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

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prosument
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wpływ prosumenckich źródeł fotowoltaicznych (PV) na pracę sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (nN), przez analizę wybranych parametrów charakteryzujących jej pracę. Obiektem badań była rzeczywista terenowa sieć dystrybucyjna. Symulacje pracy sieci zostały przeprowadzone w programie OpenDSS. W ich wyniku określono roczne ryzyko przekroczenia normalnych warunków pracy sieci dla różnego stopnia nasycenia źródłami PV.
EN
The article presents the impact of prosumer photovoltaic sources on the operation of a low-voltage network, by analyzing selected parameters characterizing the operation of the network. The object of the study was a real rural distribution network. Simulations of the network's operation were carried out using the OpenDSS software. As a result, the risk of exceeding normal network operating conditions was determined.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki wieloletnich badań prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych dołączonych do sieci nn lokalnego OSD na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Badania nakierowane są na poznanie stanów pracy i najważniejszych wskaźników charakteryzujących mikroinstalacje oraz identyfikację czynników, które w sposób istotny wpływają na efektywność użytkowanych mikroinstalacji. Oddzielnym zagadnieniem jest rozpoznanie rodzajów awarii oraz częstotliwość ich występowania w okresie wieloletniej eksploatacji mikroinstalacji.
EN
The article presents selected results of many years of prosumer research on photovoltaic micro-installations connected to the local DSO LV network in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The research is aimed at understanding the operating conditions and the most important indicators characterizing micro-installations and identifying factors that significantly affect the efficiency of micro-installations in use. A separate issue is the recognition of types of failures and the frequency of their occurrence during the long-term operation of micro-installations.
PL
Do grona prosumenckich źródeł energii należą m.in. biogazownie rolnicze. Pomimo wielu zalet nie są one tak powszechne jak inne odnawialne źródła energii (elektrownie fotowoltaiczne, wodne czy wiatrowe). W artykule przedstawiono analizę zalet wynikających z budowy biogazowni rolniczych, współpracujących bezpośrednio z gospodarstwami rolnymi, specjalizującymi się w chowie bydła. Jak wykazały przeprowadzone przez autorów badania w jednej z biogazowni rolniczych (o mocy elektrycznej 40 kW), elektrownie te nie wprowadzają do sieci istotnych zakłóceń w jakości energii elektrycznej. Największe zakłócenie wywołuje praca mieszadła masy fermentacyjnej.
EN
Among the prosumer, energy sources are agricultural biogas plants. Despite their many advantages, they are not as common as other renewable energy sources (photovoltaic, hydroelectric or wind power). This article analyses the advantages of building agricultural biogas plants that work directly with farms specialising in cattle rearing. As the authors’ research in one agricultural biogas plant (with an electrical output of 40 kW) has shown, these plants do not introduce significant disturbances to the grid regarding power quality. The operation of the digester mixer causes the biggest disturbance.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące opłacalności budowy i eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznych w aspekcie zmian w polskim prawie oraz w uwarunkowaniach gospodarczych i finansowych dotyczących takich mikroinstalacji. Opisano zmiany w mechanizmach wsparcia prosumentów zaistniałe po wprowadzeniu nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii [2]. Na tej podstawie wykonano analizę techniczno-ekonomiczną przykładowych instalacji fotowoltaicznych z określeniem rentowności, biorąc pod uwagę mikroinstalacje prosumenckie, opisane uprzednio w artykule pt. „Opłacalność prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w aspekcie zastosowania polskich programów wsparcia”, opublikowanego w czasopiśmie „Rynek Energii” w 2021 roku [11]. Podobnie jak poprzednio, nie brano pod uwagę wytwórców profesjonalnych, których podstawową działalnością jest wytwarzanie energii elektrycznej. Głównym celem było wykazanie, w jakim stopniu systemy wsparcia prosumentów po zmianach Ustawy o OZE oddziałują na wskaźniki ekonomiczne decydujące o rentowności inwestycji typu mikroinstalacja fotowoltaiczna. Dodatkowym aspektem jest wskazanie, czy zastosowanie magazynu energii współpracującego z instalacją fotowoltaiczną podniesie, czy obniży jej rentowność.
EN
The article presents selected issues concerning the profitability of construction and operation of photovoltaic „ micro—installations in the aspect of changes in Polish law and in economic and financial conditions concerning such micro- ; installations. Changes in the support mechanisms for prosumers following the introduction of the new Renewable Energy Sources (RES) Act were described. On this basis, a technical and economic analysis of exemplary photovoltaic installations with the determination of profitability was carried out, taking into account prosumer micro-installations described previously in the article "Profitability of prosumer photovoltaic micro—installations in terms of the application of Polish support schemes", published in "Energy Market" in 2021. As before, professional generators whose primary activity is electricity generation were not considered. The main objective was to demonstrate to what extent prosumers' support schemes after the amendments to the RES Act affect the economic indicators that determine the profitability of a micro PV investment. An additional aspect is to indicate Whether the use of energy storage cooperating with a PV installation will increase or decrease its profitability.
PL
W artykule dokonano analizy techniczno-ekonomicznej instalacji prosumenckiej w domu jednorodzinnym, składającej się z kolektorów słonecznych, pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Zaproponowano metodykę doboru konkretnych rozwiązań technicznych, opartą na danych eksploatacyjnych oraz modelach matematycznych komponentów instalacji. Rozważono trzy warianty, zróżnicowane pod względem udziałów mocowych komponentów. Kalkulacji ekonomicznych dokonano z uwzględnieniem dostępnego programu dotacyjnego. Analiza pokazuje wpływ rozmiaru instalacji na okres zwrotu inwestycji.
EN
This paper presents a technical and economic analysis of a prosumer installation in a single-family house, consisting of solar collectors, a heat pump and a photovoltaic installation. A methodology was proposed for the selection of specific technical solutions, based on operational data and mathematical models of the installation components. Three variants were considered, differentiated by the power shares of the components. Economic calculations were made taking into account the available subsidy programme. The analysis shows the impact of installation size on the payback period.
6
Content available remote Short-term forecasting of photovoltaic power generation
EN
In this article, a method for short-term forecasting of photovoltaic (PV) generation was proposed. The proposed method belongs to the group of physical methods and is based on numerical weather forecasts. The generation forecast was determined using the PV source model in the OpenDSS software. The results of calculations were compared with the results of measurements from the operating PV micro-installations.
PL
W artykule zaproponowana została metoda krótkoterminowego prognozowania generacji źródła fotowoltaicznego (PV). Metoda ta należy do grupy tzw. metod fizycznych i bazuje na numerycznych prognozach pogody. Do wyznaczenia prognozy generacji zastosowano model źródła fotowoltaicznego wchodzący w skład pakietu OpenDSS. Wyniki prognoz zostały porównane w wynikami pomiarów pochodzących z działających mikroinstalacji PV.
EN
This article studies the implications of the Fourth Energy Package and relevant EU Directives for households and explores their potential benefits in Ukraine. Understanding the effects of energy policies on the residential sector is crucial for promoting sustainability amidst global energy and climate challenges. Methods of descriptive legal studies and investment analysis are used to examine the primary EU legislation on renewable energy communities and citizens’ groups, focusing on their applicability to homes and renewable energy cooperatives. The analysis of Ukraine’s experiences with the adoption of green power and incentives have revealed challenges for small solar home installations operating without the feed-in tariff. Introducing net-billing makes projects unfeasible without such a tariff, and even selling electricity through aggregators on the intraday market does not help. Consequently, the payback period for small installations with batteries becomes unreasonably long (exceeding twenty-five years), while larger facilities have shorter payback terms (fifteen to seventeen years). These findings highlight the need for careful consideration of household green-power policies. Implementing the Fourth Energy Package in Ukraine requires measures to address the financial feasibility of small solar installations, particularly those lacking feed-in tariff support. Expanding legislative provisions to include consumers of green power, especially those in multi-apartment buildings, can enhance their participation in the electricity producers’ market. Moreover, raising household electricity prices may be necessary to support sustainable energy practices. Overall, this study underscores the importance of evidence-based policymaking for successful power transitions in homes and the broader energy sector.
PL
Niniejszy artykuł analizuje konsekwencje Czwartego Pakietu Energetycznego i odpowiednich dyrektyw UE dla gospodarstw domowych oraz bada ich potencjalne korzyści na Ukrainie. Zrozumienie wpływu polityki energetycznej na sektor mieszkaniowy ma kluczowe znaczenie dla promowania zrównoważonego rozwoju w obliczu globalnych wyzwań energetycznych i klimatycznych. Metody opisowych badań prawnych i analizy inwestycji zostały wykorzystane do zbadania pierwotnego prawodawstwa UE dotyczącego odnawialnych źródeł energii dla społeczności i lokalnych grup konsumenckich, koncentrując się na ich zastosowaniu do gospodarstw domowych i spółdzielni energii odnawialnej. Analiza ukraińskich doświadczeń związanych z przyjęciem zielonej energii i ulg ujawniła wyzwania dla małych domowych instalacji słonecznych działających bez taryfy gwarantowanej. Wprowadzenie rozliczeń netto czyni projekty niewykonalnymi bez takiej taryfy, a nawet sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem agregatorów na rynku dnia bieżącego nie pomaga. W rezultacie okres zwrotu dla małych instalacji z akumulatorami staje się zbyt długi (przekracza dwadzieścia pięć lat), podczas gdy większe instalacje mają krótsze okresy zwrotu (od piętnastu do siedemnastu lat). Wyniki te podkreślają potrzebę starannego rozważenia polityki w zakresie zielonej energii dla gospodarstw domowych. Wdrożenie Czwartego Pakietu Energetycznego na Ukrainie wymaga podjęcia działań mających na celu zapewnienie efektywności finansowej małych instalacji solarnych, w szczególności tych, które nie otrzymują wsparcia w postaci taryf gwarantowanych. Rozszerzenie przepisów prawnych w celu uwzględnienia konsumentów zielonej energii, zwłaszcza tych w budynkach wielorodzinnych, może zwiększyć ich udział w rynku producentów energii elektrycznej. Co więcej, podniesienie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych może być konieczne do wspierania zrównoważonych praktyk energetycznych. Ogólnie rzecz biorąc, niniejsze badanie podkreśla znaczenie kształtowania polityki opartej na dowodach dla udanej transformacji energetycznej w domach i szerszym sektorze energetycznym.
EN
The energy sector, particularly that related to renewable energy, is growing rapidly. The analysis of factors influencing the production of electricity from solar radiation is important in terms of the ever-increasing number of photovoltaic (PV) installations. In Poland, the vast majority of installed PV capacity belongs to prosumers, so a comparative analysis was conducted for two domestic installations, one in southern Poland and the other located in central Poland. Operating conditions were compared, specifically with regard to irradiance, outdoor temperature and the calculated temperature of photovoltaic cells. The specific yield was then compared in daily, monthly and annual statements. The effects of the previously mentioned parameters on the energy yields of the two installations were considered. The installation in southern Poland in 2022 produced 5,136.6 kWh, which corresponds to a specific yield of 1,019.17 kWh/kWp, while the energy production of the installation in central Poland was 4,248.9 kWh, which corresponds to a specific yield of 965.67 kWh/kWp.
PL
W związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem energetycznym, w szczególności związanym z energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych, oraz z ciągle rosnącą liczbą instalacji fotowoltaicznych, ważne jest wzięcie pod uwagę czynników wpływających na produkcję energii z promieniowania słonecznego. Większość instalacji PV należy do prosumentów, dlatego praca porównawcza została przeprowadzona dla dwóch przydomowych instalacji, jednej w Polsce południowej i drugiej znajdującej się w Polsce środkowej. Porównano nasłonecznie, temperaturę zewnętrzną, jak i temperaturę ogniw fotowoltaicznych oraz wydajności właściwe w zestawieniach dziennych, miesięcznych i rocznych. Rozważono wpływ wcześniej wymienionych parametrów na uzyski z obu instalacji. Instalacja w Polsce południowej w 2022 roku wyprodukowała 5136,6 kWh, co odpowiada wydajności właściwej na poziomie 1019,17 kWh/kWp, natomiast produkcja instalacji w Polsce środkowej wyniosła 4248,9 kWh, co w przeliczeniu na wydajność właściwą wyniosło 965,67 kWh/kWp. Sprawność paneli fotowoltaicznych bezpośrednio wpływa na przetwarzanie promieniowania słonecznego na energię elektryczną. W Łękach sprawność ta wynosiła (w 2022 roku) 19,2%, a w Solcu 20,77% (instalacja z mikroinwerterami). Na przykładzie instalacji w Łękach przeanalizowano wpływ promieniowania słonecznego i temperatury otoczenia na temperaturę ogniwa fotowoltaicznego. Wzrost temperatury ogniwa skutkował spadkiem sprawności wytwarzanej energii o 0,370%/℃ w przypadku badanej instalacji.
EN
Purpose: The aim of this paper is to show the problem of adaptation of Demand Side Respond programs to the new market of renewable energy prosumers and to indicate the possibilities and proposals for these adaptations taking into account the current legislation and available solutions such as energy consumption monitoring, energy storage and control of energy consumption with Smart Home solutions. Design/methodology/approach: The aim of the paper was achieved by analyzing the literature on Demand Side Respond, analyzing the current legislation and analyzing the specifics of prosumer behavior. Findings: As a result of the analysis, problems related to the adaptation of Demand Side Respond programs for prosumers of energy from renewable sources (especially from PV installations) were indicated and possible solutions were proposed. Research limitations/implications: Future research will address the development of a set of recommendations for prosumers to optimize their behavior and ultimately contribute to the proper management of energy from PV installations. Originality/value: The article presents an important issue in the growing renewable energy market resulting from the new prosumer billing system that came into effect on April 1, 2022.
PL
W artykule przedstawiono możliwości ochrony przepięciowej dla domowych instalacji prosumenckich wyposażonych w magazyny energii. Omówiono zagrożenia spowodowane przez przepięcia oraz przedstawiono zasady stosowania ograniczników przepięć. Pokazano też przykładowe SPD, znajdujące zastosowanie w tego typu instalacjach.
EN
The article presents the possibilities of surge protection for home prosumer systems equipped with battery storage. The author discusses the risks caused by surges and the rules of using surge arresters. Examples of SPDs applicable in this type of systems are also shown.
PL
Od 2015 roku notowany jest dynamiczny przyrost ilościowy różnych instalacji odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza prosumenckich systemów fotowoltaicznych. Dalszy wykładniczy rozwój rynku nowych instalacji został zatrzymany wraz ze zmianą ustawy o OZE, jednakże wysokie ceny energii elektrycznej, wpływają korzystnie na ponowny wzrost opłacalności tego typu inwestycji. Energia elektryczna produkowana przez prosumentów jest zwykle zużywana na bieżąco, lub w przypadku jej nadmiaru kierowana jest do odbiorców przyłączonych do tej samej sieci niskiego napięcia. Dopiero w dalszej kolejności jest transformowana z niskiego na średnie napięcie. Takie uporządkowanie dystrybucji umożliwia lokalne obniżanie cen, co z kolei poprawia atrakcyjność inwestycji. W harmonogramie kontraktacji energii elektrycznej od przygotowania prognozy do jej realizacji mija zwykle od 16 do 40 godzin. Tak krótki czas stawia wysokie wymagania, co do jakości predykcji zapotrzebowania na energię elektryczną co przy wzrastającym udziale produkcji z OZE uzależnia ten rynek również od jakości prognoz pogody. Zwłaszcza niepewność związana z powstawaniem zachmurzenia, zwiększa ryzyko niezbilansowania dostawcy energii elektrycznej (sprzedawcy). W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wynikające z wzrostu udziału produkcji energii elektrycznej z źródeł o dużej niepewności, zwłaszcza instalacji fotowoltaicznych.
EN
Since 2015, there has been a dynamic quantitative increase in various installations of renewable energy sources, especially pro-consumer photovoltaic systems. The further exponential development of the market for new installations was stopped with the amendment to the RES Act, however, high electricity prices have a positive effect on the renewed increase in the profitability of this type of investment. Electricity produced by prosumers is usually consumed on an ongoing basis or, in the event of its excess, it is directed to consumers connected to the same low voltage grid. Only then is it transformed from low to medium voltage. Such an ordering of distribution allows for local price reductions, which in turn increases the attractiveness of the investment. In the electricity contracting schedule, 16 to 40 hours usually pass from the preparation of the forecast to its implementation. Such a short period of time places high demands on the quality of electricity demand prediction, which, with the increasing share of RES production, also makes this market dependent on the quality of weather forecasts. Especially the uncertainty related to the formation of cloudiness increases the risk of imbalance of the electricity supplier (seller). The article presents selected issues resulting from the increase in the share of electricity production from sources of high uncertainty, especially photovoltaic installations.
PL
W artykule przedstawiono ocenę celowości zastosowania magazynu energii w instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp, która pracuje w ramach programu Prosument, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2022 roku. Analiza została wykonana w oparciu o dane rzeczywiste uzyskane w czasie trzyletniej eksploatacji systemu fotowoltaicznego. Na podstawie zebranych danych określono ilość energii wyprodukowanej przez system fotowoltaiczny, wielkość nadwyżki, którą przesłano do sieci oraz ilość energii pobranej. Dane te pozwoliły na optymalny dobór pojemności zestawu akumulatorów, oszacowanie ilości energii, która może zostać zmagazynowana, kosztów inwestycyjnych oraz wartości rocznych korzyści związanych z zastosowaniem systemu. Następnie dokonano oceny efektywności ekonomicznej dla zaproponowanego układu magazynowania energii.
EN
his paper presents an assessment of the advisability of using energy storage in a 5 kWp photovoltaic system that operates under the Prosument program, according to the regulations in force since 2022. The analysis was performed based on actual data obtained during the threeyear operation of the photovoltaic system. Based on the collected data, the amount of energy produced by the photovoltaic system, the amount of surplus that was sent to the grid and the amount of energy consumed were determined. These data allowed for optimal selection of the capacity of the battery set, estimation of the amount of energy that can be stored, investment costs and the value of annual benefits associated with the use of the system. The economic efficiency for the proposed energy storage system was then evaluated.
EN
Nowadays, a dynamic increase in the number of households equipped with photovoltaic (PV) systems is observed, driven by the willingness to optimize the costs of electricity purchase. Considering also the growing share of electric vehicles (EV) in the automotive market in Poland, it is necessary to consider how to effectively integrate both areas. Therefore, the main objective of this paper was to develop a household electricity management algorithm that would reduce the electricity consumption charges using PV system and EV. It also takes into account the daily variability of electricity prices, which can also be a future element of electricity market transformation suitable for prosumers. The study showed potential savings in electricity bills of up to several PLN per day.
PL
Obecnie obserwuje się dynamiczny wzrost liczby gospodarstw domowych wyposażonych w instalacje fotowoltaiczną (PV), który wynika z chęci optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej. Mając na uwadze również rosnący udział pojazdów elektrycznych (EV) w rynku motoryzacyjnym w Polsce, należy zastanowić się jak efektywnie zintegrować ze sobą oba obszary. W związku z tym głównym celem artykułu było opracowanie algorytmu zarządzania energią elektryczną w gospodarstwie domowym, który zmniejszałby opłaty za jej pobranie, wykorzystując do tego instalację PV oraz EV. Uwzględniono także w nim dobową zmienność cen energii elektrycznej, która może być także w przyszłości elementem transformacji rynku energii elektrycznej dostosowanym do prosumentów. W przeprowadzonych badaniach wykazano potencjalne oszczędności w rachunkach za energię elektryczną sięgające nawet kilkunastu złotych dziennie.
EN
This article presents an investigation of solar power plants’ economic efficiency in the case of energy prosumers. The economic effect of the development of solar energy, the environmental effect of the transition to green energy and the social effect due to lower electricity costs and investment growth from the use of photovoltaic installations (PVI) have been proven. The level of annual savings in PVI due to changes in production and own consumption of electricity are determined. Through use of factor analysis, the grouping method, the method of generalizing indicators, quantitative data collection for solar PV systems and the matrix method, the two main hypotheses were proven: (i) solar energy production should be stimulated by a sound state tariff policy; (ii) prosumers as players of the electricity market should be considered in the tariff policy. It is revealed that at current interest rates, PVI operational activity is subject to more complex factors, and the main one becomes economic, namely considering the economy of consumers, the level of taxation or grants of PVI activities, as well as productivity and the real state of technical condition of devices. The provided research develops the theoretical and empirical basis for the state policy of solar electricity usage with consideration to the peculiarities of its production and consumption. The process of production and consumption of electricity in PVI is not characterized by uniformity, which is derived from a number of factors, primarily from natural and climatic conditions. It also depends on the technical characteristics of the devices.
PL
W artykule przedstawiono badania efektywności ekonomicznej fotowoltaiki dla przypadku prosumentów. Wykazano ekonomiczny efekt rozwoju energetyki słonecznej, efekt ekologiczny przejścia na zieloną energię oraz efekt społeczny w związku z niższymi kosztami energii elektrycznej i wzrostem skali inwestycji z wykorzystania fotowoltaiki (PVI). Określono poziom rocznych oszczędności w PVI z tytułu zmian wartości produkcji energii (wskutek zmiany wielkości instalacji – simulation) i autokonsumpcji energii elektrycznej. Wykorzystując analizę czynnikową, metodę grupowania, metodę uogólniania wskaźników, ilościowe zbieranie danych dla systemów fotowoltaicznych, udowodniono dwie główne hipotezy: (i) produkcja energii słonecznej powinna być stymulowana przez politykę taryfową państwa; (ii) prosumenci jako uczestnicy rynku energii elektrycznej powinni być uwzględniani w polityce taryfowej. Okazuje się, że przy obecnych stopach procentowych działalność PVI podlega bardziej złożonym czynnikom, a ważny staje się czynnik ekonomiczny, a mianowicie uwzględniając wypłacalność konsumentów, poziom opodatkowania działalności PVI, a także produktywność i rzeczywisty stan techniczny instalacji. Przeprowadzone badania rozwijają teoretyczne i empiryczne podstawy polityki państwa w zakresie wykorzystania energii słonecznej z uwzględnieniem specyfiki jej wytwarzania i zużycia. Proces produkcji i zużycia energii elektrycznej w instalacji nie charakteryzuje się jednorodnością, co jest pochodną szeregu czynników, a mianowicie – przede wszystkim warunków naturalnych i klimatycznych. Zależy to również od parametrów technicznych urządzeń.
PL
W pracy przeanalizowano wpływ magazynowania energii elektrycznej na opłacalność instalacji fotowoltaicznej. Analizowano wpływ pojemności czynnej magazynu energii, ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz mocy instalacji fotowoltaicznej na opłacalność inwestycji. W wyniku przeprowadzonych analiz oceniono, że inwestycja w prosumencką instalację fotowoltaiczną zintegrowaną z magazynem energii elektrycznej i inteligentnym systemem zarządzania energią może być opłacalna, pod warunkiem pokrycia części kosztów inwestycyjnych przez dofinansowanie z programu „Mój prąd” oraz ulgi termomodernizacyjnej. Stwierdzono, że wzrost mocy instalacji PV oraz pojemności magazynu energii powodują wydłużenie czasu zwrotu inwestycji, a zwiększenie ceny sprzedaży energii elektrycznej wpływa na skrócenie czasu zwrotu inwestycji, ale tylko nieznacznie. Wykazano również, że istnieje optymalna pojemność magazynu energii elektrycznej. Dla analizowanego przypadku wynosiła ona 3-4 kWh, co stanowiło około 50% pokrycia dziennego zapotrzebowania na energię elektryczną dla analizowanego obiektu. W wyniku przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że inwestycja w system złożony z instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z magazynem energii i inteligentnym systemem przepływu wygenerowanej energii może być opłacalna pod warunkiem skorzystania z ulg i dofinansowań oraz właściwego dopasowania mocy instalacji PV i pojemności magazynu energii do potrzeb gospodarstwa domowego. Na opłacalność inwestycji będzie miało wpływ również kształtowanie się zmian cen sprzedaży i zakupu energii elektrycznej w przyszłości.
EN
The article analyzes the impact of electricity storage on the profitability of a photovoltaic installation. The impact of the active capacity of the energy storage, the selling price of electricity and the power of the photovoltaic installation on the profitability of the investment was analyzed. As a result of the conducted analyzes, it was assessed that the investment in a prosumer photovoltaic installation integrated with an electricity storage and intelligent energy management system may be profitable, provided that part of the investment costs are covered from the subsidy from the „Mój Prąd” and thermo-modernization programs. It was found that an increase in PV plant capacity and energy storage capacity increases the payback time, and an increase in the selling price of electricity shortens the payback time, but only slightly. It has also been shown that there is an optimal electricity storage capacity. In the analyzed case, it was 3-4 kWh, which accounted for approx. 50% of the daily electricity demand of the analyzed facility. As a result of the conducted analyzes, it can be concluded that the investment in a system consisting of a photovoltaic installation integrated with an energy storage and an intelligent system for the flow of energy produced may be profitable provided that you take advantage of discounts and subsidies and appropriate adjustment of the PV installation power and energy storage capacity to the needs of the household. The profitability of investments will also be affected by changes in the sale and purchase prices of electricity in the future.
PL
Układy zasilania – źródła energii elektrycznej, sieci oraz instalacje – coraz częściej stanowią elementy składowe układu inteligentnego zasilającego odbiorniki energii. Taką integrację umożliwiają układy elektroniczne, w których zaimplementowane są czipy zawierające oprogramowanie realizujące algorytmy działania elementów toru zasilania. Podstawą działania elementów stanowiących o inteligencji współpracujących urządzeń wyposażenia budynku jest dostęp do medium transmisji danych, jaki stwarza BIoT. Silny związek współczesnych instalacji elektrycznych z tradycyjną techniką wytwarzania, magazynowania, przesyłu, rozdziału i dostawy energii elektrycznej umożliwia optymalizację poziomu zużycia energii. Wprowadza się pojęcie GEB (ang. Grid-interactive Efficient Buildings) – budynków interaktywnych w mikrosieci. Artykuł jest jedną z wielu prób opisu fenomenu rozwoju współczesnych instalacji wyposażenia budynków sterowanych w czasie rzeczywistym RTEM (ang. Real Time Energy Management).
EN
Power systems – power sources, grids and installations are increasingly the building blocks of an intelligent system that supplies power to energy consumers. Such integration is enabled by electronic circuits in which chips containing software implementing algorithms of power path operation. The basis for the operation of elements that constitute the intelligence of cooperating devices of a building equipment is the access to the data transmission medium created by BIoT. The relationship of modern electrical installations with traditional power generation, storage, transmission, distribution and delivery technology enables optimization of energy consumption levels. The concept of Grid-interactive Efficient Buildings (GEB) is introduced as a crucial component of building installation. This paper is one of many attempts to describe the phenomenon of the development of modern RTEM (Real Time Energy Management) controlled building equipment installations.
PL
Struktury i funkcje instalacji inteligentnych w budynkach decydują o zakresie funkcjonalności instalacji ich wyposażenia technicznego. Obiekty budowlane coraz częściej są zasilane z inteligentnej sieci zasilającej niskiego napięcia. Uwzględnienie zasilania budynku prosumenta z mikrosieci narzuca pewne wymagania dotyczące systemów monitorowania obciążenia instalacji budynkowych (elektrycznych, HVAC) oraz ich ekonomicznego sterowania wspomaganego przez układy integrujące zarządzanie pobieraną/oddawaną do sieci energią elektryczną i ewentualnie magazynowaną energią cieplną. Pewne właściwości integratora instalacji technicznych budynku udostępniane są przez chmurę (przez Wi-Fi oraz sieć Internetu 4G i 5G) i związane z tym funkcje realizowane przez BIoT (Building Internet of Things) i IIoT (Industry Internet of Things).
EN
The structures and functions of inteligent installations in buildings determine the functional scope of their technical equipment. Building facilities are increasingly being supplied from a low-voltage smart grid. Taking into account the power supply of the prosumer’s building from the micro-grid imposes certain requirements on the load monitoring systems of the building installations (electrical and HVAC) and their economic control supported by systems integrating the management of the electrical energy input/output and possibly of the thermal energy stored. Certain features of the building technical systems integrator are made available by the „Cloud” (via WiFi and the 4G and 5G Internet network) and the related functionalities implemented/realised by BIoT (Building Internet of Things) and IIoT (Industry Internet of Things).
PL
W artykule przedstawiono wybrane uwarunkowania gospodarcze, prawne i finansowe dotyczące budowy i eksploatacji mikroinstalacji prosumenckich w polskich warunkach. Opisano mechanizmy wsparcia energetyki słonecznej w Polsce. Przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną przykładowych instalacji fotowoltaicznych z określeniem rentowności, przy czym pod uwagę wzięto mikroinstalację prosumenta będącego osobą fizyczną oraz prosumenta będącego osobą prawną (instytucjonalnego). Nie brano pod uwagę wytwórców profesjonalnych, których podstawową działalnością jest wytwarzanie energii elektrycznej. Głównym celem autorów było wykazanie, w jakim stopniu systemy wsparcia prosumentów oddziałują na wskaźniki ekonomiczne decydujące o rentowności inwestycji typu mikroinstalacja fotowoltaiczna.
EN
The paper presents selected economic, legal and financial conditions for the construction and operation of prosumer micro-installations in Poland. The mechanisms of solar energy support in Poland were described. A technical and economic analysis of exemplary photovoltaic installations with determination of their profitability was carried out, taking into account micro-installations of prosumers being natural persons and prosumers being legal persons (institutional). Professional generators whose main activity is electricity generation were not taken into account. The main objective of the authors is to show to what extent prosumer support schemes affect the economic indicators determining the profitability of a micro photovoltaic investment.
PL
W artykule omówiono wyniki rejestracji profili zapotrzebowania i generacji w budynku mieszkalnym wyposażonym w instancję fotowoltaiczną. Wskazano na rozbieżność tych profili, skutkującą znaczącą wymianą energii elektrycznej z siecią rozdzielczą. Opracowano model symulacyjny rozpatrywanego obiektu, w którym przeanalizowano wpływ sterowania wybranymi odbiornikami na bilans energii analizowanego odbiorcy (prosumenta). Celem rozszerzenia możliwości kształtowania bilansu energii założono wyposażenie układu w akumulatorowy zasobnik energii elektrycznej, działający zgodnie z założonym algorytmem sterowania. Przeprowadzono również analizę opłacalności zakupu różnych typów zasobników energii
EN
The paper discusses the results of recording demand and generation profiles in a residential building equipped with a photovoltaic source. The divergence of these profiles was pointed out. This divergence results in a significant exchange of electricity with the distribution network. A simulation model of the considered object was developed, in which the influence of control of selected receivers on the energy balance of the examined prosumer was analyzed. To extend the possibilities of forming the energy balance, it was assumed that the system will be equipped with battery storage of electric energy with an appropriate control algorithm. An analysis of the profitability of purchase of different types of energy storage devices was also carried out.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.