Napelemek telepítésének hatása a kisfeszültségű hálózatok felharmonikus viselkedésére. MVM Partner Zrt. részére
|
|
- Gizella Szabóné
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Napelemek telepítésének hatása a kisfeszültségű hálózatok felharmonikus viselkedésére MVM Partner Zrt. részére
2 1. BEVEZETÉS Az utóbbi években, évtizedekben az emberiség a fejlődésre törekvés közepette sajnálatos módon figyelmen kívül hagyta környezetét, hatalmas károkat okozva abban. Természetesen ez a folyamat hosszú távon nem tartható fenn, hisz nem tehetjük tönkre élőhelyünket. Ennek jegyében napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk környezetünk védelmére, ennek ösztönzésére számos törvény, szabályozás is született. A megújuló energiaforrások használatával visszaszorítható az üvegházhatás, csökkenthető a káros gázok kibocsátása, illetve növelhető az energiahatékonyság. Ennek köszönhetően napjaink energiatermelésében egyre nagyobb szerepet játszanak a megújuló energiaforrások. Azonban míg a környezetre pozitív hatással vannak a napelemes rendszerek, addig a villamos hálózaton különböző negatív hatásokat fejthetnek ki. Ilyen negatív hatás lehet például az úgynevezett felharmonikusszennyezés. A napelemek által megtermelt energia egyenáramú, így annak hálózatba táplálásához inverterre van szükség, amely az egyenáramot váltakozó árammá alakítja. A váltakozó áramot már otthoni eszközeinkhez is fel tudjuk használni. Az inverterek úgynevezett felharmonikusokkal szennyezik a hálózatot, amelyek képesek oly mértékben megváltoztatni a hálózat viszonyait, hogy azok nemcsak a napelem telepítésének környezetében, hanem terjedésük miatt a középfeszültségű hálózaton is problémákat okozhatnak. 2. FELHARMONIKUSOK [1] [2] A villamos hálózaton tökéletes esetben 50 Hz frekvenciájú, szinuszos jelalakú periodikus jel mérhető. A valóságban ez a jel különböző hatások (például a napelemes rendszerek) miatt torzulhat. Ilyen esetekben úgynevezett felharmonikusok jelennek meg a hálózaton. A periodikus jelek felbonthatók különböző frekvenciájú, fázisú és amplitúdójú szinuszos és koszinuszos jelek összegére, ahol a tagok az alapharmonikus egész számú többszörösei szerint periodikusak. Fourier tételét alkalmazva a mérnöki valós alak a következő: i(t) = I 0 + I k cos (hω 1 t + ρ k ) h=1 (1) A fenti egyenletben a jelölések jelentése: I 0 I k ρ k h ω 1=2πf állandó (egyen) összetevő h. harmonikus csúcsértéke h. harmonikus kezdőfázisa harmonikus rendszáma alapharmonikus körfrekvenciája (f=50 Hz) Fourier sorfejtéssel tehát lehetőségünk nyílik az adott jelet az időtartomány mellett frekvenciatartományban is vizsgálni. A sorfejtett jel tartalmazza az egyes összetevők amplitúdóját (rendszerint decibelben) és kezdőfázisát az adott körfrekvencián. Az 50 Hz-nél nagyobb harmonikusokat felharmonikusnak nevezzük. A teljes harmonikus torzítás (THD) megmutatja számunkra, hogy az adott periodikus jel a felharmonikusok miatt milyen mértékben torzul, változik az alapharmonikushoz képest, milyen mértékben tér el a tiszta szinuszos jeltől. A THD jól jellemzi a fogyasztó nem-linearitását. A teljes harmonikus torzulás (THD) a feszültségre (2) és áramra (3): THD U = U h 2 h=2 U 1 100% (2)
3 THD I = h=2 I h 2 100% I 1 (3) Az előbbi összefüggésekben az 1 index az alapharmonikust jelenti, a h index a harmonikus rendszámot. A THD értéke a feszültség esetén egyértelmű és a százalékban kifejezett mérőszámok összehasonlíthatók a különböző feszültségszinteken. Ugyanakkor az áram esetében a százalékos érték sokszor félrevezető lehet az alapharmonikus tényleges értéke nélkül. A felharmonikusok különböző hibákat, hibás működést eredményezhetnek a hálózaton. Hálózati rezonancia egyes harmonikus rendszámokon, ami feszültség- illetve áram-túligénybevételt okozhat Hálózati elemek túlterhelődése, túlmelegedése (kábelek, transzformátorok) Téves védelmi működések (pl. bekapcsolási áramlökésre transzformátorok differenciálvédelem-működése) Postai vonalak zavarása (a légvezetékekben folyó zérus sorrendű harmonikus áramoknak a postai vezetékbe történő átindukálása következtében) Gyújtásszögvezérelt berendezések hibás vezérlése 3. A SZIMULÁLT HÁLÓZAT ELEMEI A kisfeszültségű hálózat modellezésénél mindvégig cél volt, hogy minél valósághűbb modell szülessen. A szimulációk a Neplan szoftverrel futottak. 3.1 Topológia A munka során a fogyasztók modellezése bizonyult a legösszetettebb feladatnak. Harmonikus modellezés során a szoftver nem enged időbeli szimulációt, ezért minden egyes órára külön szimulációt kellett alkalmazni. 1. ábra: A hálózat topológiája A fogyasztók óránkénti teljesítményfelvételének meghatározása valós negyedórás mérési eredmények alapján történt. A mérés szerint a 240 db fogyasztó véletlenszerűen lett kiválasztva. A fogyasztók hármasával lettek csoportosítva és a programban egy terhelésként lettek felvéve. Tehát a fogyasztók az egyes házakat, mérőórákat jelentették, míg a terhelés a három fogyasztó együttesét jelentette. A terhelések 3 fázisúan csatlakoztak a csatlakozási pontokhoz.
4 3.2 Háztartások Egy mai háztartás harmonikus modellezése összetett feladat. Minden egyes eszköz különböző jelalakú áramot vesz fel. A szimulációban az egyes háztartási eszközök (például rádió, számítógép) külön lettek modellezve. Az egyes eszközök páratlan harmonikus áramai jól közelíthetők az alábbi képlettel: I h = I 1 h α (4) A h a harmonikus rendszámot, az α pedig a cikk végén hivatkozásként feltüntetett angol nyelvű tanulmány [3] által az egyes eszközökre meghatározott súlyozást jelöli. A tanulmány tartalmazza az egyes háztartási eszközök (pl.: TV, laptop, stb.) alapharmonikus áramait, illetve azokból a fenti képlet segítségével meghatározhatók a felharmonikus áramok százalékos értékei. A tanulmány 13. felharmonikusig tartalmazza a szögeket, így a szimulációk is a 13. felharmonikusig terjednek. Teljesítményfelvételük alapján különböző háztartási csoportokat hoztam létre. A háztartási csoportokba különböző elektronikus eszközöket soroltam be (1. táblázat). Ahogy nőtt a háztartás teljesítményfelvétele, úgy kerültek be újabb és újabb eszközök. 1. táblázat: Fogyasztói modellek felépítése Ház I. Ház II. Ház III. Ház IV. Ház V. Ház VI. Kompakt fénycső 4 db 8 db 8 db 8 db PC 1 db 1 db 1 db 2 db Monitor 1 db 1 db 1 db 2 db Laptop 1 db 1 db 1 db 1 db LCD TV 2 db 2 db CRT TV 1 db 1 db Mikro. sütő 1 db 1 db 1 db Hűtő 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db Mosógép 1 db Szárítógép 1 db Kazán 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db Összesen 150 W 650 W 1000 W 2000 W 3000 W 4000 W Fontos megjegyezni, hogy a programban egy terhelés három fogyasztót jelöl, emiatt háromszoros értékekkel számolva az alábbi táblázat alapján soroltam be a terheléseket: 2. táblázat: Háztartások besorolása Minimum Háztartás Maximum Háztartás I. < 900 W 901 W < Háztartás II. < 2400 W 2401 W < Háztartás III. < 4500 W 4501 W < Háztartás IV. <7500 W 7501 W < Háztartás V. < W W < Háztartás VI.
5 A terheléseket ezt követően minden egyes órában teljesítményfelvételük alapján besoroltam a háztartási csoportok valamelyikébe. Ez azt jelentette, hogy ha napközben nőtt a fogyasztás az adott terhelésnél, akkor az a teljesítményfelvételének megfelelően átkerülhetett egy másik csoportba. Az alacsonyabb teljesítményfelvételű háztartások értelemszerűen kevesebb eszközt, míg a nagyobb teljesítményfelvételűek több eszközt foglaltak magukba. Azzal, hogy százalékosan lettek meghatározva a háztartások felharmonikus áramai, elértem, hogy az azonos háztartási csoportba tartozó, de különböző teljesítményfelvételű terhelések is eltérő mértékű felharmonikus áramokat vegyenek fel. 3.3 Napelemes rendszerek Magyarország időjárási és éghajlati viszonyait figyelembe véve 1 kwp teljesítményű napelemes rendszer körülbelül 1100 kwh energiát termel évente. Feltételeztem, hogy a szimulálandó transzformátorkörzetben rendelkezésre áll a megfelelő terület a napelemek számára, ideális déli tájolású elhelyezéssel. A fenti számítási módszer értelmében tehát a negyedórás mérési eredményekből kiszámoltam az éves fogyasztást a fogyasztóknál, majd ennek függvényében határoztam meg a napelemes rendszer méretét az egyes terhelésekhez. A napelem profilját valós mérési eredmények alapján állítottam be. Mivel a terhelések három egyfázisú fogyasztót jelentenek, így a napelemes rendszereket is úgy méreteztem, hogy mind a három fogyasztó rendelkezik egy-egy napelemes rendszerrel, s ez a három rendszer egy napelemes rendszert jelent a modellben. Ennek okán az invertereket három fázisra csatlakoztattam cos ϕ=1-es teljesítménytényezővel. 4. SZIMULÁCIÓK A szimulációk célja a harmonikus viszonyok vizsgálata volt. Azonban annak vizsgálatához, hogy a hálózaton megfelelő feszültségviszonyok vannak-e, úgynevezett loadflow szimulációkat futtattam. Ezzel a hálózatszámítási módszerrel megvizsgálhatók az egyes elemek terhelései. A különböző PV penetrációk esetén minden esetben megvizsgáltam, hogy az MSZ EN szabvány által megadott intervallumba esik-e a feszültség. Penetráció alatt a darabszámot értettem, tehát 25 százalékos penetráció azt jelenti, hogy minden negyedik terheléshez csatlakoztattam egy napelemes rendszert. A szimuláció során megvizsgáltam, hogy hogyan változik a hálózat felharmonikus viszonya a háztartási eszközök miatt, napelemes rendszerek nélkül az egyes órákban. Ezt követően tanulmányoztam, hogy milyen hatással van adott penetráció mellett a napelemes rendszer a felharmonikus viszonyokra. A legnagyobb változást a déli órákban vártam, hiszen ekkor adja le az inverter a hálózat felé a legnagyobb teljesítményt és természetesen a legnagyobb értékű áramot is. Ebből következően ilyenkor legnagyobbak a felharmonikus áramok is. A szimuláció során mindvégig ügyeltem, hogy az MSZ EN szabványnak megfeleljenek a felharmonikus értékek. 4.1 Feszültségértékek A penetráció négy különböző értékéhez tartozó feszültségértékeket vizsgálva azok két nagy csoportba oszthatók. Különbséget kell tenni aszerint, hogy a transzformátor terhelés alatt szabályozható vagy sem. 25 százalékos penetráció esetén, amikor a transzformátor nem volt terhelés alatt szabályozható, akkor különösen a déli órákban, a napelemes rendszerek működése közben egyértelműen megemelkedtek a feszültségértékek a 0 százalékos penetrációhoz képest. A feszültséggörbén elkezdett megjelenni a napelemes rendszerek termelési görbéjére jellemző haranggörbe alak. (2. ábra)
6 U/U n 105,0% 104,8% 104,6% 104,4% 104,2% 104,0% 103,8% Feszültség értékek (%) óra 2. ábra: 25 százalékos PV penetráció feszültségértékei a transzformátor kisfeszültségű oldalán Míg napelemes rendszerek nélkül az esti órákra esett a transzformátor kisfeszültségű oldalának feszültségmaximuma, addig ez a csúcs a napelemes rendszerek megjelenésével a déli órákra tolódott el. Azonban nem csak a kisfeszültségű gyűjtősín feszültségértékei emelkedtek meg, hanem az egész hálózat feszültségképe is megváltozott. Napelemes rendszerek nélkül a tápponttól távolodva egyre csökkent a feszültség, a terheléseknek, illetve a vezetékeken fellépő feszültségeséseknek köszönhetően. A déli órákban a fotovoltaikus rendszerek nélküli esetben a gyűjtősín feszültsége 20 volttal magasabb volt, mint az egyes végpontok feszültsége. 25 százalékos PV penetráció esetén ez a kép megfordult, volt olyan végpont, amelynek a feszültsége 10 volttal magasabb volt, mint a gyűjtősíné. Az 50 és 75 százalékos PV penetráció esetén már olyan jelentős feszültségemelkedés jött létre a transzformátor kisfeszültségű gyűjtősínjén, hogy terhelés alatt szabályozható transzformátort kellett alkalmazni. Hasonlóan a 25 százalékos penetrációjú esethez, a napelemes rendszerek miatt ekkor sem a transzformátor kisfeszültségű gyűjtősínjén találhatók a legmagasabb feszültségek,. A feszültségértékeket tekintve elmondható, hogy a napelemes rendszerek miatt megemelkedtek az egyes csatlakozási pontok feszültségei, illetve jellemzően a déli órákban nem a transzformátor kisfeszültségű gyűjtősínjén volt a legmagasabb feszültség. 50 és 75 százalékos PV penetráció esetén oly jelentős ez a változás, hogy a meglévő transzformátort egy terhelés alatt szabályozható transzformátorra kellett cserélni. 4.2 Áramértékek A napelemes rendszer karakterisztikája miatt reggel 6 óráig, illetve este 19 óra után természetesen nem változik az átfolyó áram értéke a transzformátor gyűjtősínjén. Mivel hétköznapokon napközben az emberek többsége nem tartózkodik otthon, a fogyasztás is alacsony. Ennek köszönhetően a fotovoltaikus rendszerek által megtermelt energia a középfeszültségű hálózat irányába áramlik, tehát megváltozik a teljesítményáramlás iránya a hálózaton. 25 százalékos PV penetráció esetén 10 és 15 óra között, 50 százalékos penetráció esetén már 8 és 17 óra között, 75 százalékos PV penetráció esetén pedig 8 és 18 óra között áll fenn ez a jelenség. A maximum mindhárom esetben 13 órára tehető, ekkor 25 százalékos penetráció esetén a gyűjtősínen folyó maximális áram 184, 50 százalékos esetben 493, 75 százalékos esetben pedig 690 amper. A 75 százalékos penetráció esetén folyó áramok már 20 százalékkal meghaladnák a transzformátor névleges áramának értékét. Ez látható az 3. ábrán. (A negatív előjel az áramlás irányának megváltozását jelenti a kisfeszültségű hálózat felől a középfeszültségű oldal felé.)
7 3. ábra: A transzformátor kisfeszültségű oldalán folyó áramok mértéke Nagyszámú napelemes rendszer esetén a későbbiekben gondot jelenthet a fogyasztási és termelési görbe különbsége. Azaz a napelemes rendszerünk termelési csúcsa a déli órákra tehető, míg a fogyasztásé az esti órákra. Így a rendszer nemcsak az esti, hanem a déli órákban is jelentős terhelés mellett üzemel. A nagyobb igénybevétel akár a hálózat korábbi elöregedéséhez, illetve egyéb problémákhoz vezethet. 4.3 THD u-értékek A THDu-értékeket vizsgálva nem szabad elfeledkezni arról, hogy nemcsak a napelemes rendszerek képesek felharmonikusan szennyezni a hálózatot, hanem a fogyasztók elektronikus eszközei is. Az eszközök hatása látható a 4. ábrán a 0 százalékos esetnél. Ekkor ugyanis a hálózat felharmonikus torzítása csak a fogyasztóktól származik. Az ábrán látható, hogy a napelemes rendszerek megjelenésével ugyan a THDu-értékek növekedtek a 0 százalékos penetrációhoz képest, de a napelemes rendszerek nem változatták meg jelentősen a karakterisztikájukat. 4. ábra: Az első leágazás végpontja csatlakozási pontjának THDu-értékei 0, 25 és 50 és 75 százalékos PV penetráció esetén A THDu-értékeket vizsgálva megállapítottam, hogy az egyes csatlakozási pontok THDu-értékei nagyarányú PV penetráció mellett emelkedtek, de nem lépték túl a szabványban rögzített 8 százalékos THDu-értéket. A szabvány azonban nem csak a csatlakozási pontok THDu-értékeire ad előírást, hanem meghatározza az egyes felharmonikus feszültségek százalékos értékét is. A napelemes rendszerek képesek az egyes felharmonikusok értékeit
8 olyannyira megnövelni, hogy a THDu-értékek 8 százalék alatt maradnak ugyan, de az egyes felharmonikusok a szabványban rögzítettnél magasabb értéket vesznek fel. 3. táblázat: 75 százalékos PV penetráció esetén az első leágazás végpontja felharmonikus feszültségeinek THDu-értékei 13 és 14 óra között Harmonikusok THDu Szög [%] [ ] 3. felharmonikus 5,09 256,45 5. felharmonikus 0,39 181,9 7. felharmonikus 0,61 113,45 9. felharmonikus 1,71 246, felharmonikus 0,56 187, felharmonikus 0,63 225,58 Ez a jelenség az általam vizsgált hálózat esetében 75 százalékos PV penetrációnál jelent meg. Ekkor jellemzően a 3. és a 9. felharmonikus több csatlakozási ponton is, több órán keresztül a szabványban megengedett értékeknél magasabb értéket vett fel. A 3. felharmonikus esetében nem volt jelentős a túllépés, a 9. esetén azonban már jelentősebb, 15 százalékos túllépést észleltem. Természetesen minél több napelemes rendszer jelent meg a hálózaton, annál nagyobb volt a feszültség felharmonikus torzítása. 5. ábra: 75 százalékos PV penetráció esetén az első leágazás végpontja felharmonikus feszültségeinek THDu-értékei 13 és 14 óra között (pirossal a szabvány előírásánál magasabb értékek) 4.4 THD i-értékek Az egyes csatlakozási pontokon a THDi-értékek nem változtak jelentősen a napelemes rendszerek miatt. Ezekben az esetekben a transzformátor kisfeszültségű gyűjtősínjét volt érdemes vizsgálnom, mert ebből érdekes megállapítás vonható le. Az invertereknek köszönhetően 25 százalékos PV penetráció esetén a transzformátor kisfeszültségű gyűjtősínjén nagyobb THDi-értékek jelennek meg a napelemes rendszerek nélküli esethez viszonyítva. Ahogy az inverterek száma egyre nő, és egyre nagyobb áramot juttatnak a hálózatba, úgy a THDi-értékek csökkenni kezdenek. 50 százalékos PV penetráció esetén a transzformátor kisfeszültségű oldalán alacsonyabb THDi-értékek jelennek meg, mint 0 százalékos penetráció esetén. (6. ábra)
9 6. ábra: THDi értékek változása a nap folyamán a transzformátor kisfeszültségű oldalán 4. táblázat: Kisfeszültségű gyűjtősín THDi százalékos értékei Óra % 3,9 3,2 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,3 4,3 4,2 4,3 3,4 4,2 25 % 4,2 4,7 11,1 14,6 12,8 8,1 7,3 9,3 5,6 14,2 13,1 5,6 4,5 50 % 4,3 6,3 11,1 7,4 3,5 3,2 3,0 3,5 4,3 5,0 10,1 8,4 4,7 Azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a THDi százalékos érték, amely a felharmonikusok mértékét írja le az alapharmonikushoz képest. Ennek következtében, ha a felharmonikus áramok megnőnek, de az alapharmonikus is nő, akkor a THDi értéke is kisebb lehet. Ez jól megfigyelhető az általam vizsgált hálózati modellen is. Ha az 50 százalékos PV penetráció 12 és 13 óra közötti időszakát veszem alapul, akkor jellemzően a felharmonikus áramok nagyobbak a 0 százalékos PV penetrációhoz képest, a THDi értéke mégis majdnem a fele lett. A fentiek alapján a THDi értékeknél célszerűbb az alapharmonikus helyett a transzformátor névleges áramához viszonyítani. 5. táblázat: Kisfeszültségű gyűjtősínen mérhető felharmonikus áramok értékek 12 és 13 óra között Harmonikusok 0 % PV 25 % PV 50 % PV [A] [A] [A] 3. felharmonikus 10,05 11,86 13,12 5. felharmonikus 4,38 3,86 3,66 7. felharmonikus 4,1 4,16 4,02 9. felharmonikus 0,7667 0,6069 0, felharmonikus 1,41 1,26 1, felharmonikus 0,96 2,19 3,04 5. ÖSSZEFOGLALÁS A napelemes rendszerek terjedésével a jövőben megváltozik a kisfeszültségű hálózatok szerepe. A hétköznapi fogyasztók termelőkké válnak. Természetesen ez a folyamat nem az egyik napról a másikra fog lezajlani. Az általam vizsgált hálózat esetében a 75 százalékos PV penetráció esetén több probléma merült fel. A feszültségértékek napközbeni változása olyan mértékű volt a teljes hálózaton, hogy terhelés alatt szabályozható transzformátorra kellett cserélni a hálózat meglévő transzformátorát. A középfeszültségű hálózaton folyó nagy áramok miatt újabb, nagyobb teljesítményű transzformátort kell alkalmazni, illetve a középfeszültségű hálózaton is fel kell készülni ilyen mértékű teljesítmény fogadására, különösen a déli órákban. Ez jelentős költségeket ró az elosztói engedélyesekre. A feszültség THD-értékekeit vizsgálva ugyancsak megállapítottam, hogy a zérus sorrendű felharmonikus esetén a szabványelőírásnál magasabb értékek jelentek meg a fogyasztók csatlakozási pontjain.
10 Tehát a 75 százalékos PV penetráció a jelenlegi szabályozási módszerekkel nem engedhető meg a hálózaton. Ugyan különböző módszerekkel, például felharmonikusszűrőkkel orvosolhatók a felharmonikusok okozta problémák, azonban ez nem jelentene megoldást a feszültség és áram okozta problémákra. Kiváló megoldás lehetne egy mind műszakilag, mind gazdaságilag alaposan végiggondolt, valós idejű teljesítményszabályozási módszer amelynek azonban valamennyi fogyasztó számára egyenlő feltételeket kell teremtenie. Ha a betáplált teljesítményt csökkentjük, akkor a feszültségemelkedés mértéke is kisebb lesz a déli órákban, így elegendő lesz megfelelő megcsapolásba állítani a transzformátort. Kisebb teljesítménnyel arányosan kevesebb áram fog folyni a középfeszültségű hálózat felé. Természetesen ezzel a felharmonikusok értéke is csökken, így még 75 százalékos PV penetráció esetén sem lépik át az egyes felharmonikus értékek a szabványban foglalt értékeket. A fent említettek függvényében tehát elengedhetetlen egy megfelelő stratégia kidolgozása. Mindemellett nem szabad megfeledkezni arról, hogy a technika fejlődésével hosszabb távon elterjedhetnek az energiatárolót tartalmazó napelemes rendszerek, elektromos autók, amelyek más hatással lennének a vizsgált hálózat terhelési és felharmonikus viszonyaira. Továbbá a villamosenergia-fogyasztók szokásai, eszközei is változhatnak, ami az akkumulátorokhoz hasonlóan megváltoztatná a hálózat terhelési és felharmonikus viszonyait is. [1] Zsid G.: Háztartási fogyasztók felharmonikus áramtermelésének vizsgálata, [2] Hartmann B., Kiss P., Dr. Dán A.: Hálózati áramellátás és feszültségminőség, [3] A. B. Nassif, J. Yong, W. Xu és C.Y. Chung.: Indices for comparative assessment of the harmonic effect of different home appliances [4] MSZ EN 50160: A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői [5] Energia Klub: Az Európai Unió és a megújuló energia [6] Dr. Dán A.: Villamosenergia-minőség növelt rézkeresztmetszettel [7] S. Spies: IEC/EN auf einen Blick [8] Fronius International: [9] Fronius International: ED561074/fronius_deutschland/SE_CER_Conformity_VDE_AR_N_4105_Fronius_Symo_10.0_3_M 20.0_3_M_DE_ _snapshot.pdf [10] E. C. Aprilla: Modelling of Photovoltaic (PV) Inverter for Power Quality Studies [11] R. Teodorescu, M. Liserre és P. Rodríguez: GRID CONVERTERS FOR PHOTOVOLTAIC AND WIND POWER SYSTEMS [12] Prof. Dr. B. Burger: Ein- und dreiphasige Stringwechselrichter [13] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Németország)
Mérési és Értékelési Bizonylat
VILLBITSZOLG VILLAMOS BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 1141 BUDAPEST Gödöllői u. 71 sz. T/F : 3 427-135 M:06 70 2116617 ; e-mail: villbit.ravai@t-online.hu Munkaszám:0000 Telephely:1 4 oldal értékelés
Irodaépület fényforrásainak vizsgálata különös tekintettel a hálózati visszahatásokra
Diplomaterv Prezentáció Irodaépület fényforrásainak vizsgálata különös tekintettel a hálózati visszahatásokra Készítette: Ruzsics János Konzulens: Dr. Dán András Dátum: 2010.09.15 Irodaépület fényforrásainak
Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra
Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,
tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.
Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.
Napelemek telepítésének hatása a kisfeszültségű hálózatok felharmonikus viselkedésére
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Csondor Bálint Napelemek telepítésének hatása a kisfeszültségű hálózatok felharmonikus viselkedésére
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M4. számú melléklet A szolgáltatott villamos energia minőségi paraméterei Elosztói üzletszabályzat M4. számú melléklete
SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783
30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát
VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport
VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 3. 1.1. Mekkora áramot (I w, I m ) vesz fel az a fogyasztó, amelynek adatai: U n = 0,4 kv (vonali), S n = 0,6 MVA (3 fázisú), cosφ
VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS-TERMELÉS IGAZOLÁSA
VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS-TERMELÉS IGAZOLÁSA (KEHOP- 5.2.11-16-2017 PÁLYÁZATI ELJÁRÁSHOZ) NAPELEMES ENERGIA TERMELŐ RENDSZER (NEETR) TELEPÍTÉSE ÁLTALÁNOS ADATOK Tervezett telepítés helye: 5700 Gyula,
Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület
Napenergiás jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Új technika az épületgépészetben
Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán
Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán Horváth Dániel 60. MEE Vándorgyűlés, Mátraháza 1. OLDAL Tartalom 1 2 3 Európai körkép Energiatárolás fontossága Decentralizált energiatárolás az elosztóhálózat oldaláról
VILLAMOSENERGIA-RENDSZER
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2014/2015 - tavaszi szemeszter További energiatermelési lehetőségek GEOTERMIKUS ENERGIA BIOMASSZA ERŐMŰ További energiatermelési lehetőségek
A napelemes rendszerek terjedésének hatása a kisfeszültségű elosztóhálózatra, (különös tekintettel a feszültségprofilra)
A napelemes rendszerek terjedésének hatása a kisfeszültségű elosztóhálózatra, (különös tekintettel a feszültségprofilra) Csatár János 62.Vándorgyűlés Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet
Tiszta hálózatok a modern épületekben!
Tiszta hálózatok a modern épületekben! Alkalmazási példa: Modern épületek, Irodaházak a KRL kivitelezésében A felharmonikus szûrés kiemelt jelentôségû a modern épületek villamos hálózatában! Budapest egyik
21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú
1. laboratóriumi gyakorlat Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú kismintán 1 Elvi alapok Távvezetékek villamos számításához, üzemi viszonyainak vizsgálatához a következő
A fóti Élhető Jövő Park Smart Grid tapasztalatok
A fóti Élhető Jövő Park Smart Grid tapasztalatok Az Energetikai Szakkollégium tavaszi, Schenek István emlékfélévének hatodik előadása 2015. április 30-án került megrendezésre. Vendégünk Sasvári Gergely,
Napelemes Rendszerek a GIENGER-től
Napelemes Rendszerek a GIENGER-től Előadó: Laszkovszky Csaba 1 Naperőmű kapacitás Világviszonylatban (2011) 2 Naperőmű kapacitás Európai viszonylatban (2011) 3 Kínai Gyártók Prognosztizált Napelem árai
Okos hálózatok, okos mérés
PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Okos hálózatok, okos mérés (Outlook; Smart Grid; Smart Metering) Milyen tulajdonságokkal rendelkezik az okos hálózat? Milyen új lehetőségeket, szolgáltatásokat
A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora. MEE Vándorgyűlés 2015.09.17. Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt.
A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora MEE Vándorgyűlés 2015.09.17. Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt. Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 Célok Az eszköz bemutatása A leképzett
Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése
SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése 1112 Budapest XI. Gulyás u 20. Telefon : 246-1783 Telefax : 246-1783 e-mail: mail@solart-system.hu web: www.solart-system.hu KVÁZIAUTONÓM
Ideális eset: Ehhez képesti k
Kisfeszülts ltségű hálózato veszteségeine tudásalap salapú modellezése Dr. Dán András, aisz Dávid BME Villamos Energetia Tsz. Villamos Műve és Környezet Csoport Nagy stván, Libor József, Szemerei Ádám
ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június
ÖSSZEFOGLALÓ a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól (28-215) 216. június 1. Bevezető A villamos energiáról szóló 27. évi LXXXVI. törvény alapján a,5 MW alatti beépített
A megújuló erőforrások használata által okozott kihívások, a villamos energia rendszerben
A megújuló erőforrások használata által okozott kihívások, a villamos energia rendszerben Kárpát-medencei Magyar Energetikusok XX. Szimpóziuma Készítette: Tóth Lajos Bálint Hallgató - BME Regionális- és
VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK
Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,
Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07
MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak
A felharmonikus torzítás frekvenciaváltós szemszögből
A felharmonikus torzítás frekvenciaváltós szemszögből Zajácz János, Hajtástechnikai szaktanácsadó VLT Drives www.danfoss.hu/vlt A felharmonikus torzításról általánosan Teljesítménytényezők értelmezése
EDF Démász Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzata
EDF Démász Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzata M4. számú melléklet A szolgáltatott villamos energia minıségi paraméterei Elosztói üzletszabályzat M4. számú melléklete
VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport
VLLAMOS ENERGETKA PÓTPÓTZÁRTHELY DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTN-KÓD:... Terem és ülőhely:... A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3, 70%-tól 4, 85%-tól
NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG
NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG Családi ház, Németország Fogadó Kis gazdaság, Németország Fogadó 2 LG 10 kw monokristályos napelemmel
KRL Kontrol Kft Érd, Bajcsy-Zs. út 81. Tel: ; Fax: ; Web: KRL.HU
KRL Kontrol Kft. 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 81. Tel: +36 23 381-818; Fax: +36 23 381-542; E-mail: KRL@KRL.HU; Web: KRL.HU Mérési jegyzőkönyv Dátum: 2015.06.01. Iktatószám: 150601j01 Ügyintéző: KRL Kontrol
Kuthi Edvárd Bálint szakértő mérnök Műszaki Szolgáltató Iroda. Napelemek a mindennapjainkban , Budapest, Construma
Kuthi Edvárd Bálint szakértő mérnök Műszaki Szolgáltató Iroda Napelemek a mindennapjainkban 2017.04.08., Budapest, Construma I. A napelemes rendszerek alapjai 3 Napelemek és napkollektorok A napenergia
Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG
Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro
EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM
VANYSEEŐ KÉPÉS 0 5 EGYFÁSÚ VÁTAKOÓ ÁAM ÖSSEÁÍTOTTA NAGY ÁSÓ MÉNÖKTANÁ - - Tartalomjegyzék Váltakozó áram fogalma és jellemzői...3 Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség előállítása...3 A szinuszos lefolyású
A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra
A soros RC-kör Az átmeneti jelenségek vizsgálatakor soros RC-körben egyértelművé vált, hogy a kondenzátoron a késik az áramhoz képest. Váltakozóáramú körökben ez a késés, pontosan 90 fok. Ezt figyelhetjük
Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1
Méréstechnika Rezgésmérés Készítette: Ángyán Béla Iszak Gábor Seidl Áron Veszprém 2014 [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A rezgésekkel kapcsolatos alapfogalmak A rezgés a Magyar Értelmező Szótár megfogalmazása
Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek
Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki
Témakörök. HMKE hálózatoldali átalakítója Feszültség viszonyok. Harmonikus zavarszint. Villogás zavarszint egy HMKE-re
Háztartási méretű kiserőművek hálózati visszahatása Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;
Napelemre pályázunk -
Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P
Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása. Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic.
Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic.hu Felharmonikus fogalma Felharmonikus áramok keletkezése Felharmonikus
Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról
Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A
A villamosság minőségi szakértője
Egyenáram a villamos hálózaton A kábelek gyilkosa Túróczi és Társa Erősáramú Mérnöki Iroda KFT Társaságunk 1993-tól foglalkozik a villamosenergia elosztó hálózaton a zavarok vizsgálatával A zavarok fajtáit
Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban
Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló
VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport
VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport MEGOLDÁS 2014. május 21. 1.1. Tekintsünk egy megoszló terheléssel jellemezhető hálózatot! A hosszegységre eső áramfelvétel i = 0,24 A/m fázisonként egyenlő
Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban
Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Pénzes László Műszaki szakértő Visegrád, 2012. 05. 9-10-11. Az előadás témája Megújuló energiaforrások A napenergia jelentősége Hálózati
Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika
Elektromechanika 6. mérés Teljesítményelektronika 1. Rajzolja fel az ideális és a valódi dióda feszültségáram jelleggörbéjét! Valódi dióda karakterisztikája: Ideális dióda karakterisztikája (3-as jelű
Veszteségfeltárás kis- és középfeszültségű hálózaton
Veszteségfeltárás kis- és középfeszültségű hálózaton Kiss József III. Mechwart András Ifjúsági Találkozó Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet Csoport A modell áttekintése Az elosztók
készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint
Villamos hálózat minség vizsgáló készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint Villamos hálózat minség vizsgáló készülékek MSZ EN 50160 szabvány Információt ad a szolgáltatott hálózati feszültség jellemzkrl
Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP
Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia
Napenergia kontra atomenergia
VI. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben és kiállítás Napenergia kontra atomenergia Egy erőműves szakember gondolatai Varga Attila Budapest 2015 Május 12 Tartalomjegyzék 1. Napelemmel termelhető
Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása. Hanti Jenő OVRAM
Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása Hanti Jenő OVRAM A szabványokról röviden A szabvány: leírt követelményrendszer A szabványosítást is szabványosítják! (SL melléklet) Kötelező
VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport
VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport 2014. április 23. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3,
A decentralizált megújuló bázisú áramtermelés hálózati integrációjának kérdései az elosztó társaságok szintjén
A decentralizált megújuló bázisú áramtermelés hálózati integrációjának kérdései az elosztó társaságok szintjén Kiss Attila, igazgatósági tag, E.ON Hungária Zrt. 2016.06.09. darabszám Beérkező háztartási
Hazai fejlesztésű hibahely behatárolási eljárás tapasztalatai
Hazai fejlesztésű hibahely behatárolási eljárás tapasztalatai Védelmi és Irányítástechnikai Fórum, Siófok, 2015. 6. 3-4. Dr. Raisz Dávid, docens BME Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet
A villamosenergiarendszer
A villamosenergiarendszer jellemzői 1. TÉTEL, VILLANYSZERELŐ SZAKMAI VIZSGA 9/6/2018 2:43 PM GYURE.PETER@MORAVAROSI.HU 1 Fogalmak, feladatok A villamosenergia-ellátás alapfeladata a fogyasztói igények
Kiserőmű igénybejelentés
Kiserőmű igénybejelentés 1. IGÉNYBEJELENTŐ ADATAI Székhelye: Cégjegyzékszáma: Az igénybejelentő kapcsolattartója: Neve: Telefonszáma: E-mail címe: Az igénybejelentő által megbízott villamos tervező (vagy
ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA
ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg
E L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester
Fázisjavítás. Budapesti Műszaki és. Villamos Energetika Tanszék
Harmonikus jelenségek. Fázisjavítás Dr. Dán András egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi d á Egyetem Villamos Energetika Tanszék Harmonikus definíció Periódikus időfüggvény Legyen ω 1 az
IV. Számpéldák. 2. Folyamatok, ipari üzemek Hunyadi Sándor
A 2015. LVII-es energiahatékonysági törvényben meghatározott auditori és energetikai szakreferens vizsga felkészítő anyaga IV. Számpéldák 2. Folyamatok, ipari üzemek Hunyadi Sándor 2017. 2.1 Mérés, elszámolás,
Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő
VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport
VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 21. 390.5D, 7B, 8B, 302.2B, 102.2B, 211.2E, 160.4A, 240.2B, 260.4A, 999A, 484.3A, 80.1A, 281.2A, 580.1A 1.1. Határozza meg az ábrán
HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM
VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 0 1 5 HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Nem szimmetrikus többfázisú rendszerek...3 Háronfázisú hálózatok...3 Csillag kapcsolású
Elektromos áram, áramkör, kapcsolások
Elektromos áram, áramkör, kapcsolások Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az
Éves energetikai szakreferensi jelentés év
Éves energetikai szakreferensi jelentés 2017. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Vezetői összefoglaló... 2 Energiafelhasználás... 4 Villamosenergia-felhasználás... 4 Gázfelhasználás... 5 Távhőfelhasználás...
Elektromos áram, egyenáram
Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,
Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató
Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő
Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja.
Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja. A 2007. évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki létesíthet termelői kapacitást.
Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel
Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Bessenyei Tamás tamas.bessenyei@powerconsult.hu.11.27. Intelligens Energiarendszerek 1 Mit tekintünk intelligens készüléknek? A be-/kikapcsolás időpontja
7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?
1. Jelöld H -val, ha hamis, I -vel ha igaz szerinted az állítás!...két elektromos töltés között fellépő erőhatás nagysága arányos a két töltés nagyságával....két elektromos töltés között fellépő erőhatás
Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek
Energia Akadémia, Budaörs 2016. május 17. Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek Pénzes László osztályvezető Energetikai Szolgáltatások Osztály Alapfogalmak, elszámolás A napenergia jelentősége Hálózati
JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek
JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek A megújuló energiák között a napenergia hasznosítása a legdinamikusabban fejlődő üzletág manapság. A napenergia hasznosításon belül
Megújuló energia park fogyasztóinak vezérlése. Kerekes Rudolf Energetikai mérnök MSc hallgató
Megújuló energia park fogyasztóinak vezérlése Kerekes Rudolf Energetikai mérnök MSc hallgató kerekes.rudolf@eszk.org BSc Szakdolgozat Szakdolgozat a BME Villamos Energetika Tanszékén Tanszéki konzulens:
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01
Napenergiás helyzetkép és jövőkép
Napenergiás helyzetkép és jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Napkollektoros és napelemes rendszerek (Magyarországon) Napkollektoros és napelemes rendszerek felépítése Hálózatra visszatápláló napelemes
Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt
Energetikai Szakkollégium Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Prezentáció témavázlat Napenergia helyzete Magyarországon Jogi
Háztartási méretu kiseromuvek a közcélú hálózaton
Háztartási méretu kiseromuvek a közcélú hálózaton MAGYARREGULA 2011. - Energiagazdálkodás és környezetvédelem Konferencia - 2011.03.22. Pénzes László ELMU Hálózati Kft. Tervezési osztály 1. OLDAL Eloadás
Gibbs-jelenség viselkedésének vizsgálata egyszer négyszögjel esetén
Matematikai modellek, I. kisprojekt Gibbs-jelenség viselkedésének vizsgálata egyszer négyszögjel esetén Unger amás István B.Sc. szakos matematikus hallgató ungert@maxwell.sze.hu, http://maxwell.sze.hu/~ungert
Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez
Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? T = 4 t = 4 = 4ms 6 f = = =,5 Hz = 5
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata
Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata Egyenáramú hálózatok vizsgálata ellenállások, generátorok, belső ellenállások
Napelemes háztartási méretű kiserőművek és Napelemes kiserőművek
Napelemes háztartási méretű kiserőművek és Napelemes kiserőművek Tematika: Háztartási méretű kiserőművek (HMKE), kiserőművek A napelemes erőmű létesítésének főbb elemei Létesítés, üzembehelyezés Erőmű
A Vertesz Hálózati Regisztráló
A Vertesz Hálózati Regisztráló A VHR mérőműszer kisfeszültségű (0,4kV-os), háromfázisú rendszerekben az MSZ EN 50160, A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői című
Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató
Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató SOKAN MÉG ÖSSZEKEVERIK 2 ŐKET Magazin címlap, 2012 Magazin ajánló, 2012 NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK 3 Napkollektoros
Circuit breaker control function funkcióhoz block description. Beállítási útmutató az árambemeneti
Circuit breaker control function funkcióhoz block description Beállítási útmutató az árambemeneti Document Budapest, ID: PRELIMINARY 2015. január VERSION Felhasználói kézikönyv, változat-információ Változat
Megépült a Bogáncs utcai naperőmű
Megépült a Bogáncs utcai naperőmű Megújuló energiát hazánkban elsősorban a napenergia, a geotermikus energia, a biomassza és a szélenergia felhasználásából nyerhetünk. Magyarország energiafelhasználása
Villamos hálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja.
Villamos hálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja. A Fluke 435 II hálózati analizátorhoz kifejlesztett szimulátor kártyával és az analizátor ezzel kapcsolatos új szolgáltatásainak bemutatása
Műszaki leírás Napelemes rendszer telepítése Itt-Hon Nyírparasznyán Egyesület, Közösségi Házába (4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 110. Hrsz.: 245.) épületvillamossági kiviteli tervéhez Előzmények: Megbízó:
CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ
CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználási hely adatai Partnerszám: --- Felhasználási hely címe: --- Felhasználó/fogyasztó neve: --- Felhasználó/fogyasztó elérhetısége: --- Felhasználási helyen rendelkezésre
Számítási feladatok a 6. fejezethez
Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz
VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU VILLAMOS FORGÓGÉPEK Forgó mozgás létesítése Marcsa Dániel Villamos gépek és energetika 203/204 - őszi szemeszter Elektromechanikai átalakítás Villamos rendszer
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk váltakozó-áramú alkalmazásai. Elmélet Az integrált mûveleti erõsítõk váltakozó áramú viselkedését a. fejezetben (jegyzet és prezentáció)
A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár
A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és
Elektromos áram, áramkör
Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek
Fotovillamos és fotovillamos-termikus modulok energetikai modellezése
Fotovillamos és fotovillamos-termikus modulok energetikai modellezése Háber István Ervin Nap Napja Gödöllő, 2016. 06. 12. Bevezetés A fotovillamos modulok hatásfoka jelentősen függ a működési hőmérséklettől.
Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció)
Háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatási problémái Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE
SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek
Aktív harmonikus szűrők
Aktív harmonikus szűrők Hatékony megoldás a hálózatminőség problémáira Az ipari létesítményekben, irodaházakban, kereskedelmi központokban a villamos terhelés egyre nagyobb hányadát úgynevezett nemlineáris
KISERŐMŰ IGÉNYBEJELENTÉS
M13 sz. melléklet E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat KISERŐMŰ IGÉNYBEJELENTÉS 1. RENDSZERHASZNÁLÓ ADATAI 1.1. Cégneve:... 1.2. Székhelye:... 1.3. Levelezési címe:... 1.4. Cégjegyzékszáma:...