Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W założeniach opublikowanych przez polskie Ministerstwo Gospodarki na temat bezpieczeństwa energetycznego przewidywane jest, iż przy wycofaniu 6,5 GW mocy do 2020 roku, stale rosnącym szczytowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną rezerwa operacyjna może spaść w roku 2017 do poziomu 5%, wobec rekomendowanych 9%. W teorii ekonomicznej taki obraz powinien dawać idealne warunki inwestycyjne w nowe moce wytwórcze. Praktyka pokazuje jednak, że europejskie rynki energii zostały znacznie zachwiane między innymi poprzez nadpodaż węgla wywołaną pojawieniem się gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych, spadającą dynamikę zapotrzebowania na energię elektryczną w Europie Zachodniej, pojawienie się znaczącej ilości OZE, które ingerują bezpośrednio w krzywą kosztów krańcowych (merit order). Wyżej wymienione czynniki spowodowały, iż inwestowanie w nowe moce wytwórcze stało się niezmiernie ryzykownym przedsięwzięciem. Niniejszy artykuł opisuje, w jakim stopniu na podstawie metodyki LCOE nowe technologie, na przykładzie technologii PV, mogą być konkurencyjne. Ponadto opisane zostało, jak energetyka prosumencka, aktywne zarządzanie odbiorem poprzez Demand Side Management (DSM) mogą mieć odzwierciedlenie w krzywej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
EN
According to the assumptions of the Polish Ministry of Economy regarding energy security it is assumed that 6,5 GW of existing power generation capacities will have to be decommissioned until 2020, and by constant growing energy demand the operational reserve in the TSO system will fall to 5% compared to recommended 9%. In economic theory such a situation should create an ideal environment for investments into new generation capacities. In reality the picture looks different, where the European energy markets have been disrupted, among others by the oversupply of hard coal connected with the shale gas production un the USA, falling of energy demand in Western Europe, strong development of renewable energy resources (RES), which influence directly the merit order. The above mentioned aspects have led to a situation, where investments into new generation capacities are connected with substantial risks. This article describes based on the LCOE methodology and using the example of PV how new technologies can be competitive on energy markets. Beside this the article analyses how the prosumer technologies (PV), active customer consumption based on Demand Side Management (DSM) might have an influence on the load curves of the national energy system.
PL
Wykazano, że nawet w polskich warunkach energetyka prosumencka, zwłaszcza fotowoltaiczna, jest w stanie osiągnąć niebawem (lub nawet przy optymistycznych założeniach osiąga już) tzw. grid parity, czyli parytet sieciowy. Oznacza to, że energia wyprodukowana na potrzeby własne użytkowników może być tańsza od energii pobranej sieci (obrót, dystrybucja, podatki). Obecnie planowane formy wsparcia w postaci net meteringu oraz preferencyjnych dopłat/kredytów w ramach programu Prosument (NFOSiGW) mogą doprowadzić do sytuacji, gdzie energia prosumencka będzie nie tylko tańszą alternatywą pozyskania energii, ale również ciekawą możliwością inwestycyjną. Tego rodzaju zachęty mogą doprowadzić do dynamicznego rozwoju energetyki prosumenckiej w formie mikroinstalacji. Analizy przeprowadzone w niniejszym artykule pokazują, iż energetyka prosumencka może być idealnym uzupełnieniem energetyki konwencjonalnej (przede wszystkim PV w okresie letnim). Wszelkie programy wsparcia nie powinny jednak doprowadzić do nadmiernego rozwoju tych technologii, powodując bezpośrednią konkurencję z energetyką zawodową, która wprawdzie nie wykazuje się zerowymi kosztami zmiennymi, ale jednak jej udział w miksie energetycznym jest nieodzowny.
EN
Proved is that even in the Polish conditions the prosumer energy generation (PEG), especially the photovoltaics (PV), can be soon (or even – according to some optimistic assumptions – it already is) on the level of the so-called grid parity. It means that the energy produced for the consumers’ own needs can be cheaper than the one coming from the grid (trade, distribution, taxes). The currently planned forms of support like net metering or preferential subsidies/tax treatment under the Prosument (NFOŚiGW) program can lead to a situation where the prosumer energy would not only be a cheaper alternative to energy acquisition but also an interesting investment possibility. Such kind of encouragement may result in dynamic development of PEG in form of microinstallations. The analyses conducted in this article show that PEG can be an ideal supplement to conventional generation and first of all to PV in summer time. But no support program should lead to an over-development of these technologies causing direct competition with commercial power industry which, although it does not exhibit zero variable costs, is absolutely indispensable in the energy mix.
3
Content available remote Wyzwania związane z inwestycjami w nowe moce wytwórcze
PL
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku zakłada, że zużycie energii elektrycznej zwiększy się z 150,7 TWh w 2006 r. do 217,4 TWh w 2030 r. Oznacza to wzrost zapotrzebowania o 44 proc. Jednocześnie według "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" z powodu starzejących się mocy wytwórczych oraz coraz bardziej restrykcyjnych norm emisji gazów cieplarnianych w perspektywie roku 2020 ponad 12 000 MW będzie musiało być gruntownie zmodernizowanych, a ponad 12 000 MW wybudowanych od podstaw. Inwestycje w nowe moce wytwórcze są realizowane w zbyt wolnym tempie w stosunku do potrzeb a bariera cenowa jest główną przyczyną zbyt wolnego powstawania mocy wytwórczych.
EN
In general, the pace of investments in new generation sources is considered too slow to meet the current and future electricity demand. The energy Policy of Poland by 2030 assumes an increase in power consumption by 44% by 2030 as compared to 2006. At the same time the aging of the existing generation infrastructure and stricter greenhouse gas emissions in the 2020 perspective means that some 12,000 MW of resources need a thorough refurbishment and a similar amount of new capacity will have to be integrated into the grid.
4
Content available remote The new SIMD Implementation of the Smith-Waterman Algorithm on Cell Microprocessor
EN
Algorithms for estimating similarity between two macromolecular sequences are of profound importance for molecular biology. The standard methods utilize so-called primary structure, that is a string of characters denoting the sequence of monomers in hetero-polymer. These methods find the substrings of maximal similarity, as defined by the so-called similarity matrix, for a pair of two molecules. The problem is solved either by the exact dynamic programming method, or by approximate heuristic methods. The approximate algorithms are almost two orders of magnitude faster in comparison with the standard version of the exact Smith-Waterman algorithm, when executed on the same hardware, hence the exact algorithm is relatively rarely used. Recently a very efficient implementation of Smith-Waterman algorithm utilizing SIMD extensions to the standard instruction set reduced the speed advantage of heuristic algorithms to factor of three. Here we present an improved implementation of the Smith-Waterman algorithm on the Cell processor. Implementation presented here achieves execution speed of approximately 9 GCUPS. The performance is independent on the scoring system. It is 4 to 10 times faster than best Smith-Waterman implementation running on a PC and 1.5 to 3 times faster than the same implementation running on Sony PlayStation 3. It is also 5 times faster than the recent implementation of the Smith-Waterman utilizing Nvidia GPU. Our implementation running on Sony PlayStation 3 has performance which is directly comparable with that of BLAST running on PC, being up to 4 times faster in the best case and no more than two times slower in the worst case. This performance level opens possibility for using the exact Smith-Waterman algorithm in applications, where currently approximate algorithms are used.
5
Content available remote Przemiennik częstotliwości Altivar 71
PL
Altivar 71 - ze względu na dynamikę pracy oraz pakiet funkcji - jest polecany dla aplikacji stałomomentowych (poziomy transport materiałów, windy i suwnice, pakowanie, procesy ciągłe, maszyny do obróbki drewna, maszyny tekstylne, itp.). Może być także stosowany do napędu pomp oraz wentylatorów.
6
Content available remote Nowy napęd Telemecanique
PL
Schneider Electric wprowadza do swojej oferty kolejny napęd. ALTIVAR 61 marki Telemecanique jest przemiennikiem częstotliwości oferowanych do aplikacji zmienno-momentowych: pomp oraz wentylatorów. Wykorzystuje algorytm sterowania wektorem pola w otwartej pętli, a także algorytm U/f z charakterystyką skalowaną w dwu lub pięciu punktach, z optymalizacją poboru energii w zależności od obciążenia.
7
Content available remote Najlepszy w systemach zarządzania budynkiem
PL
Altivar 21 jest przemiennikiem częstotliwości - wykonania IP20 oraz IP54 - dedykowanym do napędu 3-fazowych silników asynchronicznych o mocach do 30 kW w aplikacjach zmiennomomentowych HVAC (nawiew ogrzanego powietrza, wentylacja oraz klimatyzacja). Korzyści wynikające z zastosowania napędu w systemach zarządzania budynkiem to przede wszystkim oszczędność energii, uproszczenie instalacji hydraulicznych w wyniku eliminacji zaworów oraz dławnic przepływu, redukcja poziomu hałasu pracy oraz duża elastyczność integracji z różnymi producentami urządzeń oraz systemów HVAC.
8
Content available remote TeSys - mistrzowskie rozwiązania
PL
TeSys, czyli Telemecanique Systems, to mistrzowskie rozwiązanie do rozruchu bezpośredniego oferowane pod marką Telemecanique przez firmę Schneider Electric. Doświadczenie technologiczne Telemecanique zaowocowało stworzeniem oferty - obejmującej wyłączniki silnikowe, styczniki i przekaźniki termiczne, a także system instalacyjny Quickfit - charakteryzującej się przede wszystkim niezawodnością (wysoka trwałość mechaniczna oraz elektryczna), ale także dużą elastycznością aplikacyjną (szeroka oferta, różnorodne rozwiązania).
9
Content available remote Nowy napęd Telemecanique
PL
Schneider Electric wprowadził do swojej oferty kolejny napęd. ALTIVAR 61 marki Telemecanique jest przemiennikiem częstotliwości dedykowanym aplikacjom zmiennomomentowym: pompom oraz wentylatorom. Wykorzystuje algorytm sterowania wektorem pola w otwartej pętli, a także algorytm U/f ze skalowalną w 2 lub 5 punktach charakterystyką, z optymalizacją poboru energii w zależności od obciążenia.
10
Content available remote Nowy napęd Telemecanique
PL
Schneider Electric wprowadza do swojej oferty kolejny napęd. ALTIVAR 61 marki Telemecanique jest przemiennikiem częstotliwości dedykowanym aplikacjom zmiennomomentowym: pompom oraz wentylatorom. Wykorzystuje algorytm sterowania wektorem pola w otwartej pętli, a także algorytm U/f ze skalowalną w 2 lub 5 punktach charakterystyką, z optymalizacją poboru energii w zależności od obciążenia.
PL
Schneider Electric sukcesywnie rozwija ofertę przemienników częstotliwości. Działania te mają jeden zasadniczy cel - spełnienie wymagań oraz potrzeb użytkowników, związanych z ich aplikacjami z zakresu automatyki napędowej. Efektem tych działań są trzy nowe produkty: 1) oparte na wspólnej platformie sprzętowej, zaawansowane technologicznie przemienniki ALTIVAR 71 (aplikacje stałomomentowe) 2)ALTIVAR 61 (aplikacje zmiennomomentowe); 3)dedykowany do rozwiązań HVAC przemiennik ALTIVAR 21 (aplikacje zmiennomomentowe).
12
Content available remote OSICONCEPT Telemecanique: Oferta prosta w wyniku innowacji
PL
Detekcja jest istotną funkcją układów automatyki - "jej zmysłami percepcji". Schneider Electric pod marką Telemecanique prezentuje nową, opatentowaną ideę, której zadaniem jest optymalne uproszczenie doboru aplikacyjnego, magazynowania, instalacji, nastawy oraz użytkowania.
13
Content available remote Inteligentny rozrusznik silnikowy TeSys model U
PL
TeSys model U to rozruszniki typu DOL, które wykonują następujące funkcje: - zabezpieczenie i kontrola silników jedno- i trójfazowych: -- funkcja wyłączania -- zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe -- zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne -- przełączania przy dużej mocy, - kontrola aplikacji: -- alarmy funkcji zabezpieczeniowych -- monitoring aplikacji (czas pracy, ilość zakłóceń, wartości prądu silnika itd.) -- funkcja rejestracji historii zdarzeń (ostatnie pięć zakłóceń, razem z parametrami silnika). Funkcje te są dostępne w zależności od wybranej jednostki sterującej i modułów dodatkowych, które podłączamy w jednostce bazowej. Moduły sterujące oraz funkcyjne można połączyć bez konieczności stosowania dodatkowego oprzewodowania.
14
Content available remote Altivar 71 - lider możliwości
PL
Przemienniki Altivar 71 to generacja produktów uwierzytelniająca wiedzę ekspercką oraz doświadczenie Schneider Electric w dziedzinie napędów. Wyjątkowe możliwości, zaawansowane funkcje, ale nadal łatwy w użyciu.
15
Content available remote Nowy przemiennik częstotliwości Altivar 31 Telemecanique
PL
Przemiennik częstotliwości firmy Schneider Electric, ALTIVAR serii 31, produkowany pod marką Telemecanique - referencja handlowa ATV31* - to nowa mysl technologiczna dedykowana asynchronicznym silnikom 3-fazowym w zakresie mocy od 0,18 kW do 15 kW, a zaraze handlowa kontynuacja stosowanej przez producentów maszyn na rynku polskim z dużym sukcesem od wielu lat rodziny ALTIVAR serii 28.
16
Content available remote Inteligentny rozrusznik silnikowy TeSys model U Telemecanique
PL
TeSys model U to rozruszniki typu D.O.L., które wykonują następujące funkcje: 1. zabezpieczenie i kontrola silników jedno- i trójfazowych (funkcja wyłączania, zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe, zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne, przełączania przy dużej mocy); 2. kontrola aplikacji (alarmy funkcji zabezpieczeniowych, monitoring aplikacji).
17
Content available remote Altivar 71 – lider możliwości
PL
Przemienniki Altivar 71 to generacja produktów uwierzytelniająca wiedzę ekspercką oraz doświadczenie Schneider Electric w dziedzinie napędów. Wyjątkowe możliwości, zaawansowane funkcje, ale nadal łatwy w użyciu.
18
Content available remote Nowy przemiennik częstotliwości Altivar 31 Telemecanique
PL
Przemiennik częstotliwości firmy Schneider Electric, Alvitar serii 31, produkowany pod marką Telemechanique - referencja handlowa ATV31*, to nowa myśl technologiczna dedykowana asynchronicznym silnikom 3-fazowym w zakresie mocy od 0,18 kW 15 kW, a zarazem handlowa kontynuacja, stosowanej przez producentów maszyn na rynku polskim - z dużym sukcesem od wielu lat - rodziny ALTIVAR serii 28.
20
Content available remote SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Bezpieczeństwo użytkowania maszyn
PL
Schneider Electric Polska pretenduje do miana globalnego dostawcy nowoczesnych rozwiązań z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki. Powyższe cele są realizowane systematycznie w różnych postaciach m.in. poprzez uzupełnianie oferty produktowej. W artykule zaprezentowano nowe elementy szerokiej gamy produktów zapewniających bezpieczeństwo maszyn.
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.