Hasonló dokumentumok
Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

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

Megújuló energiaforrások

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

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

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

Hálózatba visszatápláló, akkumulátorbankkal ellátott, energiatároló rendszer. - PowerQuattro Zrt.

Okos hálózatok, okos mérés

Hálózati akkumulátoros energiatárolás merre tart a világ?

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

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

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

MEGÚJULÓ ENERGIA ÁTALAKÍTÓK ÉS AZ ELOSZTÓ HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE

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

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE

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

OKOS HÁLÓZATOK ENERGIA TÁROLÁSI NEHÉZSÉGEI

Az energiatározók hazai perpektívái

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

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

Napenergia kontra atomenergia

A mikro-chp rendszerek alkalmazhatósága a decentralizált energiatermelésben

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

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

Az épületek, mint villamos fogyasztók

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től

E-cella Az energia rendszerek jövője

Effects and opportunities of supplying electric vehicles by public charging stations

Az időjárásfüggő egységek integrációjának hatása a magyar villamosenergia-rendszerre

Feszültségletörés és emelkedés Definíciók, keletkezés, szabványok. MMK tanfolyam őszi félév Villamos hálózatok Dr.

Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre

PCS100 UPS-I Ipari felhasználási célú UPS

KISERŐMŰ IGÉNYBEJELENTÉS

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Épület üzemeltetési rendszerek szünetmentesítése

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

A fóti Élhető Jövő Park Smart Grid tapasztalatok

Az energiatárolás mindennapok technológiája a jövőből Dr. Pálfi Géza. Okos Jövő Innovációs Klaszter November 11.

A biztosítóberendezési áramellátás feladata

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

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

Nagyépületek nagy megbízhatóságú villamos energiaellátása

Hálózati energiatárolási lehetőségek a növekvő megújuló penetráció függvényében

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

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

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT N08954

UPS Rendszer. S kva / S kva

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

Napelemre pályázunk -

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

készülékek MSZ EN szabvány szerint

Az E.ON hálózati célú energiatároló projektjének bemutatása

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

A fotovillamos (és napenergia ) rendszerek egyensúlyának (és potenciálbecslésének) kialakításakor figyelembe veendő klimatikus sajátosságok

Farkas István és Seres István HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

fogyasztói szempontból Dr. Dán András egyetemi tanár BME VET

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

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

Akkumulátortelepek diagnosztikája

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

Miért van a konnektorban áram? Horváth Ákos MTA Energiatudományi Kutatóközpont

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

Adatközponti energetika PIAC

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

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

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

Vontatójárművek TEB összeférhetőségi vizsgálatának tapasztalatai


Kiserőmű igénybejelentés

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS-TERMELÉS IGAZOLÁSA

Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,

Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

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

Elektronikus mérők kijelző üzenetek és jelentésük Apator gyártó lakossági elektronikus mérői

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

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

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések

VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

Toyota Hybrid Synergy Drive

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

Univerzális szekrénybe szerelhet eszközök

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Átírás:

Energia-tároló rendszerek egyedi alkalmazása XIX. Főenergetikusi és Innovációs Szeminárium 2012. május 9-10-11. Roóz Csaba, Metalcom Zrt. 1

Agenda A prezentáció témái VRB Technológia Egyedi alkalmazások VRB Termékek 2

Mi is a VRB? Regenerálódni képes üzemanyag cella vagy Cella köteg Független elektrolit tároló tank Elektrolit keringető szivattyúk Elektrolit keringést vezérlő rendszer Egyedülálló folyékony akkumulátor technológia egyedi elektrolit összetétellel 3

Folyékony Akkumulátor Cellaköteg Sorbakötött cellakötegek elrendezése Minden cella az alábbiak szerint épül fel bipolar lapok 2 elektróda Membrán szeparátorok 4

Folyékony akkumulátor technológia előnyei Nagy kimenő teljesítmény és energia tároló képesség A teljesítmény és a tároló kapacitás egymástól függetlenül változtatható Hűtési rendszer egyszerűsítése az elektrolit keringetésével Nagyon kis mértékű önkisülés Nagy túlfeszültség tűrő képesség 5

VRB Folyékony akkumulátor Kénsav és Vanádium-oxid alapú elektrolit A töltött elektrolit 4 ionos állapotú vanádiumot tartalmaz V +4/+5 a pozitív elektrolitban electrolyte V +2/+3 a negatív elektrolitban A Vanádium színe a különböző ionos állapotokban V +5 -> V +2 6

VRB rendszer előnyei Nincsenek másodlagos reakciók az elektródákon Az akkumulátor teljes kisütése lehetséges (Mélykisütés) Több ezer töltés-kisütési ciklus lehetséges Az elektrolit keveredése nem idézi elő az elektrolit degradációját Az elektrolit újra keverhető az energiakapacitás helyreállítására Az elektrolit gyakorlatilag örök életű 7

K+F feladat VRB technológia egyedi alkalmazása MSz 50160 szabványnál magasabb szintű igények kiszolgálása Megválaszolandó kérdések - Optimális tároló kapacitás meghatározása - Szükséges teljesítmény az optimális hatás eléréséhez - Teljesítménylépcsők kialakítása - Töltés kisütés aránya - Optimális vezérlési mód - A töltés vezérlés megvalósítása (felfutási idők, völgyidőszaki töltésvezérlés, csúcsidőszaki terhelés vezérlése) - Feszültségtartás paramétereinek vezérlése (hosszú idejű hálózati változások kezelése) - Hálózat folyamatosságának fenntartása (rövid és hosszú kiesések kezelése a vezérlésben) - Flicker jelenségek kiszűrése (rövid idejű változások elleni védelem) 8

VRB rendszer mérése A VRB akkumulátor töltőjének váltakozó áramú oldali kikapcsolásánál, az inverterről táplált váltakozó áramú fogyasztónál fellépő tranziens feszültség- és áramváltozásokra méréseket végeztek. A vizsgálat a megrendelő igénye szerint arra irányult, hogy a fogyasztói oldalon bekövetkezik-e olyan feszültség-letörés, amely a váltakozó áramú fogyasztó üzemét károsan befolyásolhatja. 9

VRB rendszer mérése A mérés során, a VRB akkumulátor mérésében közreműködő kollégákkal megállapodás alapján a VRB villamos hatásfokának mérését végeztük el. 10

VRB rendszer mérése - Hálózatkimaradás 56%-os töltöttségen VRB töltőberendezés váltakozóáramú kikapcsolását követő egyenáramú oldali tranziens feszültség- és áramváltozás. 1. csat.(sárga): Töltő AC-oldali kontaktor feszültség (trig. céljából), lépték: 200 V/osztás; 2. csat.(v.kék): VRB áram, lépték: 20 A/osztás; 3. csat.(lila): Fogyasztó feszültség, lépték: 10 V/osztás; 4. csat.(zöld): Fogyasztó áram, lépték: 20 A/osztás. Időlépték: 5 ms/osztás. Mintavételezési frekvencia: 50 ks/s 11

VRB rendszer mérése - Hálózatkimaradás 74%-os töltöttségen 88 A terheléssel VRB töltőberendezés váltakozóáramú kikapcsolását követő egyenáramú oldali tranziens feszültség- és áramváltozás. 1. csat.(sárga): VRB feszültség, lépték: 10 V/osztás; 2. csat.(v.kék): VRB áram, lépték: 20 A/osztás; 3. csat.(lila): Fogyasztó feszültség, lépték: 10 V/osztás; 4. csat.(zöld): Fogyasztó áram, lépték: 20 A/osztás. Időlépték: 10 ms/osztás. Mintavételezési frekvencia: 25 ks/s. 12

VRB rendszer mérése - Hatásfok mérés eredménye Mérés Kezdése Váltás Töltésből Kisütésre Mérés Befejezése Mérés Kezdése Váltás Töltésből Kisütésre Mérés Befejezése Betáplálási Oldal Dátum Idő VL1 [V] VL2 [V] VL3 [V] S3F [VA] EP [kwh] EQ [kvarh] 2011.10.06 6:25:33 232 233 234 6446 0,1 0 2011.10.06 6:26:33 231 232 232 6408 0,2 0 2011.10.06 6:27:33 231 232 233 6500 0,3 0 2011.10.06 6:28:33 230 232 233 6558 0,4 0 2011.10.06 10:01:34 232 231 234 3732 20,0 0,6 2011.10.06 10:02:34 235 234 237 0 20,0 0,6 2011.10.06 10:03:34 234 233 235 0 20,0 0,6 2011.10.06 10:04:34 234 233 236 0 20,0 0,6 2011.10.06 13:59:34 234 233 234 0 20,0 0,6 2011.10.06 14:00:34 234 233 234 0 20,0 0,6 2011.10.06 14:01:34 234 233 234 0 20,0 0,6 2011.10.06 14:02:34 234 233 234 0 20,0 0,6 Fogyasztói Oldal Dátum Idő VL1 [V] VL2 [V] VL3 [V] S3F [VA] EP [kwh] EQ [kvarh] 2011.10.06 6:25:33 0 0 0 0 0,0 0 2011.10.06 6:26:33 0 0 0 0 0,0 0 2011.10.06 6:27:33 0 0 0 0 0,0 0 2011.10.06 6:28:33 0 0 0 0 0,0 0 2011.10.06 10:01:34 0 0 0 0 0,0 0 2011.10.06 10:02:34 0 0 0 0 0,0 0 2011.10.06 10:03:34 222 0 0 954 0,0 0 2011.10.06 10:04:34 217 0 0 2692 0,0 0 2011.10.06 13:59:34 217 0 0 2652 11,1 0 2011.10.06 14:00:34 216 0 0 2648 11,2 0 2011.10.06 14:01:34 215 0 0 2624 11,2 0 2011.10.06 14:02:34 216 0 0 0 11,2 0 A mért adatokból megállapítható, hogy a töltő és inverter berendezések együttes vesztesége ~ 0,6kWh. Ennek alapján jó közelítéssel megállapítható, hogy a teljes mérés során (ha a töltési és kisütési idő átlagát vesszük), ((216perc+238perc)/2)/60 = 3,783óra a töltő és inverter berendezések teljes együttes vesztesége 3,783*0,6kWh = 2,27kWh A hatásfok megállapításához, szükséges a bevitt energia mennyiségét csökkenteni a töltő és inverter berendezések együttes veszteségével. Ezek alapján a hatásfok jó közelítéssel 11,2kWh / (20kWh- 2,27kWh)*100% = ~63% 13

VRB rendszer alkalmazási következtetések I. rész - Fentiek alapján elegendő biztonsággal megtehető az a következtetés, hogy a vizsgálati feltételek mellett, a bekövetkező változások nem befolyásolják károsan az egyenáramú fogyasztó üzemét. - Jelen mérések alapján a VRB és a vele együttműködő töltő elektronika fizikailag szünetmentes áramforrást biztosít. - A VRB egység fenti viselkedése alapján megállapítottuk, hogy a flicker néven nevezett rövid idejű, véletlenszerű kimaradásokat is képes a rendszer kiiktatni és előírás szerint tolerálni. - A mérések tanúbizonysága szerint a váltóáramú betáp kiesése esetén a VRB által megtáplált DC/AC inverter szinte késedelem nélkül képes belépni a kiesett hálózat helyébe, és helytáll a fogyasztó felé. - Azt tapasztaltuk, hogy a töltés-kisütés váltás a DC oldalon oly gyorsan megy végbe, hogy ez egy megfelelően illesztett DC/ AC inverter esetén a fogyasztói oldalon nem eredményez káros kiesést, és megfelel a hivatkozott szolgáltatóra vonatkozó szabványnak. 14

VRB rendszer alkalmazási következtetések II. rész Az elvégzett méréses vizsgálatok összefoglaló eredményeként megállapítható, hogy a VRB energiatároló mért hatásfoka megegyező a gyártó által rögzített (maximális névleges teljesítményekhez közeli, töltés-kisütés ciklusokhoz tartozó) értékekkel. 15

VRB rendszer alkalmazási következtetések II. Rész Az rendszer hatásfoka természetesen nagyban függ a rendszer alkalmazási paramétereitől, töltési ciklus, a kisütés mértéke, konstans teljesítmény, hőmérséklet. Több féle alkalmazás vizsgálata esetén megállapítható, hogy a rendszer teljes körű AC/AC hatásfoka 64-72% között mozog, magasabb töltöttségi szintnél a hatékonyság is magasabb. Elmondható, hogy a delta hatékonyság 0% és 100% töltöttségi állapot között csupán 6% ami igen keskeny terület, szemben más akkumulátor technológiák 40-55% hatékonyság változási együtthatójával a töltöttségi állapot függvényében. 16

VRB rendszer alkalmazása a villamos közlekedésben Visszatáplált szakaszok A VRB rendszer kiváló alkalmazására, kiváló lehetőség adódik a városi villamos közlekedesben, azokon a vonalakon, ahol visszatáplálás történik a rendszerbe. Ezt az energiát hatákonyan lehetne tárolni VRB technológiával, majd visszatáplálni a rendszerbe, mivel a rendszer fizikai képességei ezt lehetővé teszik. Igen komoly rendszerszintű megtakarítás lenne elérhető ezáltal. 17

VRB temékek Az egyedi stack technológiának köszönhetően két termékvonal áll rendelkezésre, a különböző energia igények, alkalmazások kiszolgálására Standard Cell Stack Two Product Lines Nagy rendszerek Kis rendszerek Jól kipróbált és bevált standard 7.5kW cell stack Magas rendelkezésre állás és megbízhatóság Párhuzamos kapcsolással magas fokú skálázhatóság Cell Stack Multi-cell stacks Single cell stack Kapacitás Alkalmazás 200kW Modul x MW kapacitású rendszerek Szélerőmű park Hálózat bővítés, minőségjavítás 5kW x 4 óra 5kW x 8 óra Távközlési bázisállomás Távoli területek ellátása 18

VRB Termékek kw-osztályú rendszerek 36 és 42 cellás verziók (42 cellás verzió szerepel a képen) 5kW, 48VDC rendszer Standard kapacitás 20kWh vagy 40kWh Alapvetően távközlési alkalmazások kiszolgálására tervezve 19

VRB Termékek MW-Osztályú rendszerek Standard modul 200kW AC a feszültségszintek beállíthatóak 300kW csúcs terhelés Az energia tároló képesség az alkalmazáshoz illesztve MW osztályú rendszerek a modulok párhuzamos kapcsolásával épül fel igen magas rendelkezésre állás Standard modulok alkalmazását teszi lehetővé Célpiac a hálózat stabilizálás, beavatkozási képesség növelés és zöld energia rendszerbe illesztés támogatása 20

Hálózati energia tárolás A hálózati energia tárolás a megújuló energia alkalmazásával valamint a Smart Grid rendszerek létrehozásával kapcsolatban kritikus pont Szél energia Kiszámíthatatlan,gyorsan változik, szignifikánsan érinti a hálózati rendelkezésre állást Az éjszakai szélenergia szolgáltatási csúcs és a nappali vételezési csúcs nincs összhangban Kihívások A hálózati tárolás előnyei A teljesítmény simítása az igények egyezethetősége Wind Turbine Output OutputTarget (Wind+Storage) 1 21 41 61 81 101 121 141 Storage charges Smart Grid Termelés: Mennyiség Szállítás,elosztás: Torlódás és alacsony kihasználtság Szolgáltatás: Hálózati rendelkezésre állás Elosztott energia tárolás a csúcsok levágására A rendelkezésre álló szállítási kapacitás jobb kihasználása és a rendelkezésre álló eszközök gazdaságosabb alkalmazása Vész energia szolgáltatás,szigetszerű kialakítás lehetősége

Néhány projekt PacifiCorp, Castle Valley, Utah 250kW / 2MWh (8 óra) Távvezeték bővítés kiváltására létrehozott projekt COMMERCIAL CONFIDENTIAL - PRUDENT ENERGY INC. 22

Néhány projekt Gills Onions, Oxnard, California 600kW / 3.6MWh Átadás 2011 Októberében A meglévő üzemanyag cellás erőmű mellet fog üzemelni A csúcsterhelés kiszolgálására Back-up energiaforrásként Kedvező IRR a teljes projektre Bővíthetőség megoldott 23

VRBTechnológia Köszönöm a figyelmet! 24