Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SMES
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Wind energy becomes a popular source for renewable energy based power plants since a recent decade ago. Within many types of wind turbine generator (WTG), Doubly Fed Induction Generator currently dominating the market niche by about 64% on all installed capacity all around the world in 2015. A DFIG consists of two converters that linked by a capacitor or so-called as DC link that works to allow the transfer energy from WTG to the grid and vice versa. These converters are very sensitive to any faults particularly when the DC link voltage reach beyond the safety margin, it may be ended with the disconnection of DFIG to avoid any damage on the DFIG's converters. This paper aims to investigate the impact of SMES Unit on DC link voltage of DFIG during various types and levels of faults. The study was conducted through a simulation program and shows that SMES Unit is very effective in reducing the voltage at DC link during grid swell events and slightly affecting the voltage overshoot during grid sag and short circuit events. For the last two cases, the SMES Unit control system is designed to work properly and optimally, therefore, impact of SMES rather insignificant due to the DC link voltages are within the safety margin, however, when DC particularly for the case where the DC link voltage tends to increase and potential to damage the switching parts of DFIG, the SMES Unit could significantly compensate the faults and maintain the voltage within the safety margin.
PL
W artykule analizowany jest wpływ układu SMES (superconducting magnetic energy storage) na pracę układu generatora DFIG typu. DC-link przy różnych typach zakłóceń na przykład zapadów napięcia lub zwarć w sieci. Układy konwerterów w systemie DFIG są bowiem bardzo czułen na przekroczenie przez napięcie marginesu bezpieczeństw co skutkować może odłączeniem generatora.
EN
The article presents the analysis of the simulation test results for three variants of the power electronics used as interface between the power network and superconducting magnetic energy storage (SMES) with the following parameters: power of 250 kW, current of 500 A DC and voltage of 500 V DC. Three interface topologies were analyzed: two-level AC-DC and DC-DC converters; three-level systems and mixed systems combining a three-level active rectifier and a two-level DC-DC converter. The following criteria were considered: input and output current and voltage distortions, determined as THDi and THDu, power losses in power electronics components; cost of the semiconductor components for each topology and total cost of the interface. Results of the analysis showed that for high-power low-voltage and high-current power electronics systems, the most advantageous solution from a technical and economical perspective is a?two-level interface configuration in relation to both AC-DC and DC-DC converters.
PL
Artykuł poświęcony jest nadprzewodnikowemu zasobnikowi energii na przykładzie modelu fizycznego zasobnika zbudowanego w Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych Instytutu Elektrotechniki. Rozważany problem dotyczy wyboru konfiguracji uzwojenia nadprzewodnikowego, która może zapewnić wymaganą wartość energii zasobnika przy ograniczonej przestrzeni pola magnetycznego. Przeanalizowano konfiguracje uzwojeń w układzie solenoidalnym i toroidalnym. Zaproponowano metodę ekranowania pola magnetycznego badanego elektromagnesu za pomocą elementów ferromagnetycznych w kilku konfiguracjach. Przedstawiono rezultaty obliczeń metodą elementów skończonych rozkładu pola magnetycznego i gromadzonej energii w uzwojeniu dla rozpatrywanych konfiguracji ekranujących w modelu numerycznym zbudowanym w programie Flux-3D. Wykazano, że dla badanego modelu nadprzewodnikowego zasobnika o energii 34 kJ w temperaturze 13 K, możliwe jest zastosowanie konfiguracji elementów ekranujących pole magnetyczne, która pozwoli na ograniczenie strefy pola magnetycznego o natężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne oraz zwiększenie energii zasobnika o 14%.
EN
The article describes a physical model of Superconducting Magnetic Energy Storage System (SMES) built in the Laboratory of Superconducting Technology in the Electrotechnical Institute. The considered problem concerns the choice of the superconducting winding configuration, which can be responsible for the required energy value in a limited space of the strong magnetic field. Possible configurations of the windings were analysed with particular focus on the solenoid and the toroidal configuration. The results of the calculations of the magnetic field distribution and the energy accumulated in the coil for the considered shield configuration have been described. It was shown that for the tested SMES model with energy of 34 kJ at temperature 13 K, it is possible to use such magnetic field shielding configuration, which allows to limit the magnetic field zone with an intensity exceeding the limit values and energy increase by 14%.
PL
Wdrożenie technologii dynamicznych magazynów energii i jej zintegrowanie z systemem elektroenergetycznym stanowi kolejny ważny krok w rozwoju sektora energetycznego. W artykule omówiono zaawansowanie technologii nadprzewodnikowych zasobników energii oraz możliwości ich wykorzystania w elektroenergetyce, a także innych gałęziach przemysłu. Przedstawiono również perspektywy zastosowań nadprzewodnikowych zasobników energii typu SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) zarówno do celów komercyjnych, jak i przemysłowych oraz ich wpływ na sieć elektroenergetyczną. W artykule dokonano analizy funkcji, jakie mogą pełnić układy z wykorzystaniem nadprzewodnika w systemie elektroenergetycznym. Funkcjonalność układów SMES przeanalizowano w szczególności z punktu widzenia jego głównych potencjalnych korzyści związanych z wykorzystaniem w kolejnictwie.
EN
Implementation of dynamic energy storage technology and its integration with the power system represents another important step in the development of the energy sector. This article discusses the advancement of superconducting energy storage technologies and the possibilities of their use in power engineering as well as other branches of industry. It also presents the perspective of applications of superconducting energy storage type SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) both for commercial and industrial applications and their impact on power grid. The article analyzes the functions that systems can use with the use of a superconductor in the power system. The functionality of SMES systems has been analyzed in particular from the point of view of its use in rail-ways.
EN
The paper presents different solutions applicable in power converter systems for connecting power grids with energy storage systems such as superconducting magnetic energy storage (SMES), supercapacitor energy storage (SES) or chemical batteries. Those systems are characterized by bidirectional current flow between energy storage and power grid. Two-level converters (AC-DC and DC-AC converters) dedicated for low power energy storage compatible with 3×400 V-type power grids are proposed. High power systems are connected with 3×6 kV-type power grids via transformers that adjust voltage to the particular energy storage or directly, based on multilevel power converters (AC-DC and DC-AC) or dual active bridge (DAB) systems. Solutions ensuring power grid compatibility with several energy storage systems of the same electrical parameters as well as of different voltage-current characteristics are also proposed. Selected simulation results illustrating operation of two system topologies of 200 kW power for two-level converter and neutral point clamped (NPC) three-level converter are presented.
PL
O magazynowaniu energii mówi się zwykle w kontekście pełnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, które dostarczają prąd nie tylko wtedy, kiedy jest konkretne na niego zapotrzebowanie. Jednakże z punktu widzenia elektroenergetyki to tylko jeden z powodów ich rozwoju. Wdrożenie technologii dynamicznych magazynów energii i ich zintegrowanie z systemem elektroenergetycznym stanowi kolejny ważny krok w rozwoju sektora energetycznego. W artykule omówiono zaawansowanie technologii nadprzewodnikowych zasobników energii oraz możliwości ich wykorzystania w elektroenergetyce, a także innych gałęziach przemysłu. Przedstawiono również perspektywy zastosowań nadprzewodnikowych zasobników energii typu SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) zarówno do celów komercyjnych, jak i przemysłowych oraz ich wpływ na sieć elektroenergetyczną. W artykule dokonano analizy funkcji, jakie mogą pełnić układy z wykorzystaniem nadprzewodnika w systemie elektroenergetycznym na przykładzie dostępnych wyników badań oraz symulacji przeprowadzonych min. w Chinach. Funkcjonalność układów SMES przeanalizowano w szczególności z punktu widzenia jego głównych potencjalnych korzyści związanych z poprawą stabilności systemu elektroenergetycznego oraz poprawą jakości dostarczanej energii. Uwzględniono ponadto wpływ SMES na zmniejszanie oscylacji poprzez modulację mocy czynnej, łagodzenie dynamicznych niestabilności napięcia, równoważenie obciążenia oraz dostarczanie mocy czynnej do sieci elektroenergetycznej. Oczekuje się, że ze względu na niezawodność sięgającą ponad 95%, brak strat, szybki czas rozładowania oraz wysoką jakość dostarczanej energii system z użyciem nadprzewodnikowego zasobnika w przyszłości będzie mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju wielu dziedzin gospodarki.
EN
This article discusses the advancement of SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) and its potential for use in power sector as well as in other industries. It concentrates on the analysis of the functions that can be performed by SMES and basis on the available test results as well as on the computer simulations performed among others in laboratories in China. The functionality of the SMES systems has been analyzed in particular from the point of view of its major potential benefits of improving the stability of the power supply system and improving the quality of energy delivered. This type of energy storage can become a breakthrough and could serve as a perfect alternative to standard energy storage in the future.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3782--3791, CD 1
EN
Contemporary tendencies in energy storage technologies have been presented in the paper. The most important systems of the energy storage have been characterized and the targets for their development towards 2030 and beyond have been presented. The most common energy storage systems have been described: reservoir and pumped hydro energy storage (PHS), Compressed Air Energy Storage (CAES), flywheels, the electrochemical energy storage and electrochemical capacitors. Some technical data of these energy storage devices have been shown.
PL
W pracy przedstawiono współczesne tendencje w zakresie systemów magazynowania energii. Scharakteryzowano najważniejsze systemy magazynowania energii i przedstawiono cele strategiczne ich rozwoju do 2030 roku i poza tę datę. Omówiono najbardziej typowe systemy akumulacji energii: systemy szczytowo-pompowe, systemy akumulacji energii sprężonego powietrza, zasobniki inercyjne (koła zamachowe), zasobniki elektrochemiczne i superkondensatory. Podano także wybrane dane charakteryzujące te urządzenia.
8
Content available remote Magazynowanie energii
PL
Artykuł zawiera krótki opis najczęściej obecnie stosowanych technologii magazynowania energii w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych, akumulatorach elektrochemicznych, ultrakondensatorach oraz zasobnikach kompresyjnych, bezwładnościowych i nadprzewodnikowych. Omówiono również zasobniki ciepła oraz sposoby gromadzenia i wykorzystania wodoru. Opis uzupełnia klasyfikacja technologii magazynowania energii i przykłady jej praktycznego zastosowania.
EN
This paper describes concisely the most frequently used energy storage technologies such as pumped hydro, compressed air, rechargeable electrochemical batteries, flywheels, supercapacitors as well as thermal energy storage devices and storage of hydrogen and its utilization. Classification of energy storage technologies and examples of their applications are also provided.
9
Content available remote Nadprzewodnictwo w stulecie odkrycia: wybrane przykłady zastosowań
PL
W roku 2011 mija 100 lat od odkrycia nadprzewodnictwa przez Kamerling Onnesa. Minione stulecie ogromnie wzbogaciło obszar wiedzy dotyczącej zjawiska nadprzewodnictwa zarówno w teorie (np. teoria BCS, efekt Meissnera), technologie (opanowanie produkcji przewodów nadprzewodzących nisko- i wysokotemperaturowych) jak i aplikacje. Ten ostatni wątek ma istotne znaczenie ze względów na praktyczne wykorzystanie zjawiska w krioelektrotechnice. Główne obszary wykorzystania nadprzewodnictwa to: wzbudzanie pola magnetycznego w elektromagnesach nadprzewodnikowych (zastosowania w procesach technologicznych, fizyce, medycynie), elektroenergetyka (kable, maszyny nadprzewodnikowe, zasobniki energii - SMESy, ograniczniki prądu zwarcia), lewitacja magnetyczna. Należy przypomnieć, że w roku 1986 (a więc 25 lat temu) odkryto tzw. nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Odkrycie to spowodowało ponowne, jeszcze bardziej intensywne zainteresowanie tym zjawiskiem.
EN
It has been 100 years since Kimerling Onnes discovered superconductivity. Over the past century the knowledge about superconductivity both in theory (e.g. BCS theory, Meissner effect), technology (production of low- and high-temperature superconductors) and applicability have been greatly enriched. The latter is especially important owing to the practical use of superconductivity in exciting magnetic field in superconductor electromagnets (for technological processes, physics and medicine), power engineering (wires, superconductor machines, energy storages SMES, surge protection), magnetic levitation. In 1986, i.e. 25 years ago, the high-temperature superconductors were discovered, intensifying the interest in this phenomenon.
PL
W pracy przedstawiono wyniki parametrycznej analizy nadprzewodzącego magnetycznego systemu magazynowania energii elektrycznej (SMES) z pochylonymi cewkami. Zbadano wpływ objętości uzwojenia nadprzewodzącego i materiałów użytych do konstrukcji podpór oraz wymiarów urządzenia na jego pracę. Obliczenia prowadzono przy pomocy modelu w postaci okładu prądowego z nieskończona liczbą zwojów elipsoidalnych przechylonych w kierunku pionowej osi cienkiego torusa. Wyznaczono estymację pola rozproszenia w zależności od odległości, kąta pochylenia i względnych wymiarów torusa. Wskazano na możliwość poprawienia konstrukcji urządzenia przez znaczącą redukcję wymiarów, objętości uzwojeń i rdzenia.
EN
In this paper the results of parametric analysis of toroidal superconducting magnetic energy storage (SMES) with tilted coils is considered. Volumes of superconducting winding and structural materials of support system as well as dimensions of magnetic system are examined. The results are obtained for mathematical model as a current surface with the infinite number of the elliptic current filaments tilted to vertical axis of thin torus. Estimations of the stray magnetic fields as a function of distances, tilt angles and relative size of torus are obtained. Possibility of considerable reduction of volume of the structural materials and simultaneously some reduction of dimensions of the magnetic system and volume of the superconducting winding are shown.
11
Content available remote Magnetyczne zasobniki energii z cewkowo toroidalnymi uzwojeniami HTS
PL
Energia może być magazynowana w uzwojeniu elektromagnesu. Nadprzewodnikowe zasobniki energii (SMES) są urządzeniami do gromadzenia energii w celu stabilizacji jakości energii i eliminacji zakłóceń w sieci energetycznej. Jednakże silne pola magnetyczne generowane w uzwojeniu nadprzewodnikowym przez prąd o dużych wartościach powoduje powstawanie dużych sił elektromagnetycznych w urządzeniu. Toroidalna konfiguracja uzwojenia SMES'a zapewnia mniejsze wartości pola rozproszenia i ogranicza siły elektromagnetyczne.
EN
Energy can be stored in the magnetic field of a coil. Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) is very promising as a power storage system for load levelling or power stabilizer. However, the strong electromagnetic force caused by high magnetic field and large coil current is a serious problem in SMES systems. A toroidal configuration would have a much less extensive external magnetic field and electromagnetic forces in winding.
EN
The selection of the less expensive Power Conditioning System (PCS) is the aim of the work where two types of PCS arę taken into consideration. The first type of PCS is based on Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) while the second one is based on Supercapacitor Energy Storage (ScES). The comparison is based on installed power as the criterion. An illustrative example is given in the work.
PL
W artykule przedstawiono porównanie kondycjonerów energii: kondycjonera zawierającego cewkę nadprzewodzącą (SMES) z kondycjonerem energii z superkondensatorami (ScES). Głównym kryterium analizy porównawczej kondycjonerów energii (PCS) jest moc zainstalowana. Analiza porównawcza ma na celu określenie, który z omawianych systemów jest tańszym i lepszym rozwiązaniem służącym do poprawy jakości energii.
PL
Nadprzcwodnikowe zasobniki energii stanowią jedną z pierwszych technologii majacych potencjalne przemysłowe zastosowanie w sieciach elektroenergetycznych. Zapewniają. one elastyczną niezawodną; i szybko działającą kompensację mocy, dzięki czemu mogą polepszyć stabilność systemów energetycznych oraz jakość energii. W pracy przedstawiono stan aktualny badań nad zastosowaniami nadprzewodnikowych zasobników energii w sieciach elektroenergetycznych w odniesieniu do obu tych grupy zastosowań.
EN
Superconducting Magnetic Energy Storage {SMES) provides flexible, reliable and fast acting power compensation. In this paper, the state-of-art research in electric power applications of SMES systems to improve their stability and power quality has been presented.
EN
Superconducting magnetic energy storage (SMES) system is a device for storing and instantaneously discharging large quantities of power. It stores energy in the magnetic field generated by the flow of DC current in a coil of superconducting material that has been cryogenically cooled. The SMES recharges within minutes and can repeat the charge/discharge sequence thousands of times without any degradation of the magnet. This paper described a 7.3 kJ conduction - cooled, high - Tc superconducting (HTS) magnet for SMES system. This magnet consist of 15 pancake - coils wound with Bi-2223 High Strength Wire with critical current 140 A at 35 K.
PL
W wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pojawiły się dla przedsiębiorców nowe możliwości finansowania działalności gospodarczej. Jednym z dodatkowych źródeł finansowania są fundusze strukturalne. Mikroproprzedsiębiorstwa. małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pozyskiwać je bezpośrednio (starając się same o dofinansowanie) lub korzystać z nich pośrednio przez branie udziału np. w szkoleniach, do których dofinansowanie bezpośrednio otrzymuje organizator szkolenia, ale udział w nich mogą brać między innymi pracownicy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w poprawie innowacyjności i wskazanie ograniczeń w pozyskaniu funduszy z programów operacyjnych przez MSP.
EN
The aim of this article is to present die roles of structural funds as far as improvement of innovation in MSE's sector is concerned. Structural funds and their operation programs in Poland in 2004-2006. which me directed to MSE. are characterised. They may he the source of fund For investment and may help to create innovation climate in a firm. What is more, subjects connected with innovation of enterprises that are most interesting for SMEs arc presented. Operational programmes for realisation of particular ventures arc specified in this article. Although, a huge interest in obtaining structural funds subvention has been noticed, many submitted applications lacked crucial criteria.
17
Content available remote Probleme des Wettbewerbs von Klein- und Mittelbetrieben am Beispiel Österreichs
EN
This report illustrates the situation of Austrian Small and Medium Enterprises (SMEs) before and after Austrian entry into the European Community. Following a description of various changes for SME's in this period, different concepts for business promotion like the Austrian credit- and equity guarantee system are introduced. New challenges for SME's - Euro, the EC enlargement and Basel II rules are previewed.
PL
Powyższy artykuł ilustruje sytuację austriackich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) przed i po wstąpieniu Austrii do Unii Europejskiej. Zaprezentowano tu zmiany w funkcjonowaniu MSP w tym okresie, różne koncepcje ich promocji, takie jak kredyty i system gwarancji rządowych. Ponadto rozważa się wyzwania stawiane małym i średnim przedsiębiorstwom w związku z poszerzaniem UE i wprowadzaniem wspólnej waluty - Euro.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.