BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport - 2

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

SMART metering, vezérlési lehetőségek a hálózat-üzemeltetés terén

A hangfrekvenciás fogyasztói befolyásolásban rejlő lehetőségek

Veszteségfeltárás kis- és középfeszültségű hálózaton

Dr. Dán András, egyetemi tanár Raisz Dávid, adjunktus BME Villamos Energetika Tanszék Villamos Mővek és Környezet Csoport

Energetikai támogatási rendszerek Magyarországon Energia Központ Nonprofit Kft december 4.

Hazai fejlesztésű hibahely behatárolási eljárás tapasztalatai

Boda Erika. Budapest

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

Ideális eset: Ehhez képesti k

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

Halmazállapot-változások vizsgálata ( )

ÁRAMLÁS-ÉS HİTECHNIKAI MÉRÉSEK BMEGEÁTAG02 Dr. Vad János / oktatás / tantárgylista / BMEGEÁTAG02

LINDAB perforált profilokkal kialakítható önhordó és vázkitöltı homlokzati falak LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11.

B.: HİTAN. Dr. Farkas Tivadar

Energetikai minıségtanúsítvány összesítı

Páradiffúzió a határolószerkezeteken át

Válogatott szélsıérték-feladatok a villamos energetikában

Demand Side Management tapasztalatok

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

Haddad Richárd RENEXPO 2011

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, április

Osztály: Irányítószám:

Egyesült Acél Kft. KATALÓGUS ÁRJEGYZÉK től

A KONDENZÁCI KAZÁNTECHNIKA

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

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

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

A Neplan hálózatszámító szoftver magyarországi alkalmazásai

Fafizika 6. elıad. Hıtechnikai NYME, FMK,

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

XXIII. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás

Az okos mérés/smart metering rendszer. következtében. szempontjából

Innováció és tradíció a feszültség alatti munkavégzésben

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai

EC Megfelelıségi Tanúsítvány 1390-CPD-0212/09/P. Ásványgyapot termékek épületek hıszigetelésére

A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei

A Laboratórium tevékenységi köre:

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

Pulzáló vákuum a tökéletes légmentességért még a legkisebb üregben sem marad levegı! Beépített nyomtató.

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

Villamos gáztisztítók - mit hoz a jövı?

Feladatok gázokhoz. Elméleti kérdések

A s d zor o pc p iós ó h h t el a kör ö ny n e y zettud u a d tos o ene n rgi g afelha h szná n lásért

Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése. Szőcs András. Budapest, IV. 29.

A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben

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

Adatközponti energetika PIAC

Faanyagok modifikációja_08

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása

EC Megfelelıségi Tanúsítvány 1390-CPD-0212/09/P. Ásványgyapot termékek épületek hıszigetelésére

Tiszta széntechnológiák

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Hidroszféra. Légkör. Tartalom. Klímaváltozás. Idıjárás és éghajlat. Éghajlati rendszer: a légkör és a vele kölcsönhatásban álló 4 geoszféra együttese

Mérési és Értékelési Bizonylat

Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között. Kiss Melinda

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, szeptember Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

Főszakirányok VIVEA334

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók

V. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Kísérleti tapasztalatok, különböző működési elvű, csarnok épületben felszerelt tűzjelző érzékelők füsttel

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

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

1. MAGAS HİMÉRSÉKLETEK ELİÁLLÍTÁSA ÉS MÉRÉSE

Effects and opportunities of supplying electric vehicles by public charging stations

Reaktortechnika. A reaktortechnikában használatos anyagok I. Üzemanyagok

GÁZTURBINA-OPERÁTOROK TOVÁBBKÉPZÉSÉRE SZOLGÁLÓ SZIMULÁTOR FEJLESZTÉSE

A legfontosabb fizikai törvények. Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények

Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra

KIVITELEZŐI ÁRAJÁNLAT MINTA 2.0. Kitöltési, kezelési útmutató. 1) Általános információk. 2) Munkalapokhoz kapcsolódó kiegészítő információk:

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Megújuló energiaforrások alkalmazása az Európai Unióban és Magyarországon. Mészáros Géza Megújuló Energia Kompetencia Központ vezetı

Tervezıi szemmel avagy hogyon látja a villamos tervezı a KNX szerepét a tervezésben. Esettanulmányok

Protoncserélő membrános hidrogén - levegő tüzelőanyag-cellák működési elve, szabályozása és alkalmazása

Gáz/gőzbuborék dinamikus szimulációja áramlási térben

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Termográfiai vizsgálatok

Labor elızetes feladatok

Elektronikai alapgyakorlatok

Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

EC Megfelelıségi Tanúsítvány 1390-CPD-0212/09/P. Ásványgyapot termékek épületek hıszigetelésére

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

Bud apes március 22

FÖLDELÉS HATÁSOSSÁG ÉS TRANSZFER POTENCIÁL KAPCSOLATA

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Mőszaki menedzserek részére 2. témakör

Szerelési, üzemeltetési útmutató

A H és mélyvölgy tarifás elszámolási mérések mőszaki követelményei

A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása

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

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Átírás:

Vezérelt fogyasztói modellek és a vezérlésbıl fakadó elınyök Raisz Dávid BME Villamos Energetika Tanszék Villamos Mővek és Környezet Csoport

Elızmények MEH munka (2003) Áramszolgáltatói TGR vizsgálata (2004) MEE Vándorgyőlések folyamatos témája a HKV-RKV rendszer jövıje A BMF Energetikai Konferenciáknak is K+F munka: SM számára elıírandó specifikációk BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport - raisz.david@vet.bme.hu 2

Célok Vezérlés P(t) : minél pontosabban Vezérelt fogyasztói modellek bemutatása Bojler Légkondi Fagyasztó Vezérlés különbözı célfüggvények szerint Vezérlés további elınye: kisebb veszteség BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport - raisz.david@vet.bme.hu 3

Bojler: Fizikai modell 1. 1 bojler hımérséklete (~energiatartalma): C dt(t) dt hıvezetési eh. víz fajhıje főtıszál teljesítménye = a termosztát ( 0 / 1) ( T(t) T(t) ) c q(t) ( T(t) T ) + P v(t)b(t) k v be hıkapacitás külsı hımérséklet vízfogyasztás hálózati hidegvíz hımérséklete vezérlés ( 0 / 1) BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport - raisz.david@vet.bme.hu 4

Bojler: Fizikai modell 2. Vízfogyasztás Vízmővek mérése BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport - raisz.david@vet.bme.hu 5

Bojler: Fizikai modell 3. Paraméterillesztés eredménye: 250 MW vezérelt fogyasztók teljesítményfelvételének "mért" idõfüggvénye 200 vezérelt fogyasztók teljesítményfelvételének szimulált idõfüggvénye 150 100 50 idõ (óra) 0 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00 BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport - raisz.david@vet.bme.hu 6

Légkondi: Fizikai modell 1 ház belsı léghımérséklete és páratartalma hıvez.tényezı dt(t) dt = rel.páratart.bent külsı hım. ( T ) + a Vc ( T r ρ Tr ρ ) b(t)v(t)p UT k légcsere arány gız fajhıje l V göz Telített levegı sőrősége kint ( ρ c + rρc ) lev k k lev k b száraz levegı sőrősége és fajhıje b b b göz termosztát ( 0 / 1) rel.páratartalom hütö vezérlés ( 0 / 1) drb(t) dt a ( r ρ rρ ) b(t)v(t)p l k k b b párátl. = légtérfogat ρ b párolgáshı λρ BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport - raisz.david@vet.bme.hu 7 b V Telített levegı sőrősége bent

Fagyasztó: Fizikai modell 1 fagyasztó hımérséklete (~energiatartalma) áthidalási idı : 12-18-20-24-31 óra C dt(t) dt hıvezetési eh. = a fagyasztott áru fajhıje vill.teljesítmény termosztát ( 0 / 1) ( T(t) T ) c q(t) ( T(t) T ) + P v(t)b(t) k v k hıkapacitás külsı hımérséklet árucsere vezérlés ( 0 / 1) BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport - raisz.david@vet.bme.hu 8

Szimulációk eredményei 1. Átlagos teljesítményfelvéte el, W / fogyasztó 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 Folyamatosan bekapcsolt vezérlés Bojler (névl.: 1,8 kw) Légkondi (névl.: 670 W vill.) Fagyasztó (névl.: 345 W vill.) Összesen (100% B, 33% L, 80% F) 0 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00 BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport - raisz.david@vet.bme.hu 9

Szimulációk eredményei 2. Átlagos teljesítményfelvéte el, W / fogyasztó 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 Kéttarifás vezérlés Bojler (névl.: 1,8 kw) Légkondi (névl.: 670 W vill.) Fagyasztó (névl.: 345 W vill.) Összesen (100% B, 33% L, 80% F) 0 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00 BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport - raisz.david@vet.bme.hu 10

Vezérlés - völgyfeltöltés Eredı terhelési görbe: : P et (t) = P tt (t) + P vt (t) Cél: max AP min( Korlátok, feltételezések: raszter: 5 perc 25x40 MW csoportok 90 MW 8 óra 30 perc t P et ( t)) BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport - raisz.david@vet.bme.hu 11

Völgyfeltöltés Eredmény: 5400 P (MW) 5200 5000 4800 4600 4400 4200 P tt (t)+p vt (t) cél P et (t) 4000 3800 3600 P tt (t) Idõ (h) 3400 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00 BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport - raisz.david@vet.bme.hu 12

Vezérlés: menetrendtartás Eredmény: 200 150 MW Eredeti vezérléssel (menetrend) Menetrend + valódi (becsült) eltérés létrejött HKV 100 50 0-50 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00 BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport - raisz.david@vet.bme.hu 17 Idõ

Hálózati veszteség csökkentése 1. Csúcskihasználási tényezı W W T = R i(t 0 v,id ) K v cs = = R T W W 0 v v,id i 2 dt ( t) 2 dt BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport - raisz.david@vet.bme.hu 18

Hálózati veszteség csökkentése 2. Mért vonalak áramai 25 "A " utca, K cs = 1.14 "B " utca, K cs = 1.11 20 15 I 1 eff, A 10 5 0 K S ze C s P Ezalapján a veszteség fı összetevıje forintosítható BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport - raisz.david@vet.bme.hu 19

Köszönöm a figyelmet! BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport - raisz.david@vet.bme.hu 22