Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Uruchomiona niedawno czwarta edycja systemu wsparcia instalacji fotowoltaicznych skonstruowana została tak, by współgrać z ustawą o OZE, czyli promować zwiększanie zużycia energii na miejscu i w trakcie jej produkcji oraz świadome magazynowanie i zarządzanie jej wykorzystaniem. Wprowadzenie nowych priorytetowych zadań w programie „Mój Prąd” sprawia, że wchodzimy na nową ścieżkę rozwoju fotowoltaiki i reformy systemu energetycznego. Zmiany na tym rynku sprawiają, że znaleźliśmy się na rozstaju dróg – co nas czeka za zakrętem?
PL
Kwestia skutecznego sposobu magazynowania energii elektrycznej jest istotna mniej lub bardziej bezpośrednio dla większości z nas. Wielu uczonych i praktyków borykało się z tym problemem, który przybrał na znaczeniu wraz ze wzrostem znaczenia takich pojęć jak energooszczędność, efektywność energetyczna, obniżanie emisji itp. Skutek ich działań można ocenić jako całkiem niezły, choć ciągle nie w pełni zadowalający.
PL
W artkule przedstawiono problem jakim jest wpływ asymetrii prądów fazowych oraz kierunek przepływu energii na prąd jałowy transformatora w konfiguracji uzwojeń gwiazda trójkąt. Zaproponowany sposób rozwiązania problemu oparty jest na równoległym podłączeniu do sieci nN przekształtnika AC/DC z magazynem energii, który posiada możliwość niezależnego sterowania mocą czynną i bierną w każdej z faz. Przeprowadzane badania wykazały słuszność zaproponowanego rozwiązania.
EN
The paper presents the problem of the influence of phase current asymmetry and the direction of energy flow on the idle current of a transformer in star-delta winding configuration. The proposed method of solving the problem is based on the parallel connection to the LV network of an AC/DC converter with energy storage, which has the ability to independently control the active and reactive power in each phase. The conducted tests showed the validity of the proposed solution.
PL
Czy jest możliwe, zwłaszcza ze względu na potrzebną powierzchnię, ale także wielkie koszty, takie przebudowanie do 2050 r. systemu elektroenergetycznego w Polsce, aby w 100% opierał się na odnawialnych źródłach energii?
PL
Zmiany w polskim prawie dotyczące rozliczeń pomiędzy mikro wytwórcami energii elektrycznej a operatorami systemu elektroenergetycznego stawiają w nowym świetle sens inwestowania w odnawialne źródła i skłaniają do stosowania własnych magazynów energii. W artykule omówiono alternatywne rozwiązania techniczne umożliwiające gromadzenie energii w kontekście opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii, a w szczególności w systemy fotowoltaiczne. Omówiono również kwestie ochrony przed wyładowaniami piorunowymi i przepięciami magazynów energii elektrycznej.
EN
Changes in Polish law concerning settlements between micro electricity producers and electricity system operators put a new light on the sense of investing in renewable sources and encourage the use of own energy storage. The article discusses alternative technical solutions enabling energy collection in the context of profitability of investments in renewable energy sources, in particular in photovoltaic systems. The issues of protection against lightning discharges and overvoltages in electricity storage were also discussed.
PL
Zagadnienie magazynowania energii elektrycznej dyskutowane jest w Polsce już od wielu lat, ale dopiero niedawno powstały warunki prawne umożliwiające szerszy rozwój tej technologii. Aby zmniejszyć negatywne skutki zmian na rynku energetycznym, inwestorzy będą szukali nowych rozwiązań pozwalających im obniżyć koszty energii oraz zabezpieczyć jej dostępność. Wydaje się, że jednym z ciekawszych kształtujących się trendów jest coraz bardziej powszechne produkowanie i magazynowanie energii bezpośrednio u inwestora - mowa tu zarówno o mikroinstalacjach w domach jednorodzinnych, jak i w niewielkich obiektach komercyjnych, czy też produkcyjnych.
PL
Proponowane zmiany w systemie rozliczenia prosumentów energii elektrycznej sprawią, że opłacalność inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne zmaleje. Potencjalnym rozwiązaniem tego problemu może być zintegrowanie instalacji fotowoltaicznych z bateryjnymi magazynami energii, które w ostatnim czasie zyskują na popularności, głównie ze względu na ich rolę w rozwoju elektromobilności i wspieraniu rozwoju OZE. Dotychczas ich wysokie ceny sprawiały, że rozwiązanie to było brane pod uwagę tylko w kontekście zasilania awaryjnego, możliwości pracy off-grid lub przez pasjonatów nowych technologii. W artykule przeanalizowano wpływ wielkości instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii na bilans finansowy przykładowego domu rodzinnego we wschodniej Polsce, którego roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 3500 kWh. Posłużono się rzeczywistymi godzinowymi profilami zużycia energii oraz symulacjami produkcji energii z fotowoltaiki z wykorzystaniem danych meteorologicznych. W proponowanym systemie rozliczeń prosty czas zwrotu z instalacji wynosi ok. 11 lat i nie zmienia się znacząco wraz ze zmianą mocy instalacji. Przy obecnych cenach rynkowych magazynów energii doposażenie systemu w magazyn powoduje wydłużenie czasu zwrotu instalacji. Oznacza to, że bez znacznych dofinansowań inwestycja w tego typu układy nie będzie opłacalna.
EN
The proposed changes in the electricity prosumers’ tariff system will reduce the profitability of investments in the residential photovoltaic installations. A potential solution to this problem may be the integration of photovoltaic installations with battery energy storage systems, which has recently been gaining popularity, mainly due to their role in the development of electromobility and supporting the development of renewable energy sources. So far, their high prices put this solution only in the context of emergency power supply, the possibility of off-grid operation, or for enthusiasts of new technologies. This article analyzes the impact of the size of the photovoltaic installation and battery energy storage on the financial balance for the case of a family house in eastern Poland, whose annual electricity consumption is 3500 kWh. Actual hourly energy consumption profiles and simulations of energy production from photovoltaics (based on the meteorological data for that region) were used. In the proposed billing system, the simple payback time from the installation is about 11 years and does not change significantly with the change of the installation capacity. At the current market prices of energy storages, retrofitting the system with a battery extends the payback time of the installation. This means that without significant funding, the investment in such systems will not be profitable.
PL
Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) wynikający z dążenia do spełnienia celów klimatycznych, powoduje zwiększanie się udziału znacznie zmiennej generacji. Przekłada się to bezpośrednio na pracę jednostek centralnie dysponowanych (JWCD) poprzez wymuszenie większej zmienność ich obciążenia. Ograniczona elastyczność JWCD, stanowi istotne zagrożenie wystąpienia niezbilansowania systemu elektroenergetycznego (SEE) w postaci nadpodaży generacji lub jej niedoboru. Celem przeprowadzonych badań była analiza pozwalająca na identyfikację niezbilansowania SEE spowodowanego generacją OZE oraz wypracowanie metodyki doboru mocy i pojemności systemu magazynowania energii elektrycznej (SMEE), umożliwiającego zachowanie bilansu mocy.
EN
The development of renewable energy sources (RES), resulting from the pursuit of meeting climate goals, increases the share of generation with a significantly variable load profile. This has a direct impact on work of centrally dispatched units (CDGUs) by forcing a greater variability of their load. Limited flexibility of CDGUs constitutes a significant threat of imbalance of the power system (PS) in the form of oversupply or shortage. The aim of the research was to conduct an analysis allowing to identify PS imbalance caused by RES generation and to develop a methodology for application of the power and capacity of the electricity storage system, ensuring the power balance.
PL
W artykule poruszono następujące zagadnienia: produkcja energii a usługi systemowe, nadprodukcja energii słonecznej, poziom systemu dystrybucyjnego, zmiany struktury taryf, magazynowanie energii elektrycznej, magazynowanie a taryfy, celowość stosowania magazynowania energii a korzyści dla inwestora. Wraz z zamykaniem wielkich elektrowni konwencjonalnych zmieni się paradygmat wytwarzania energii elektrycznej i jej przesyłu. Konieczne będzie przeprojektowanie sieci przesyłowych i zapewne również dystrybucyjnych.
EN
Following problems are discussed: energy generation and system services, overproduction of solar energy, the level of a distribution system, changes in tariffs structure, electric energy storage, storage and tariffs, purposefulness of energy storage application and benefits for an investor. Together with decommissioning of big conventional power plants there will also change the paradigm of electric energy generation and transmission. The redesign of transmission networks – and probably of the distribution ones as well – will become necessary.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości uzyskania dodatkowych korzyści finansowych wynikających z zastosowania magazynów energii. Informacje te poparte zostały przykładem obliczeniowym bazującym na rzeczywistym obiekcie. Podsumowanie artykułu stanowi prosta analiza ekonomiczna opłacalności zastosowania magazynów oraz wprowadzenie do idei magazynów drugiego życia.
EN
This article provides a brief overview of the energy storage solutions currently available on the market, focusing mostly on battery storage. The article describes the available technologies, their purpose and use in the world and in Poland. Later, the authors present the possibilities of obtaining additional financial benefits resulting from the use of the battery storage unit. These methods are supported by a case study based on a real object. The conclusion part is a simple economic analysis of the profitability of the use of battery storage solutions and a brief description of the second life battery storage alternative.
PL
Problem magazynowania energii elektrycznej spędza sen z powiek wielu uczonych od dziesiątek lat. Jego rola rośnie wraz z wzrostem znaczenia takich pojęć, jak energooszczędność, efektywność energetyczna, obniżanie emisji etc. Zapotrzebowanie energetyczne funkcjonującego obecnie społeczeństwa stale fluktuuje, jednak w przeważającej mierze doświadczamy jego intensyfikacji.
EN
This paper presents the effects of BESS operation in the HV transmission network. The considerations undertaken in this paper are mainly focused on issues concerning the relationship between active power and frequency. It was checked how BESS influences the process of primary frequency regulation. Three types of frequency regulators have been modeled, which are part of the whole energy storage regulation system. The model of "droop" type and PI regulator, has been implemented. Moreover, due to the increase in the share of sources connected to the network by means of a power electronics converter, and thus the decreasing inertia of the system, it was decided to examine the influence of virtual inertia on the frequency response of the system. For this purpose, the PWM converter control system introducing virtual inertia into the system was modelled.
PL
W artykule przedstawiono efekty działania BESS w sieci przesyłowej wysokiego napięcia. Rozważania podjęte w niniejszej pracy dotyczą głównie zagadnień dotyczących relacji między mocą czynną a częstotliwością. Sprawdzono, jak BESS wpływa na proces regulacji pierwotnej częstotliwości. Zamodelowano trzy typy regulatorów częstotliwości wchodzące w skład kompletnego układu regulacji magazynu energii. Zaimplementowano model regulatora typu droop oraz regulatora proporcjonalno-całkującego PI. Ponadto, ze względu na wzrost udziału źródeł przyłączonych do sieci za pomocą przekształtników energoelektronicznych, a co za tym idzie zmniejszającą się inercję systemu, postanowiono zbadać wpływ wirtualnej inercji na odpowiedź częstotliwościową. W tym celu zamodelowano układ sterowania regulatorem PWM wprowadzający do systemu wirtualną inercję.
PL
Omówiono aspekty formalno-prawne dotyczące rozwiązań i podmiotów w sektorze źródeł energii odnawialnej i pozyskiwania energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych z uwzględnieniem jej magazynowania. Przedstawiono: budowę, zasadę działania i koszty związane z magazynowaniem energii elektrycznej w układach współpracujących z sieciami elektroenergetycznymi. Omówiono zastosowanie magazynu energii elektrycznej w klastrowej sieci dystrybucyjnej.
EN
The article contains basic information about selected mechanical, electrical and electrochemical techniques of electrical energy storage. Due to the rising popularity of renewable resources, electrical energy storage systems will play more and more significant role in the power engineering, electronics, car manufacturing and other key areas. This situation leads to the need to raise awareness of electrical energy storage.
PL
W artykule zawarte zostały informacje na temat obecnego stanu rozwoju wybranych metod mechanicznych, elektrycznych i elektrochemicznych magazynowania energii elektrycznej. Ze względu na wzrost popularności odnawialnych źródeł energii, magazynowanie energii elektrycznej będzie odgrywało coraz ważniejszą rolę w elektroenergetyce, elektronice oraz innych kluczowych obszarach. Ta sytuacja prowadzi do potrzeby podnoszenia świadomości w zakresie magazynowania energii elektrycznej.
PL
Korzystanie z energii wiatru jest obecnie najintensywniej rozwijaną na świecie technologią uzyskiwania energii odnawialnej. Szacuje się, że z energii wiatrów można wytworzyć ponad 20-krotnie więcej energii elektrycznej niż wynoszą obecne potrzeby ludzkości. Wielkość wiatrowych turbin elektrycznych stale rośnie. Turbiny wiatrowe początkowo umieszczano na lądzie, obecnie są instalowane głównie w morzu. Największa na świecie grupa farm wiatrowych znajduje się na obszarach pustynnych chińskiej prowincji Gansu. Koszt podparcia turbin stanowi 30-50% całkowitego kosztu morskiej farmy wiatrowej. Podparcia są wzorowane na platformach wiertniczych przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu. Podparcie turbiny zależy od jej wielkości i głębokości wody w miejscu, w którym ma być zainstalowana. W artykule wymieniono stosowane rodzaje podparć turbin. Magazynowanie energii elektrycznej jest kluczowym problemem racjonalnego wykorzystania produkcji energii przez elektrownie wiatrowe. Wynika ono ze zmienności siły wiatru i zmian w ciągu doby zapotrzebowania na energię elektryczną. Wskazano na polskie zainteresowania morską energetyką wiatrową.
EN
The use of wind energy is now the most intensively developed technology to obtain energy from renewable sources. It is estimated that the energy of winds can produce over 20 times more of electric energy than the present mankind needs. Wind turbines become bigger and bigger. Initially they were placed on dry land while now they are mainly installed offshore. The world's biggest wind farms group can be found in desert regions of Chinese Gansu province. The cost of a wind turbine support construction accounts for 30-50% of an offshore wind farm cost and these supports are modelled after drilling platforms used for extraction of oil and gas. Such support construction depends fully on the size of a turbine and the water depth in the place where it is to be installed. Mentioned are also here the generally used types of supports. Electric energy storage is the key problem to effectively use the energy produced by wind farms. This is due to changes of the wind force and daily fluctuations in energy demand. Indicated is that Poland is interested in the offshore wind power generation.
EN
The article presents the concept of the Power to Gas process, enabling the transformation of surplus electricity into gas energy. Technical solutions of the process, directions of gas pro duct application and state of technology implementation were discussed.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję procesu Power to Gas, umożliwiającego przekształcenie nadwyżek energii elektrycznej w energię gazu. Omówiono rozwiązania techniczne procesu, kierunki zagospodarowania produktów gazowych oraz stan w zakresie wdrożenia technologii.
EN
The second decade of the 21st century is a period of intense development of various types of energy storage other than pumped-storage hydroelectricity. Battery and thermal storage systems are particularly rapidly developing ones. The observed phenomenon is a result of a key megatrend, i.e. the development of intermittent renewable energy sources (IRES) (wind power, photovoltaics). The development of RES, mainly in the form of distributed generation, combined with the dynamic development of electric mobility, results in the need to stabilize the grid frequency and voltage and calls for new solutions in order to ensure the security of energy supplies. High maturity, appropriate technical parameters, and increasingly better economic parameters of lithium battery technology (including lithium-ion batteries) result in a rapid increase of the installed capacity of this type of energy storage. The abovementioned phenomena helped to raise the question about the prospects for the development of electricity storage in the world and in Poland in the 2030 horizon. The estimated worldwide battery energy storage capacity in 2030 is ca. 51.1 GW, while in the case of Poland it is approximately 410.6 MW.
PL
Druga dekada XXI wieku to okres intensywnego rozwoju magazynowania energii elektrycznej w formach innych niż elektrownie szczytowo-pompowe. Szczególnie szybko rozwijającym się segmentem magazynowania są technologie bateryjne oraz cieplne. Obserwowane zjawisko jest pochodną kluczowego megatrendu, tj. rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) o nieciągłym charakterze pracy (wiatr, fotowoltaika). Rozwój OZE, przebiegający głównie w modelu rozproszonym, w połączeniu z dynamicznym rozwojem elektromobilności, skutkuje potrzebą stabilizacji parametrów sieci elektroenergetycznej (napięcie, częstotliwość) oraz wymusza podejmowanie nowych rozwiązań w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii. Technologią znajdującą się w odpowiednim stadium dojrzałości, o odpowiednich parametrach technicznych oraz coraz lepszych parametrach ekonomicznych, są baterie litowe (w tym litowo-jonowe), co skutkuje szybkim wzrostem mocy zainstalowanej tego typu magazynów. Przytoczone powyżej zjawiska pozwoliły postawić pytanie o perspektywy rozwoju magazynowania energii elektrycznej na świecie i w Polsce w horyzoncie roku 2030. Oszacowana w niniejszym artykule globalna moc magazynów bateryjnych na świecie w roku 2030 to około 51,1 GW, podczas gdy analogiczna wartość dla Polski wynosi około 410,6 MW.
PL
Układy technologiczne wykorzystujące odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej zwiększają swój udział w krajowym bilansie energetycznym. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych oraz wodnych cechuje duża zmienność, mająca najczęściej charakter stochastyczny. To sprawia, że bieżące bilansowanie popytu z podażą energii elektrycznej jest utrudnione. Do zrównoważenia popytu i podaży energii konieczne zatem jest jej magazynowanie. W artykule przedstawiono techniczno-ekonomiczną analizę porównawczą magazynowania energii elektrycznej w skroplonym powietrzu i w elektrowni pompowej. Do przechowywania energii na dużą skalę może być wykorzystywany wodór. Jest to czysty i bezpieczny nośnik energii.
EN
The use of dispersed sources of renewable energy, has a growing share in the national energy balance. Production of electricity from wind power, solar or water depends on climatic conditions. Changes in this production are most often stochastic and hinder current balancing demand and supply of electricity. For this reason, that the number of renewable sources of energy constantly growing, there is the problem of their integration with the power system. For the current balance of supply and demand it becomes necessary to store electricity in distributed storage systems. In the case of such storages there are no restrictions as to the location, and the storage efficiency reaches the (60÷70)%. The paper will be presented technical-economic comparative analysis of pumping plant and storage of energy in a liquefied air (Liqued Air Energy Storage - LAES).
19
Content available Perspektywy rozwoju ogniw litowych i sodowych
PL
Technologie ogniw litowych są obecnie najdynamiczniej rozwijającym się obszarem związanym z magazynowaniem i przetwarzaniem energii elektrycznej dla potrzeb urządzeń mobilnych, transportu, bezpieczeństwa energetycznego instalacji produkcyjnych, energetyki odnawialnej i w niedalekiej przyszłości inteligentnych sieci energetycznych (smart grids).
20
EN
The accelerated growth of the energy economy is still highly dependent on finite fossil fuel reserves. Modern power systems could not exist without the many forms of electricity storage that can be integrated at different levels of the power chain. This work contains a review of the most important applications in which storage provides electricity-market opportunities along with other benefits such as arbitrage, balancing and reserve power sources, voltage and frequency control, investment deferral, cost management and load shaping and levelling. Using a 5 function normalization technique a comparative assessment of 19 electrical energy storage (EES) technologies, based on their technical and operational characteristics, is carried out and the technology-application pairs identified across the power chain are presented. In terms of safety and simplicity, Pbacid and Li-ion systems are viable options for small-scale residential applications, while advanced Pbacid and molten-salt batteries are suited to medium-to-large scale applications including commercial and industrial consumers. In addition to their expected use in the transportation sector in the coming years, regenerative fuel cells and flow batteries have intriguing potential to offer in stationary applications once they are mature for commercialization. For large-scale/energy-management applications, pumped hydro is the most reliable energy storage option (over compressed-air alternatives) whereas flywheels, supercapacitors and superconducting magnetic energy storage (SMES) are still focused on power-based applications. As different parts in the power system involve different stakeholders and services, each technology with its own benefits and weaknesses requires research and development in order to emerge over others and contribute to more effective energy production in the future.
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.