Az e-mobilitás várható hatása a villamosenergia-elosztó és - átviteli hálózaton

Hasonló dokumentumok
Effects and opportunities of supplying electric vehicles by public charging stations

Villamos autókból álló taxi flotta számára létesítendő töltőállomások modellezése

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

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

Hálózati energiatárolási lehetőségek a növekvő megújuló penetráció függvényében

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

A Neplan hálózatszámító szoftver magyarországi alkalmazásai

Veszteségfeltárás kis- és középfeszültségű hálózaton

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

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

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

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE

Okos hálózatok, okos mérés

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

Hálózati akkumulátoros energiatárolás merre tart a világ?

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

Az időjárásfüggő egységek integrációjának hatása a magyar villamosenergia-rendszerre

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

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

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

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

Bud apes március 22

Toyota Hybrid Synergy Drive

Ideális eset: Ehhez képesti k

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

SMART metering, vezérlési lehetőségek a hálózat-üzemeltetés terén

A villamosenergiarendszer

Az en gia ú ia ú ja az erı az er m t ő ı t l a f a og o yaszt óig Gye y p e es e s Ta T m a á m s

A mikro-chp rendszerek alkalmazhatósága a decentralizált energiatermelésben

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

DSO Adatelemzési osztály

Hazai fejlesztésű hibahely behatárolási eljárás tapasztalatai

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

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

Épületgépészeti rendszerek benchmarking -ja

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

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

Beszámoló a negyedórás bontású villamosenergiapiaci előrejelző modellünk (EMMA) fejlesztési eredményeiről

Napenergia kontra atomenergia

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

VILLAMOS AUTÓK TÖLTÉSÉNEK VÁRHATÓ HATÁSA A KISFESZÜLTSÉGŰ ELOSZTÓHÁLÓZATON, KÜLÖNÖSKÉPPEN LESZABÁLYOZÁSI TARTALÉK BIZTOSÍTÁSÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELKOR

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, X Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

Villamos autók töltésére szolgáló akkumulátortöltők egyes kérdései a villamosenergia-rendszerben

Szigetelés- vizsgálat

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

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

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

Napelemes háztartási méretű kiserőművek és Napelemes kiserőművek

Megújuló energiaforrások

Dr. Kalló Noémi. Termelés- és szolgáltatásmenedzsment. egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék. Dr.

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor

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

Az épületek monitoringjával elérhető energiamegtakarítás

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

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

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Transzformátor, Mérőtranszformátor Állapot Tényező szakértői rendszer Vörös Csaba Tarcsa Dániel Németh Bálint Csépes Gusztáv

Gyakorlati tapasztalat Demand Side Response Magyarországon. Matisz Ferenc

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

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

A dielektromos válasz vizsgálata, mint szigetelésdiagnosztikai módszer

Számítógép-rendszerek fontos jellemzői (Hardver és Szoftver):

Új hazai termelők rendszerbe illesztésének követelményei

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

VILLAMOSENERGIA-RENDSZER

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

KISERŐMŰ IGÉNYBEJELENTÉS


KRL Kontrol Kft Érd, Bajcsy-Zs. út 81. Tel: ; Fax: ; Web: KRL.HU

Energiatárolóval megvalósított vezérlési stratégiák a decentralizálódó villamosenergia-rendszer számára

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

Nádasi Réka Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Téma felvezető gondolatok. Szörényi Gábor

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

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

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

Adaptív menetrendezés ADP algoritmus alkalmazásával

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

Elosztóhálózatok stratégiai tervezése az ellátási minőség javítását szolgáló hálózatfejlesztések. javítására

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től

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

Napelemre pályázunk -

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

2018. április 19. Március. Rendszerterhelés forrásai március. Nettó erőművi termelés (>50 MW) Nettó erőművi termelés (<50MW) Import szaldó

E-MOBILITÁS ÉS HATÁSAI A VILLAMOSENERGIA-RENDSZERRE

Logisztikai szimulációs módszerek

Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2015/2016 II. félév

FÖLDELÉS HATÁSOSSÁG ÉS TRANSZFER POTENCIÁL KAPCSOLATA

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Fluke 430 sorozat II. Háromfázisú hálózat minőség és energia analizátorok. Műszaki adatok

Kiserőmű igénybejelentés

Átírás:

Az e-mobilitás várható hatása a villamosenergia-elosztó és - átviteli hálózaton Farkas Csaba PhD hallgató BME Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet Csoport MEE 59. Vándorgyűlés, 2012. szeptember 5-7. Diplomaterv és szakdolgozat pályázat Prikler László BME Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet Csoport Orlay Imre ÉMÁSZ Hálózati Kft. Hálózatoptimalizálási Osztály Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet Csoport

Villamos autók tulajdonságai Hibrid, tölthető hibrid és tisztán elektromos típusok Az akkumulátor kapacitása befolyásolja a hatótávolságot Mechanikai felépítés a belsőégésű motoros járművekéhez képest egyszerűbb 2012.09.10. 2

Töltési módok A töltés sebessége Lassú (3-5kW, 6-8h) Gyors (40-50kW, 1/2h) Szabályozottság Szabályozatlan Időben eltolt Intelligens (DSO által vezérelt) 2012.09.10. 3

Várható hálózati hatások Hatás a transzformátorokra Túlterhelődés Melegedés Öregedés/tönkremenetel Hatás a vezetékekre és kábelekre Túlterhelődés Feszültségesés Hatás a fogyasztókra Feszültségesés Harmonikusok Aszimmetria 2012.09.10. 4

Leszabályozási igény a magyar VERben Völgyfeltöltés lehetséges, de szabályozási szempontok is fontosak lehetnek A cél: Az eltolási időintervallum meghatározása úgy, hogy maximális leszabályozási tartalékot biztosítsunk és a völgyet is fel tudjuk tölteni Statisztikai vizsgálatok a MAVIR adatbázisából Téli és nyári időszámítás külön kezelése Hétvégék és ünnepnapok figyelembe vétele 2009. és 2010. évi adatok (de még így is determinisztikus) Görbe monotonitásának vizsgálata 2012.09.10. 5

Hatás a KIF elosztóhálózatra - Modell Modellezés DIgSILENT Power Factory-val A valós hálózatnak megfelelően kiválasztott beépített modellek 15 perces bontásban számító load-flow algoritmus 2012.09.10. 6

Szimulációs beállítások Autók Eltolás nélküli, szabályozatlan eset Beérkezés Poisson-eloszlás szerint hipotézisvizsgálat Beérkezés 16:00 és 20:00 között (statisztikai adat) 15 perces intervallumokra bontva ez 16 töltési csoport Más EV-részarány esetén arányosan változtatva 2012.09.10. 7

Szimulációs beállítások Autók Valós mérési eredmények Állandó töltőteljesítmény Gyakorlatilag csak hatásos teljesítmény felvétele Akkumulátor töltöttsége viszont nem vizsgálva! 2012.09.10. 8

Szimulációs beállítások Fogyasztók 30 különböző háztartási profil Valós fogyasztási adatok (mérési adatok) Koncentrált fogyasztók jellemző értékek alapján A profilok a fogyasztókhoz véletlenszerűen rendelve 2012.09.10. 9

Eredmények - Transzformátor 2012.09.10. 10

Sztochasztikus modellezés Benzinkutakhoz hasonló töltőállomások készletezési, létesítési problémáinak modellezése A modellezés alapját a sorbanállási rendszerek képezik Poisson-folyamatok, Markov-láncok Az M/M/c/N modell Az autók exponenciális eloszlás szerint érkeznek, két beérkezés között eltelt idő várható értéke 1/λ Egy autó kiszolgálása átlagosan 1/µ ideig tart, s a kiszolgálás is exponenciális eloszlású A kiszolgáló töltőfejek száma c A rendszer kapacitása N (töltő+férőhelyek) Meg lehet határozni az egyes állapotokban tartózkodás valószínűségét Meg lehet határozni az átlagos sorhosszúságot és az átlagos várakozási időt 2012.09.10. 11

Eredmények A töltőállomás paraméterei: c=90, λ=1/3, µ=1/240, N=140 Egyes számításoknál ezeket változtattam 2012.09.10. 12

Akkumulátorcserélős töltőállomások M/M/c/N modell itt is használható Paraméterek: N : az állomás befogadó és készletezési képessége c: töltőfejek száma ρ= λ/(cµ): foglaltsági ráta (most ρ=8/9) δ: küszöb (most δ=0,001) A kapott eredmény: A töltési idő növekedésével a szükséges készlet és a befogadóképesség nagysága nő π N ' = c n ρ i 1 λ + i! µ j= N ( cρ ) i= 0 c+ 1 ' c c c! 1 j c 1 λ c! µ j δ 2012.09.10. 13

Aggregált teljesítmény Egy villamos autó teljesítménye nagyon kicsi Sok jármű összefogásával viszont már MW nagyságú aggregálás kialakítható Új piaci szereplő: az aggregátor 2012.09.10. 14

Nehézségek Az autók akkumulátorai kis kapacitásúak rövid idejű szabályozási képesség Teljesen feltöltött akkumulátor leszabályozni nem tud Előírt mértékig kisütött akkumulátor felszabályozni nem tud Fontos tehát az akkumulátorok töltöttségének figyelése A sűrű töltési-kisütési ciklusok csökkentik az élettartamot Fogyasztói ellenállás: Tönkreteszik az akkumulátort Rendelkezésre nem állás 2012.09.10. 15

Frekvenciaszabályozás vizsgálata A cél annak vizsgálata, hogy a villamos autók visszatáplálásos üzemmódja (V2G) milyen lehetőséget nyújt az aggregátor számára a frekvenciaszabályozási tartalék biztosításában való részvételre A frekvencia csökkenését a terhelés csökkentésével lehet megállítani villamos autók töltését megszakítjuk Ennél jobb megoldás, ha képesek visszatáplálni, így fogyasztók helyett termelőkként vannak jelen (V2G) A frekvencia növekedését a terhelés növelésével lehet megállítani az autók töltési teljesítményét növeljük 2012.09.10. 16

PP1_G1 G ~ PP1_G2 G ~ PP1_L1 PP1_ASM1 M ~ DIgSILENT 52,79-2,86 35,25 57,94-4,13 38,72 0,50 0,24 2,00 0,93 Aggregált villamos autók -1,00-0,00 51,79-2,86 65,08 57,94-4,13 72,92-2,50-1,17 80,07 EV Load Tpp1_G1 Tpp1_G2 Tpp1_EB -51,79 3,88 65,08-57,93 5,41 72,92 2,50 1,24 80,07 Ld_1 PP1/PP110_1 109,715 0,997 2,535 53,61-5,26 28,35 53,61-5,26 28,35 55,31 33,06 L_pp1a -53,60 5,24 28,35 L_pp1b -53,60 5,24 28,35 NAF hálózatrész S1/T110_1a 109,715 S1/T110_1b 109,715 0,997 2,432 107,20-10,48 0,00 12,97-10,88 8,91 12,97-10,88 8,91 12,97-10,88 8,91 12,97-10,88 8,91 L12a L12b L14a L14b L23 L43-12,95 7,49 8,91-12,95 7,49 8,91 40,62 12,71 22,42-40,56-13,33 22,42-40,56-13,33 22,42 40,62 12,71 22,42-12,95 7,49 8,91-12,95 7,49 8,91 S2/T110_2a 110,577 S3/T110_3a 109,957 S4/T110_4a 110,577 S2/T110_2b 110,577 1,005 1,645 14,72 27,70 0,00 115,78 60,91 87,21 101,05 33,21 S3/T110_3b 109,957 1,000 0,905 81,11 26,66 0,00 40,56 13,33 0,00 0,00 0,00 40,56 13,33 S4/T110_4b 110,577 1,005 1,645 14,72 27,70 0,00 101,05 33,21 115,78 60,91 87,21 G ~ SM_2 Ld_2 Ld_3a T1_Swab Ld_3b Ld_4 G ~ SM_4 RMS-Simulation,balanced 11:40:00 min Nodes Line to Line Positive-Sequence Voltage, Magnitude [kv] DIgSILENT 2012.09.10. Transmission Network 0,000 17 Line-Ground Positive-Sequence Voltage, Magnitude [p.u.] Line-Ground Positive-Sequence Voltage, Angle [deg] S1/D1_Swab 0,000 0,000-0,00-0,00 0,00 PowerFactory 14.0.519 Exercise 7 finished Grid "Part 2" Stage 4 Project: Tutorial Graphic: Part 2 Date: 11/14/2011 Annex:

Villamos autó töltésszabályozó Static generator control block diagram: StaGen Ctrl DIgSILENT PQ_Measurement StaPqmea* 0 Pin Power Controller ElmDsl* Static generator ElmGenstat* 1 Qin 0 0 id_ref 0 EV Droop Control ElmDsl* Pref 1 2 1 iq_ref 1 Freq Qref 3 2 0 1 cosref 2 sinref 3 PLL ElmPhi* 2012.09.10. 18

Szigetüzem -Villamos autó teljesítmény A villamos autók visszatáplálnak! (negatív teljesítmény=fogyasztás, pozitív=termelés) Önmagukban a villamos autók nem alkalmasak a szabályozásra, csak támogatást biztosítanak Szükséges, hogy továbbra is a nagy erőművek végezzék a szabályozást 2012.09.10. 19

Összefoglalás Kedvező hatás csak megfelelő szabályozással érhető el Ekkor a hálózati hatások és terhelések csökkenthetők Az autók részt tudnak venni a völgyfeltöltésben Szabályozási tartalékot tudnak képezni Visszatáplálással és a töltési teljesítmény változtatásával segíthetik a frekvenciaszabályozást 2012.09.10. 20

Köszönöm a figyelmet! 2012.09.10. 21