04 / ENERGY INFRASTRUCTURE

Infrastruktura pro
energetickou rovnováhu.

Energetická infrastruktura jako čtvrtá oblast společnosti. Zaměření na výstavbu a provoz zařízení pro služby výkonové rovnováhy, v návaznosti na konkrétní projektové podmínky.

Projednat projekt ↗
Koncepční ilustrace: Energetika a SVRKONCEPČNÍ VIZUALIZACE / 04

ZAMĚŘENÍ DIVIZE

01

Projektový záměr zařízení

02

Výstavba energetické infrastruktury

03

Provozní souvislosti SVR

V SOUVISLOSTECH

PROZKOUMEJTE TÉMATA

Co je důležité
pro vaše zadání.

01

Záměr

Před zahájením projektu je nutné vymezit lokalitu, zamýšlený rozsah a podmínky připojení. Každý záměr vyžaduje samostatné posouzení.

Zahrnout do zadání ↗

SVR / JAK FUNGUJE VÝKONOVÁ ROVNOVÁHA

Výroba a spotřeba.
V každém okamžiku.

Elektrizační soustava potřebuje průběžně vyrovnávat výrobu a spotřebu. SVR poskytují řízenou změnu výkonu, která k této rovnováze přispívá.

V modelovém příkladu může baterie při nedostatku výkonu dodávat do sítě. Při přebytku může energii odebírat a nabíjet se. Skutečné možnosti omezuje výkon zařízení, stav nabití i sjednaná služba.

01 / FREKVENCE

FCR

Zadržení odchylky frekvence

Automatická reakce na změnu frekvence pomáhá zastavit její další odchylování. Sama o sobě nemusí vrátit frekvenci přesně na 50 Hz.

02 / AUTOMATICKÁ AKTIVACE

aFRR

Obnova výkonové rovnováhy

Zařízení sleduje automatický regulační požadavek. Nejde pouze o místní měření frekvence baterií, ale o řídicí proces obnovy rovnováhy.

03 / MANUÁLNÍ AKTIVACE

mFRR

Aktivace na pokyn

Rezerva je aktivována na základě pokynu. „Manuální“ popisuje způsob aktivace služby, nikoli nutnost ručně ovládat každý prvek zařízení.

Vysvětlení principů: ENTSO-E — regulační procesy · ENTSO-E — Electricity Balancing. Konkrétní podmínky účasti se ověřují podle aktuálních pravidel ČEPS.

INTERAKTIVNÍ LABORATOŘ / BATERIE A SÍŤ

VÝUKOVÝ MODEL — NENÍ ŽIVÝ PROVOZ

Vyzkoušejte reakci
energetického úložiště.

Vyberte službu, nastavte scénář a spusťte model. Sledujte směr toku, výkon a stav nabití. Jeden krok představuje jednu modelovou minutu; běh je výrazně zrychlený a nezobrazuje skutečné aktivační časy.

ZMĚNA KAPACITY NEBO VÝCHOZÍHO NABITÍ RESETUJE BĚH.

Model pozastaven0 min
Tok energie mezi baterií a sítíKladný výkon označuje dodávku baterie do sítě, záporný její nabíjení.PŘIPRAVENOBATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚELEKTRIZAČNÍ SÍŤ
SKUTEČNÝ MODEL. VÝKON0,00 MW
STAV NABITÍ50,0 %
ULOŽENÁ ENERGIE5,00 MWh
VÝKON V ČASE / POSLEDNÍCH 60 KROKŮ+ DODÁVKA / − ODBĚR
+100−10

Vyberte nedostatek nebo přebytek a spusťte model.

Jaké předpoklady používá model? +

Model používá ideální účinnost 100 %, okamžitou odezvu a pracovní rozsah nabití 10–90 %. FCR je zde znázorněno zjednodušenou lineární závislostí s plným zvoleným výkonem při odchylce ±0,2 Hz; nejde o úplnou implementaci pravidel FCR. Frekvence je vstup, model ji sám nepočítá ani neslibuje návrat na 50 Hz. U aFRR a mFRR je vstupem požadavek výkonu. Výkon omezuje nastavený limit a dostupná energie. Zařízení v praxi ovlivňují ztráty, rampy, prodlevy, teplota, stárnutí a pravidla konkrétní služby. Simulace neposuzuje způsobilost ani výnosnost projektu.

ANATOMIE ENERGETICKÉHO PROJEKTU

Baterie je pouze
jedna část systému.

01 / BESS

Uložená energie

Bateriová část poskytuje energetickou kapacitu. Její dostupnost souvisí se stavem nabití a provozními limity.

02 / PCS

Výkonová přeměna

Výkonová elektronika propojuje baterii s elektrickou sítí a realizuje odběr nebo dodávku výkonu.

03 / EMS

Řízení provozu

Energetický management vyhodnocuje požadavek, stav zařízení a nastavené limity.

04 / PŘIPOJENÍ

Vazba na síť

Připojení, měření, ochrany a komunikace vytvářejí rozhraní mezi zařízením a jeho okolím.

5 MW×2 hodiny=10 MWh

Ideální příklad vztahu výkonu a energie. Skutečná využitelná doba závisí na dostupné kapacitě, ztrátách a dalších omezeních.

OD ZÁMĚRU K TECHNICKÝM SOUVISLOSTEM

TÉMATA PRO INDIVIDUÁLNÍ ZADÁNÍ

Detail rozhoduje
o výsledném celku.

01

Lokalita a připojení

Energetický záměr potřebuje ověřit dostupný prostor, přístup, podmínky připojení a zamýšlený režim provozu. Souhlas s připojením sám o sobě neznamená oprávnění poskytovat konkrétní SVR.

  • Lokalita a vlastnické vztahy
  • Požadovaný odběr a dodávka
  • Podmínky provozovatele sítě
02

Technologie a dimenzování

Výkon v MW popisuje rychlost dodávky nebo odběru energie. Kapacita v MWh vyjadřuje množství uložené energie. Pro baterii jsou důležité i účinnost, dostupný rozsah nabití a provozní omezení.

  • Výkon versus kapacita
  • Použitelný rozsah nabití
  • Provozní a servisní podmínky
03

Řízení, měření a komunikace

Energetický management koordinuje požadovaný výkon s možnostmi zařízení. Měření a komunikace poskytují podklady pro řízení, dohled i následné vyhodnocení.

  • Měření a řídicí rozhraní
  • Vazba na poskytovatele nebo agregátora
  • Záznam provozních stavů
04

Příprava k poskytování služeb

Zapojení do trhu vyžaduje splnit aktuální technické, smluvní a další podmínky. Konkrétní role provozovatele, poskytovatele a agregátora musí být stanovena před zahájením poskytování služeb.

  • Požadované ověření způsobilosti
  • Smluvní rozdělení rolí
  • Pravidla dostupnosti a provozu
Uvedená témata slouží k sestavení zadání. Konkrétní rozsah služeb a výstupů se sjednává podle projektu.

DALŠÍ OBLASTI SPOLEČNOSTI

01

Soukromá letiště

↗
02

Řídicí software

↗
03

Bezpilotní letouny

↗
PROSTOR PRO SPOLUPRÁCIProměňme záměr
v konkrétní zadání. ↗