Effects and opportunities of supplying electric vehicles by public charging stations

Hasonló dokumentumok
E-mobilitás Európában és Zala megyében

ENERGIA MŰHELY 4. rendezvény. Villanykutak Magyarországon

Villamos autókból álló taxi flotta számára létesítendő töltőállomások modellezése

A karbonmentes energiatermelés és az elektromos hajtású közlekedés. villamosenergia-rendszerben

Napenergia kontra atomenergia

Hálózati akkumulátoros energiatárolás merre tart a világ?

AZ ELEKTROMOBILITÁS JÖVŐJE BALOGH SZABOLCS ÜGYVEZETŐ NKM MOBILITÁS KFT.

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

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

AZ ELEKTROMOBILITÁS ÜZEMELTETÉSI KIHÍVÁSAI

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

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

A Bükk-Térségi LEADER Egyesület "1 Falu -1 MW" Programja

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

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Új töltőportfolió a Vodafone kínálatában december

Elektromos villámtöltők piaca Szabályozói keretek és piaci szereplők

Hálózati energiatárolási lehetőségek a növekvő megújuló penetráció függvényében

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer

bmemotion Kerékagymotoros hajtású villamos versenyautó fejlesztés a Budapesti Műszaki Egyetemen Dr. Balázs Gergely György

FŐVÁROSI E-MOBILITÁS FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

Nádasi Réka Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában)

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Elektromos busz szakmai tanácskozás Jeránek Tamás, divízió vezető Process Industry and Drives

Energetikai Szakkollégium április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

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

Lexus HS 250h: hibrid luxuskivitelben

Szőcs Mihály Vezető projektfejlesztő. Globális változások az energetikában Villamosenergia termelés Európa és Magyarország

Közlekedési rendszerek és e-mobilitás

Vegyünk elektromos buszt! De milyet? Dorner Lajos

Integrated EV infrastructure solutions The journey toward sustainable mobility. ABB elektromos autó (EV) infrastruktúra

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE

Innovatív energetikai megoldások Kaposváron

Az MVM Partner megoldásai

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

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

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

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

Győr, az elektromos autók mintavárosa

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

NÓGRÁD MEGYE. MAKROVIRKA Integráció fejlesztése Javaslat 2012.

Szörényi Ádám / Rácz Lilla MET 25, Budapest, szeptember 22.

KUKG. Az elektromobilitás üzemeltetési kihívásai kutatási témák és eredmények. MVM Partner Energia Akadémia. Dr. Csiszár Csaba, egyetemi docens

Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban

AZ ELEKTROMOS AUTÓBUSZOK ÜZEMELTETÉSE A KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉSBEN

Tervezzük együtt a jövőt!

ULTRACSENDES LEVEGŐS HŐSZIVATTYÚK

MW Út egy új energiarendszer felé

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11.

Az elektromos mobilitás gazdasági jövőképe: a járműipar, a közlekedés, az energetika és a digitalizáció konvergenciája

HIBRIDJÁRMŰ FEJLESZTÉS GYŐRBEN

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Gyakorló feladatok (szállítási feladat)

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

AZ ELEKTROMOBILITÁS KORMÁNYZATI FELADATAI. III. Elektromobilitás Konferencia. Weingartner Balázs államtitkár Innovációs és Technológiai Minisztérium

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

Joinon. Megoldások az elektromos mobilitáshoz.

Megvalósult napelemes létesítmények tapasztalatai

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A BÜKK-MAK LEADER vidékfejlesztési közösség 1 falu 1 MW energiatermelési integrációja

Távhıszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és mőszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

Városi (Tömeg)Közlekedés Revolúciós Megújítása. Koncepcióvázlat Dr. Élő Gábor, egyetemi docens SZE ITOK kutatócsoport vezető

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

Az elektromobilitás helyzete és közeljövője Magyarországon és a világban. Sebestyén István. Everda Kft.

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Kisebb napelemes alkalmazásokra a kompakt alternatíva.

MVM Partner e-mobilitás

SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK ZÖLDENERGIA A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos

LNG felhasználása a közlekedésben április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

IVECO a fenntartható fejlődésért Az IVECO CNG jármű kínálata

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez. Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk 66. I. táblázat

A fenntartható energetika kérdései

ELEKTROMOS TÖLTŐCSALÁD ZÖLD MOBILITÁS

ÖKOINDUSTRIA ÖKOMOBILITÁS. Vizsgálatok a budapesti e-mobilitás egyes kérdéseibe november 10. PERJÉS TAMÁS

Kulcsszavak: ciklus, töltőáram, légcsere, térfogatáram, keresztmetszet, csepp-, és gyorstöltés

ÜDÜLÉS KRÉTÁN Utazás charter járattal minden szombaton! június 12., 19., 26.

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

Költséghatékony, innovatív buszközlekedési koncepció, akár a 2017-es győri Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra is

A dielektromos válasz vizsgálata, mint szigetelésdiagnosztikai módszer

Okos parkolás az élhető városokért. S o m o g y i Z s o l t

Okos hálózatok, okos mérés

AZ ELEKTROMOBILITÁS ELTERJESZTÉSE MAGYARORSZÁGON

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

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

A közúti közlekedésből származó légszennyezés csökkentése

A 2020-as magyar megújuló energia célok teljesítésének lehetséges forgatókönyvei

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0

E-mobilitás piaci trendek és hálózati hatások. Hollandi Gábor

ABB a fenntartható közlekedésért Töltő infrastruktúra elektromos járművekhez

Elektromos autó töltő oszlop

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Átírás:

Effects and opportunities of supplying electric vehicles by public charging stations MEE Diplomaterv pályázat II. helyezett - 2012 Vereczki György BME Villamos Energetika Tanszék Konzulensek: Prikler László BME Prof. Pavol Bauer TU Delft Budapest, 2012.09.05.

Problémakör elhelyezése E-mobilitás már ma készen áll a városi közlekedési igények kielégítésére európai utazások 80%-a kisebb 25km (IEA) budapesti átlag 24 km (ELMŰ) Hosszabb távú hatótávolság azonban jelentős mértékben korlátozott Megoldási alternatíva keresése 2

Témavázlat 1) Alapfogalmak és kiinduló adatok a) Közösségi töltőállomás b) Lehetséges technológiák c) Vizsgálat során használt elektromos autók száma 2) Töltőállomás méretezés főbb pontjai 3) Mit jelent a közösségi töltőállomások megjelenése szolgáltatói szemmel 3

Közösségi töltőállomás fogalma és száma Autópályák melletti benzinkútszerű elektromos töltőállomás Cél: autók hatótávolságának növelése Nagy teljesítmény (50kW) Hollandia lefedése 100db ilyen állomással (The New Motion) Előre meghatározott sugarú elhelyezkedés (~50km) Forrás: The New Motion 4

Felhasznált technológia DC Gyorstöltés 50 kw DC output gyorstöltő Kiszolgálási idő: 80km 11 perc 170km 26 perc Akkumulátor csere Egész akkumulátor cseréje Töltés időben eltolható Max. 50kW teljesítmény Fix kiszolgálási idő: 5 perc (ABB) (Better Place) Egy számítás során csak egy technológia! 5

Vizsgálathoz használt kiinduló adatok 2025-re prognosztizált elektromos autók száma Hollandiában 1 000 000 Egyenletes eloszlást feltételezve Szükséges kiszolgáló egységek száma Egyes töltőállomásra jutó autók száma Közösségi töltőállomások száma 100 10 000/töltőállomás Teljesítményigény Koncentrált akkumulátor kapacitás 6

Töltőállomás méretezés főbb pontjai sorbanállási algoritmus lényege Méretezés a tömegkiszolgálásban már bevált módszerrel Méretezés a beérkezési maximumra Optimalizálás 10 perces maximális várakozásra 7

Szcenáriók és esetek 19 Különböző jármű hatótávolság szcenárió 80-170 km DC gyorstöltés Absolut Worst Case Töltés a csúcsterhelés idején Akkumulátor maximális feltöltése DC gyorstöltés Average Peak Case Töltés a csúcsterhelés idején A hátralévő tervezett úthossztól függően nem feltétlenül a maximális energia töltése Akkumulátor cserés tech. Töltés a csúcsterhelés idején Nem szabályozott, nagy teljesítményű töltés Akkumulátor maximális feltöltése 19x3=57 eset (case) vizsgálata 8

Egy adott töltőállomás kiszolgáló egységeinek optimális száma 160km-es hatótávolság esetén 27 db 13 db párhuzamosan üzemelő 5 db töltő Absolut Worst Case: Lehető legnagyobb töltési igény Average Peak Case: Várható, általános töltési igény 9

Mit jelent ez szolgáltatói szemmel? I. Koncentrált teljesítményigény megjelenést 35MJ / liter 50liter 5 min 60 = 5.83MJ / s 5.83MW 160km-es hatótávolság esetén 27 db töltő 1467 kw 13 db töltő 707 kw 5 db töltő 272 kw 10

Mit jelent ez szolgáltatói szemmel? II. Akkumulátor cserés technológia esetén koncentrált tárolókapacitást (akkumulátor) (Better Place) Részvétel a hálózati szabályozásban: Éjszaki völgykisimítás "Többlet" megújuló energia eltárolása Frekvenciaszabályozás segítése (V2G) Koncentrált tárolókapacitás Tárolókapacitás töltőállomásonként több MWh nagyságrendben 11

Kitekintés Az említett technológiák és módszer felhasználásával legyőzhető a jelenleg még korlátozott hatótávolság A jövőben még gyorsabb töltőtechnológiák és nagyobb kapacitású akkumulátorok megjelenése várható Ajánlott irodalom: Harikumaran J., Vereczki Gy., Farkas Cs., Bauer P.: Comparison of Quick Charge Technologies for Electric Vehicle Introduction in Netherlands 38th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON 2012). Montreal, Canada, 2012.10.25-28 12

Köszönöm a figyelmet! Papa! What is gasoline? The New Motion Kapcsolat: vereczki.gyorgy@sch.bme.hu 13