Újszerű elvi megoldások és szabályozási stratégiák a megújuló energiaforrások hasznosításában. 1. Bevezetés. Témavezető: Dr. Járdán R.



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

fogyasztói szempontból Dr. Dán András egyetemi tanár BME VET

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

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Napenergia hasznosítás

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról

A napenergia alapjai

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS - hazai és nemzetközi helyzetkép. Prof. Dr. Farkas István

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

Az E-van kutatási projekt eredményei és haszna

Megújuló energiaforrások

Az épületek, mint villamos fogyasztók

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

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

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről

Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

Napelemre pályázunk -

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

AZ ÚJ, JAVÍTOTT HATÁSFOKÚ POLARITÁSVÁLTÓVAL MEGÉPÍTETT MPPT ÁRAMKÖR

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Szójegyzék/műszaki lexikon

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

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

NCST és a NAPENERGIA

Éves energetikai szakreferensi jelentés

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, április. Azonosító: OP

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer

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

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, október 9.

Kuthi Edvárd Bálint szakértő mérnök Műszaki Szolgáltató Iroda. Napelemek a mindennapjainkban , Budapest, Construma

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı:

A biztosítóberendezési áramellátás feladata

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

Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban

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

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

Űrtechnológia október 24. Műholdfedélzeti energiaellátás / 2 Műholdfedélzeti szolgálati rendszerek Felügyeleti, telemetria és telekommand rendsz

NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon

Okos hálózatok, okos mérés

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

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

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai

ALTERNATÍV V ENERGIÁK

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

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

Fotovillamos és fotovillamos-termikus modulok energetikai modellezése


MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor május 6.

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

Korszerű túlfeszültség-védelem napelemes rendszerekhez Növelje erőműve hatékonyságát VARITECTOR túlfeszültség-védelemmel Let s connect.

PowerQuattro Zrt. szerepe a MÁV életében. Kabai István Vevőszolgálati vezető, főmérnök PowerQuattro Zrt.

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

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

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

Fénytechnika. Tükrös nap erőmű. Dr. Wenzel Klára. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. egyetemi magántanár

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től

Mérnöki alapok 11. előadás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

HIBRIDJÁRMŰ FEJLESZTÉS GYŐRBEN

ALTERNATÍV ENERGIÁK KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA. Dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató

Éves energetikai szakreferensi jelentés. Kőbányahő Kft.

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

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

A mikro-chp rendszerek alkalmazhatósága a decentralizált energiatermelésben

Távhőszolgáltatási Konferencia Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft.

A napenergia hasznosítási lehetőségei a Váli völgy térségében. Simó Ágnes Biológia környezettan 2008

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Prof. Dr. Farkas István

Átírás:

1. Bevezetés Újszerű elvi megoldások és szabályozási stratégiák a megújuló energiaforrások hasznosításában Témavezető: Dr. Járdán R. Kálmán A BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszéke az elmúlt mintegy másfél évtizedben hazai és EU-s források felhasználásával hatékony, környezetkímélő energia termelésre irányuló kutatás-fejlesztésbe kezdett, és olyan hulladék energiák hasznosítását célozta meg, amelyre a korábban alkalmazott technológiákkal nem állt rendelkezésre kidolgozott megoldás. A jelen pályázat keretében a fenti kutatási irány folytatását tűztük ki célul, és a kidolgozott rendszer alkalmazási lehetőségeit vizsgáltuk meg az alacsony teljesítménysávba eső alternatív, megújuló energiaforrások, elsősorban napenergia hasznosítására, villamos illetve kapcsolt villamos és hőenergia termelés céljából, környezetbarát módon. A korábban kifejlesztett rendszer vizsgálata kiterjedt a villamos energia megtakarítást és a hálózatszennyezés csökkentését eredményező hálózatbarát megoldásokra is, amelyek az adott rendszerben gazdaságosan megoldhatónak bizonyultak. Az általunk korábban kifejlesztett rendszerben a hőenergia átalakítása úgy történik, hogy valamely primer energiaforrás energiáját energiahordozó közeg közvetítésével juttatjuk a rendszerbe, amely a betáplált energiából két lépcsőben, először speciális turbina segítségével mechanikai energiát, majd elektromechanikai energia-átalakító (generátor) alkalmazásával villamos energiát állít elő. A villamos energiát teljesítményelektronikai AC/AC konverter segítségével alkalmassá tesszük közvetlen felhasználásra, vagy hálózatba történő visszatáplálásra. Az energiahordozó közeg lehet telített vagy túlhevített gőz, gáz (pl. földgáz) valamint folyadék. Gőz alkalmazása esetén a turbinából kilépő munkaközeg energiatartalma tovább hasznosítható különböző célokra, ebben az esetben kapcsolt hő és villamos energia termelésről beszélhetünk, amelynek rendkívül kedvező az eredő hatásfoka, ezért sokkal gazdaságosabb a korábbi megoldásokhoz viszonyítva. A műszaki fejlődés napjainkra elérte azt a szintet, hogy a hulladék energiákból a villamos teljesítmény termelése már kisméretű Helyi Erőművekben (HEM) is gazdaságosan megvalósítható, a pályázat keretében tervezett kutatásokkal ezt kívánjuk kiterjeszteni a megújuló energiaforrások területére is. A pályázat fő célkitűzése az volt, hogy a kutatás-fejlesztés eredményeként olyan rendszerek elméleti alapjait dolgozzuk ki, amelyek az eddigieknél jobb hatásfokkal biztosítják a napenergia hasznosítását, a hő és villamos energia kombinált előállításával. 2. A pályázat keretében kidolgozott rendszerek ismertetése A napenergia szélesebb körű alkalmazását elsősorban a rendelkezésre álló technológiák viszonylag alacsony átalakítási hatásfoka illetve a rendszerek létesítésnek magas költsége korlátozza. A napenergia hasznosítási módszerek jellemzője, hogy az értékes villamos energia nyerésére alkalmas napelemek hatásfoka alacsony, gyártási költsége viszont magas. A napkollektorok hatásfoka magasabb (tipikus érték egy gyakorlati munkapontban 40-70 % körül van) míg az egységnyi teljesítményre vonatkoztatott gyártási költségük a napelemekhez viszonyítva alacsonyabb. Az egységnyi felületről nyerhető hőenergia a napkollektorok esetében mintegy ötszöröse a napelemekkel nyerhető villamos energiának. A leggyakoribb energia felhasználás esetében mind hő, mind villamos energiára szükség van, ezért célul tűztük ki, hogy olyan megoldást találjunk, amellyel a kétféle technológiát egyesíteni lehet, és a hőenergia formájában nem hasznosítható energia hányadot hő / villamos energiaátalakítási eljárással villamos energiává tudjuk alakítani. A kidolgozott rendszer egyik kulcs eleme a termikus napkollektor (sík kollektor) és a foto-villamos napelem felhasználásával kialakított kombinált foto-villamos / termikus egység (PV / T), amelyre az egész rendszer épül. A kísérleti vizsgálataink azt mutatták, hogy ezzel a megoldással az egységnyi területről nyerhető energia nagyobb, mint amennyi bármelyik egységgel külön nyerhető. Elméleti analízis és számítógépes szimulációk szintjén foglalkoztunk a napenergia villamos energiává történő átalakításának egy újszerű megoldásával, amelyet gyűjtő néven Napkollektoros erőműnek nevezhetünk. Ennek a megoldásnak az alapja az a rendszer, amely korábban az irányításunkkal, egy nemzetközi konzorcium keretében, az EU támogatásával került kifejlesztésre. Alapvetően kétféle technológia jöhet szóba: közvetlen gőzfejlesztés magas hőmérsékletű (fókuszálás elvén működő) napkollektorral, vagy alacsony hőmérsékletű sík kollektor alkalmazása, ebben az esetben a turbinát zárt ciklusban, hőcserélő közbeiktatásával, alacsony forráspontú munkaközeggel (pl. izobután) táplálva működtetjük (Binary Cycle System). Az ilyen módon megtermelt villamos energia közvetlenül felhasználható szigetüzemi rendszerben, vagy visszatáplálható a meglévő fogyasztói hálózatba. A fogyasztói hálózathoz csatlakozó AC/AC konverter felhasználható a hálózatkondicionálásra (Power Quality Conditioning, PQC), amely nemcsak a meddő teljesítmény kompenzálását foglalja magában, hanem a felharmonikus áram és feszültség összetevők eliminálását vagy jelentős csökkentését is lehetővé teszi. 1

A PV / T rendszerek tervezéséhez és gyártásához szükséges lehet az egyes napelemek Volt-Amper karakterisztikájának mérése. Erre a célra újszerű elven működő automatikus laboratóriumi mérő berendezést fejlesztettünk ki, és készítettünk el, amelynek gyártási költsége alacsony és a berendezés a gyakorlatban jól használhatónak bizonyult. Ezeket a rendszereket ismertetjük röviden a következő pontokban. 2.1. A hőenergiát villamos energiává alakító rendszer felépítése és működése Az általunk kifejlesztett kombinált napelem / napkollektor egység (PV/T) alkalmazásán alapuló rendszer egyszerűsített blokkvázlata az 1. ábrán látható. A PV/T által viszonylag alacsony munkaközeg hőmérsékleten szolgáltatott hőenergia a Hőcserélő primer körén keresztül átadódik a hőcserélő szekunder körében lévő alacsony forráspontú munkaközegnek, amely nagynyomású gázhalmazállapotba jut, és a turbinán keresztül áramolva nyomatékot hoz létre, amely átadódik a hozzá kapcsolt generátornak, így villamos teljesítményt generál, ezt egy AC/AC konverter segítségével a kívánt felhasználásnak megfelelő formába alakítjuk. A PV/T egység által leadott villamos energiát vagy a hálózatba tápláljuk vissza (párhuzamos üzem) vagy közvetlenül villamos fogyasztók táplálására illetve akkumulátorban történő tárolásra használjuk (sziget üzem).a PV/T egység villamos kimeneti kapcsaira teljesítményelektronikai átalakító (DC/DC konverter) csatlakozik, amelynek kimenete egy DC/AC konvertert táplál. A villamos energia tárolását akkumulátor telep biztosítja, amely az akkumulátor megfelelő töltését is ellátó DC/DC konverter (Töltés szabályozó) kimenetére van kötve. A konverterek kimeneti villamos mennyiségeit, mint bemenő információt, felhasználjuk a Mikrokontrolleres szabályozó és felügyeleti egységben. Az ábrán bemutatott, szünetmentes áramforrásként is működtethető rendszer jellemzője, hogy mind a parallel, mind a szigetüzemi szabályozási stratégiát alkalmazni kell: alapállapotban a rendszer párhuzamos üzemben működik, hálózati zavar esetén rövid idő alatt át kell térni a szigetüzemi szabályozásra. Kombinált PV/T kollektor Szivattyú Munka közeg Hálózat SK _ PV/T panel + Hőcserélő Turbina- Generátor- Konverter Konverter Töltés szabályozó DC AC Akku Terhelés Mikrokontrolleres szabályozó és felügyeleti egység 1. ábra. A kombinált napelem/napkollektor egység alkalmazásán alapuló rendszer blokkvázlata 2.2. A hőenergiát közvetlenül hasznosító rendszer Ha a hőenergia teljes egészében közvetlenül hasznosítható, egyszerűbb rendszert alkalmazhatunk, nincs szükség a hőenergia villamos energiára történő átalakítására. Ebben az esetben a mikrokontrolleres egység biztosítja a szivattyú működtetésén keresztül a munkaközeg hőmérsékletének szabályozását. A termelt hőenergiát felhasználó termikus fogyasztók lehetnek, pl. használati meleg víz, radiátor vagy fal- lég- és padlófűtés stb. A munkaközeg hőcserélőn keresztül fűti a tárolóban lévő meleg vizet. A rendszer működése az automatika által irányított szivattyúkkal és egyéb szerelvényekkel elektromos energiát igényel, amelyet a napelemekből nyert villamos energiával tudunk biztosítani. 2

2.3. Hálózatkondicionálás Felismertük, hogy a hálózathoz csatlakozó nagyfrekvenciás impulzusszélesség modulációval működő AC/AC konverter felhasználható hálózatkondicionálásra, amely leggyakrabban a meddő teljesítmény kompenzálást foglalja magában, de ezen kívül a konverterek megfelelő vezérlésével elérhető, a hálózat felharmonikus áram és feszültség összetevőit, sőt a háromfázisú rendszerekben fellépő, aszimmetrikus terhelés okozta negatív sorrendű összetevőket is elimináljuk, vagy jelentősen csökkentsük. 2.4. Napelem V-A karakterisztika mérés A napelemeket használó rendszerek fejlesztése és gyártása során elengedhetetlen azok V-A karakterisztikáinak mérése. Erre a célra egy gazdaságos, automatizált mérő rendszert fejlesztettünk ki. Az általunk alkalmazott módszernek, az ismert megoldásoktól eltérően, az az elve, hogy a munkapontokat nem a mérendő elem kapcsaira kötött elektronikus ellenállással hozzuk létre, hanem dinamikus feszültségforrást alkalmazunk, amelynek feszültségét zérustól az üresjárási feszültségnek megfelelő értékig változtatjuk, ily módon a rövidzárás és üresjárás között minden munkapont létrejön. Változó feszültségű feszültségforrásként konverter helyett egy kondenzátort alkalmazunk, amelyet ha kisütött állapotban a mérendő napelem vagy rendszer kapcsaira kötünk, a napelem jelleggörbéjétől és a kondenzátor kapacitásától függő idő alatt (nagyságrendileg 10-100 ms) feltöltődik, így létrejön a rövidzárástól üresjárásig terjedő teljes tartomány valamennyi munkapontja, amelyből mintavételezéssel tetszőleges számú pont adatait eltárolhatjuk a jelleggörbe felrajzolásához. 3. Az elért kutatási eredmények bemutatása A pályázatban leírt kutatási munkaterv valamennyi feladatát maradéktalanul teljesítettük, néhány pontban az elért eredmények meghaladják a munkatervben foglalt kötelezettségeket. A 2. pontban írt rendszerekkel kapcsolatban a következőkben röviden összefoglaljuk a kutatás eredményeit. A 2.1 és 2.2 pontban vázolt rendszerek alapját képező kombinált PV / T kollektorok korábbi változatát továbbfejlesztve, sikerült olyan konstrukciót kidolgozni, amely a napelem résznek még kedvezőbb hatásfokot biztosít. Ezt a megoldást részletesebben a 2008. évi IEEE Power Electronics Specialists Conference (PESC2008) keretében tartott előadáson ismertettük [18]. A 2.1. pont szerinti, az 1. ábrán látható rendszerrel kapcsolatban részletes elméleti vizsgálatokat folytattunk a rendszer szabályozási stratégiájának kidolgozása terén, különösen a DC/DC és a DC/AC konverterek szabályozásával valamint a nemlineáris dinamika kérdéseivel kapcsolatos kutatási eredményeket emelhetjük ki, amelyekről több publikációban beszámoltunk [3,4,5,6,7,11,13,14]. A rendszer statikus és dinamikus viselkedésének tanulmányozására számítógépes szimulációs programokat dolgoztunk ki, amelyekkel a rendszer tanulmányozható, és amelyek segítséget nyújtanak a rendszer elemek tervezésekor. A 2.2 pontban leírt hő-, és villamos energia termelő rendszernek részletesen kidolgoztuk a laboratóriumi szintű terveit, és ez alapján megvalósítottuk a rendszert, amelyen mérés sorozatot hajtottunk végre. A rendszer mikrokontrolleres vezérlő és felügyeleti egysége WEBen keresztül is elérhető, a jellemző paraméterek leolvashatóak, illetve alapjeleket lehet módosítani. A felhasználó számítógépén megjelenő kliens képernyők a 2. és 3. ábrán láthatók. A rendszer mikrokontrolleres szabályozó és felügyeleti egységét a 4. ábrán mutatjuk be. A kutatási eredményeket közzé tettük az IEEE ISIE2007 (Vigo, Spanyolország) illetve az IEEE PESC2008 (Orlando, USA) konferencián [15,189]. 2. ábra. Kliens képernyő: termikus oldal 3. ábra: Kliens képernyő: villamos oldal 3

A hálózatkondicionálás (PQC) területén aktív kutatási tevékenységet folytattunk, és új tudományos eredményeket értünk el. P egység Töltés szabályozó dc/ac konverter Az eredményeket több nemzetközi fórumon és publikációban ismertettük [1,2,8,10].. Az 5. ábrán látható blokkvázlat szerinti rendszer, amelynek működése a Park (az angol nyelvű szakirodalomban Space) vektorok elméletének alkalmazásán alapszik, és amelyet a 2006. évi EPE-PEMC konferencián mutatunk be [9], az eddig ismert PQC megoldások közül a leguniverzálisabb, egyaránt alkalmas a meddő teljesítmény kompenzálására, a felharmonikus áramösszetevők eliminálására és az aszimmetrikus terhelésből adódó negatív sorrendű áram komponensek kiküszöbölésére. A rendszer elméleti kidolgozását és számítógépes szimulációját elvégeztük, amelyek meggyőzően mutatják a megoldás előnyös tulajdonságait. 4. ábra. PV / T rendszer mikrokontrolleres szabályozó egysége Sync/Stat RFT Generator G DC link ~ AC/DC conv. = Mains I* m1y I m1x * i my - - i mx C 1 C 2 xy αβ Inv. Space Vector Transf PWM Contr. = ~ DC/AC Conv. v c L c i c CT i m v L i L i mx xy i mα Space Vector Transf. i m i my αβ Stat/Sync RFT i mβ Load 5. ábra. Park vektorok alkalmazásán alapuló hálózatkondicionáló rendszer blokkvázlata A 6. és 7. ábrán egy nagy felharmonikus áramösszetevőket és negatív sorrendű áramokat tartalmazó hálózati áram illetve a PQC berendezés hatására korrigált áram Park vektorának pályája látható. A publikált módszer felkeltette a franciaországi Belforti Műszaki Egyetemen (University of Technology of Belfort-Montbeliard, Belfort, France) dolgozó kollégák érdeklődését, akik velünk konzultálva, megvalósították a rendszer implementációját, így laboratóriumi mérésekkel igazolták az elméleti eredményeink helyességét. A laboratóriumi modellel kapcsolatos közös kutatásról a 2008. évi IEEE IECON2008 konferencián tartott előadásban számoltunk be [17]. A 2.1. pontban leírt rendszer kutatásával kapcsolatos új eredmények születtek az ultra nagy fordulatszámú (n=10 5 ford /perc) turbina-generátor gépcsoport üzemével összefüggő kérdésekben. Újszerű megoldásokat dolgoztunk ki a generátorként alkalmazott aszinkron motor főmező fluxusának biztosítására, a nagyon magas fordulatszám miatt 4

Load current Imag [A] Mains current Imag [A] rendkívül kritikus szabályozási és védelmi funkciók megoldására, továbbá újszerű jelenségeket tártunk fel a konverterről táplált aszinkron motor üzemében, amelynek további kimunkálása a közeljövő kutatási feladata lesz. 50 40 30 i L AC/DC converter load Fundamental component t 80 60 40 20 10 i L 1 Unbalanced resistive load 20 i m 0 i R 0-10 -20-20 -40-30 -60-40 -50-50 -40-30 -20-10 0 10 20 30 40 50 Load current Real [A] -80-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 Mains current Real [A] 6. ábra. Háromfázisú AC/DC konverterből valamint aszimmetrikus 7. ábra. A hálózati áram Park vektor trajektóriája ohmos fogyasztóból álló terhelés áramának Park vektor trajektóriája a PQC berendezés alkalmazása esetén A kísérletekhez alkalmazott turbina-generátor gépcsoport, valamint a számítógép irányítású AC/AC konverter egység fényképe a 8. és 9. ábrán látható. A témával kapcsolatos kutatási eredményekről a [6,16,19] publikációkban számoltunk be. Az automatizált napelem karakterisztika mérő berendezés laboratóriumi kivitelű változata elkészült, azt részletesen teszteltük, a vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a gyakorlatban jól használható berendezés alakítható ki az ismertetett elvek alapján. A berendezés sematikus blokkvázlatát a 10. ábra mutatja. A témával kapcsolatos eredményekről a [15,20] publikációkban adtunk számot. 8. ábra. Ultra nagy sebességű turbina-generátor gépcsoport 9. ábra. A generátor számítógép vezérlésű AC/AC konvertere 5

K M ~ AC A/D C M1 M2 Is CT Vs Vc C Rd Föld Fényforrás PV/T panel M1 M2 ADC K M Mikrokontroller További eredmények: 10. ábra. A napelem mérő berendezés blokkvázlata Nagyrészt az OTKA támogatásával végzett kutatásainkhoz kapcsolható, hogy a megújuló energiaforrások, ezen belül a napenergia hasznosítása jelentős súllyal megjelent az egyetemi oktatásban. Az elmúlt 4 évben az angol nyelvű Integrált Mérnökképzés keretében, összesen több mint 20 Integrált Projekt és Diplomaterv került kiadásra, hallgatóink a Tudományos Diákköri Konferenciákon (TDK) díjakat nyertek ebben a témában készült dolgozataikkal. 2009-ben két hallgatónk a Solar Energy Powered Electric Car c. dolgozatával és a megvalósított kísérleti járművével az egyetemi TDK-n nagy sikert aratott, és a szekciójában első helyezést ért el, így részt vesznek az országos konferencián is. A napelem mérő berendezés pedig hallgatói laboratóriumi mérés tárgya lett. A témából készíti PhD értekezését Varga Zoltán doktoranduszunk, aki már hallgatóként is aktívan részt vett a napenergia hasznosítással kapcsolatos munkákban. A projekt 2008. év végén lezárult, de még több publikáció jelenik meg 2009-ben is a témából. Benyújtottunk több konferencia cikket, valamint rövid időn belül esedékes két IEEE Transaction cikk benyújtása is. Az elért eredmények gyakorlati, ipari hasznosítását folyamatosan vizsgáljuk. Meggyőződésünk, hogy a kombinált PV / T rendszer, valamint a napelem mérő berendezés további kutató-fejlesztő munkával ipari gyártásba vihető lehet. A nagysebességű turbina-generátor rendszerrel kapcsolatos kutatásainknak köszönhető, hogy részt vehetünk a 2009-ben nagyon jó eséllyel induló nagyszabású, norvég finanszírozású egyetemi projekt megvalósításában. 6