Od wielu lat kwestia uzyskania możliwie taniej energii do celów przemysło- wych i konsumpcyjnych nabiera coraz większej wagi. Wyczerpywanie się zaso- bów nieodnawialnych, jak również wymagania prawne w zakresie ochrony śro- dowiska zmuszają kraje o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego do dywer- syfikacji źródeł wytwarzania i gromadzenia energii. Wśród szeregu urządzeń i układów do magazynowania energii, ze względu na obiecujące parametry użyt- kowe, do których należą: duża gęstość energii, wysokie napięcie pracy, niski współczynnik samorozładowania, dobra trwałość cykliczna oraz szeroki zakres temperatur pracy, na uwagę zasługują akumulatory Li-Ion. Obecnie jednym z największych wyzwań w konstrukcji systemów litowo-jonowych jest znale- zienie nowych rozwiązań materiałowych, które doprowadzą do zmniejszenia kosztów, poprawy parametrów pracy oraz bezpieczeństwa użytkowania ogniw.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The use of supercapacitors as energy storage systems is evaluated in this work. Supercapacitors are compared with other technologies such as compressed air, pumped hydro, superconductors and flywheels. This paper is focused on medium scale energy storage systems (applied to 100 kW photovoltaic generation plants). The supercapacitor is studied in detail, presenting these device structures, how they can be modeled, the balancing, their useful life and their principal applications. The overview is carried out after a detailed reference selection.
PL
W artykule przedstawiono ocenę użycia superkondensatorów, jako systemów magazynowania energii. Superkondensatory porównano z innymi technologiami, takimi jak sprężone powietrze, hydraulika siłowa, nadprzewodniki i koła zamachowe. Autorzy koncentrują się na systemach magazynowania energii średniej skali (zastosowanych do mocy 100kW stacji baterii fotowoltaicznych). Superkondensator jest opisany szczegółowo, zarówno w aspekcie struktury urządzenia, sposobu modelowania, zrównoważenia, okresu użytkowania jak i głównych zastosowań. Prezentowany przegląd powstał na bazie szczegółowej analizy literatury.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule przedstawiono problematykę rozproszonych zasobów energii (DER), których zasadniczymi elementami są: generacja rozproszona, systemy magazynowania oraz reakcja strony popytowej. Oprócz przeglądu definicji DER przedstawiono: mechanizmy prawne sprzyjające rozwojowi zasobów DER, typowy zakres zastosowań DER oraz korzyści wynikające z wprowadzania DER do systemu elektroenergetycznego. W skrócie opisano również przykładowe programy z zakresu DER.
EN
In the submitted paper the problematic aspects of distributed energy resources (DER) are presented. The basic elements of DER are as follows: distributed generation (DG), distributed storage (DS) and demand side response (DSR). First a few definitions of the DER are given, then the legislative aspect to be considered for enhancing the DER implementation in power systems is described, afterwards a typical DER application range and the benefits from DER implementation in power systems are presented. Finally a few typical DER programs are included.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.