Miért van a konnektorban áram? Horváth Ákos MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Hasonló dokumentumok
Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, szeptember :50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

A villamosenergiarendszer

A megújuló erőforrások használata által okozott kihívások, a villamos energia rendszerben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A következő nagy dobás, az energiatárolás. Beöthy Ákos

A villamosenergia termelés helyzete Európában

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

Szőcs Mihály Vezető projektfejlesztő. Globális változások az energetikában Villamosenergia termelés Európa és Magyarország

A fenntartható energetika kérdései

Energetikai Szakkollégium Egyesület

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamos energia hálózaton

Üzemlátogatás a MAVIR ZRt. Hálózati. Üzemirányító Központjában és Diszpécseri. Tréning Szimulátorában

A magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac 2017-es évének áttekintése

Hagyományos és modern energiaforrások

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

A megújuló energiaforrások alkalmazásának hatásai az EU villamosenergia rendszerre, a 2020-as évekig

Hálózati akkumulátoros energiatárolás merre tart a világ?

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

Magyarország megkívánt szerepe a megújuló technológiák, illetve a napelemes rendszerek elterjedésében Kiss Ernő MNNSZ elnök

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

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

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiapolitika Magyarországon

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt október 28. Zarándy Tamás

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

K+F lehet bármi szerepe?

Nagyok és kicsik a termelésben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

PE Energia Akadémia 205. Németország szél és naperőművi termelése 2018 novemberében

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját

A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora. MEE Vándorgyűlés Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt.

Battery-based Akkumulátoros megoldások és szabályozás. Matisz Ferenc

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV.

A tanítási óra anyag: A villamos energia termelése és szállítása. Oktatási feladat: Villamos energia termelésének és szállításának lépései

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

OKOS HÁLÓZATOK ENERGIA TÁROLÁSI NEHÉZSÉGEI

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak?

Divényi Dániel, BME-VET Konzulens: Dr. Dán András 57. MEE Vándorgyűlés, szeptember

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula

Megújulók hálózatba illesztésének rendszer szintű kihívásai

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövıje

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

A MAVIR ZRt. Intelligens Hálózati Mintaprojektje. Lengyel András MAVIR ZRt szeptember 6.

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás

Új hazai termelők rendszerbe illesztésének követelményei

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

A megújulóenergia-termelés Magyarországon

Az időjárásfüggő egységek integrációjának hatása a magyar villamosenergia-rendszerre

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

Az MVM Csoport időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban

A fóti Élhető Jövő Park Smart Grid tapasztalatok

A magyarországi erőműépítés főbb kérdései

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

235 U atommag hasadása

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

H/ számú. országgyűlési határozati javaslat

MTA Lévai András Energetikai Alapítvány

A mikro-chp rendszerek alkalmazhatósága a decentralizált energiatermelésben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

A magyar villamosenergiarendszer. szabályozása kilátások. Tihanyi Zoltán Rendszerirányítási igazgató MAVIR ZRt. MEE ElectroSalon május 20.

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

1. ábra. A szeptemberi teljesítmények változása

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Elosztott energiatermelés, hulladék energiák felhasználása

IV. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, június 6.

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

A paksi atomerőmű bővítésének. vonatkozásai. Hazai villamosenergia-fogyasztás. Hazai villamosenergia-fogyasztás nemzetközi összehasonlításban

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Az elektromos energiatermelés története

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: Telefax:

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Átírás:

Miért van a konnektorban áram? Horváth Ákos MTA Energiatudományi Kutatóközpont Atomoktól a csillagokig, 2017. Március 23.

Kezdetek M. Faraday indukció törvénye (1831) Indukció elvén működnek az egyenáramú és váltakozó áramú generátorok és a transzformátor is. Melyik a jobb? Az egyen- és a váltakozó áram versenye (Edison és Westinghouse versengése) 1880-1890 között áramháborúhoz ( War of Current ) vezetett. I t = I sin(ωt + φ), =f*2 Váltakozó áramú hálózat előnye: A termelő és a fogyasztó feszültségének nem kell azonosnak lennie (transzformátor alkalmazása) Azonos költséggel messzebbre tudjuk szállítani a villamosenergiát

Feladat: a villamos energiát a termelőtől el kell juttatni a fogyasztókig. A szállításnak van vesztesége is, többek között az átvitelhez használt kábel ellenállása (R) miatt. W = U I t, P = W t = I2 R A veszteség annál kisebb, minél kisebb az áramerősség nagy feszültség kell A szállításhoz nagy feszültségre van szükségünk, a felhasználás helyén viszont egyéb szempontokat is mérlegelni kell (életvédelem) A feszültség változtatásához transzformátorokat alkalmazunk Érdekesség: a transzformátorok alkalmazását nagyban elősegítette Zipernowsky, Bláthy, Déri (Ganz Művek, 1886) ötlete, a zárt vasmag alkalmazása.

A nagyfeszültségű vezetékeken messzire szállítjuk

és amikor megérkezik a fogyasztóhoz, kisebb feszültségre transzformáljuk.

Termelők és fogyasztók Az erőműben forgógépekkel állítunk elő váltakozó áramot, majd az átviteli és elosztó hálózaton keresztül juttatjuk el a felhasználóhoz. A megtermelt villamos energiát el kell fogyasztani.

Termelők és fogyasztók a hálózatban A vezetékekkel kialakított hálózatban lehet több termelő egység (generátor) és a fogyasztók száma is bővíthető leágazások kiépítésével. Ha több termelőnk van, szinkronban kell lenniük és a villamos teljesítményük összeadódik: P = P 1 + P 2 + P 3 A rendszer fontos minőségi jellemzője a frekvencia, amely a hálózat minden pontján azonos (!) A nagy hálózatnak (sok fogyasztó, nagy termelési összteljesítmény) a gazdaságosság mellett előnye a stabilitás is.

A hálózati frekvencia A hálózati frekvencia nálunk 50Hz, de pl. az USA-ban 60Hz Érdekesség: Japánban egymás mellett létezik 50Hz és 60Hz hálózat is. A két tartomány között ún. frekvenciaváltókkal lehet átvinni villamosenergiát.

A hálózat stabilitása A villamosenergia szolgáltatás legfontosabb minőségi paramétere a frekvencia. Ha a fogyasztási igény nagyobb, mint a termelés, akkor a frekvencia csökken, ha kevés fogyasztó van, akkor ellenkezőleg. Nagyobb hálózatok kevésbé érzékenyek a kisfogyasztók által generált változásokra. Az időben változó igényekből áll össze a menetrend.

A magyar átviteli hálózat www.mavir.hu

Irányítóhelyiség a MAVIR-ban A termelés és fogyasztás összhangja folyamatos felügyeletet igényel.

Szabályozás Hálózati zavar esetén (kiesik egy erőmű, változik a fogyasztás) az automaták megpróbálják beállítani az egyensúlyt. A primer és a szekunder szabályozás részben fizikai elveken, részben automatákon múlik, amelyeknek 30s illetve 300s alatt vissza kell állítani az egyensúlyt. Ha nem sikerül a két szabályozónak helyreállítani az eltérést, akkor kézzel vagy automatával indítanak egy generátort (erőművet): tercier szabályzó MAVIR ZRt.: A VILLAMOSENERGIA-RENDSZER SZABÁLYOZÁSA tanulmány, 2005

Példa menetrendkészítésre Forrás: MAVIR ZRt.: A VILLAMOSENERGIA-RENDSZER SZABÁLYOZÁSA tanulmány, 2005

A nap- és szélerőművek teljes éves termelése sokkal kisebb, mint a beépített kapacitás! Szélerőművek esetén kb. 20% a kihasználtság. Forrás: Mavir

Európai együttműködés: ENTSO-E 2009-ben jött létre a villamos- energia piac jobb összehangolása és az ellátásbiztonság javítása érdekében. A nagy hálózat részeként nagyobb biztonságban vagyunk 34 ország 532 millió fogyasztó 3 174 TWh/év villamosenergia fogyasztás (2014) 313 000 km vezeték hálózat 1024 GW termelési kapacitás www.entsoe.eu

Tárolási (kisütési) idő Energiatároló technológiák teljesítménye Sűrített levegő Nap Óra Perc Akkumulátor Víztározó Teljesítmény

Energiatárolók A megújuló források alkalmazása tárolókat is feltételez, amelyek kiegyenlíthetik a gyors változásokat (szélcsend, felhő megy át az égen) Rövid idejű tárolásra, a hálózat stabilitásának javítására az akkumulátorok és a lendkerekes tárolók is alkalmasak lehetnek a ma elérhető technológiákkal. Hosszú idejű tárolásra a rendelkezésre álló technológiák közül a sűrített levegővel hajtott turbinák és a víztározók állnak rendelkezésre. Legnagyobb akkumulátor: Kalifornia, 400 MWh kapacitás (gyártó AES ) Li-ion, Legnagyobb víztározó: 30GWh, USA, Virginia (Forrás: Global Energy Storage Database, Department of Energy, USA) A magyar éves villamosenergia termelés kb 30-35000 GWh.

Magyarország és a környező országok éves importált és exportált villamos energia mennyisége 2010-2014 között MAVIR-RTO-DOK-0012-00-2015-10-19 A magyar villamosenergia rendszer közép és hosszú távú forrásoldali kapacitásfejlesztése.

A megnövekedett német áramexport háttere Németország át akarja állítani a villamosenergia termelését megújuló források alkalmazására (nap- és szélerőművek). Energiewende 2017-ben összesen kb. 88 GW összkapacitású nap- és szélerőmű működik Németországban. - Magyarország összes teljesítményigénye kb.5 GW A hálózat stabilitása érdekében továbbra is kell működtetniük az alaperőműveket, amelyek rugalmatlanok, és nem tudják követni a nap és szél ingadozását. rugalmatlan erőművek + nap- és szélerőművek = kiszámíthatatlan felesleg A kiszámíthatatlanul keletkező felesleget csak alacsony áron lehet értékesíteni és mellette veszélyezteti a hálózat stabilitását is. (áramszünetek valószínűsége megnő). A német árampiacon az áram ára felére csökkent, miközben a kisfogyasztók számára drágább az áram.

Az elektromos áram nagykereskedelmi ára, Németországban European Electricity Index EPEX spot ár, 2011. március 2012. március

Az elektromos áram nagykereskedelmi ára, Németországban Néha negatív (az eladó fizet)! European Electricity Index EPEX spot ár, 2014. március 2015. március

Az elektromos áram nagykereskedelmi ára, Németországban Néha negatív (az eladó fizet)! Leállt 22GW erőmű kapacitás Franciaországban European Electricity Index EPEX spot ár, 2016. március 2017. március

Az atomerőmű és a fosszilis erőmű működési elve Nukleáris erőmű, amelyben nyomottvizes reaktorral termeljük a hőenergiát Fosszilis (gáz, olaj, szén) tüzelésű erőmű gőzgenerátor gőzgenerátor Turbina Szivatyú Hűtővíz, (folyó, tenger, hűtőtorony) Tartály és fűtőelem Az atomreaktor a legbonyolultabb módja a vízforralásnak (Einstein) A fosszilis és az atomerőmű abban különbözik, hogyan állítjuk elő a gőzt, amivel a turbinákat, generátort hajtjuk.

Reaktorok száma A világ atomerőműveinek koreloszlása 30év Üzemidő, év A ma üzemelő atomreaktorok jelentős részét a 80-as években építették (vagy korábban). Jelentős részüknek az üzemidejét meg lehet hosszabbítani 60 évig biztosan. Forrás: Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) PRIS adatbázis

Összefoglalás Az villamos energiát olyan hálózaton keresztül juttatjuk el a fogyasztókhoz, amelyben a termelőket (nagy forgó gépek, generátorok) szinkronizálni kell egymással és a fogyasztókkal is. A megtermelt energiát azonnal el kell fogyasztani, tárolásra csak korlátozottan van lehetőség. Megfelelő méretű tárolók hiányában a nap- és szélerőművek nehezen illeszthetők be a jelenlegi hálózatba. Időközben megjelentek a fogyasztókat vezérlő intelligens rendszerek, amellyel enyhíthetők a szabályozási gondok. A hálózat stabilitását továbbra is a fosszilis és atomerőművek tudják fenntartani, bár az erőműpark jelentősen öregedik. A jelenlegi alacsony árak miatt nem gazdaságos új erőművet építeni, mindenki csak importálni akar. Amíg tud.