Webhely ikonra Xpert.Digital

Virtuális erőművek: decentralizált energia, központilag vezérelt - stabil hálózatok hálózatépítés révén - villamosenergia-termelés és -fogyasztás optimalizálása

Virtuális erőművek: decentralizált energia, központilag vezérelt - stabil hálózatok a hálózaton keresztül - optimalizálják a villamosenergia-termelést és -fogyasztást

Virtuális erőművek: decentralizált energia, központilag vezérelve – Stabil hálózatok hálózatépítés révén – Optimalizált villamosenergia-termelés és -fogyasztás – Kép: Xpert.Digital

Virtuális erőművek: Hogyan lesz okosabb a jövő energiaellátása?

Jövőbeli technológia: Virtuális erőművek hatékonyan hálózatba kapcsolják a megújuló energiákat

A virtuális erőművek számos decentralizált energiatermelőből és -fogyasztóból álló innovatív rendszerek. Ezek az egységek, amelyek magukban foglalhatnak fotovoltaikus rendszereket, szélturbinákat, biogázüzemeket, vízerőműveket és akkumulátoros tárolórendszereket, intelligens vezérlési technológiákon keresztül vannak összekapcsolva. A cél az áramtermelés és -tárolás koordinálása és optimalizálása a stabil és hatékony energiaellátás biztosítása érdekében.

A virtuális erőművek előnyei és haszna

1. Piaci részvétel és rugalmasság

A virtuális erőművek lehetővé teszik a részt vevő létesítmények számára, hogy aktívan részt vegyenek a villamosenergia-piacon. Összevonják a termelt energiát, és közösen értékesítik azt, ami a kisebb termelők számára is hozzáférést biztosít olyan piaci szegmensekhez, mint a nagykereskedelem vagy a kiegyenlítő energia. Ez a rugalmasság különösen értékes a megújuló energiák villamosenergia-hálózatba való integrálása szempontjából.

2. Az elektromos hálózat stabilizálása

Decentralizált felépítésüknek köszönhetően a virtuális erőművek képesek kiegyenlíteni a helyi terhelésingadozásokat, és gyorsan reagálni a hálózati ingadozásokra. Ez hozzájárul az elektromos hálózat stabilizálásához azáltal, hogy kiegyenlíti a villamosenergia-túlkínálatot vagy -hiányt.

Alkalmas:

3. A CO2-kibocsátás csökkentése

Mivel a virtuális erőművek gyakran megújuló energiákon alapulnak, hozzájárulnak a CO2-kibocsátás csökkentéséhez. Fenntartható alternatívát kínálnak a hagyományos erőművekkel szemben, amelyek gyakran fosszilis tüzelőanyagokat használnak.

Az áramköltségek csökkentése

A virtuális erőművek többféleképpen is csökkenthetik az áramköltségeket:

Dinamikus áramtarifák

A dinamikus áramtarifák használatával a háztartások alacsonyabb árakat érhetnek el azáltal, hogy maximalizálják áramfogyasztásukat az alacsony árak időszakaiban. Ez jelentős megtakarításokhoz vezethet.

Az önfogyasztás optimalizálása

A virtuális erőművek lehetővé teszik a háztartások számára, hogy optimalizálják a napenergia saját fogyasztását, és alacsony árak esetén további áramot vegyenek fel a hálózatból. Ez csökkenti a drága hálózati áram iránti igényt.

Részvétel az energiapiacon

A háztartások további bevételre tehetnek szert a kiegyenlítő energia és a napon belüli piacokon való részvétellel. A virtuális erőművek biztosítják az infrastruktúrát ezen piacok hatékony kihasználásához.

A virtuális erőművek ígéretes megoldást kínálnak az energetikai átállás támogatására azáltal, hogy hatékonyan integrálják a megújuló energiákat, miközben egyidejűleg csökkentik a fogyasztók villamosenergia-költségeit.

Egy virtuális erőmű vezérlése

Egy virtuális erőművet egy központi vezérlőrendszer vezérel, amely a technológiai magját képezi. Ez a rendszer koordinálja és felügyeli a virtuális erőműbe integrált számos decentralizált energiatermelőt, -fogyasztót és -tároló egységet. Speciális algoritmusok és biztonságos adatkapcsolatok biztosítják a különböző komponensek közötti valós idejű kommunikációt.

A vezérlőrendszer főbb elemei:

Irányító rendszer

A központi vezérlőrendszer összegyűjti és feldolgozza a csatlakoztatott rendszerekből származó összes releváns adatot. Ez magában foglalja az aktuális teljesítményre, a rendszer készenlétére, a kiegyenlítő energiaellátáshoz rendelkezésre álló teljesítménysávokra és egyéb paraméterekre, például a gáz- vagy hőtárolási szintekre vonatkozó információkat.

Adatfeldolgozás

Az adatokat redundáns rendszereket használó szervereken dolgozzuk fel a megbízhatóság biztosítása érdekében. Ez az infrastruktúra lehetővé teszi a biztonsági mentési rendszerekre való automatikus átállást meghibásodás esetén.

Algoritmusok és előrejelzések

Az optimalizáló algoritmusokat az áramtermelők üzemi ütemtervének létrehozására használják. Ezek az algoritmusok figyelembe veszik a piaci adatokat, például az áramárakat és az időjárás-előrejelzéseket, hogy lehetővé tegyék az energia hatékony és jövedelmező értékesítését.

Hogyan működik egy virtuális erőmű

Valós idejű vezérlés

A vezérlőrendszer lehetővé teszi az áramtermelés és -fogyasztás rugalmas kezelését. Szükség esetén gyorsan reagál a hálózati ingadozásokra az erőművek fel- vagy lekapcsolásával, illetve a tárolólétesítmények kihasználásával.

Integráció és marketing

Sok kis egység teljesítményének összevonásával a virtuális erőművek részt vehetnek a kiegyenlítő energiapiacon, és nyereségesen értékesíthetik rugalmasságukat. Ez különösen fontos a megújuló energiák energiapiacra való integrálása szempontjából.

Összességében a virtuális erőművek intelligens vezérlése hatékony módszert kínál a megújuló energiák integrálására az elektromos hálózatba, miközben rugalmasan reagál a piaci változásokra. Ez hozzájárul az elektromos hálózat stabilizálásához és támogatja az energetikai átállást a fenntartható energiaellátás révén.

Magánszemélyek is részt vehetnek virtuális erőművekben.

Magánszemélyek is részt vehetnek virtuális erőművekben úgy, hogy saját decentralizált energiatermelő és -tároló egységeiket, például fotovoltaikus rendszereiket és akkumulátoros tárolóikat integrálják egy ilyen rendszerbe. Íme a magánszemélyek részvételének főbb lépései és szempontjai:

1. Megfelelő technológia telepítése

A magánszemélyeknek fotovoltaikus rendszerre vagy más megújuló energiaforrásra, esetleg akkumulátoros tárolórendszerre van szükségük a felesleges villamos energia tárolására és szükség esetén a hálózatba való betáplálására.

2. Hálózatépítés egy virtuális erőművel

A rendszereket egy virtuális erőműhöz kell hálózatba kapcsolni. Ezt intelligens vezérlőrendszerek segítségével érik el, amelyek koordinálják és optimalizálják az energiaáramlást. Az olyan cégek, mint a Sonnen, a rendszerek virtuális nagyméretű akkumulátorrá való kombinálásával kínálják ezt a hálózatba kapcsolt rendszert.

3. Részvétel az energiapiacon

A virtuális erőműben való részvétellel a magánszemélyek közvetve is részt vehetnek az energiapiacon. A virtuális erőmű több kistermelő energiáját egyesíti és közösen értékesíti, ami pénzügyi előnyökkel is jár a résztvevők számára.

4. Okosmérők használata

Az energia betáplálás és -fogyasztás pontos méréséhez intelligens mérők használata szükséges. Ezek az eszközök valós időben rögzítik az energiaadatokat, és lehetővé teszik az energiaáramlások hatékony kezelését.

5. Pénzügyi ösztönzők

A virtuális erőművekben részt vevők további bevételre tehetnek szert a felesleges villamos energiájuk eladásával vagy a hálózat stabilizálása érdekében kiegyenlítő energia biztosításával.

A virtuális erőművekben való részvétel lehetővé teszi a magánszemélyek számára, hogy aktívan hozzájáruljanak az energetikai átálláshoz, miközben anyagilag is profitálnak azáltal, hogy egy nagyobb energiahálózat részévé válnak.

A virtuális erőműben való részvétel számos előnnyel jár a magánszemélyek számára.

1. Pénzügyi előnyök

  • Energiapiaci bevételek: A magánszemélyek most először részesülhetnek az áramárverésekből származó bevételekből virtuális erőművekben való részvétellel. Ez korábban főként a nagy ipari beszállítók számára volt fenntartva.
  • Nyereségmegosztás: Egyes szolgáltatók, mint például a „sonnen”, részesedést kínálnak ügyfeleiknek a termelt villamos energia közös értékesítéséből származó nyereségből. Ez további bevételt generálhat a háztartások számára.

2. Költségmegtakarítás

  • Alacsonyabb áramárak: A virtuális erőművek rugalmasságának köszönhetően az alacsony árak idején is lehet áramot használni, így a háztartások csökkenthetik energiaköltségeiket. Ez vonatkozik az elektromos járművek csúcsidőn kívüli töltésére is.
  • Megnövelt önfogyasztás: Egy virtuális erőműbe való integráció optimalizálhatja az öntermelt villamos energia önfogyasztását, és ezáltal csökkentheti a drágább hálózati áramtól való függőséget.

3. Hozzájárulás a hálózat stabilitásához és az energetikai átálláshoz

  • Hálózatstabilizálás: A virtuális erőművek kiegyenlítő energia biztosításával hozzájárulnak a villamosenergia-hálózat stabilizálásához. Ez különösen fontos a magas megújuló energia betáplálási időszakokban, például erős szél vagy intenzív napsugárzás esetén.
  • Az energiaátállás előmozdítása: Egy virtuális erőmű részévé válva a magánszemélyek aktívan támogatják az energiaátállást azáltal, hogy hatékonyabban használják a megújuló energiákat és helyettesítik a fosszilis energiaforrásokat.

4. Technológiai előnyök

Okosmérők és intelligens vezérlések: A résztvevők gyakran modern technológiákat, például intelligens mérőket kapnak, amelyek lehetővé teszik az energiafogyasztás pontos monitorozását és szabályozását. Ezek a technológiák gyakran ingyenesen vagy kedvezményes áron érhetők el a részvétel részeként.

A virtuális erőműben való részvétel nemcsak pénzügyi ösztönzőket kínál a magánszemélyeknek, hanem lehetőséget is arra, hogy aktívan hozzájáruljanak a villamosenergia-hálózat stabilizálásához és az energetikai átállás előmozdításához.

Alkalmas:

Lépjen ki a mobil verzióból