Mikrosieci przyszłościowe struktury sieci dystrybucyjnych
|
|
- Łucja Rybak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Ukazuje się od 1919 roku 8'16 Organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. Mirosław PAROL Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki doi: / Mikrosieci przyszłościowe struktury sieci dystrybucyjnych Streszczenie. Artykuł dotyczy ważnego zagadnienia, jakim są przyszłościowe struktury sieci dystrybucyjnych. Najpierw opisano wybrane przyszłościowe koncepcje rozwoju elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Następnie scharakteryzowano różnego rodzaju mikrosieci: mikrosieci AC, mikrosieci DC, hybrydowe mikrosieci AC/DC oraz wielonośnikowe mikrosieci energetyczne. Artykuł zakończono podsumowaniem i sformułowaniem wniosków. Abstract. The paper concerns important issue of future structures of distribution grids. First selected future development concepts of electrical power distribution grids have been described. Then different kinds of microgrids: AC microgrids, DC microgrids, hybrid AC/DC microgrids, and multicarrier energy microsystems have been characterized. At the end of the paper summary and conclusions have been included. (Microgrids - future structures of distribution grids). Słowa kluczowe: sieci dystrybucyjne, struktury, rozwój, mikrosieci. Keywords: distribution grids, structures, development, microgrids. Wstęp W ostatnich latach można zaobserwować coraz większą liczbę stawianych wymagań, które formułuje się pod adresem elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Wymagania te obejmują m.in. [1 4]: zwiększenie bezpieczeństwa zasilania energią elektryczną (poprawę niezawodności zasilania i jakości dostarczanej energii); zwiększenie elastyczności pracy sieci dystrybucyjnej; stworzenie właściwych warunków, pozwalających na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej coraz większej liczby rozproszonych, w tym odnawialnych, źródeł energii oraz umożliwienie lokalizowania tam zasobników energii elektrycznej; stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z dobrodziejstw wynikających z liberalizacji rynku energii elektrycznej, w tym z nowych usług systemowych oraz nowych elastycznych taryf; wprowadzenie nowoczesnych systemów sterowania pracą sieci dystrybucyjnych z wykorzystaniem dostępnych technologii teleinformatycznych; zwiększenie efektywności przesyłu energii poprzez ograniczenie strat sieciowych oraz zarządzanie zatłoczeniami, tj. miejscami, w których występuje maksymalne wykorzystanie przepustowości istniejących gałęzi sieci; ograniczenie poziomu emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń środowiska naturalnego, itd. Aby umożliwić spełnienie choćby części z wymienionych wymagań, proponuje się różnego rodzaju nowatorskie koncepcje dotyczące przyszłościowych struktur i zasad funkcjonowania sieci dystrybucyjnych. Koncepcje te obejmują np. takie idee jak [1 4]: elektroenergetyczną sieć dystrybucyjną funkcjonującą podobnie do sposobu działania sieci Internet, aktywną sieć dystrybucyjną, mikrosieci średnich i niskich napięć, wykorzystanie samochodów elektrycznych jako mobilnych magazynów (zasobników) energii w sieci dystrybucyjnej, wirtualne elektrownie, inteligentne elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne. W artykule omówiono pokrótce część z tych koncepcji. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie mikrosieci, scharakteryzowano mikrosieci niskiego napięcia prądu przemiennego (AC), mikrosieci prądu stałego (DC), mikrosieci hybrydowe (AC/DC) oraz mikrosieci energetyczne wielonośnikowe. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem prezentacji pt. Mikrosieci przyszłościowe struktury sieci rozdzielczych przedstawionej przez jego autora na II Kongresie Elektryki Polskiej, który odbywał się w dniach 1-2 grudnia 2014 roku w Warszawie. Wybrane przyszłościowe koncepcje rozwoju elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna działająca podobnie do sieci Internet Rozwój generacji rozproszonej prowadzi do [1, 2, 4]: powstania dużej liczby węzłów generatorowych, dostarczających moc (energię) do sieci; dwukierunkowych przepływów mocy w sieci dystrybucyjnej; konieczności instalowania nowych urządzeń technicznych (np. elementów FACTS), umożliwiających bezpośrednie sterowanie przepływami mocy w sieci. Sposób działania urządzeń FACTS odpowiada zasadzie działania routerów w sieci Internet. W artykule [5] pisząc o sieci elektroenergetycznej użyto pojęcia sieć cyfrowa (ang. digital grid), której struktura byłaby oparta na sieci Internet. Z kolei w [6] mowa jest o tym, że wymiana energii produkowanej w domach, biurach i fabrykach odbywałaby się w energetycznym Internecie, będącym odpowiednikiem tradycyjnego Internetu. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN , R. 92 NR 8/2016 1
2 Aby sieć elektroenergetyczna mogła działać podobnie do sieci Internet, konieczne byłoby opracowanie odpowiedniego protokołu zarządzającego procesem wymiany informacji na temat: zapotrzebowania odbiorów na moc, dyspozycyjności źródeł wytwórczych i zasobników energii oraz różnych zdarzeń zachodzących w sieci. Reasumując, system sterowania scentralizowanego sieci dystrybucyjnej należałoby zastąpić systemem sterowania rozproszonego. Aktywne sieci dystrybucyjne Aktywna sieć dystrybucyjna [1, 2, 4] to sieć aktywnie zarządzana, współdziałająca ze swoimi odbiorcami. Sieć taka powinna z założenia dostarczać jedynie odpowiednie połączenia między punktami zasilania oraz punktami poboru mocy i nie powinna bezpośrednio odpowiadać za dostawę mocy do odbiorców. Założenia co do struktury i sposobu pracy aktywnych sieci dystrybucyjnych przedstawiają się następująco [1,2,4]: sieć dystrybucyjna będzie siecią wielokrotnie zamkniętą, w odróżnieniu od obecnie dominujących sieci promieniowych; będą istnieć lokalne obszary automatycznego sterowania, zwane ogniwami; usługi systemowe będą wyspecyfikowanymi atrybutami połączeń sieciowych; usługi te zostaną zdefiniowane dla poszczególnych odbiorców i będą przez nich opłacane. Samochody elektryczne jako mobilne magazyny energii dla sieci dystrybucyjnych Samochody elektryczne lub z napędem hybrydowym z punktu widzenia elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej mogą pełnić podwójną rolę [1, 7, 8]: z jednej strony są odbiornikami energii elektrycznej (podczas ładowania baterii akumulatorów w publicznych stacjach lub w domach), zaś z drugiej są w stanie dostarczać energię do sieci (w czasie przyłączenia do stacji ładowania lub do gniazda przyłączeniowego w domu). Są więc specyficznym, mobilnym magazynem energii. Istotnymi problemami do rozwiązania w przypadku tej koncepcji są [1]: budowa ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych bądź specjalnych gniazd przyłączeniowych w budynkach mieszkalnych, budowa specjalnych systemów zarządzania energią, które będą w stanie optymalnie sterować procesem ładowania i rozładowania akumulatorów zainstalowanych w tych samochodach. Inteligentne sieci elektroenergetyczne Smart Power Grids [1, 4] to system, który w sposób inteligentny steruje działaniami podmiotów uczestniczących w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji, magazynowaniu i użytkowaniu energii elektrycznej. Celem działania tego systemu jest dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców w sposób niezawodny, bezpieczny, efektywny ekonomicznie i ekologiczny. Podstawą koncepcji Smart Power Grids są zaawansowane technologie teleinformatyczne. W sensie koncepcyjnym, idei Smart Power Grids odpowiada droga rozwoju sieci elektroenergetycznych identyfikowana terytorialnie jako [1, 9, 10]: HAN (Home Area Network) LAN (Local Area Network) WAN (Wide Area Network). Mikrosieci niskiego napięcia prądu przemiennego Mikrosieć niskiego napięcia prądu przemiennego (AC) [1, 2, 3, 4, 11] to autonomiczny mikrosystem energetyczny, obejmujący swoim zakresem źródła wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, zasobniki energii, odbiory mocy elektrycznej i ciepła oraz urządzenia sterujące. Wszystkie one połączone są między sobą liniami elektroenergetycznymi nn. Mikrosieci mogą pracować synchronicznie z siecią OSD oraz jako całkowicie niezależne wyspy. Najczęściej stosowanymi źródłami wytwórczymi w mikrosieciach prądu przemiennego są [1, 2, 3, 4, 11]: ogniwa paliwowe, charakteryzujące się wysoką sprawnością i niską emisją zanieczyszczeń, stosowane przy skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła; mikroturbiny, zwykle na gaz naturalny (ewentualnie na propan lub paliwa ciekłe); rozwiązania oparte na odnawialnych nośnikach energii (mikroelektrownie fotowoltaiczne, mikroturbiny wiatrowe, mikroturbiny na biopaliwa, małe turbiny wodne). Zasobnikami energii w mikrosieciach AC są najczęściej [1 4]: baterie akumulatorów, koła zamachowe, superkondensatory. Wśród odbiorów mocy i energii rozróżnia się [1, 3, 11]: odbiory sterowalne i odbiory niesterowalne. Należy zaznaczyć, że przyłączanie mikroźródeł, zasobników oraz odbiorów sterowalnych do sieci odbywa się często za pośrednictwem urządzeń energoelektronicznych. Mikrosieć AC z punktu widzenia OSD może być traktowana jako sterowalny odbiór (prosument), który może pracować jako zagregowany odbiór lub źródło wytwórcze [1 4]. Może także świadczyć usługi systemowe, wspierając w tym zakresie elektroenergetyczną sieć dystrybucyjną. Rozróżnia się dwie strategie sterowania pracą mikrosieci [1, 11]: sterowanie scentralizowane oraz sterowanie rozproszone. W przypadku sterowania scentralizowanego funkcjonują: sterownik centralny mikrosieci oraz sterowniki lokalne (mikroźródeł, zasobników energii, sterowalnych odbiorów mocy). Z kolei podczas sterowania rozproszonego: inteligentne sterowniki powinny umieć komunikować się ze sobą; w tym celu można wykorzystać np. system wieloagentowy. Istotnymi wyzwaniami naukowymi i praktycznymi dotyczącymi mikrosieci AC są [1, 3, 11]: automatyka zabezpieczeniowa, ochrona przeciwporażeniowa, oddzielenie mikrosieci od sieci OSD i jej ponowna synchronizacja (resynchronizacja), praca wyspowa, prognozowanie krótkoterminowe wytwarzania i zapotrzebowania na moc w mikrosieci, projektowanie i rozwój mikrosieci, optymalizacja pracy mikrosieci. Przykładowa mikrosieć niskiego napięcia prądu przemiennego została pokazana na Rysunku 1. Rys. 1. Przykładowa mikrosieć AC oraz sposób jej przyłączenia do sieci OSD (CSM centralny sterownik mikrosieci, MZ mikroźródło, ZE zasobnik energii, OS odbiór sterowalny, ON odbiór niesterowalny, SM sterownik mikroźródła, SZ sterownik zasobnika energii, SO sterownik odbioru, WO wyłącznik oddzielający mikrosieć od sieci OSD); oprac. na podstawie [1] 2 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN , R. 92 NR 8/2016
3 Mikrosieci niskiego napięcia prądu stałego Schemat blokowy przykładowej mikrosieci prądu stałego (DC) został pokazany na Rysunku 2. Struktura i zasada pracy mikrosieci prądu stałego została opisana m.in. w [12 15]. W przypadku mikrosieci prądu stałego (DC) mikroźródła będą przyłączone do szyny prądu stałego za pośrednictwem przekształtników energoelektronicznych typu DC/AC lub DC/DC, zaś zasobniki energii za pośrednictwem przekształtników DC/DC. Większość odbiorów energii będzie przyłączonych za pomocą przekształtników typu DC/AC, tylko niektóre będą przyłączone bezpośrednio lub za pomocą przekształtników typu DC/DC [12]. mocy w mikrosieci oraz może stanowić odbiór mocy w przypadku nadmiaru mocy w mikrosieci [12]. Przykładowa laboratoryjna mikrosieć DC, opracowana i zbudowana w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej (ZEiGE IEn PW), została pokazana na Rysunku 3. Jej podstawą są następujące mikroźródła [12]: ogniwo paliwowe o mocy 2,4 kw, elektrownia słoneczna o mocy 2,0 kw, mikroturbina wiatrowa o mocy 0,75 kw. Mikrosieci hybrydowe Dzięki osiągnięciom technologicznym w zakresie konwersji, wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii elektrycznej, jej przesył za pomocą prądu stałego (DC) znalazł ponowne zastosowanie [16]. Mikrosieci są traktowane jako obiecujący element składowy przyszłych inteligentnych systemów dystrybucyjnych. Oczekuje się, że technologie DC będą w nich odgrywać bardzo istotną rolę. W szczególności dotyczy to hybrydowych mikrosieci AC/DC, które mogą sprzyjać procesowi integracji technologii DC z istniejącymi systemami elektroenergetycznymi AC [16]. Przykład hybrydowej mikrosieci AC/DC, opracowanej w RWTH Achen, został pokazany na Rysunku 4. Rys. 2. Schemat blokowy mikrosieci prądu stałego (USM układ sterowania mikrosieci DC, LOM lokalny odbiór mocy, MTW mikroturbozespół wiatrowy, MES mikroelektrownia słoneczna, BZE bateryjny zasobnik energii, OP ogniwo paliwowe, MT mikroturbina gazowa); opracowano na podstawie [12] Rys. 3. Przykładowa laboratoryjna mikrosieć DC w ZEiGE IEn PW (CSM centralny sterownik mikrosieci, MES mikroelektrownia słoneczna, OP ogniwo paliwowe, OM odbiór mocy, MTW mikroturbozespół wiatrowy, MT mikroturbina gazowa); opracowano na podstawie [12] Szyna prądu stałego może być połączona z elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną prądu przemiennego (AC) za pośrednictwem falowników i prostowników (Rys. 2). Zastosowanie przekształtników energoelektronicznych powinno przyczynić się do poprawy właściwości regulacyjnych mikrosieci DC. Bardzo istotnym zagadnieniem jest układ sterowania pracą mikrosieci, który, podobnie jak w przypadku mikrosieci AC, może być scentralizowany lub rozproszony. Mikrosieć DC może pracować w trybie połączonym z siecią dystrybucyjną AC lub w trybie wydzielonym. Sieć dystrybucyjna AC stanowi dla mikrosieci DC rezerwę zasilania w przypadku deficytu Rys. 4. Przykładowa hybrydowa mikrosieć AC/DC opracowana w RWTH Achen (OM odbiór mocy, MTW mikroturbozespół wiatrowy, KW dwukierunkowy konwerter sprzęgający AC/DC, MSF mikrosystem fotowoltaiczny, MTG mikroturbina gazowa, OP ogniwo paliwowe, SME system magazynowania energii); opracowano na podstawie [16] Zastosowaniu przesyłu energii elektrycznej za pomocą technologii DC sprzyja wiele okoliczności. Należą do nich m.in. [16, 17]: generowanie przez niektóre rozproszone źródła wytwórcze energii w postaci prądu stałego; konstrukcja niektórych zasobników oraz odbiorników energii, w których występuje prąd stały lub które prawidłowo pracują na prądzie stałym i są połączone z systemami AC poprzez konwertery (wzrastająca liczba urządzeń prądu stałego); możliwość wyeliminowania wielu etapów konwersji AC/DC i DC/AC, co mogłoby pozwolić na znaczące zmniejszenie kosztów elementów składowych sieci i strat mocy oraz na zwiększenie niezawodności pracy układów sieciowych; PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN , R. 92 NR 8/2016 3
4 brak mocy biernej; niewystępowanie w systemach DC harmonicznych oraz niesymetrii napięć i prądów; brak konieczności synchronizacji fazy. Oprócz wymienionych korzyści, istnieje jednak kilka czynników, które utrudniają powszechne stosowanie systemów DC. Należą do nich m.in. [16]: niski poziom standaryzacji (normalizacji) rozwiązań dla systemów prądu stałego; stosunkowo małe doświadczenie przemysłowe; kwestie dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz zabezpieczeń; bariera mentalna związana ze zmianą paradygmatu zasilania - z prądu przemiennego na prąd stały. Wymienione okoliczności prowadzą do powstawania hybrydowych systemów AC/DC, w których szyny AC i DC są połączone ze sobą poprzez sprzęgające je dwukierunkowe konwertery (Rys. 4). Sterowanie konwerterem sprzęgającym, stanowiącym swoisty most energetyczny między stronami AC i DC, jest zagadnieniem krytycznym dla zapewnienia odpowiedniej stabilności działania i wykorzystania potencjału systemu hybrydowego do poprawy jakości dostawy energii do odbiorców [16]. Uważa się, że mikrosieci są jednym z kluczowych obszarów zastosowań, w których hybrydowe systemy AC/DC mogą się sprawdzić i przyczynić do znaczących korzyści [16]. Zgodnie z poglądami wyrażonymi w [17], hybrydowe mikrosieci AC/DC są obecnie na fali wznoszącej jako optymalne podejście systemowe, gdyż łączą one główne zalety mikrosieci AC i mikrosieci DC. W badaniach prowadzonych w Instytucie Automatyzacji Systemów Elektroenergetycznych RWTH Achen [16], główną uwagę zwrócono na aspekt ilościowy dotyczący poprawy efektywności energetycznej, do której mogą doprowadzić w budynkach hybrydowe systemy AC/DC, jak również na sterowanie konwerterem sprzęgającym, w celu poprawy stabilności pracy i jakości energii w mikrosieci. W szczególności pracuje się nad poprawą działania algorytmów rozdziału obciążenia pomiędzy źródła przyłączone do szyn AC i DC systemu hybrydowego. Dodatkowo, prowadzone badania [16] mają na celu umożliwienie sterowania konwerterem sprzęgającym w taki sposób, aby odkształcenie harmonicznymi napięcia na szynie AC, wynikające z funkcjonowania nieliniowych odbiorów, oraz niesymetria napięcia były pomijalnie małe. W artykule [17] dokonano przeglądu różnych topologii (struktur) hybrydowych mikrosieci AC/DC, w których podstawą działania jest sprzęgnięcie ze sobą mikrosieci AC i mikrosieci DC oraz konwencjonalnej sieci elektroenergetycznej AC. Dokonano opisu i analizy rozważanych struktur, została także przeprowadzona ocena porównawcza, ukazująca najważniejsze cechy każdej z nich. Metody sterowania wykorzystywane w przypadku hybrydowej mikrosieci AC/DC pracującej w trybie wyspowym przedstawiono z kolei w artykule [18]. Badaniom poddano algorytmy sterowania dla mikrosieci AC i mikrosieci DC, ze względu na wymagania dotyczące rozdziału mocy pomiędzy źródła wytwórcze oraz wymagania dotyczące niezawodności działania systemu hybrydowego. Dodatkowo, poddano przeglądowi zasadnicze schematy sterowania konwerterem sprzęgającym, które pozwalają na odpowiedni podział mocy między mikrosieć AC i mikrosieć DC, aby zapewnić stabilne napięcie po stronie AC i DC mikrosieci hybrydowej. Wielonośnikowe mikrosieci energetyczne Zdaniem autorów prac [19, 20], optymalnie zaprojektowany i zbudowany system zaopatrzenia w energię powinien być systemem wielonośnikowym, tj. zapewniającym zintegrowaną dostawę energii elektrycznej, ciepła i chłodu, pozwalając w ten sposób na minimalizację kosztów zużycia wszystkich dostępnych nośników energii, i w konsekwencji umożliwienie uzyskania znaczącego efektu synergii. Każdy nośnik energii ma swoją własną charakterystykę, np. ciepło można w łatwy i tani sposób magazynować. Odpowiednie połączenie charakterystycznych cech poszczególnych nośników energii może być źródłem znacznych korzyści technicznych i ekonomicznych [20]. Wielonośnikową mikrosieć energetyczną można zdefiniować jako system lokalnej dostawy energii, obejmujący swoim zakresem źródła, zasobniki i odbiory różnych postaci energii. Rozróżnia się przy tym najczęściej takie nośniki energii, jak [20]: energia elektryczna, gaz, ciepło, chłód, promieniowanie słoneczne oraz ruch powietrza. Wielonośnikowa mikrosieć energetyczna powinna spełniać dwa podstawowe warunki [19]: zaspokajać zapotrzebowanie odbiorców na poszczególne nośniki energii, zarówno w trybie pracy równoległej z rozważanymi systemami energetycznymi, jak i w trybie pracy wyspowej; realizować zdefiniowaną funkcję kryterialną w założonym okresie optymalizacji, np. minimalizować całkowity koszt jej funkcjonowania w przyjętym okresie eksploatacji, maksymalizować zysk ze sprzedaży nośników energii, maksymalizować niezawodność dostaw nośników energii do odbiorców, itp. Podstawą koncepcji mikrosieci wielonośnikowej jest tzw. koncentrator energetyczny, który można zdefiniować jako interfejs między infrastrukturą wytwarzania, rozdziału i zużycia poszczególnych nośników energii [20, 21]. Pierwotna koncepcja koncentratora energetycznego (ang. energy hub) została sformułowana przez Geidla [22, 23]. Przykład struktury koncentratora energetycznego został pokazany na Rysunku 5. Rys. 5. Schemat poglądowy koncentratora energetycznego; opracowano na podstawie [20] Elementami składowymi koncentratora są (Rys. 5): transformator SN/nn, mikroturbina gazowa, wymiennik ciepła, kolektor słoneczny, system fotowoltaiczny, bateria akumulatorów, zasobnik gorącej wody (c.w.u.), absorpcyjna wytwornica chłodu. Na wejściu koncentratora występują: energia elektryczna, gaz ziemny, ciepło sieciowe i energia słoneczna; zaś na wyjściu: energia elektryczna, ciepło i chłód. Jak widać, koncentrator energetyczny realizuje funkcje konwersji, magazynowania i rozdziału różnych nośników energii. Podczas projektowania mikrosieci wielonośnikowych należy rozwiązać zadanie optymalizacji ich struktur. Wymaga to udzielenia odpowiedzi na następujące pytania [20, 22]: do jakiego rodzaju dostępnej infrastruktury sieciowej powinny być przyłączone poszczególne koncentratory? jakie elementy składowe powinny zawierać koncentratory (rodzaje konwersji lub magazynowania energii) oraz jakie powinny być ich parametry? 4 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN , R. 92 NR 8/2016
5 jak powinien wyglądać graf reprezentujący sieć dystrybucyjną dla określonego nośnika energii? Z kolei, podczas pracy istniejących mikrosieci wielonośnikowych, należy rozwiązać następujące problemy, tj. określić [20, 22]: jak dużo oraz jakich nośników energii powinny zużywać poszczególne koncentratory? jak powinny być przekształcane nośniki energii wewnątrz poszczególnych koncentratorów? jak powinien wyglądać plan pracy odbiorów sterowalnych? jak należy sterować przepływami mocy pomiędzy poszczególnymi koncentratorami? Podsumowanie i wnioski Powstaje coraz większa liczba wymagań formułowanych pod adresem elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych, związanych m.in. z liberalizacją rynku energii elektrycznej oraz przyłączaniem do nich źródeł generacji rozproszonej, w tym źródeł odnawialnych. Wymagań tych nie są w stanie spełnić obecnie eksploatowane tradycyjne sieci rozdzielcze. Dlatego prowadzone są prace badawcze i wdrożeniowe dotyczące przyszłościowych struktur tych sieci. W artykule przedstawiono kilka dotychczas sformułowanych koncepcji rozwoju sieci dystrybucyjnych. W szczególności opisano wybrane przyszłościowe koncepcje rozwoju elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych, a następnie scharakteryzowano różnego rodzaju mikrosieci: mikrosieci AC, mikrosieci DC, hybrydowe mikrosieci AC/DC oraz wielonośnikowe mikrosieci energetyczne. Biorąc pod uwagę informacje zawarte w niniejszym artykule oraz w licznych źródłach literaturowych wydaje się, że największą szansę upowszechnienia, w obszarze sieci dystrybucyjnych, mają w najbliższych latach mikrosieci AC, hybrydowe mikrosieci AC/DC oraz wielonośnikowe mikrosieci energetyczne. Wszystkie one mogą być elementem składowym inteligentnych sieci elektroenergetycznych, w których będą też mogły występować samochody elektryczne jako mobilne magazyny energii. W dalszych pracach dotyczących tej tematyki należałoby rozważyć zagadnienie rozwoju inteligentnego budownictwa (inteligentnych budynków, inteligentnych domów) i jego wpływ na kształt przyszłościowych struktur sieci dystrybucyjnych. Podziękowania Autor kieruje słowa podziękowania pod adresem dr. hab. inż. Piotra Biczela za udostępnienie rysunków dotyczących mikrosieci prądu stałego oraz pod kierunkiem dr. inż. Jacka Wasilewskiego za udostępnienie schematu oraz dyskusję dotyczącą mikrosieci wielonośnikowej. Autor: prof. dr hab. inż. Mirosław Parol, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki, ul. Koszykowa 75, Warszawa, miroslaw.parol@ien.pw.edu.pl LITERATURA [1] B a c z yń ski D., Księżyk K., Parol M., Piotrowski P., Wasilewski J., Wójtowicz T., Mikrosieci niskiego napięcia. Praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Parola. Monografia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2013 [2] P a rol M.: Przyszłościowe struktury elektroenergetycznych sieci rozdzielczych związane z rozwojem generacji rozproszonej. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE 04, 7-9 czerwca 2004, Wisła [3] K u jszczyk S., P a rol M.: Mikrosieci nowe struktury sieci rozdzielczych. V Konferencja Naukowo-Techniczna Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze - Sieci 2004, września 2004, Wrocław [4] P a r o l M. : Inteligentne sieci elektroenergetyczne. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INVENTION. Innowacyjność w Elektroenergetyce, Ustroń, październik 2007, Energetyka, 2007, Zeszyt tematyczny nr XIII, [5] B o yd J. : An Internet Inspired Electricity Grid. IEEE Spectrum, 50 (2013), No. 1, [6] R i f kin J.: Energia + Internet = Trzecia rewolucja przemysłowa; owa/ [7] D i c kerman L., H a r r i son J.: A New Car, a New Grid. IEEE Power and Energy Magazine, 8 (2010), No. 2, [8] Geske M., K o m a r nicki P., S totzer M., S t yc z yń ski Z.: Modeling and Simulating of Electric Car Penetration in the Distribution Power System Case Study. Proceedings of the International Symposium Modern Electric Power Systems MEPS 10, September 20-22, 2010, Wrocław, pages: 1-6 [9] Farhangi H.: The Path of the Smart Grid. IEEE Power and Energy Magazine, 8 (2010), No. 1, [10] Gellings C., S a m otyj M., H o we B.: The Future s Smart Delivery System. IEEE Power and Energy Magazine, 2 (2004), No. 5, [11] Lasseter R., Akhil A., Marnay Ch., Stephens J., Dagle J., Guttromson R., Meliopoulous A. S., Yinger R., Eto J.: White Paper on Integration of Distributed Energy Resources: The CERTS MicroGrid Concept, April 2002 [12] Biczel P.: Integracja rozproszonych źródeł energii w mikrosieciach prądu stałego. Prace Naukowe Elektryka, z. 142, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012 [13] Lie X., Dong C.: Control and operation of a DC microgrid with variable generation and energy storage. IEEE Transactions on Power Delivery, 26 (2011), issue 4, [14] Ito Y., Zhongqing Y., Akagi H.: DC microgrid based distribution power generation system. Proceedings of the 4th International Power Electronics and Motion Control Conference, IPEMC 2004, August 2014, Xi an, China, vol. 1743, [15] Sanchez S., Molinas M., Degano M., Zanchetta P.: Stability evaluation of a DC micro-grid and future interconnection to an AC system. Renewable Energy, 62 (2014), February 2014, [16] Hybrid AC/DC Microgrids: A Bridge to Future Energy Distribution Systems; aachen.de/cms/e-on-erc-acs/forschung/abgeschlossene- Projekte/~euwe/HYBRID-AC-DC-MICROGRIDS-A-BRIDGE- TO-FUT/lidx/1/ [17] U n a m u n o E., B a rrena J. A.: Hybrid ac/dc microgrids Part I: Review and classification of topologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 52 (2015), Dec. 2015, [18] Guangqian Ding, Feng Gao, Song Zhang, Poh Chiang Loh, Blaabjerg F.: Control of hybrid AC/DC microgrid under islanding operational conditions. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2 (2014), September 2014, issue 3, [19] B a c z yń ski D., Helt P., Maniecki M., Wasilewski J.: Koncepcja systemu MGrid do wspomagania, projektowania i sterowania pracą wielonośnikowych mikrosieci energetycznych. Konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE 2013, czerwca 2013, Jurata, Acta Energetica, [20] W a silews k i J.: Steady-state Modelling Issues of Smart Hybrid Energy Microsystems. 12th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) 2013, May 5-8, 2013, Wroclaw, pages: 1-4 [21] W a s ilews ki J. : Optymalizacja struktury wytwórczozasobnikowej wielonośnikowej mikrosieci z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu koncentratora energetycznego. Rynek Energii, 116 (2015), nr 1, [22] Geidl M., Andersson G.: Operational and structural optimization of multi-carrier energy systems. European Transactions on Electrical Power, 16 (2006), issue 5, [23] Geidl M., Koeppel G., Favre-Perrod P., Klockl B., Andersson G., Frohlich K.: Energy hubs for the future. IEEE Power and Energy Magazine, 5 (2007), No. 1, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN , R. 92 NR 8/2016 5
Projektowanie i optymalne sterowanie pracą mikrosieci niskiego napięcia na obszarach wiejskich
M. Parol, Ł. Rokicki, M. Połecki, R. Parol Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Warszawska P. Komarnicki, B. Arendarski Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation, IFF Magdeburg, Germany
Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok
Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok 8 III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 Problemy fluktuacji mocy biernej w elektrowniach wiatrowych Antoni Dmowski Politechnika
KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA
KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki
Zabezpieczenia w mikrosieciach niskiego napięcia prądu przemiennego
Prof. dr hab. inż. Mirosław Parol Mgr inż. Michał Połecki Mgr inż. Rafał Parol Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Zabezpieczenia w mikrosieciach niskiego napięcia prądu przemiennego IV Sympozjum
Układy energoelektroniczne na osłonach kontrolnych rynku horyzontalno- wertykalnego
Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Konwersatorium Inteligentna Energetyka Temat przewodni: Transformacja energetyki: nowe rynki energii, klastry energii Układy energoelektroniczne
Hybrydowe układy wytwórcze i mikrosieci sposobem na rozwój generacji rozproszonej
56 Spotkanie Forum Energia Efekt Środowisko, 31.01.2013 Hybrydowe układy wytwórcze i mikrosieci sposobem na rozwój generacji rozproszonej Prof. dr hab. inż. Józef PASKA Politechnika Warszawska Wydział
Praktyczne aspekty współpracy magazynu energii i OZE w obszarze LOB wydzielonym z KSE
e-mail: ien@ien.gda.pl Konferencja Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym Praktyczne aspekty współpracy magazynu energii i OZE w obszarze LOB wydzielonym z KSE Leszek Bronk Mirosław
Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych
Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych Autorzy: Adam Olszewski, Mieczysław Wrocławski - Energa-Operator ("Energia Elektryczna" - 3/2016) Funkcjonujący
Lokalne obszary bilansowania
Lokalne obszary bilansowania Autor: Mieczysław Wrocławski Energa Operator SA ( Energia Elektryczna październik 2012) Obecny system elektroenergetyczny zaplanowano i zbudowano przy założeniu, że energia
Interaktywne narzędzie do planowania optymalnych struktur nowoprojektowanych mikrosieci niskiego napięcia
Mirosław PAROL 1, Łukasz ROKICKI 1, Rafał PAROL 2, Mariusz PIOTROWSKI 3 Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki (1) Politechnika Warszawska, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów
ELASTYCZNY SYSTEM PRZETWARZANIA I PRZEKSZTAŁCANIA ENERGII MAŁEJ MOCY DLA MASOWEGO WYKORZYSTANIA W GOSPODARCE ENERGETYCZNEJ KRAJU
Warszawa 19 lipca 2011 Centrum Prasowe PAP ul. Bracka 6/8, Warszawa Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA i Procesy Inwestycyjne DEBATA UREALNIANIE MARZEŃ NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE POZWALAJĄCE ZAMKNĄĆ
Inteligentne systemy bilansowania mocy w mikrosieciach elektroenergetycznych
Inteligentne systemy bilansowania mocy w mikrosieciach elektroenergetycznych Zbigniew Nahorski, Weronika Radziszewska, Mirosław Parol Piotr Pałka Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk Instytut
Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej
FORUM DYSTRYBUTORÓW ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE LUBLIN, 15 LISTOPADA 2016 R., TARGI ENERGETICS Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej Sylwester Adamek Politechnika
Projekt MGrid - od prosumentów do spółdzielni energetycznych
Projekt MGrid - od prosumentów do spółdzielni energetycznych Marek Maniecki Warszawa, 13 maja 2014 roku Przesłanki projektu Uwolnienie rynku energii - wzrastające ceny energii dla odbiorców, taryfy dynamiczne
Zarządzanie systemem rozproszonych źródeł i magazynów energii na przykładzie Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie
Zarządzanie systemem rozproszonych źródeł i magazynów energii na przykładzie Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie Przez to co robimy budujemy lepsze jutro, wierzymy w inne poszukiwanie rozwiązań.
Koncepcja sterowania hierarchicznego aktywną siecią dystrybucji
Koncepcja sterowania hierarchicznego aktywną siecią dystrybucji energii elektrycznej Katedra Automatyki AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 18 kwietnia 2012 Agenda Wstęp
Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki
Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program
Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.
Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca
Modelowe ISE dla Resortu Turystyki SPA
Modelowe ISE dla Resortu Turystyki SPA Spotkanie klastra seanergia Kołobrzeg, dnia 27-28 marca 2014 Opracował: Radosław Silski Marcin Wolny Projekt ISE Resort SPA Założenia programu ISE Eliminacja zagrożeń
Rola klastrów i magazynów energii w systemie elektroenergetycznym. 27 października 2016
Rola klastrów i magazynów energii w systemie elektroenergetycznym 27 października 2016 CO TO JEST PIME PIME wspiera i promuje rozwój technologii magazynowania energii PIME zabiega o tworzenie korzystnych
Koncepcja interfejsu energoelektronicznego dla mikroinstalacji prosumenckiej
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI, NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I ROBOTYKI Koncepcja interfejsu energoelektronicznego dla mikroinstalacji prosumenckiej Dr. inż Marcin
Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej
Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego
Prace badawcze w tematyce współczesnych systemów energetycznych
Prace badawcze w tematyce współczesnych systemów energetycznych Dr inż. Patryk Chaja patryk.chaja@imp.gda.pl Centrum Badawcze w dwóch odsłonach: KEZO - żywe laboratorium KEZO zespół laboratoriów, budynek
Kierunki działań zwiększające elastyczność KSE
Kierunki działań zwiększające elastyczność KSE Krzysztof Madajewski Instytut Energetyki Oddział Gdańsk Elastyczność KSE. Zmiany na rynku energii. Konferencja 6.06.2018 r. Plan prezentacji Elastyczność
Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility
Projekt ElGrid a CO2 Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Energetyczna sieć przyszłości, a może teraźniejszości? Wycinki z prasy listopadowej powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych
Analiza wpływu źródeł PV i akumulatorów na zdolności integracyjne sieci nn dr inż. Krzysztof Bodzek
Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Konwersatorium Inteligentna Energetyka Energetyka prosumencka na jednolitym rynku energii elektrycznej OZE Analiza wpływu źródeł PV i akumulatorów na
PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012
PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Zakład ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Adres strony WWW zakładu: www.ien.pw.edu.pl/eig Lp. Temat pracy dyplomowej
III Lubelskie Forum Energetyczne. Techniczne aspekty współpracy mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną
III Lubelskie Forum Energetyczne Techniczne aspekty współpracy mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną Grzegorz Klata Dyrektor Centralnej Dyspozycji Mocy Tel. 81 445 1521 e-mail: Grzegorz.Klata@pgedystrybucja.pl
B O O K E R I N F O 1
B O O K E R I N FO 1 O FIRMIE APS ENERGIA 100% polskiego kapitału Technologia opracowana i produkowana w Polsce 23 lata doświadczenia 370 pracowników w kraju i za granicą SEKTOR OBRONNY ENERGETYKA PRZEMYSŁ
Weronika Radziszewska IBS PAN
Komputerowe zarządzanie energią w ośrodku badawczym z rozproszonymi źródłami energii i zmiennym zapotrzebowaniem energetycznym na eksperymenty badawcze Weronika Radziszewska IBS PAN 1 Plan prezentacji
Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A.
Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A. Biuro Strategii i Innowacji Warszawa, 28.10.2016 r. Innowacyjność w obszarze OSD E Nowy model regulacyjny 2016-2020 wraz z nową definicją zwrotu z zaangażowanego
ROZ WIĄ Z ANIA DLA MIKROSIECI. Niezawodne zasilanie gdziekolwiek i kiedykolwiek potrzebujesz PowerStore
ROZ WIĄ Z ANIA DLA MIKROSIECI Niezawodne zasilanie gdziekolwiek i kiedykolwiek potrzebujesz 3 ROZWIĄ ZANIA DLA MIKROSIECI P OWER S TO R E Niezawodne zasilanie gdziekolwiek i kiedykolwiek potrzebujesz Przedstawiamy,
Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.
Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje
REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH ( )
REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH (2009-2013) a) publikacje w recenzowanych meteriałach konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science (w grupie nauk ścisłych i inżynierskich)
Informatyka w PME Między wymuszonąprodukcjąw źródłach OZE i jakościowązmianąużytkowania energii elektrycznej w PME
Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Informatyki Konwersatorium Inteligentna Energetyka Bilansowanie mocy i energii w Energetyce Prosumenckiej
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej www.ien.pw.edu.pl/eig/ 1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut
Lokalne systemy energetyczne
2. Układy wykorzystujące OZE do produkcji energii elektrycznej: elektrownie wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wodne (MEW), elektrownie i elektrociepłownie na biomasę. 2.1. Wiatrowe zespoły prądotwórcze
Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej
Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Warszawa, 6 lipca 2012 Otoczenie rynkowe oczekuje istotnych zmian w sposobie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Główne wyzwania stojące przed dystrybutorami energii
Aktywne zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej SN z generacją rozproszoną
Aktywne zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej SN z generacją rozproszoną Autor: Michał Wierzbowski Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej ( Energia Elektryczna luty 2013) W obecnym czasie obserwujemy
Sieci energetyczne pięciu największych operatorów
Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy
MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 74 Electrical Engineering 2013 Marek PALUSZCZAK* Wojciech TWARDOSZ** Grzegorz TWARDOSZ*** MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO
POLITECHNIKA LUBELSKA KATEDRA SIECI ELEKTRYCZNYCH I ZABEZPIECZEŃ PRZEGLĄD STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ PRZED
PRZEGLĄD STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ PRZED POJAWIENIEM SIĘ NAPIĘCIA W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PODCZAS AWARII FALOWNIKA PRACUJĄCEGO W TRYBIE ON GRID mgr inż. Krzysztof Jakowiecki Opiekun pracy naukowej:
Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego
Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego Autor: Marcin Malicki - Politechnika Warszawska ( Energetyka cieplna i zawodowa nr 5/2013) W najbliższych latach spodziewać
Obszarowe bilansowanie energii z dużym nasyceniem OZE
e-mail: ien@ien.gda.pl VIII Konferencja Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych" Obszarowe bilansowanie energii z dużym nasyceniem OZE Leszek Bronk Instytut Energetyki IB Oddział Gdańsk
PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013
PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Zakład ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Adres strony WWW zakładu: www.ien.pw.edu.pl/eig Lp. Temat pracy dyplomowej
Współpraca mikroźródeł z siecią elektroenergetyczną OSD
Współpraca mikroźródeł z siecią elektroenergetyczną OSD Piotr Skoczko ENERGA-OPERATOR SA Rozwijamy się, aby być liderem. Gdańsk, 27.06.2017. Mikrogeneracja Źródło energii elektrycznej o mocy nie większej
w instalacjach budynkowych, w małych instalacjach przemysłowych i w lokalnych sieciach wiejskich
Praca ródeł poligeneracyjnych w trybie semi off grid w instalacjach budynkowych, w małych instalacjach przemysłowych i w lokalnych sieciach wiejskich Lp. PEP 1 ZEM 3 4 5 6 7 8 9 Silnik o spalaniu wewnętrznym
WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ
WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ Dr hab. Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński Seminarium eksperckie Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego
Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy
Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy Streszczenie. W
Spis treści. Słownik pojęć i skrótów Wprowadzenie Tło zagadnienia Zakres monografii 15
Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego / Waldemar Dołęga. Wrocław, 2013 Spis treści Słownik pojęć i skrótów
Integracja PV z innymi systemami dom plus energetyczny
Bielsko Biała, 25.09.2015 Łukasz Sajewicz 2015 Viessmann Werke Integracja PV z innymi systemami dom plus energetyczny Integracja PV z innymi systemami dom plus energetyczny Fakty dotyczące instalacji PV
Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej. Bartosz Pilecki
Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej Bartosz Pilecki Kołobrzeg, 6-7 listopada 2018 Działalność badawczo-rozwojowa Charakterystyka
MAGAZYNY ENERGII AKTUALNE POLSKIE REGULACJE PRAWNE NA TLE REGULACJI PRAWNYCH INNYCH KRAJÓW I UNII EUROPEJSKIEJ PRZEMYSŁAW KAŁEK
MAGAZYNY ENERGII AKTUALNE POLSKIE REGULACJE PRAWNE NA TLE REGULACJI PRAWNYCH INNYCH KRAJÓW I UNII EUROPEJSKIEJ PRZEMYSŁAW KAŁEK 3 PAŹDZIERNIKA 2016 AGENDA Wspólnotowe akty prawne dotyczące magazynów energii
Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne
Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy
HYBRYDOWY SYSTEM ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ DOMKÓW REKREACYJNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Grzegorz TWARDOSZ* Wojciech TWARDOSZ** HYBRYDOWY SYSTEM ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ DOMKÓW REKREACYJNYCH W pracy
Sopot, wrzesień 2014 r.
Sopot, wrzesień 2014 r. Fotowoltaika Stanowi jedno z odnawialnych źródeł energii (OZE), które pozwala na bezpośrednią zamianę energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny bez emisji szkodliwych
GWARANCJA OBNIŻENIA KOSZTÓW
GWARANCJA OBNIŻENIA KOSZTÓW ENERGIA PRZYSZŁOŚCI AUDYT ENERGETYCZNY DLA PRZEDSIĘBIORSTW CEL AUDYTU: zmniejszenie kosztów stałych zużywanej energii wdrożenie efektywnego planu zarządzania energią minimalizacja
BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM W artykule przedstawiono badania przeprowadzone na modelu
Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp Odnawialne źródła energii 72
Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp 19 1_ Charakterystyka obecnego stanu środowiska 21.1. Wprowadzenie 21.2. Energetyka konwencjonalna 23.2.1. Paliwa naturalne, zasoby
Geneza produktu (1/2)
Geneza produktu (1/2) Źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR), Gekon/1 konkurs Budowa lokalnego obszaru bilansowania (LOB) jako elementu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności
Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka
Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany
INTERFEJSY SIECIOWE. Praca wyspowa źródła niewielkiej mocy wybrane zagadnienia. Referent: Piotr Rzepka. Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny
Politechnika Śląska Wydział Elektryczny INTERFEJSY SIECIOWE Praca wyspowa źródła niewielkiej mocy wybrane zagadnienia Grupa robocza: dr inż. Marcin Zygmanowski dr inż. Piotr Rzepka dr inż. Edward Siwy
Obciążenia nieliniowe w sieciach rozdzielczych i ich skutki
Piotr BICZEL Wanda RACHAUS-LEWANDOWSKA 2 Artur STAWIARSKI 2 Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki () RWE Stoen Operator sp. z o.o. (2) Obciążenia nieliniowe w sieciach rozdzielczych i ich
IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ
IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,
Pilotażowy projekt Smart Grid Inteligentny Półwysep. Sławomir Noske,
Pilotażowy projekt Smart Grid Inteligentny Półwysep Sławomir Noske, slawomir.noske@energa.pl Projekty pilotażowe w procesie wdrażania ISE Opracowanie Wizji Wdrożenia Inteligentnej Sieci Energetycznej Wdrożenia
Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych Paweł Pijarski, Adam Rzepecki, Michał Wydra 2/16
Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych Paweł Pijarski, Adam Rzepecki, Michał Wydra Agenda Założenia projektowe Model logiczny Model fizyczny Wyniki badań Podsumowanie Zarządzanie Energią i Teleinformatyką
EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH TYPU SMART GRID MOŻLIWOŚCI BADAWCZE LABORATORIUM LINTE^2
Andrzej AUGUSIAK Rafał POKOŃSKI Politechnika Gdańska e-mail: a.augusiak@ely.pg.gda.pl e-mail: r.pokonski@ely.pg.gda.pl EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH TYPU SMART GRID MOŻLIWOŚCI
Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010
Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej
5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia
SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii
Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć
Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne
INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014
INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,
Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko
Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,
Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię?
Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię? Budynki o ujemnym potencjale energetycznym są szczytem w dążeniu do oszczędności energetycznych w budownictwie.
ENAP Zasilamy energią naturalnie. Jerzy Pergół Zielonka, 12 /12/2012
ENAP Zasilamy energią naturalnie Jerzy Pergół Zielonka, 12 /12/2012 Plan prezentacji: 1. Elektrownia fotowoltaiczna w ENAP 2. Konfiguracja elektrowni 3. System OFF Grid (pracująca w układzie wyspowym)
Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw
KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach
Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła
Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo
DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI Z OGNIWAMI PV
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(20) 2017, s. 115-120 DOI: 10.17512/bozpe.2017.2.15 Arkadiusz GUŻDA, Norbert SZMOLKE Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE
PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM
PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie
ZASILANIE PRĄDEM STAŁYM
Piotr BICZEL 1 Arkadiusz SADOWSKI 2 ZASILANIE PRĄDEM STAŁYM Obecne trendy rozwojowe energetyki zmierzają ku wytwarzaniu, przesyle i rozdziale energii z jak największą sprawności i niskimi kosztami. Jednocześnie,
Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.
Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych
Hoppecke. Koncepcje Systemów Magazynowania Energii rozwijanych przez HOPPECKE. Grid Systemizer
Koncepcje Systemów Magazynowania Energii rozwijanych przez HOPPECKE Grid Systemizer HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o. Sławomir Kanoza 1/35 Hoppecke Brema Hamburg Hanover Berlin Köln Brilon Frankfurt Lipsk
Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej
Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej dr inŝ. Andrzej OŜadowicz Wydział Elektrotechniki,
Rola i miejsce magazynów energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
Rola i miejsce magazynów energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Zakład Strategii i Rozwoju Systemu Instytut Energetyki (IEn) Oddział Gdansk Instytut Energetyki Oddział Gdańsk Plan prezentacji
Generacja rozproszona z wykorzystaniem hybrydowych układów wytwórczych
Generacja rozproszona z wykorzystaniem hybrydowych układów wytwórczych Autor: Józef Paska 1) ( Energetyka czerwiec 2013) Rozproszone źródła energii, wytwarzanie rozproszone, generacja rozproszona, energetyka
Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii
Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań
Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania
Przekształtniki energoelektroniczne wielkich mocy do zastosowań w energetyce
Tematyka badawcza: Przekształtniki energoelektroniczne wielkich mocy do zastosowań w energetyce W tej tematyce Instytut Elektrotechniki proponuje następującą współpracę: L.p. Nazwa Laboratorium, Zakładu,
Realizacja koncepcji Smart Grid w PSE Operator S.A.
Realizacja koncepcji Smart Grid w PSE Operator S.A. Wojciech Lubczyński Dyrektor Projektu Smart Grid PSE Operator S.A. VII Międzynarodowa Konferencja NEUF2011 New Energy User Friendly Biała a Księga Narodowy
Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej
Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania
ALGORYTMY OBLICZENIOWE - wykorzystanie danych pomiarowych z liczników bilansujących na stacjach SN/nn
ALGORYTMY OBLICZENIOWE - wykorzystanie danych pomiarowych z liczników bilansujących na stacjach SN/nn DANE POBIERANE ZE STACJI BILANSUJĄCYCH Dane ilościowe Rejestracja energii czynnej i biernej w obu kierunkach
Mikrogeneracja - jak jej sprostać?
Mikrogeneracja - jak jej sprostać? Autorzy: Mieczysław Wrocławski Energa-Operator SA, Magdalena Krauwicka Biuro PTPiREE ( Energia Elektryczna kwiecień 2013) Trwają prace nad nową Ustawą o Odnawialnych
Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania
STRUKTURA ORAZ ZASADY STEROWANIA POZIOMAMI NAPIĘĆ I ROZPŁYWEM MOCY BIERNEJ
Hierarchiczny Wielopoziomowy Układ Sterowania Poziomami Napięć i Rozpływem Mocy Biernej w KSE Wykład 1 STRUKTURA ORAZ ZASADY STEROWANIA POZIOMAMI NAPIĘĆ I ROZPŁYWEM MOCY BIERNEJ 1 Sterowanie U i Q w systemie
Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych element sieci Smart Grid
Instytut Inżynierii Elektrycznej Grzegorz BENYSEK Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych element sieci Smart Grid Kraków, 27 października 2011 Smart Grid co to takiego Czego chcą OSP oraz OSD:
Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN cz. 2
Paweł Kwasnowski Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15 cz. Kontynuujemy prezentację normy PN-EN 15, która stanowi narzędzie do klasyfikacji i oceny
Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w systemach hybrydowych J. Paska, M. Sałek, T. Surma
Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w systemach hybrydowych J. Paska, M. Sałek, T. Surma Wiadomości Elektrotechniczne. Nr 12, 2005. ss. 3-13. ISSN 0043-5112. III nagroda w Konkursie im. Prof. Mieczysława
CATA ASPEKTY TECHNICZNE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII MAGAZYNOWANIA ENERGII. Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI
CATA Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii ASPEKTY TECHNICZNE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII MAGAZYNOWANIA ENERGII MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI CELE WYKORZYSTYWANIA TECHNOLOGII MAGAZYNOWANIA ENERGII 1. Technologie
Perspektywy rozwoju OZE w Polsce
Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet
Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski
Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski Wojciech Stępniewski WWF Klimat i Energia Warszawa, Listopad 2009 Jak ograniczać emisję CO 2 do atmosfery Efektywność