Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inteligentna sieć
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Industrial power consumers have a considerable share of the global power demand; as a result, effective solutions have to be adopted to optimize the industrial power consumption. Demand response Programs (DRPs) provide such solutions. These programs are growingly studied as the industrial power consumption has increased and the implementation costs of the new technologies have decreased in recent years. DRP implementation reduces the dependency on the expensive energy storage technologies and flexible backup power sources. It seems that, DRP is not widely used in industry, yet its benefits are not practically exploited. The present work reviews the implementation of DRPs in industry and introduces the opportunities of industries for offering ancillary services to the market. Then, the industries which highly suit the specific kind of industrial DRPs are introduced and their processes are analyzed from the DRP point of view. Next, the DRP projects are continentally categorized and the advancements of different countries in specific kind of industrial DRPs are noted. Finally, the discussions and conclusion are presented.
EN
The rapid and voluminous development of renewable generation, and its stochastic nature, creates problems in terms of maintaining frequency and balance in the power system. In this work, demand response management and the use of the concept of demand response are discussed in detail. The potential of using prosumers to maintain the power balance in the power system is considered. The analysis of prosumers was carried out on the basis of a study of load schedules of typical consumers with software that forms schedules taking into account socio-demographic characteristics.
EN
The distance relay using the transmission line impedance measurement identifies the type and location of the fault. However, any other factors that cause the failure of the measured impedance, makes the relay detect the fault in incorrect location or do not detect the fault at all. One of these factors is the fault resistance which directly increases the measured impedance by the relay. Another factor that indirectly alters the impedance of the transmission line is static synchronous compensator (STATCOM). When a fault happens, current injection by the STATCOM changes the measured signals by the relay and thus makes the calculated impedance incorrect. In this paper, a method is provided based on the combination of distance and differential protection. Firstly, from the current data of buses, faulted transmission line is detected. Then using the presented algorithm, the fault location is calculated on the transmission line. The basis of the algorithm is on the active power calculation of the buses. Fault resistance is calculated from the active powers and its effect will be deducted from calculated impedance by the algorithm. Furthermore, with choosing data of appropriate bus, STATCOM effect is eliminated, and fault location will be obtained.
EN
Today’s electricity management mainly focuses on smart grid implementation for better power utilization. Supply-demand balancing, and high operating costs are still considered the most challenging factors in the smart grid. To overcome this drawback, a Markov fuzzy real-time demand-side manager (MARKOV FRDSM) is proposed to reduce the operating cost of the smart grid system and maintain a supply-demand balance in an uncertain environment. In addition, a non-linear model predictive controller (NMPC) is designed to give a global solution to the non-linear optimization problem with real-time requirements based on the uncertainties over the forecasted load demands and current load status. The proposed MARKOV FRDSM provides a faster scale power allocation concerning fuzzy optimization and deals with uncertainties and imprecision. The implemented results show the proposed MARKOV FRDSM model reduces the cost of operation of the microgrid by 1.95%, 1.16%, and 1.09% than the existing method such as differential evolution and real coded genetic algorithm and maintains the supply-demand balance in the microgrid.
PL
W artykule opisano nowatorską stację energetyczną SN/nn stanowiącą podstawowy elementu infrastruktury sieci średniego i niskiego napięcia, przeznaczoną do autonomicznego zarządzania podłączoną do niej siecią niskiego napięcia (nn) oraz umożliwiającą świadczenie usług elastyczności sieci.
EN
The paper describes the innovative concept of the secondary substation, the basic element of MV/LV network infrastructure, devoted to autonomous management of the connected LV network, and provides grid flexibility services.
PL
W artykule, o nieco przewrotnym tytule, opisano wyzwania stojące przed polskimi systemami ciepłowniczymi spowodowane koniecznością ich transformacji i modernizacji po to, aby osiągnąć główny i wyjątkowo ambitny cel unijnej polityki klimatycznej, tj. neutralność klimatyczną do r. 2050. Jest to główne i wymuszone, lecz ogromnie kosztowne, zadanie stojące przed polskim ciepłownictwem/ogrzewnictwem. Przedsięwzięcie to jest wyjątkowo trudne ze względu na to, że podstawowym paliwem w polskich systemach ciepłowniczych jest węgiel kamienny, a ponadto systemy te są największe w UE. Plany transformacji systemów energetycznych sformułowane są w globalnych, regionalnych (UE) oraz krajowych projektach, przy czym wspólnym mianownikiem tych projektów jest minimalizacja zużycia paliw kopalnych i zastąpienie ich ciepłem oraz energią z zasobów OZE, poprawa efektywności wytwarzania, przesyłania i wykorzystania ciepła oraz energii, a także integracja systemów energetycznych, cieplnych i chłodniczych, w system multienergetyczny. To ostatnie przedsięwzięcie wymusza konieczność elektryfikacji gospodarki, a w tym także ciepłownictwa/ogrzewnictwa. Elektryfikacja ciepłownictwa/ogrzewnictwa związana jest z kolei koniecznością większego rozpowszechnienia w tej dziedzinie technologii pomp ciepła, które pozwalają na wyjątkowo efektywne i racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej. Jednak, ze względu na to, że podaż energii pochodzącej ze źródeł wykorzystujących OZE jest nieprzewidywalna i niekoherentna w stosunku do potrzeb, a ponadto roczny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej jest stosunkowo niewielki: elektrownie wiatrowe ‒ 22%, a fotowoltaiczne ‒ 10%, to źródła te muszą być wspomagane przez urządzenia konwencjonalne (reaktory jądrowe, urządzenia do termicznej utylizacji odpadów komunalnych, kotły opalane lokalną biomasę, biogazem itd.). Ponadto w systemach tych powinny być stosowane zasobniki ciepła i energii, a ich racjonalna eksploatacja wymaga wprowadzenia specjalnych rozwiązań umożliwiających inteligentne zarządzanie podażą energii oraz popytem na nią. Zagadnienia te są tematem artykułu, przy czym w ich analizie uwzględniono specyficzne uwarunkowania krajowe.
EN
The article, with a slightly perverse title, describes the challenges faced by the Polish district heating systems due to the necessity of their transformation and modernisation to achieve the main and extremely ambitious objective of the EU climate policy, i.e., climate neutrality by 2050. This is also the main and forced, but extremely costly task facing the Polish district heating/heating sector. This undertaking is extremely difficult because the basic fuel in Polish district heating systems is hard coal and since these systems are the largest in the EU. The plans for the transformation of energy systems are formulated in global, regional (EU), and national projects, the common denominator of which is to minimise the consumption of fossil fuels and replace them with heat and energy from RES resources, to improve the efficiency of heat and energy production, transmission, and use as well as to integrate energy systems, heating, and cooling, into a multi- energy system. The latter requires the electrification of the economy, including the heating sector. Electrification of the heating sector, in turn, is associated with the need for greater dissemination in this field of heat pump technology, which allows for extremely efficient and rational use of electricity. However, since the supply of energy from RES sources is unpredictable and incoherent to needs and, the annual utilisation rate of installed capacity is relatively low: wind power plants – 22% and photovoltaic – 10%, these sources must be supported by conventional equipment (nuclear reactors, municipal waste thermal treatment plants, boilers fired by local biomass, biogas, etc.). Moreover, heat and energy storage tanks should be used in these systems, and their rational operation requires the introduction of special solutions enabling intelligent energy supply and demand management. These issues are the subject of the article, while their analysis considers the specific national conditions.
EN
The work is intended to extend the application of a smart transformer on a radialdistribution system. In this paper, an updated algorithm on the backward/forward powerflow is introduced. The so-called direct approach of power flow is employed and analyzed.In addition, the paper focused on integrating a smart transformer to the network and solvingthe updating network also using the direct approach load flow. The solution of the smarttransformer using the direct approach power flow method is quite straightforward. Thismodel is applied to radial distribution systems which are the IEEE 33- and IEEE 69-bussystems as a case study. Also, the paper optimizes the best allocation of the smart transformerto reduce the power losses of the grid.
8
Content available remote Challenges of Implementing Demand Side Management in Developing Countries
EN
The energy crisis along with increasing per capita energy consumption of cities and nations poses a worldwide challenge. Smart grid technology facilitates the shift to more sustainable technologies such as microgrids, distributed generation, demand side management, and advanced metering infrastructure. This paper is mainly focused on demand side management (DSM); conventional and recent models of demand side management found in the literature are discussed. Implementation and practices of demand side management at various locations in India are also unveiled. With 16 pilot smart grid projects underway in India, there is a need to report on how smart grid technologies are living up to their potential. It is also essential to identify and discuss related challenges and the issues in the implementation of DSM. This paper focuses on analyzing global best practices in DSM and their implementation to fulfill the estimated potential, particularly in the residential, industrial and agriculture sectors.
EN
Blackouts in the mid-twentieth century in the USA and some European countries implied a necessity of the hierarchical natural monopoly power system (PS) deregulation. The most important target of PS operation is to deliver reliable electric energy (with proper parameters), which implies the necessity to include all existing sources of electrical energy (mostly renewable energy sources – RES) in the power grid. The existing networks could not provide those types of duties hence it was necessary to start with the Smart Grid (SG) idea with new characteristics of the power grid. The rapidly growing number of RES, the ones installed in smart homes in particular, has led to reduced consumption of electricity. This has required a new organization of distribution networks, i.e. development of microgrids and prosumers, changing the static hierarchical information system into a dynamic dispersed electric power system. This consequently implied the need to replace the existing electricity market with a new one. As a result of the electricity and gas system integration, efficiency of the electricity system has increased, however due to different market targets it is necessary to develop a new integrated market. It would also cover smaller energy systems, using such sources as liquid fuel, hot water that potentially could become integral parts of the new integrated market. In the process of building the new integrated energy market it will be necessary to take into account the need for long-term expenses on transmission and distribution networks modernisation applying direct current and using experience of advanced utilities/companies in the U.S.A., Europe, China and some other countries.
PL
Od połowy ubiegłego wieku „blackouty” w USA I niektórych krajach europejskich spowodowały konieczność deregulacji hierarchicznego (wynikającego z naturalnego monopolu) systemu elektroenergetycznego. Zaistniała konieczność dołączenia do sieci eletroenergetycznej wszystkich źródeł tej energii, w tym -źródeł odnawialnej energii (OZE). Istniejące sieci nie były w stanie podjąć się nowych zadań, zaistniała zatem potrzeba budowy nowych „inteligentnych” o nowych właściwościach, nowej organizacji sieci rozdzielczej, w tym mikrosieci, pojawienie się prosumentów, co zmieniło statyczny hierarchiczny system informacyjny w dynamicznie rozproszony system elektroenergetyczny. Integracja systemów elektroenergetycznego i gazowego zwiększyła efektywność elektroenergetyki, ale wymaga utworzenia nowego rynku energii, co jest przedsięwzięciem kosztownym i długotrwałym.
10
Content available remote Potencjał rozwoju mikrokogeneracji w Polsce
PL
Przedstawiony niżej tekst opisuje, możliwości wykorzystania mikrokogeneracji w warunkach polskich. Mikrokogeneracja jest technologią łączącą zalety kogeneracji z rozproszonymi źródłami energii. W artykule ukazane zostały potencjalne ścieżki rozwoju branży, bazujące zarówno na doświadczeniach krajów, gdzie mikrokogeneracji jest znacznie bardziej popularna, jak i na czynnikach krajowych. Przedstawiono wyniki badań mających na celu sprawdzenie poszczególnych parametrów urządzeń mikrokogeneracyjnych i możliwośc jego wykorzystania jako urządzenia szczytowego.
EN
The following text describes the possibilities of using mCHP systems in Poland. Microcogeneration is a technology that combines advantages of CHP and distributed generation. The article present potential development of mCHP based on national factors and experiences of other countries. The aim of studies concerns on designating the relation between the performance characteristics of mCHP and possibilities of use this systems during peak load.
11
Content available remote Design of a decentralised intelligent network for five wet pit pumping stations
EN
This paper presents a design for a decentralised intelligent network of five wet pit pumping stations in a rural area. This enables the network to automatically respond to inflow conditions divergent to the base flow and use the storage capacity of the system to prevent sewer overflows. First results for the base flow and a simulation of the network in EPANET are presented.
PL
W artykule przedstawiono projekt zdecentralizowanej inteligentnej sieci pięciu przepompowni mokrych położonych w obszarze wiejskim. Sieć umożliwia automatyczną reakcję w warunkach przypływu przekraczających wartość przy jętego natężenia przepływu ścieków, a jej pojemność magazynowa pozwala zapobiec przelewaniu się ścieków. Przedstawiono także pierwsze wyniki dotyczące natężenia przepływu ścieków oraz model sieci w EPANET.
PL
W artykule omówione zostały wybrane elementy inteligentnych sieci elektroenergetycznych: rozdzielnice średniego napięcia oraz reklozery. Zwrócono uwagę na poprawne nazewnictwo oraz elementy zapewniające bezpieczeństwo w czasie eksploatacji sieci inteligentnych, w szczególności rozdzielnic i reklozerów.
EN
The article discusses the selected elements of intelligent power grids: medium voltage switchgear and reclosers. Attention has been paid to the correct naming and safety features for the operation of intelligent networks, in particular medium voltage switchgears and reclosers.
EN
In this paper the idea of elastic model of power management in micro smart grid is presented. For the proposed model a method for reducing peak demand in micro smart grid has been defined. In addition, the algorithm of evaluation of the power values selection for nodes, which may be a renewable source of energy in the micro smart grid, is outlined. The idea of powers management presented in the article can be used not only in the micro smart grid networks, but also in the smart grid.
PL
W artykule przedstawiono ideę elastycznego modelu zarządzania mocami w sieciach mikro smart grid. Dla zaproponowanego modelu określono sposób redukcji zwiększonego zapotrzebowania na moc (ang. peak demand) w danej sieci mikro smart grid. Ponadto przedstawiono algorytm oceny redukcji mocy w węzłach sieci mikro smart grid, które mogą stanowić odnawialne źródła energii. Przedstawiona idea zarządzania mocami może znaleźć zastosowanie nie tylko w sieciach mikro smart grid, ale również smart grid.
PL
Rozwiązania teleinformatyczne tworzące fundamenty inteligentnych sieci energetycznych do niedawna kojarzyły się z elektroenergetyką. Wyzwania technologiczne związane z perspektywą sieci cieplnej zasilanej ze źródeł rozproszonych, w tym odnawialnych źródeł energii, sprawił, że rozwiązania smart gird wkroczyły do ciepłownictwa.
EN
Shortage of fossil fuels is a well-known fact. In order to become independent from this energy source, embedded energy generation is being recommended, as well as methods of efficiency increase are being promoted. Smart Grid is one of many tools/solutions used to improve it. The main entity here are consumers and successful implementation of Smart Grid relies on consumers adjusting to information shared with them as a result and taking recommended actions. This article highlights doubts that one may come across when analyzing some concepts related to Smart Grid and energy efficiency. Presented cases show that distribution tariffs are not properly designed. Applicable rates and costs in the tariffs do not reflect the actual fixed and variable costs of the utilities.
PL
Kończenie się zasobów paliw kopalnych jest faktem. Aby uniezależnić się od tych paliw promuje się generację rozproszoną oraz stawia akcent na zwiększenie efektywności wykorzystywania energii. Jednym z narzędzi, które ma służyć do tego celu jest smart grid. Ale smart grid jest tylko narzędziem. Głównym podmiotem jest tutaj człowiek – konsument. Sukces wdrożenia smart grid będzie wtedy, jeżeli konsumenci dostosują się do przekazywanych im informacji i będą chcieli podejmować określone działania. W artykule tym przedstawiono wątpliwości, które rodzą się przy zagłębianiu się w niektóre koncepcje związane ze smart grid i z efektywnością energetyczną. Pojawia się wniosek, że obecnie taryfy dystrybucyjne są nieprawidłowo zaprojektowane i stosowane w nich stawki cenowe nie odzwierciedlają odpowiednio rzeczywistych kosztów stałych i zmiennych.
PL
Inteligentna sieć stała się niekwestionowanym kierunkiem rozwoju sieci elektroenergetycznych na całym świecie. Kraje rozwinięte i rozwijające się postrzegają technologię inteligentnych sieci elektroenergetycznych jako najskuteczniejszą drogę do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, do zapewnienia bezpiecznego przesyłu i rozdziału tej energii oraz do zintegrowania źródeł odnawialnych. W procesie tych zmian mamy do czynienia z nowym zjawiskiem polegającym na przejściu od pasywnych do aktywnych transakcji na rynku energii elektrycznej. Dotychczasowy odbiorca energii elektrycznej ma aplikować do roli aktywnego konsumenta (prosumenta), czyli konsumenta zaangażowanego także w jej wytwarzanie. System ma temu odbiorcy zapewniać również możliwość generowania oszczędności poprzez uczestnictwo w programach zarządzania popytem. A zatem, rozwój sieci inteligentnych to działanie w kierunku poprawy świadomości użytkowania energii i dostrzegania korzyści technicznych i handlowych po stronie podsektora elektroenergetycznego, jak i dzisiejszego odbiorcy. Jednak skuteczność tego działania w dużym stopniu jest uzależniona od narzędzi legislacyjnych i przyjętego systemu regulacji.
EN
Intelligent network has become the undisputed direction of development of power grids around the world. Developed countries and developing smart grid technology perceive power as the most effective way to reduce energy consumption, to ensure the safe transmission and distribution of power and for the integration of renewable energy sources. In the process of these changes, we are dealing with a new phenomenon where the transition from passive to active transactions in the electricity market. The previous recipient, but rather a consumer of electricity applies to the role of the prosumer, the consumer also involved in its production. Therefore, the development of smart grids is working towards increasing awareness of energy use and recognize the benefits to commercial and industrial electricity sub-sector side, and today's customers. However, its effectiveness is largely dependent on the tools adopted legislative and regulatory system.
EN
The introduction of smart metering represents another major change in the energy sector in Europe. With the requirements of Art. 13 of the so-called Energy Services Directive (2006/32/ED, ESD) and the adoption of the Directive on the internal electricity market (2009/72/EC), it became clear that the modernisation of the European meter infrastructure and the introduction of intelligent metering systems will have to happen. With the start of the internal market for network-dependent forms of energy (electricity and gas), the old energy companies were legally divided into a minimum of two new parties, namely the party involved in supplying the energy (the supplier) and the party managing the distribution network (the network manager). The distinction between the supply of energy (electricity and gas) and the transport of energy was made to ensure fair competition. All energy suppliers are entitled to use the existing networks. Suppliers deliver the energy to the consumers via agreements that are realized through the free-market principle. Electricity and gas are transported and distributed by the network managers. Among others, it is the responsibility of the network managers, who are region-bound and regulated, to maintain the networks they manage. An additional push can be expected from the work of the Smart Grid Task Force of the European Commission and the ongoing work of European standardisation bodies.
20
Content available remote Inteligentne sieci jako połączenie energetyki z nową gospodarką
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.