Rendkívül alacsony üresjárási veszteségű állandómágneses tárcsagép lendkerekes energiatárolók számára



Hasonló dokumentumok
Távérzékelés - alapfogalmak

A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés október 31.

BME Grundfos Rosenberg Szakmai Nap nergetikai szabályozások hatása az épületekre és az iparra. Tisztelettel köszöntjük vendégeinket! május 3.

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

Szünetmentes áramellátás lendkerekes energiatárolással

5. témakör. Megújuló energiaforrások

Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi)

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

Az éves statisztikai összegezés 1

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger Subert


hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos

ELOSZTOTT ENERGIA TÁROLÁS BMF KANDÓ EKH

MATLAB-FEM OPTIMALIZÁCIÓS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA ELEKTROMOS JÁRMŰMOTOROK FEJLESZTÉSÉRE

A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN

M.9. számú melléklet. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentők tartalma

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

HU-Tatabánya: Villamos energia 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

Quantometer MZ. Az MZ típusok: áramlásmérők. A gázáramlás forgatja a turbina kereket; a turbina forgási sebessége arányos a lineáris gázáramlással.

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: július 1-jétől 2010.

Hajtásszabályozások BMEVIVEM175 Schmidt, István Veszprémi, Károly

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

Ellenálláshegesztés elméleti alapjai

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK

A forgórész az állórész eredő mezejének irányába áll be. Ezt a mágneses erők egyensúlya alapján is követhetjük.

TFBE1301 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék

Vidéki térségfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ részére-eredménytáj.

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 2. hét TÉNYEZŽPIACOK ÉS JÖVEDELEMELOSZTÁS 2. RÉSZ

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára

Grafit fajlagos ellenállásának mérése

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Erőátvitel tervezése. Tengelykapcsoló. Magdics G. (LuK Savaria) Trencséni B. (BME)

Energetikai gazdaságtan 1. gyakorlat Alapfogalmak

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

Ajánlatkérési dokumentáció

EMLÉKEZTETŐ. az MTA Közlekedéstudományi Bizottság november 14-i üléséről

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

(2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

4. előadás: kontinuitás, Bernoulli. A diák alsó 45%-a általában üres, mert vetítéskor ki van takarva, hogy a táblát ne zavarja

TÁMOP A2-13/ azonosító számú projekt keretében 4 felnőttképzés megtartása - tájékoztató a szerződés módosításáról (2 hirdetmény)

Hátrányos helyzetű emberek képzése és foglalkoztatása az építőiparban, Nyíregyházán

Paraméteres-, összesítı- és módosító lekérdezések

Előadó: Dr. Lakatos István Ph.D., egyetemi docens. Széchenyi István Egyetem, Győr. kerékteljes

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

P. Nagy József, Akadémiai Kiadó A hangszigetelés elmélete és gyakorlata

ADATLAP. Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) 0129/1. közter.

Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Eredményjelző tábla beszerzése

Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok

Fémes szerkezeti anyagok

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Mezőgazdasági gépek bérlése a Takarmánytermesztési Kutató Intézet részére

Baromfitartó telepek korszerűsítése

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Fizikai geodézia és gravimetria / 2. NEHÉZSÉGI ERŐTÉR ABSZOLÚT ÉS RELATÍV MÉRÉSE, A MŰSZEREK KALIBRÁCIÓJA

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

Elektromobilitás Debrecenben

Emberi ízületek tribológiája

Az MNV Zrt. IP és digitális-telefonos kiszolgáló rendszerének folyamatos, 24 órás üzemének biztosítása tárgyában - Szolgáltatási Szerződés

Általános mérnöki ismeretek

SZIVATTYÚ FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Falazott szerkezetek méretezése

Állattartó telepek korszerűsítése

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

VÁSÁRDÍJ PÁLYÁZAT A PÁLYÁZÓ NEVE: TeGaVill Kft.

Vízellátás-Csatornázás. Összeállításnál felhasznált anyagok, előadások készítői:kónya T. (DE MK) Szikra Cs. (BME)

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

(TAER) Fekvőbútor beszerzése a BME Kancellária Kollégiumok Igazgatóság részére (BME 43/2015)

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0

F1301 Bevezetés az elektronikába Passzív áramköri elemek

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE 2013

Villamos áram élettani hatása

A készletezés Készlet: készletezés Indok Készlettípusok az igény teljesítés viszony szerint

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

Magasépítési vasbetonszerkezetek

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

55-ös sorozat - Miniatűr ipari relék 7-10 A

Gázautószerelő Autószerelő

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,72 7,82 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

Mikrohullámok vizsgálata. x o

Szinergiavizsgálat és nevesítés Békés megyében

k u = z p a = = 2880, k M = z p 2πa = (b) A másodpercenkénti fordulatszám n = 1000/60 1/s,

Gépészeti karbantartási feladatok ellátása

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

BKV Zrt-nél üzemelő autóbusz, trolibusz, villamos, MFAV és HÉV járművekhez fékbetét szállítása

Általános labor berendezések és hossz-méréstechnikai eszközök

Átírás:

Rendkívül alacsony üresjárási veszteségű állandómágneses tárcsagép lendkerekes energiatárolók számára Kohári Zalán BME Villamos Energetika Tanszék SUPERTECH LABORATÓRIUM VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Lendkerekes energiatárolás Röviden a technológiáról: Tárolt energia: Ekin = ١ Θ ω ٢ Energia sűrűség: ٢ Energia sűrűség: etot = α, α,, α,,, K σ e= E mr max ρ A lendkerék energiasűrűsége elérheti a 150-250 Wh/kg értéket, de rendszerszinten legfeljebb 15-20 Wh/kg megvalósítható. Minél könnyebb a lendkerék, annál inkább a kiegészítők dominálnak. Felhasználás: Dinamikus UPS Terhelés kiegyenlítés (pl. részecskegyorsítók, villamos vasutak, stb.) A mai lendkerekek városi buszokban is alkalmazhatóak lennének, de általános mobil alkalmazásokhoz kicsi a rendszerszintű energiasűrűsége Napi terhelés kiegyenlítés nagyon alacsony üresjárási veszteségek kellenek

Lendkerekes energiatárolás

Lendkerekes energiatárolás Magnet Motor szupravezetős csapágyazású lendkerekes energiatároló Dynastore szupravezetős csapágyazású lendkerekes energiatároló

Lendkerekes energiatárolás Dynastore kapcsolt reluktancia motor

Veszteségek más szemmel Mit jelent a kis veszteség? Dinamikus UPS esetén legfeljebb 30-60 s alatt kivehető a teljes tárolt energia nagy névleges teljesítményű energia-átalakító a lendkerékhez képest Pl. 2,5 %/nap esetén 86,400 s alatt veszik el a lendkerékben tárolt energia 2,5 %-a. Ha az energia-átalakító a 100 %-ot 60 s alatt képes kivenni, akkor két teljesítmény aránya 1/57600. Az üresjárási veszteségek a névleges teljesítménnyel ilyen viszonyban lehetnek (0,001736 % üresjárási veszteség) Napi kiegyenlítés esetén is maradjunk a 2,5 %/nap veszteségnél, de ekkor lehet a rendszer kevésbé dinamikus pl. 6 órai névleges töltési/kisütési idővel Ezzel a fenti arány (100 % 21,600 s alatt névlegesen, illetve 2,5 % 86,400 s alatt üresjárásban) 1/160, azaz 0,62 % üresjárási veszteség Ez utóbbi megvalósítható hagyományos villamos géppel is Mi a helyzet rendszerszinten? Szupravezetős csapággyal lehet 0,1 %/óra veszteséget produkálni hűtő rendszer Légsúrlódás jelentős nagyobb fordulatszámokon vákuum rendszer

Üresjárási veszteség Honnan származik az üresjárási veszteség? Lehet-e extrém módon csökkenteni a veszteségeket? Vasveszteség Légsúrlódási veszteség Járulékos veszteségek A vasveszteséget nem, a hiszterézis veszteség miatt A továbbiakat igen, vákkum és különleges konstrukció alkalmazásával Ha elhagyjuk a vasat, akkor nincs vasveszteség Megjelenik helyette az örvényáramú veszteség a réz vezetőkben Kisebb légrésindukció érhető el romlik a fajlagos teljesítmény

Maradó veszteségek Üresjárásban Hiszterézis veszteség a csapágyban (főként a szupravezetőben) Örvényáramú veszteség Csapágymágnes és vas, szupravezető (AC!) Állórész tekercselés (domináns) Légsúrlódás Analitikusan számítható Állórész tekercselés örvényáram (közelítőleg) Légsúrlódás (közelítőleg, csak egyszerű geometria esetén)

Örvényáramú veszteség az állórészben Üresjárási veszteség Huzalban ébredő veszteség forgó, homogén mezőben π σ ω 2 B 2r 4 p0 = 4 A veszteség a sugár negyedik hatványával változik! Litze huzalok esetén az átmérő néhány század milliméter lehet Elérhető a szupravezetős csapágyakkal összemérhető veszteség is, csak megfelelően vékony huzalra van szükség alacsony kitöltési tényező

Légsúrlódási veszteség Ha a közeg szabad molekulafolyamnak tekinthető (közepes vákuum) Egy oldali tárcsafelületen: Ml = 3π α 32 2 RT ρ g rk4ω Nam Hengerfelületen: Ml = 3 2 3 2 3π α 8 2 RT ρ g rk3hω Nam Folytonos közeg esetén a veszteség nem függ a nyomástól (sűrűségtől), ha az áramlás lamináris! Jelentős csökkenés csak nagyvákuum alkalmazásával érhető el (10-3 mbar alatt)

Különleges konstrukció

Különleges konstrukció

Különleges konstrukció BME Lendkerkes energiatároló állórész

Különleges konstrukció BME szupravezetős csapágyazású lendkerekes energiatároló forgórész Csapágy mágnesek Energia átalakító mágnesek

Tervezett és legyártott gép

Számított veszteségek Állórész tekercselés örvényáramú vesztesége: Légsúrlódás 1,27 mw P=5 10-3 mbar mellett 14 W (folytonos közeg) P=5 10-6 mbar mellett 1,8 mw (szabad molekula áram) Mérési eredmények egyelőre nincsenek a szupravezető hűtési problémái miatt

Köszönöm a figyelmet!