Az e-mobilitáshoz kapcsolódó közép és hosszú távú villamos hálózati hatások

Hasonló dokumentumok
Villamos autókból álló taxi flotta számára létesítendő töltőállomások modellezése

Effects and opportunities of supplying electric vehicles by public charging stations

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Veszteségfeltárás kis- és középfeszültségű hálózaton

A Markovi forgalomanalízis legújabb eredményei és ezek alkalmazása a távközlő hálózatok teljesítményvizsgálatában

E-mobilitás Európában és Zala megyében

AZ ELEKTROMOBILITÁS JÖVŐJE BALOGH SZABOLCS ÜGYVEZETŐ NKM MOBILITÁS KFT.

előadás Diszkrét idejű tömegkiszolgálási modellek Poisson-folyamat Folytonos idejű Markov-láncok Folytonos idejű sorbanállás

Elektromos autó töltő oszlop

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Okos hálózatok, okos mérés

Hálózati energiatárolási lehetőségek a növekvő megújuló penetráció függvényében

AZ ELEKTROMOBILITÁS ELTERJESZTÉSE MAGYARORSZÁGON

Az MVM Partner megoldásai

Villamos autók töltésére szolgáló akkumulátortöltők egyes kérdései a villamosenergia-rendszerben

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések

Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása. Huber Krisz=án október 9.

A napelemes rendszerek terjedésének hatása a kisfeszültségű elosztóhálózatra, (különös tekintettel a feszültségprofilra)

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

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

ENERGIA MŰHELY 4. rendezvény. Villanykutak Magyarországon

A magyar elektromobilitás helyzete, várható trendek, lehetőségek

E-mobilitás piaci trendek és hálózati hatások. Hollandi Gábor

AZ ELEKTROMOBILITÁS KORMÁNYZATI FELADATAI. III. Elektromobilitás Konferencia. Weingartner Balázs államtitkár Innovációs és Technológiai Minisztérium

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba

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

NÓGRÁD MEGYE. MAKROVIRKA Integráció fejlesztése Javaslat 2012.

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Operációkutatás. 4. konzultáció: Sorbanállás. Exponenciális elsozlás (ismétlés)

A hangfrekvenciás solásban sban. BME Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek M

Megújuló energiaforrások

E.4 Markov-láncok E.4 Markov-láncok. Sok sorbanállási hálózat viselkedése leírható "folytonos idejű Markovláncok " segítségével.

A decentralizált megújuló bázisú áramtermelés hálózati integrációjának kérdései az elosztó társaságok szintjén

Az elektromos töltőállomások infrastruktúrája Magyarországon. MVM Partner Zrt. részére. Budapest, június 30.

energiahatékonys konyság Hunyadi Sándor energiagazdálkodási szakmérnök

Sztochasztikus folyamatok alapfogalmak

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

IV. MŰSZAKI LEÍRÁS. HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. külső, villamos-energia fogyasztási helyeinek ismertetése

PROJEKTÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK

Megoldások. ξ jelölje az első meghibásodásig eltelt időt. Akkor ξ N(6, 4; 2, 3) normális eloszlású P (ξ

Galambos Erik. NAPENERGIÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE MEE - SZIE - Solart System szakmai rendezvény Gödöllő, május 15.

Az elektromobilitás helyzete és közeljövője Magyarországon és a világban. Sebestyén István. Everda Kft.

Hálózati akkumulátoros energiatárolás merre tart a világ?

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től

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

Ideális eset: Ehhez képesti k

Jedlik Ányos Terv. Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár Magyar Energia Szimpózium Budapest, szeptember 24.

Energiapiacon is energiahatékonyan

FŐVÁROSI E-MOBILITÁS FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

Napelemre pályázunk -

Nádasi Réka Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció)

Hálózati költségek (ráfordítások) HÁLÓZATI BERUHÁZÁSOK - Fejlesztések - Rekonstrukciók - Felújítások ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK -Üzemtartási költségek -Üz

Bemenet modellezése (III.), forgalommodellezés

Megújuló energia park fogyasztóinak vezérlése. Kerekes Rudolf Energetikai mérnök MSc hallgató

Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)

Az időjárásfüggő egységek integrációjának hatása a magyar villamosenergia-rendszerre

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

A fóti Élhető Jövő Park Smart Grid tapasztalatok

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE

Hogyan lehet otthonunk Smart Home?

A villamos energia ellátás javítása érdekében tett intézkedések az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportnál

OKOS KÖZLEKEDÉSI ALKALMAZÁSOK Benyó Balázs, Fördős Gergely

E L Ő T E R J E S Z T É S

NAPERŐMŰVEK ÉS A KÖZCÉLÚ VILLAMOS HÁLÓZATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. I. MMK Energetikai Fórum NAPERŐMŰVEK TERVEZŐINEK FÓRUMA május 30.

A közúti közlekedésből származó légszennyezés csökkentése

VIK A2 Matematika - BOSCH, Hatvan, 3. Gyakorlati anyag. Mátrix rangja

Témakörök. HMKE hálózatoldali átalakítója Feszültség viszonyok. Harmonikus zavarszint. Villogás zavarszint egy HMKE-re

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

Piac, reguláció és hatékonyság a villamosenergia-iparban

SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK ZÖLDENERGIA A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN

HIBRIDJÁRMŰ FEJLESZTÉS GYŐRBEN

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

AZ ELEKTROMOBILITÁS ÜZEMELTETÉSI KIHÍVÁSAI

Okos hálózatok a Duna Régióban

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Gyakorló feladatok. Az alábbi feladatokon kívül a félév szemináriumi anyagát is nézzék át. Jó munkát! Gaál László

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Vajon mit tekint minőségi szolgáltatásnak és ezen belül minőségi átvitelnek/elosztásnak a fogyasztó a jövőben? (közös kihívásaink)

Unbundling a folyamatirányítás tükrében. Dénes Sándor Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Szervezetfejlesztés és folyamatmenedzsment

Logisztikai szimulációs módszerek

Az óraátállítás hatásai a villamosenergia -rendszerre. Székely Ádám rendszerirányító mérnök Országos Diszpécser Szolgálat

6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3.

Ellátási lánc optimalizálás P-gráf módszertan alkalmazásával mennyiségi és min ségi paraméterek gyelembevételével

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

DSO Adatelemzési osztály

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

( 1) i 2 i. megbízhatóságú a levont következtetése? A matematikai statisztika eszközeivel értékelje a kapott eredményeket!

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás

KÖZPONTI OKOSHÁLÓZATI MINTAPROJEKT

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Számítógép-rendszerek fontos jellemzői (Hardver és Szoftver):

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel

Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása a Rayleigh Ritz-féle módszer segítségével

e (t µ) 2 f (t) = 1 F (t) = 1 Normális eloszlás negyedik centrális momentuma:

Téma felvezető gondolatok. Szörényi Gábor

Átírás:

Az e-mobilitáshoz kapcsolódó közép és hosszú távú villamos hálózati hatások Dr. Farkas Csaba egyetemi adjunktus Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet Csoport

A villamos autó nem mai találmány 2018. 05. 15. 2

A villamos autók múltja 2018. 05. 15. 3

Nehéz jól előrebecsülni a jövőt! Előrejelzések Magyarországra (2012) és tényadatok (2016) 800 600 Tisztán elektromos (BEV) járművek száma Magyarországon (2016) 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2018. 05. 15. 4

A villamos autók elterjedését segítő ösztönzők A villamos autók elterjedésének segítésére a legtöbb nyugat-európai országban és az USA-ban komoly erőfeszítéseket tesznek: adókedvezményeket, vásárlási kedvezményeket, buszsáv-használati engedéllyel, ingyenes parkolási lehetőséggel, stb. A megfelelő ösztönző rendszer azonban még mindig hiányzik. 2018. 05. 15. 5

Hatótávolság növelés= +kwh akku, ++ kw töltő Kia Soul Renault Zoe Nissan Leaf 2018. 05. 15. 6

Magyarországi töltőtelepítés 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (OTÉK) 2016 februári módosítása Legalább évi 110-130 teljes járműfeltöltés Nyugat-európai használtimport Néhány éven belül 40-50 kw helyett 100-250 kw töltési teljesítményre lesz szükség Jól átgondolt, több szempontot figyelembe vevő módszertan alapján elhelyezett, az ország átjárhatóságát és a városok megfelelő lefedettségét biztosító gyors- és villámtöltő hálózat révén az elektromobilitás technológiai korlátainak hatásai mérsékelhetők és a vásárlási hajlandóság (a hatótávolság, komfortérzet és megbízhatóság javulása következtében) növelhető 2018. 05. 15. 7

Magyarországi töltőtelepítés 2018. 05. 15. 8

Töltési módok 2018. 05. 15. 9

1 22 43 64 85 106 127 148 169 190 211 232 253 274 295 316 337 358 379 400 421 442 463 484 505 526 547 568 589 610 631 652 673 694 THD% Villamos autók töltőáramának THD-je 18 16 14 12 10 8 6 4 THD% (Opel) THD% (Renault) THD% (Nissan) THD% (BMW) 2 0 Töltési idő [perc] 2018. 05. 15. 10

Villamos járművek vezeték nélküli töltése Rezonancián alapuló átvitel (KAIST OLEV busz): 2018. 05. 15. 11

BEV-k villamos hálózati hatásai A villamos autók akkumulátorait fel kell tölteni. A töltés során a hálózat felé plusz terhelés jelenik meg, ami a hálózati elemek túlterhelődéséhez vezethet. A kisfeszültségű hálózaton rendelkezésre álló csatlakozási teljesítmény nem teszi lehetővé nagy számú gyorstöltő alkalmazását, így a garázsokba, utcai parkolókba elsősorban kisebb töltőteljesítményű, lassú töltést biztosító töltőfejek elterjedése várható. A középtávon a gyorstöltők elláthatók a Kif hálózatról, de hosszabb távon a dedikált Köf hálózat és Köf/Kif transzformátor lenne a célszerű megoldás A nagyteljesítményű inverterek (villámtöltők) harmonikus áramkibocsátása így kisebb hálózati zavartatást okoz. Töltésszabályozás! 2018. 05. 15. 12

Villamos autók töltésének hatása a KIF elosztóhálózatra Szimulációs vizsgálat Valós hálózatrészt vizsgálunk. A hálózat egy KÖF/KIF transzformátorhoz tartozó kisfeszültségű hálózatrész. A szimuláció során valódi vezetékparaméterekkel dolgozhatunk. 2018. 05. 15. 13

00:00 00:45 01:30 02:15 03:00 03:45 04:30 05:15 06:00 06:45 07:30 08:15 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30 20:15 21:00 21:45 22:30 23:15 00:00 Teljesítmény [kw] Villamos autók töltésének hatása a KIF elosztóhálózatra Szimulációs vizsgálat 1.8 Fogyasztói terhelési profil 15 perces átlagokkal 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2018. 05. 15. 14

Felvett hatásos teljesítmény [W] 2500 Villamos autók töltésének hatása a KIF elosztóhálózatra Szimulációs vizsgálat Az akkumulátor töltésekor felvett hatásos teljesítmény [W] 2000 1500 1000 500 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 A töltés megkezdésétől eltelt idő [perc] Villamos autók töltésére jellemző hatásos teljesítményfelvétel karakterisztika. A karakterisztikát méréssel meg lehet határozni. 2018. 05. 15. 15

Beérkezett autók száma Villamos autók töltésének hatása a KIF elosztóhálózatra Szimulációs vizsgálat 35 30 25 20 15 10 5 A villamos autók beérkezési eloszlása (példa) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Töltési csoport (15 perces intervallumoknak megfelelően) Vizsgáljunk Poisson-eloszlás szerinti beérkezést: ekkor egy adott időintervallumban (pl. 16:00-20:00) között tételezzük fel, hogy minden autó hazaér. Ennek megfelelően állíthatjuk be a nap egyes részein az éppen töltő autók számát. 2018. 05. 15. 16

00:00 00:45 01:30 02:15 03:00 03:45 04:30 05:15 06:00 06:45 07:30 08:15 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30 20:15 21:00 21:45 22:30 23:15 00:00 Terhelődés [%] Villamos autók töltésének hatása a KIF elosztóhálózatra Szimulációs vizsgálat 160 A KÖF/KIF transzformátor terhelődése különböző EVrészarányok mellett, eltolás nélküli 6 órás töltés esetén 140 120 100 80 60 40 0% autó 20% autó 60% autó 80% autó 100% autó 20 0 2018. 05. 15. 17

00:00 00:45 01:30 02:15 03:00 03:45 04:30 05:15 06:00 06:45 07:30 08:15 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30 20:15 21:00 21:45 22:30 23:15 00:00 Maradó feszültség [p.u] Villamos autók töltésének hatása a KIF elosztóhálózatra Szimulációs vizsgálat 1 Maradó feszültség (legnagyobb feszültségesés esetén), 100% autó-részarány, kábeles hálózat 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 Alapeset (0% autó) 8 órás töltés 6 órás töltés (eltolás nélkül) 6 órás töltés (22:00-ra) 6 órás töltés (23:00-ra) 0.93 0.92 0.91 2018. 05. 15. 18

00:00 00:45 01:30 02:15 03:00 03:45 04:30 05:15 06:00 06:45 07:30 08:15 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30 20:15 21:00 21:45 22:30 23:15 00:00 Maradó feszültség [p.u.] Villamos autók töltésének hatása a KIF elosztóhálózatra Szimulációs vizsgálat 1 Maradó feszültség (legnagyobb feszültségesés esetén), 100% autó-részarány, szabadvezetékes hálózat 0.98 0.96 0.94 0.92 0.9 Alapeset (0% autó) 8 órás töltés 6 órás töltés (eltolás nélkül) 6 órás töltés (22:00-ra) 6 órás töltés (23:00-ra) 0.88 0.86 2018. 05. 15. 19

Töltőállomás-méretezés 2018. 05. 15. 20

A szimulációs algoritmus Átmenet-valószínűségek Az -edik autó állapota: Ha az autó mozog, akkor a mozgás hátralévő időtartama folyamatosan csökken: 2018. 05. 15. 21

A szimulációs algoritmus Adott időlépésre érvényes fogyasztás: Egy segédparaméter: 2018. 05. 15. 22

A szimulációs algoritmus egy összegző mátrix permutációs mátrix a Kronecker-szimbólum. Ekkor az átmenetvalószínűségmátrix időbeli változása: 2018. 05. 15. 23

Bemenő adatok GPS koordináták bemenő adatként. 10357db taxi, 7 napon keresztül: összesen >15 millió GPS-koordináta. Egyszerű euklideszi távolságmetrika alkalmazása. Hihetőségvizsgálat: túl nagy/kis sebesség ill. túl kevés/sok megtett út GPS mérési hibára utaló szűrés. Eloszlásfüggvények illesztése megtett út, ill. út időtartama adatokra, szakirodalmi adatok figyelembe vételével. Eloszlásfüggvények illesztése: inverz Gauss, lognormális A megtett út átlaga 2,99km; az egy út megtételéhez szükséges idő 6,5 Várható perc (ábra érték: x tengelye: 6,78 perc megtett (átlagos út km-ben). utazási idő: ebben az Exponenciális utasszállításvagy nélküli Lévy-eloszlással idő is benne közelíthető van). a megtett út hossza. 2018. 05. 15. 24

f(x) Bemenő adatok 0.044 0.04 0.036 0.032 0.028 0.024 0.02 0.016 0.012 0.008 0.004 0 8 12 Histogram Sűrűségfüggvény 16 20 Gen. Extreme Value A fogyasztást a vezetési stílus befolyásolja. Fenti ábra: Renault Zoe (~1000db autó mérései alapján); a gyári fogyasztás 14,6kWh/100km, a fenti ábrán 17,16kWh/100km); x tengelyen a fogyasztás kwh/100kmben. Akkumulátor-kapacitás: 22kWh. 2018. 05. 15. 25 x 24 28 32 36

Szimulációs eredmények az autók száma 100; a szimulációs napok száma 3 nap; 5 perces lépésközöket használtam (osztás); a járművek akkumulátorkapacitása 22kWh; a gyorstöltők 0,5 óra, a lassú töltők 4 óra alatt töltik fel teljesen az akkumulátorokat; 10 gyors és 10 lassú töltőt tételeztem fel. 2018. 05. 15. 26

M/M/c/N modell töltőállomás méretezésre Kendall-féle jelölésrendszer: A a beérkezési időközök eloszlásfüggvénye; B a kiszolgálási idő eloszlásfüggvénye; m a kiszolgálók száma; K a rendszer befogadóképessége, azaz a kiszolgálóegységben és a várakozási sorban tartózkodó igények maximális száma; n az igényforrás számossága; D pedig azt jelöli, hogy a kiszolgálás milyen elv szerint történik Ezek szerint: az igények érkezése és kiszolgálása Poisson-folyamat; töltők száma c; a töltőállomáson található parkolóhelyek száma N. Jól definiált, zárt alakban felírható összefüggések. 2018. 05. 15. 27

M/M/c/N modell Átlagos sorhossz: ahol Átlagos várakozási idő: 2018. 05. 15. 28

MAP(2) modell töltőállomás méretezésére A Markov érkezési folyamat egy olyan egyszerű pontfolyamat, amelynek érkezéseit egy folytonos idejű Markov-lánc (állapotátmeneti folyamat) modulálja a háttérben. Általánosabb, mint a Poisson-folyamat, ugyanakkor könnyen szimulálható. Másodrendű alak, kanonikus reprezentációja: ahol λ 1 és λ 2 ráták, a és b valószínűségek. Folyamatábra az átlépésekről: Feladat: a paraméterek meghatározása. 2018. 05. 15. 29

MAP(2) modell Modell illesztése: beérkezés és kiszolgálás egyaránt leírható egy-egy hisztogrammal. Ebből z-transzformált polinom előállítása: ahol p i a valószínűsége, hogy egy időosztás alatt i db jármű érkezik tölteni. MAP esetén a beérkező igények eloszlása: ahol α a beágyazott stacionárius eloszlás vektora, 1 egy összegzővektor. A feladat a D 0 és D 1 mátrixokban szereplő paraméterek meghatározása a z-transzformált polinom és a MAP-ot leíró polinom segítségével: az első három momentum és a korrelációra kapott összefüggésekre felírt, négy ismeretlenes egyenletrendszer megoldása által. 2018. 05. 15. 30

MAP(2) modell Nehézség: az egyes momentumok meghatározása a mátrix-exponenciális függvények miatt. Algebrai egyszerűsítések, numerikus megoldás MATLABban. Pl. első momentum, Taylor-sorba fejtéssel: A mátrixok miatt a szorzások sorrendje nem felcserélhető: Jobbról 1-gyel, balról α-val szorozva és felhasználva, hogy egyszerűsítés után (a szummákból tagok tűnnek el): 2018. 05. 15. 31

Várakozó autók maximális száma MAP(2) modell 35 A paraméterek ismeretében a folyamat visszajátszása MATLAB-ban. 30 Kiszolgálás 25 hasonlóképpen modellezhető (a példában egyszerűbb modell). 20 Kiindulási hisztogram jó közelítése (Hellinger-távolság: Eredeti 15 0,0223) Robosztus 10 megoldás, kis bemeneti perturbációkra érzéketlen. 5 MAP illesztett M/M/c/N 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Töltők száma 2018. 05. 15. 32

Li-Ion akkumulátorok alkalmazási területei Mennyi is az 1 kwh energia? - Helyzeti energiában: 1 m 3 víz 367 m magasan - Mozgási energiában (1/2mv 2 ) 1 tonna, 305 km/h - Kb 0.1 liter benzin v gázolaj 2018. 05. 15. 33

Az e-mobilitás hatása a villamosenergia fogyasztásra Háztartási méret Rendszerszintű hatások 2018. 05. 15. 34

Az aggregátor szerepköre a rendszerszintű optimalizálásban 2018. 05. 15. 35

Teljesítményaggregálás villamos autók segítségével - Völgyfeltöltés 2018. 05. 15. 36

Teljesítményaggregálás villamos autók segítségével (V2G, néha már V4G-nek is hívják) A teljesítményaggregálás célja szabályozásban való részvétel, valamint energiatárolás. A szabályozás elsősorban frekvenciaszabályozást jelent. Energiatárolás segítségével a villamosenergia-rendszer üzemében hirtelen változások hatását lehet kompenzálni. Az energiatárolás megoldást jelenthet a meglehetősen sztochasztikusan termelő megújuló energiaforrások integrálására is a villamosenergia-rendszerbe: a megújulók által megtermelt többlet villamos energiát tároljuk, majd szükség esetén felhasználjuk. A teljesítményaggregálás megvalósításához intelligens töltésre van szükség, ami maga után vonja a fejlett kommunikációs infrastruktúrát a villamosenergiatermelők, -kereskedők, -elosztók, valamint a rendszerirányító és az aggregátor között. 2018. 05. 15. 37

Beavatkozási lehetőségek a töltésbe Tarifával: ilyenkor a villamos autók töltését valamilyen rugalmas árazással, dinamikusan változó tarifával befolyásolják: ToU: ToU esetén a villamos energia ára napközben változik, a legmagasabb a csúcsidőben. Csak villamos autókra kialakított, külön mérőt igénylő tarifák. Árengedmény nyújtása csúcsidőn kívüli töltés esetén. Árengedmény nyújtása szabályozott töltés esetén. Dinamikus árazás a valós piaci áraknak megfelelően (az EU szabályozás ilyen irányba szeretne menni). Szabályozási jellel a hálózati és/vagy piaci szempontoknak megfelelően: Demand response: ilyenkor egyszerűen megállítják a töltést, ha arra van igény. Szabályozott töltés: nem csak megállítani tudja, hanem ütemezni ill. a töltőteljesítményt is tudja befolyásolni. Visszatáplálás (Vehicle-to-Grid) 2018. 05. 15. 38

Köszönöm a figyelmet! 2018. 05. 15. 39