A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora. MEE Vándorgyűlés 2015.09.17. Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt.



Hasonló dokumentumok
A fóti Élhető Jövő Park üzemeltetési tapasztalatai, a termelés és a fogyasztás jellegzetességei

A fóti Élhető Jövő Park- Smart Grid tapasztalatok. ESZK előadás Sasvári Gergely

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

A fóti Élhető Jövő Park Smart Grid tapasztalatok

Megújuló bázisú villamosenergiatermelés

A mikro-chp rendszerek alkalmazhatósága a decentralizált energiatermelésben

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Hálózati energiatárolási lehetőségek a növekvő megújuló penetráció függvényében

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer

Napelemre pályázunk -

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG

Épületenergetika és épületmechatronika

Épületenergetika és épületmechatronika

fogyasztói szempontból Dr. Dán András egyetemi tanár BME VET

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

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

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

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

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

Vontatási Hálózati Tréningszimulátor (TPNTS)

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Kooperatív tréningek a MAVIR ZRt. egyesített tréningszimulátorán

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Bud apes március 22

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések

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

Okos hálózatok, okos mérés

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel

A villamos hálózatok tréningszimulátoros modellezése. 62. MEE Vándorgyűlés Siófok, Dr. Kovács Attila

Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos hallgatói és oktatói kutatások a BME Villamos Energetika Tanszékének Villamos Művek és Környezet Csoportjában

Háztartási méretu kiseromuvek a közcélú hálózaton

ENERGETIKA ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁHOZ KÖTŐDŐ KIÍRÁSOK INFORMÁCIÓS NAPJA. Tábori Péter,Tóth Tamás

KÖZPONTI OKOSHÁLÓZATI MINTAPROJEKT

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

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Dr. Kiss Bálint, Takács Tibor, Dr. Vámos Gábor BME. Gombás Zsolt Béla, Péter Gábor Mihály, Szűcs Ferenc, Veisz Imre E.ON

Napelemes rendszer a háztartásban

Az épületek, mint villamos fogyasztók

A kötelező átvételi rendszer módosításai a partnerek visszajelzései alapján

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

bmemotion Kerékagymotoros hajtású villamos versenyautó fejlesztés a Budapesti Műszaki Egyetemen Dr. Balázs Gergely György

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napelemek alkalmazása épületekben

Megvalósult napelemes létesítmények tapasztalatai

NÓGRÁD MEGYE. MAKROVIRKA Integráció fejlesztése Javaslat 2012.

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

Magyar Virtuális Mikrohálózatok Mérlegköri Klasztere MAVIRKA fejlesztése

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Energiatárolóval megvalósított vezérlési stratégiák a decentralizálódó villamosenergia-rendszer számára

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

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

A Neplan hálózatszámító szoftver magyarországi alkalmazásai

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE

Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja.

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

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

Az E-van kutatási projekt eredményei és haszna

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra

SMART ESZKÖZÖK A XXI. SZÁZADBAN

A napenergia alapjai

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

OKOS HÁLÓZATOK ENERGIA TÁROLÁSI NEHÉZSÉGEI

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA

Szörényi Ádám / Rácz Lilla MET 25, Budapest, szeptember 22.

Napenergia kontra atomenergia

Hazai fejlesztésű hibahely behatárolási eljárás tapasztalatai

IV. Számpéldák. 2. Folyamatok, ipari üzemek Hunyadi Sándor

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

Hálózati Tréning Szimulátor alkalmazása az E.ON üzemirányítási rendszerében

4. Magyar Szélenergia Ipari Workshop és Konferencia

Az MVM Partner megoldásai

Nagyléptékű energia-hatékony megoldások és megújuló energiaforrások alkalmazása az Európai Únió támogatásával Szentendrén PIMES CONCERTO projekt

KISERŐMŰ IGÉNYBEJELENTÉS

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése

Az időjárásfüggő egységek integrációjának hatása a magyar villamosenergia-rendszerre

Miért van a konnektorban áram? Horváth Ákos MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Háztartási kiserőművek

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

Az E.ON hálózati célú energiatároló projektjének bemutatása

Hidrogén alapú villamosenergia-tárolás szigetüzemű rendszerekben. Milánkovich Attila, E.ON Hungária

Megújuló energiaforrások

Az ESPAN (WP 4) Pilotprojekt zárójelentésének rövid összefoglalója: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata

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

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható árszabások és azok díjtételei

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál

A villamosenergiarendszer

ELMŰ-ÉMÁSZ megújuló stratégia

Átírás:

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 villamos hálózat Leképzett modellek Szimulátor működése A szimulátor program bemutatása Tapasztalatok

Az Élhető Jövő Park projekt céljai 1 2 3 4 5 6 7 Az NGYSZ fóti Lovasterápiás Központjának támogatása A megtermelt villamosenergia rendelkezésre bocsátása (működési költségek csökkentése) A terület/látogatóközpont használata (az ELMŰ számára) Ismeretterjesztés/bemutatás ügyfelek, szakemberek részére Szervezett bejárások, programok Szakmai rendezvények LiveLab a Társaságcsoport szakemberei számára Ismeretszerzési és kísérletezési lehetőség, teszt helyszín Adatgyűjtés és feldolgozás, új ismeretek szerzése LiveLab az egyetemek számára Együttműködési megállapodás (BME, ÓE, NGYSZ) Közös K+F projektek indítása Hallgatók: szakdolgozat, diplomaterv, TDK, stb. témák

Kisfeszültségű hálózati szimulátor céljai Egy élő SmartGrid hálózat viselkedésének vizsgálata Valós, mért adatokból tudjunk dolgozni Különböző optimalizáló alkalmazások tesztelése Tetszőlegesen változtathatóak legyenek a termelők és a fogyasztók Lehetséges legyen a szigetüzem vizsgálata Esetleges haváriákra lehessen felkészülni Zöld, decentralizált energiatermelés népszerűsítése Egy látványos és szemléletes felületen a látogatókat is be lehetne vonni a park energia szabályozásába Kihelyezett laboratóriumi foglalkozások része lehet

Az eszköz A szimulátor alapja a magyar üzemirányításban már régóta alkalmazott hálózati tréningszimulátor (NTS) Az új követelmények miatt fő feladat volt a meglevő NTS smartosítása új funkciókkal és modellezési lehetőségekkel Moduláris felépítés és a bővíthetőség fontos Későbbiekben legyen alkalmas Load-flow számításra Szabályzó funkciókat lehessen implementálni A szimulátor teljesítménye lehetővé teszi a kis kiterjedésű hálózatok nagyon részletes modellezését

Fóti projekt elemei 23 kw Napelemes rendszer 3 2 Elektromos autó töltő oszlop és fali töltő 3 2 1 5 1 15 kw Napelemes rendszer 6 6 200 W Mikro vizerőmű 6 4 4 20 kw Szélerőmű 6 Időjárási adat gyűjtő rendszer 5b 40 kwh Energiatároló rendszer 5a 5 Látogató központ Levegő-víz hőszivattyú

A szimulátor hálózati modellje 1 2 3 4 5 6 7

Modellek A nagy külön mért fogyasztók egyedileg, a kis fogyasztókat csoportosan modellezzük Termelői és fogyasztási profilok, menetrendek kezelése A termelés, fogyasztás egyedi beállítása (felületről, időzítve, eseményre, szabályzásból) A termelők és a fogyasztók is bevonhatók a szabályzásba Átviteli jelleggörbék (E P) Fel és lefutási görbék alkalmazása Tároló elemek (akku) töltése, kisütése idődiagram szerint, töltöttségi limit kezelése

Szimulátor működése Bemenetei: Tény mérési adatok átvétele a valós adatgyűjtő rendszerből Valós időjárási adatok (napsugárzás, szél, fedettség) használata Üzemmódok: 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 Szabályozó: Egyszerű építőkövekből épül fel Új funkciók könnyen implementálhatóak Változtatható a szimuláció sebessége és mélysége (népszerűsítés/kutatás)

A szimulátor program bemutatása 1 2 3 4 5 6 7 10.

Napfogyatkozás (2015.03.20) 1 2 3 4 5 6 7

Hálózati teljesítmény és megújulók teljesítménye 30000 20000 Teljesítmény [W] 10000 0-10000 -20000-30000 Idő 12.

Hőszivattyú menetrendek - szimuláció 800 700 Felvett villamos teljesítmény [W] 600 500 400 300 200 100 0-100 Idő 13.

Hőszivattyú menetrendek - valóság 14.

Köszönjük a figyelmet!