1 / 18

Ondřej Novák Katedra řídicí techniky FEL ČVUT

Řízení spotřeby domácností s ohledem na bezpečnou integraci OZE Koncept řídicího systému a představení pilotního projektu. Ondřej Novák Katedra řídicí techniky FEL ČVUT. České vysoké učení technické v Praze. Ondřej Novák, ČVUT ondrej.novak @fel.cvut.cz. Projekt BIOZE. Projekt BIOZE.

Télécharger la présentation

Ondřej Novák Katedra řídicí techniky FEL ČVUT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Řízení spotřeby domácností s ohledem na bezpečnou integraci OZE Koncept řídicího systému a představení pilotního projektu Ondřej NovákKatedra řídicí techniky FEL ČVUT České vysoké učení technické v Praze Ondřej Novák, ČVUT ondrej.novak@fel.cvut.cz Projekt BIOZE

  2. Projekt BIOZE • Společný projekt FAV ZČU, FEL ČVUT, FEL ZČU, Pontech s.r.o. a Cygni spol. s r.o. • Grant TAČR projekt AlfaTA01020865 • Dílčí projekt: řízení spotřeby s ohledem na integraci OZE Projekt BIOZE

  3. Skupina řízení energetických systémů • Výzkumná skupina při Katedře řídicí techniky Elektrotechnické fakulty ČVUT zabývající se modelováním, simulacemi a optimalizacemi v energetice • Spoluřešitel projektu BIOZE • Od roku 2005 spoluřešitel projektu SESyS – Spolehlivost a ekonomika systémových služeb pro ČEPS, a.s. • Modelování dispečerského řízení v přenosové soustavě • Simulační optimalizace regulačních rozsahů podpůrných služeb • rutinní nasazení jako analytický nástroj pro přípravu podkladů k roční přípravě provozu přenosové soustavy Projekt BIOZE

  4. Řízení spotřeby • Cíl: minimalizace negativních dopadů instalovaných OZE (FVE) na DS • Přetok do DS • Přepětí v síti • Idea: spotřebovat energii v místě, kde se vyrobila • Akumulace výroby FVE do bojlerů v domácnostech Projekt BIOZE

  5. Výkonová bilance trafostanice 100 50 Výkon [kW] 0 -50 Bilance po optimalizaci Původní bilance -100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dny Importovaná a exportovaná energie Maximální import a export 800 100 import 80 600 60 400 40 20 200 Energie [kWh] Výkon [kW] 0 0 -20 -40 -200 -60 -400 -80 -100 -600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dny Dny Cíle řízení spotřeby export Bez řízení spotřeby S řízením spotřeby ProjektBIOZE

  6. Princip řídicího algoritmu Predikce neovládané spotřeby Predikce neovládané spotřeby Predikce neovládané výroby • 2. fáze: Dodržení vypočtené reference z 1.fáze • Optimalizace spínání jednotlivých bojlerů • Výpočet každých 5 minut • Optimalizační omezení: • Kapacita bojlerů (dostatek teplé vody) • Omezení spínání bojlerů (zamezení nadměrnému opotřebení) Predikce neovládanévýroby Optimalizátor Ovládanáspotřeba + - + Výsledná bilance Dvoufázový výpočet časů spínání bojlerů: • 1. fáze: Minimalizace toků výkonu z a do oblasti (= maximalizace využití lokálně vyrobené energie) • Podle predikované výroby a spotřeby v řízené oblasti na 12 hodin • Výsledek: referenční výkonová bilance oblasti na následujících 12hodin ProjektBIOZE

  7. Princip řídicího algoritmu Predikce neovládané spotřeby Neovládanáspotřeba Neovládanávýroba • 2. fáze: Dodržení vypočtené reference z 1.fáze • Optimalizace spínání jednotlivých bojlerů • Výpočet každých 5 minut • Optimalizační omezení: • Kapacita bojlerů (dostatek teplé vody) • Omezení spínání bojlerů (zamezení nadměrnému opotřebení) Predikce neovládanévýroby Optimalizátor Ovládanáspotřeba + - + Výsledná bilance Dvoufázový výpočet časů spínání bojlerů: • 1. fáze: Minimalizace toků výkonu z a do oblasti (= maximalizace využití lokálně vyrobené energie) • Podle predikované výroby a spotřeby v řízené oblasti • Výsledek: referenční výkonová bilance oblasti na následujících 12h ProjektBIOZE

  8. Implementace řídicího algoritmus měřením výkonové bilance na DTS „DD“ FVE TDD Meteodata předpověď oblačnosti (t : t + TP) bilance neovládané spotřeby (t) Predikce neovládané výroby (FVE) a spotřeby Neovládaná výroba a spotřeba typická výroba FVE (t : t + TP) denní diagram spotřeby (t : t + TP) Ovládaná spotřeba Měření výkonového toku DTS Optimalizátor příkon ovládané spotřeby (t) příkazy pro ovládání bojlerů (t) predikce průběhu výroby FVE (t : t + TP) saldo výkonu DTS (t) predikce průběhu spotřeby (t : t + TP) měření předávaná data TP– predikční horizont výpočtu = 12 hodin ProjektBIOZE

  9. Implementace řídicího algoritmus modelovanou výkonovou bilancí DTS (bez on-line měření bilance) „DD“ FVE TDD Meteodata denní diagramy spotřeby(t) a typická výroba FVE (t) korigované podle aktuálního počasí předpověď oblačnosti (t : t + TP) TDD „DD“ FVE Predikce neovládané výroby (FVE) a spotřeby typická výroba FVE (t : t + TP) denní diagram spotřeby (t : t + TP) Ovládaná spotřeba LoadFlow model sítě Optimalizátor změřený příkon a napětí v místech ovládání spotřeby (t) příkazy pro ovládání bojlerů (t) predikce průběhu výroby FVE (t : t + TP) saldo výkonu DTS (t) predikce průběhu spotřeby (t : t + TP) TP– predikční horizont výpočtu = 12 hodin ProjektBIOZE

  10. Pilotní projekt Horušany • Horušany (Plzeňský kraj) • malá obec připojená k DS jednou napájecí TS (250kVA) • instalované zdroje FVE 120 kWp • problémy se s dodržováním napěťových limitů • „exportní saldo“ obce Projekt BIOZE

  11. Simulační výsledky řízení • Prováděna za předpokladu možnosti řízení všech bojlerů v oblasti (40 domácností) • Prováděna pro období duben-květen 2011 (dostupná měření toku výkonu na DTS) • Spotřeba vody v domácnostech simulována na základě dat z projektu IEA ECBS – nemáme k dispozici měření spotřeby TUV • Simulace podle měřené bilanci na DTS Projekt BIOZE

  12. Simulační výsledky řízení • Simulovány 3 scénáře demonstrující vliv informace o stavu bojleru (množství teplé vody): • Scénář 1: • bojlery bez měření množství teplé vody • objem teplé vody nesmí klesnout pod 45% celkové kapacity • nutno zajistit alespoň 1x denně nahřátí na 100% kapacity (pro synchronizaci odhadu stavu a skutečného stavu bojleru) • Scénář 2: • bojlery vybaveny senzorem detekujícím vybití na 25% kapacity teplé vody • objem teplé vody nesmí klesnout pod 20%celkové kapacity • Scénář 3: • bojlery vybaveny senzorem detekujícím stav, kdy je objem teplé vody menší než 25%, nebo větší než 75% celkové kapacity • objem teplé vody nesmí klesnout pod 20 % celkové kapacity Projekt BIOZE

  13. Simulace řízení - výsledky ProjektBIOZE

  14. Simulace řízení – detail 24h, scénář 1 • EMAX= 65 kWh (maximální import) • EMIN= -84 kWh (maximální export) • SE+ = 608 kWh (celková spotřeba) • SE- = -503 kWh (celková výroba) • EMAX = 58 kWh • EMIN = -56 kWh • SE+ = 496 kWh • SE- = -418 kWh ProjektBIOZE

  15. Výkon na trafostanici řízení bojlerů 50 bez řízení bojlerů 0 Výkony [kW] -50 -100 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 Čas Výsledky řízení spotřeby v reálném provozu • K řízení k dispozici 6 bojlerů ~ 13kW ProjektBIOZE

  16. Výsledky řízení spotřeby v reálném provozu • Detail vlivu řízení spotřeby na výkonovou bilanci DTS • Sepnutí 13 kW na 15 minut ProjektBIOZE

  17. Shrnutí • navržený algoritmus umí potlačit až na polovinu exportní charakter oblasti • řešení nabízí lepší využití přenosových kapacit DS • zlepšení kvality dodávky (stabilizace napětí) • možné úspory investic do posilování sítě ProjektBIOZE

  18. Další vývoj • Implementace optimalizátoru jako embedded systém (na ARM architektuře) • Vývoj algoritmů pro odhad spotřeby TUV z příkonu bojleru • Rozšíření pilotního projektu o měření spotřeby vody (přinese zpřesnění řízení provozu bojlerů) • Extrapolace řídicího schématu pro regulace na VN úrovni • optimalizace provozu VN oblasti generující žádané hodnoty výkonu pro regulaci na NN úrovni • decentralizovaná kooperace mezi více NN oblastmi ProjektBIOZE

More Related