamos művek 1. A VILLAMOSENERIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉE Napjainkban életünk minden területén nélkülözhetetlenné vált a villamos energia felhasználása. Jelentősége mindenki számára akkor válik

Részletesebben

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Intelligens Energiarendszerek 2007 Budapest, 2007. november 27. Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Összefoglalás: Manapság

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21.

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21. Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21. Dr. Héjjas István, sz. Kecskemét, 1938 Szakképzettség 1961: gépészmérnök, Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc (NME) 1970: irányítástechnikai

Részletesebben

4. sz. módosítás 2 0 0 7.

4. sz. módosítás 2 0 0 7. A MÁTRAI ERŐMŰ ZRt VILLAMOS ENERGIA TERMELŐI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 4. sz. módosítás 2 0 0 7. Módosítva: 2007.október 20. 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Készülékek és szigetelések

Készülékek és szigetelések Készülékek és szigetelések BMEVIVEM174 Koller, László Novák, Balázs Tamus, Ádám Készülékek és szigetelések írta Koller, László, Novák, Balázs, és Tamus, Ádám Publication date 2012 Szerzői jog 2011 Tartalom

Részletesebben

Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai

Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai 2014. február 13-án rendezte meg az Energetikai Szakkollégium, MEE Energetikai Informatika Szakosztálya és a MEE Mechwart

Részletesebben

Energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme. Sótonyi Gábor vezérigazgató

Energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme. Sótonyi Gábor vezérigazgató Energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme Sótonyi Gábor vezérigazgató MAVIR Az energia irányítója A MAVIR ZRt. fő tevékenysége: Rendszerirányítás, Átviteli hálózat üzemeltetés, Piacműködtetés.

Részletesebben

A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS KEZELÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS KEZELÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Körmendi Krisztina Protan ZRt. kormendi@dcs.vein.hu Solymosi József Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár solymosi.jozsef@zmne.hu A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS

Részletesebben

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata TDK Konferencia 2010. Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata Készítette: Zemkó Szonja Konzulens: Kiss Albert (ÁFGT tanszék) A témaválasztás indoklása: az építőiparban széleskörűen

Részletesebben

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny Választott témakör (megfelelőt aláhúzni) A megújuló energiaforrásokat felhasználó villamosenergia termelő egységek hozambizonytalanságához kapcsolódó hálózati

Részletesebben

A SZÉL ENERGETIKAI CÉLÚ JELLEMZÉSE, A VÁRHATÓ ENERGIATERMELÉS

A SZÉL ENERGETIKAI CÉLÚ JELLEMZÉSE, A VÁRHATÓ ENERGIATERMELÉS 1 A SZÉL ENERGETIKAI CÉLÚ JELLEMZÉSE, A VÁRHATÓ ENERGIATERMELÉS Dr. Tóth László egyetemi tanár Schrempf Norbert PhD Tóth Gábor PhD Szent István Egyetem Eloszó Az elozoekben megjelent cikkben szóltunk a

Részletesebben

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95 KFT 2015. SZEPTEMBER TÖRZSSZÁM: 155/2015. 3. 2. 2 ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Részletesebben

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 53 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 TARTALOM 1 VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK ELŐREJELZÉSE... 3 2 GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Rövid történeti áttekintés

Rövid történeti áttekintés Épületgépészeti tagozati stratégia a magyarországi épületállomány energiahatékonysági felújítási programjához (Nemzeti Energetikai Stratégia MMK szemszögből) Rövid történeti áttekintés A magyarországi

Részletesebben

A városi energiaellátás sajátosságai

A városi energiaellátás sajátosságai V. Energetikai Konferencia 2010 Budapest, 2010. november 25. A városi energiaellátás sajátosságai Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Bevezetés Az

Részletesebben

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell. 4. M. 2.L. 1. Bevezetés 4. M. 2.L. 1.1, A téma szerepe, kapcsolódási pontjai Az emberiség nagy kihívása, hogy hogyan tud megküzdeni a növekvő energiaigény kielégítésével és a környezeti károk csökkentésével.

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VIZIKÖZMŰ HÁLÓZATOK ENERGIA-FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE Zsabokorszky Ferenc Témavezető: Prof. dr. Sinóros - Szabó Botond az MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM Kerpely

Részletesebben

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Egyeztetési anyag Véglegesített változat a hatósági vélemények figyelembe

Részletesebben

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei.

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. A vezetékméretezés során, mint minden műszaki berendezés tervezésénél

Részletesebben

Az Energetikai Informatika Szakosztály és el d-szervezeteinek története Villamos Automatizálási Bizottság

Az Energetikai Informatika Szakosztály és el d-szervezeteinek története Villamos Automatizálási Bizottság Az Energetikai Informatika Szakosztály és előd-szervezeteinek története (Kovács István, Dr. Kiss László, Szilágyi András, Dr. Nagy László írásai alapján szerkesztette Görgey Péter) Villamos Automatizálási

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL Minőség és innováció menedzsment Megjegyzés [b1]: MODUL /TANTÁRGY CÍME Szerkesztette: Szabó Imre László Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: HA VAN KIADÓ, VAGY BÁRMILYEN EGYÜTTMŰKÖDŐ

Részletesebben

Magyar Energetikai Társaság

Magyar Energetikai Társaság Magyar Energia Szimpózium MESZ 2012 A Kárpát-medence magyar energetikusainak 16. találkozója Összegzés A 2012. október 4.-én megrendezett Magyar Energia Szimpóziumon elhangzott információkat, véleményeket

Részletesebben

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések Bessenyei Tamás - ELMŰ Hálózati Kft. Hálózat-optimalizálási osztály Városi energiafelhasználás Óbudai Egyetem 2010. november

Részletesebben

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 9305 20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 9305 20 kva 60 kva UPS párhuzamos redundáns rendszer Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. A rendszer ismertetése... 5 2.1. Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL VEZÉRELT, A HELYI ADOTTSÁGOKHOZ ILLESZKEDŐ, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KIAKNÁZÁSÁRA IRÁNYULÓ ENERGIAELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA, KOMPLEX FEJLESZTÉSI A PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

6000 Kecskemét Szarvas u. 24. email: info.esteemkft@gmail.com internet:www.dmlrom.ro

6000 Kecskemét Szarvas u. 24. email: info.esteemkft@gmail.com internet:www.dmlrom.ro Polgármesteri Hivatal Kecel Tárgy: Árajánlat ad-vesz mérővel üzemelő, hálózatra visszatápláló üzemmódban működő napelemes (háztartási) kiserőmű létesítésére Haszilló Ferenc Polgármester Úr részére Tisztelt

Részletesebben

Lakáspolitika és fenntartható települési stratégiák. Ertsey Attila Alelnök Magyar Építész Kamara

Lakáspolitika és fenntartható települési stratégiák. Ertsey Attila Alelnök Magyar Építész Kamara Lakáspolitika és fenntartható települési stratégiák Ertsey Attila Alelnök Magyar Építész Kamara Kihívások 2013-2050 Globális háború a 3 stratégiai erőforrásért: energia + ivóvíz + termőföld olajcsúcs,

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében

A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében Kovács Zoltán főiskolai docens Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Bevezetés Korunk egyik legdinamikusabban

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról

Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról 2014. június 27-én került benyújtásra a Magyar Országgyűlés elé az egyes közszolgáltatási tárgyú

Részletesebben

Elosztói engedélyes eszközrendszere havária helyzetek okozta hátrányok (károk) enyhítésére

Elosztói engedélyes eszközrendszere havária helyzetek okozta hátrányok (károk) enyhítésére Elosztói engedélyes eszközrendszere havária helyzetek okozta hátrányok (károk) enyhítésére Magyar Elektrotechnikai Egyesület 62. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás Siófok, 2015. szeptember 16-18. Kovács

Részletesebben

AZ MVM RT. ÁTVITELI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

AZ MVM RT. ÁTVITELI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA AZ MVM RT. ÁTVITELI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA n AZ MVM RT. IGAZGATÓSÁGA ÁLTAL 1993-BAN ELFOGADOTT, ILLETVE AZ ADAPTÍV TERVEZÉS KÖ- VETELMÉNYEINEK MEGFELELÔEN TÖBBSZÖR PONTOSÍTOTT ALAPHÁLÓZATI

Részletesebben

Harmonikus zavarok, mint a villamosítás ellensége

Harmonikus zavarok, mint a villamosítás ellensége Túróczi József (1954) Okl. Erősáramú Villamos Mérnök Túróczi és Társa Erősáramú Mérnöki Iroda KFT Tulajdonos Túróczi Péter (1979) GAMF Üzemmérnök Túróczi és Társa Erősáramú Mérnöki Iroda KFT Ügyvezető

Részletesebben

Dr. Kovács Ernő Miskolci Egyetem Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 2011

Dr. Kovács Ernő Miskolci Egyetem Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 2011 Dr. Kovács Ernő Miskolci Egyetem Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 2011 Az előadás vázlata 2 A ME-n folyó villamos (erősáramú) szakember-képzés bemutatása Szervezeti felépítés Az oktatás szerkezete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Tibenszkyné Fórika Krisztina

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék. Villamosmérnöki szak. Villamos energetikai szakirány

Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék. Villamosmérnöki szak. Villamos energetikai szakirány Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány Miskolc-Észak 120/20 kv-os alállomásban teljesítménynövekedés

Részletesebben

A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása

A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-426/ /2010 Ügyintéző: Slenker Endre, Bagi Attila Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773, 06-1-459-7711 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Feladatalapú pályázati témák 2015 (Sorszám: 2/2015/1.) Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Magyar Mérnöki Kamara

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén 11. Melléklet 11. melléklet Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén A támogatás fogalma és típusai sokról is említést tennünk az energiaszektor vizsgálata kapcsán, mert

Részletesebben

Az energiatárolás mindennapok technológiája a jövőből Dr. Pálfi Géza. MVM Energia Akadémia 2015. Október 15.

Az energiatárolás mindennapok technológiája a jövőből Dr. Pálfi Géza. MVM Energia Akadémia 2015. Október 15. Az energiatárolás mindennapok technológiája a jövőből Dr. Pálfi Géza MVM Energia Akadémia 201 Október 1 Tartalomjegyzék 1 2 A villamos-energia tárolásának okai Energiatárolási módszerek osztályozása 3

Részletesebben

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA A VILLAMOS TERVEZÉSRE 3. ELŐADÁS: KISFESZÜLTSÉGŰ ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK TŰZVÉDELMI LÉTESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEI (135. - 136. ) ÉS TŰZESETI FOGYASZTÓK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE (137.

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

Szójegyzék/műszaki lexikon

Szójegyzék/műszaki lexikon Tartalom Szójegyzék/műszaki lexikon Szójegyzék/műszaki lexikon Tápegységek Áttekintés.2 Szabványok és tanúsítványok.4 Szójegyzék.6.1 Tápegységek áttekintés Tápegységek - áttekintés A hálózati tápegységek

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO- / /2010 ÜGYINTÉZŐ: DR. MATLÁK ZSUZSANNA, DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

A villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói elégedettség mérésének 2005. évi eredményei

A villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói elégedettség mérésének 2005. évi eredményei Teleszkóp Teleszkóp Üzleti Tanácsadó és Piackutató Kft. 2092 Budakeszi, Szanatórium köz 6. Tel./Fax.: (23) 450 003 E-mail: teleszkop@teleszkop.hu A villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói

Részletesebben

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Egységes kockázatkezelési módszertan kialakítása a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító társaságnál A felelős vállalatirányítás

Részletesebben

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 3. A GYÁRTERVEZÉS ALAPJAI A gyártervezési folyamat bemutatását fontosnak tartottuk, mert a gyártórendszer-tervezés (amely folyamattervezés) része a gyártervezési feladatkörnek (objektumorientált tervezés),

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

«B» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

«B» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: «B» Energetikai gazdaságtan Név: 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: Munkaidő: 90 perc Azonosító: Gyakorlatvezető: Vass Bálint Lipcsei Gábor Buzea Klaudia Zárthelyi hallgatói értékelése Mennyiség 1:kevés

Részletesebben

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 A napenergia értéke Magyarországon napelemes rendszerek esetében, 2014-ben

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 A napenergia értéke Magyarországon napelemes rendszerek esetében, 2014-ben Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 A napenergia értéke Magyarországon napelemes rendszerek esetében, 2014-ben ifj.zsiboracs.henrik@gmail.com 1 PE Georgikon Kar, Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Változó klíma, természet és az innovációs kihívások

Változó klíma, természet és az innovációs kihívások 557 Változó klíma, természet és az innovációs kihívások DINYA LÁSZLÓ Kulcsszavak: komplex kihívások, lokális válaszok, soft innovációk. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A postcarbon

Részletesebben

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés Energiastratégia és ásványvagyon készletezés 45. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia Balatongyörök 2012. 09. 27. Bencsik János Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ

Részletesebben

MIKRO MÉRETŰ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK REPÜLÉSBIZTONSÁGI KÉRDÉSEI ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS BIZTONSÁGA

MIKRO MÉRETŰ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK REPÜLÉSBIZTONSÁGI KÉRDÉSEI ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS BIZTONSÁGA Wührl Tibor MIKRO MÉRETŰ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK REPÜLÉSBIZTONSÁGI KÉRDÉSEI ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS BIZTONSÁGA Bevezetés A pilóta nélküli repülők (UAV-k) alkalmazásának és elterjedésének feltétele a hibatűrő

Részletesebben

Villamos és hibrid kishaszonjárművek hajtás problémái

Villamos és hibrid kishaszonjárművek hajtás problémái Villamos és hibrid kishaszonjárművek hajtás problémái Varga Zoltán PhD, okleveles gépészmérnök, Széchenyi István Egyetem Közúti és Vasúti Járművek Tanszék, vargaz@sze.hu Absztrakt: A kishaszonjáművek átalakítása

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT Villamos ív előállító berendezés tervezése és szimulációja Beleon Krisztián BSc villamosmérnök szakos hallgató Eckl Bence

Részletesebben

Fotovoltaikus rendszer kialakítása egyösszegű, átalányáras vállalkozási szerződés keretében.

Fotovoltaikus rendszer kialakítása egyösszegű, átalányáras vállalkozási szerződés keretében. Fotovoltaikus rendszer kialakítása egyösszegű, átalányáras vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/30 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Villamos Hálózatának felügyeleti rendszere. Diplomamunka

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Villamos Hálózatának felügyeleti rendszere. Diplomamunka Miskolci Egyetem Automatizálási és Információs Intézeti Tanszék Villamosmérnök MSc szak A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Villamos Hálózatának felügyeleti rendszere Diplomamunka Szilágyi Zsolt WUB0I9

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak FOSZK Kereskedelem és Marketing szak TÁJÉKOZATÓ A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAIRÓL 2014/2015. tanév Alapvető követelmény, hogy a projektmunka témája kapcsolódjon a FOSZK Kereskedelem és

Részletesebben

CASON Mérnöki Zrt Bemutatása

CASON Mérnöki Zrt Bemutatása Intelligent Network Energy Solutions CASON Mérnöki Zrt Bemutatása 47. Nemzetközi Gázkonferencia Siófok Jászberényi Zoltán IG Tagja- Vezérigazgató DBH csoport tagja 2014 végén DBH Group 1994-ben Maastrichtban

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján Központi Statisztikai Hivatal A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati mérlegek alapján Budapest 2004 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISBN 963 215 753 2 Kzítette: Nyitrai Ferencné dr. A táblázatokat

Részletesebben

Szünetmentes áramellátás lendkerekes energiatárolással

Szünetmentes áramellátás lendkerekes energiatárolással BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 10. sz. 2006. p. 54 61. Korszerű energetikai berendezések Szünetmentes áramellátás lendkerekes energiatárolással A lendkerék ősidők óta

Részletesebben