CZ309546B6 - Způsob eliminace přebytku nebo nedostatku elektrické energie v rozvodných sítích pro optimalizaci výroby a spotřeby elektrické energie a systém k jeho provádění - Google Patents
Způsob eliminace přebytku nebo nedostatku elektrické energie v rozvodných sítích pro optimalizaci výroby a spotřeby elektrické energie a systém k jeho provádění Download PDFInfo
- Publication number
- CZ309546B6 CZ309546B6 CZ2015-426A CZ2015426A CZ309546B6 CZ 309546 B6 CZ309546 B6 CZ 309546B6 CZ 2015426 A CZ2015426 A CZ 2015426A CZ 309546 B6 CZ309546 B6 CZ 309546B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- distribution network
- energy
- lifting devices
- consumption
- individual
- Prior art date
Links
- 238000010248 power generation Methods 0.000 title claims description 3
- 238000005457 optimization Methods 0.000 title 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims abstract description 125
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims abstract description 23
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims abstract description 22
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 22
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 claims description 14
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 claims description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 8
- 238000005381 potential energy Methods 0.000 claims description 3
- 230000003449 preventive effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 claims description 3
- 208000003443 Unconsciousness Diseases 0.000 description 6
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 6
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 6
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 5
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 3
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 3
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 3
- 238000013270 controlled release Methods 0.000 description 2
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000006870 function Effects 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 2
- 230000008450 motivation Effects 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000005431 greenhouse gas Substances 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000035484 reaction time Effects 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
- 230000001502 supplementing effect Effects 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
- 230000005612 types of electricity Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B13/00—Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion
- G05B13/02—Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion electric
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B24/00—Open-loop automatic control systems not otherwise provided for
- G05B24/02—Open-loop automatic control systems not otherwise provided for electric
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q50/00—Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
- G06Q50/06—Energy or water supply
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/28—Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
- H02J3/381—Dispersed generators
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J2300/00—Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
- H02J2300/20—The dispersed energy generation being of renewable origin
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B70/00—Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
- Y02B70/30—Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
- Y02B70/3225—Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y04—INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
- Y04S—SYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
- Y04S20/00—Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
- Y04S20/20—End-user application control systems
- Y04S20/222—Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Economics (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Tourism & Hospitality (AREA)
- Public Health (AREA)
- Primary Health Care (AREA)
- Strategic Management (AREA)
- Human Resources & Organizations (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Business, Economics & Management (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Marketing (AREA)
- Artificial Intelligence (AREA)
- Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
- Evolutionary Computation (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Software Systems (AREA)
- Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Abstract
Vynález se týká způsobu eliminace přebytku nebo nedostatku elektrické energie v rozvodných sítích pro optimalizaci výroby a spotřeby elektrické energie, přičemž se průběžně sleduje aktuální stav provozu a výšková poloha břemen jednotlivých zdvihacích zařízení (8) v jednotlivých částech a podle aktuálního stavu rozvodné sítě se odpovídající počet jednotlivých zdvihacích zařízení (8) samostatně nebo ve skupinách aktuálně zvolených řídicím uzlem (1, 3, 4, 5, 6, 7) uvádí do režimu řízené spotřeby nebo generování elektrické energie. Nejdříve se analyzuje rozsah a lokalita výskytu problému a na základě této analýzy se určí počet a lokální umístění zdvihacích zařízení (8) předpokládaných pro vyřešení problému v dané lokalitě a rozvodné síti, načež se tato zdvihací zařízení (8) zapojí do režimu výroby nebo spotřeby elektrické energie, přičemž toto zapojení se provede postupně v časových intervalech mezi sebou a po určitou dobu, čímž se dosáhne definované dodávky nebo spotřeby energie do rozvodné sítě po celou požadovanou dobu.
Description
Způsob eliminace přebytku nebo nedostatku elektrické energie v rozvodných sítích pro optimalizaci výroby a spotřeby elektrické energie a systém k jeho provádění
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu eliminace přebytku nebo nedostatku elektrické energie v rozvodných sítích pro optimalizaci výroby a spotřeby elektrické energie, při kterém se alespoň jedním řídicím uzlem s řídicím softwarem napojeným na systém sledování rozvodné sítě a dále napojeným na řízená elektrická zařízení a na zdroje elektrické energie řídí spotřeba a/nebo výroba elektrické energie zdvíhacími zařízeními, přičemž se průběžně sleduje aktuální stav provozu a výšková poloha břemen jednotlivých zdvíhacích zařízení v jednotlivých částech rozvodné sítě a podle aktuálního stavu rozvodné sítě se odpovídající počet jednotlivých zdvíhacích zařízení samostatně nebo ve skupinách aktuálně zvolených řídicím uzlem cíleně uvádí do režimu řízené spotřeby nebo řízeného generování elektrické energie, čímž se omezí výkyvy stavu rozvodné sítě.
Dosavadní stav techniky
Současná společnost se potýká s celou řadou problémů způsobených nerovnováhou mezi okamžitou výrobou a okamžitou spotřebou elektrické energie. Tato nerovnováha je primárně způsobena velmi nízkou regulovatelností výroby elektrické energie u některých typů zdrojů elektrické energie, zejména u fotovoltaických elektráren, větrných elektráren, elektráren založených na biologickém zdroji energie atd., zejména pak v důsledku prudké změny počasí v lokalitě větrné elektrárně, fotovoltaické elektrárny. Dalšími faktory vzniku nerovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie jsou náhlý pokles odběru v důsledku náhlého odstavení spotřebního místa, v důsledku nadměrné výroby elektrické energie, chyba rozvodné sítě atd. Všechny tyto jevy vedou ke zvýšení energie v určité oblasti rozvodné sítě, což v kombinaci s klasickými zdroji energie, jako jsou vodní elektrárny, uhelné elektrárny, jaderné elektrárny atd. může vést buď k výraznému nedostatku energie, nebo naopak přebytku energie. Oba tyto stavy mohou vést k vysokým škodám, a to jak na rozvodné síti, tak na připojených zařízeních spotřebitelů, ke vzniku tzv. black-out atd.
Z tohoto důvodu existují různá řešení, která umožňují spotřebovávat přebytečnou energii v době přebytku, a naopak vyrábět energii v době nedostatku energie. Jedná se o různé systémy založené na řízené akumulaci energie a řízeném vydávání naakumulované energie, např. různé elektrické baterie, systémy uchovávání energie stlačováním vzduchu, přečerpávací vodní elektrárny atd.
Nevýhodou elektrických baterií je nemožnost uchovávat skutečně velká množství energie. Nevýhodou uchovávání energie pomocí stlačeného vzduchu je nízká účinnost, tj. vysoké ztráty. Nevýhodou přečerpávacích vodních elektráren je vysoká cena, stavební a ekologická náročnost a dlouhá výstavba, která je přitom proveditelná jen v určitých lokalitách, a ne všude tam, kde by bylo potřeba.
Z WO 2008135043, DE 202013006785 a US 2014166407 jsou známé různé způsoby využití zdvihacích zařízení pro úpravu fungování sítě, eliminaci místních špiček v síti, atd., ale toho se u těchto řešení dosahuje primárně úpravou běžného režimu provozu výtahů, eliminací současného spouštění více výtahů v jedné oblasti, řízením rychlosti jízdy výtahů, optimalizací „prázdných“ jízd výtahů apod., což klade značné nároky na řízení celého systému, ale i na zajištění samotné činnosti takto komplexních systémů. S tím je spojen obrovský rozsah úkonů, které takové „chytré sítě“ mají umět a také obrovská výměna dat, což je velmi náročné. Další nevýhodou je, že namítaná řešení nejsou schopna garantovat objem, stálost (časovou vyrovnanost) a dobu trvání dodávky nebo odběru energie do a ze sítě a spoléhají na to, že řídicí systém „to nějak“ udělá“. Toto je však pro provozovatele distribučních sítí nepřijatelné a takto negarantovaný zdroj a spotřebič není možné do distribuční sítě zapojit, protože by v této distribuční síti způsoboval
- 1 CZ 309546 B6 „chaos“. Další nevýhodou těchto známých řešení je předpoklad využití baterií k zapojení do „chytrých sítí“ podle namítaných dokumentů (baterie elektromobilů, baterie v domech, baterie výtahů atd.), přičemž nabíjení baterií pomocí energie generované výtahem je samo o sobě dlouhodobě známé. Použití nabíjení baterií přitom snižuje efektivitu řešení podle namítaných dokumentů, protože řízení baterií, řízení jejich nabíjení a vybíjení, přináší samo o sobě značné problémy jak z hlediska praktičnosti, tak z hlediska bezpečnosti. Baterie jako takové navíc mají dosti omezenou životnost, jsou riskantní, a při častém opakovaném střídání nabíjení a vybíjení prudce klesá jejich živostnost a kapacita. Navíc i cena samotných baterií s dostatečnou kapacitou a hustotou energie je značná.
Cílem vynálezu je odstranit nebo alespoň zmírnit nevýhody dosavadního stavu techniky, zejména navrhnout systém pro efektivní eliminace přebytku nebo nedostatku elektrické energie.
Podstata vynálezu
Cíle vynálezu je dosaženo způsobem eliminace přebytku nebo nedostatku elektrické energie pro optimalizaci výroby a spotřeby elektrické energie, jehož podstata spočívá v tom, že se nejdříve analyzuje rozsah a lokalita výskytu problému a na základě této analýzy se určí počet a lokální umístění zdvíhacích zařízení předpokládaných pro vyřešení problému v dané lokalitě a rozvodné síti, načež se tato zdvihací zařízení zapojí do režimu výroby nebo spotřeby elektrické energie, přičemž toto zapojení se provede postupně v časových intervalech mezi sebou a po určitou dobu, čímž se dosáhne definované dodávky nebo spotřeby energie do rozvodné sítě po celou požadovanou dobu.
Způsob podle vynálezu umožňuje řízené a efektivní odstranění případných problémů v rozvodné síti, napomáhá využití obnovitelných zdrojů energie, které jsou zapojeny do rozvodných sítí společně s klasickými stabilními zdroji elektrické energie. Vynález také napomáhá odstraňovat regulační nedostatečnost výkonu obnovitelných zdrojů elektrické energie, protože tyto mají nestabilní výkon zejména při náhlých změnách počasí (sluneční svit, výskyt oblačnosti, vítr atd.). Systém totiž umožňuje poměrně efektivně akumulovat energii časově i množstevně řízenou přeměnou elektrické energie v rozvodné síti na potenciální energii břemen soustavy připojených zdvíhacích zařízení (dále jen ZZ), a také řízenou přeměnu takto naakumulované potenciální energie břemen soustavy připojených zdvíhacích zařízení (ZZ) zpět na elektrickou energii dodávanou řízeně, jak z hlediska času, tak i množství (výkonu), zpět do rozvodné sítě řízeným záměrným spouštěním břemen ZZ připojených k systému a ovládaných systémem. Systém umožňuje fungování jak v regionálním nebo dokonce jen místním měřítku, např. v rámci města nebo obce, ale stejně tak umožňuje fungování v širším měřítku, a to celostátním, nadnárodním, nebo i globálním. Ve své podstatě lze systém využít i k přesně časově a množstevně řízenému přenosu naakumulované a zpětně vyrobené elektrické energie i na dlouhé vzdálenosti atd.
Pokud se dostatečný počet ZZ s generátorovým režimem chodu svého elektromotoru při spouštění a/nebo zvedání břemena připojí k řídicím uzlům systému podle tohoto vynálezu, vytvoří se tím soustava pro řiditelnou spotřebu řiditelného množství energie z rozvodné sítě, ale i pro řiditelné generování řiditelného množství energie a její dodávku zpět do rozvodné sítě. Takto koncipovaný systém je velmi dobře regulovatelný a zachovává primární určení ZZ, kterým je užitný provoz ZZ, tj. zvedání a spouštění břemen, doprava atd. Nové využití ZZ, kterým je jejich zapojení do systému pro optimalizaci výroby a spotřeby elektrické energie podle tohoto vynálezu naopak rozšiřuje možnosti regulace a ochrany rozvodných sítí. Systém umožnuje opakované a velmi rychlé řízené reakce ZZ, tj. spuštění ZZ (od jednotlivých ZZ až po velké skupiny ZZ) pro zajištění spotřeby potřebného množství energie a stejně tak spuštění ZZ (od jednotlivých ZZ až po velké skupiny ZZ) do generátorického režimu chodu jejich elektromotorů s potřebným generovaným výkonem a s dodávkou generované energie do rozvodné sítě, a to mnohokrát během 24 hodin, a to jak v lokálním pojetí z hlediska zeměpisného a časového pásma, tak i
- 2 CZ 309546 B6 v globálním pojetí, lj. v širokém zeměpisném rozsahu přes více časových pásem nebo i všechna časová pásma.
Použití nebo zavádění nových typů ZZ, zejména z hlediska obecného přechodu na ZZ s generátorickým režimem chodu jejich elektromotoru při spouštění břemen a s dodávkou generované energie do rozvodné sítě, může být v zásadě podobné, jako např. již realizovaný globální přechod chladicích zařízení na zařízení neobsahující skleníkové plyny.
Vynález účelně využívá koordinaci činnosti jednotlivých ZZ i celých skupin ZZ v různých místech, oblastech, regionech, zemích atd., případně i v nadnárodní nebo globální úrovni a tím optimalizovat jednotlivé místní, ale i páteřní rozvodné sítě elektrické energie z hlediska rovnováhy spotřeby a výroby energie v reálném čase.
Objasnění výkresů
Vynález je schematicky znázorněn na výkrese, kde ukazuje obr. 1 globální blokové schéma systému podle vynálezu, obr. 2 blokové schéma místní úrovně systému podle vynálezu a obr. 3 blokové schéma koncového uzlu systému podle vynálezu.
Příklady uskutečnění vynálezu
Vynález bude popsán na příkladu provedení systému pro eliminace přebytku nebo nedostatku elektrické energie od globálního uspořádání celého systému, přes uspořádání místní úrovně systému až po uspořádání nejnižšího stupně, tzv. koncového uzlu.
Systém je založen na principu efektivního řízení skupiny zdvíhacích zařízení (dále jen ZZ), přičemž z hlediska efektivního využití je výhodné, je-li ovládaná skupina ZZ dostatečně velká, lj. dostatečně velká k zajištění potřebné řízené spotřeby elektrické energie z rozvodné sítě, tak i k zajištění potřebného řízeného vydávání elektrické energie naakumulované systémem zpět do rozvodné sítě. Systém využívá zejména zdvíhacích zařízení bez protizávaží (dále jen ZZBP), která se vyznačují tím, že při zvedání břemena, tj. při cestě břemena „nahoru“, spotřebovávají jejich (zejména asynchronní, ale po úpravě i jiné druhy elektromotorů) elektromotory elektrickou energii ze sítě a naopak při spouštění břemena, tj. při cestě břemena dolů, naopak tyto elektromotory elektrickou energii generují, a to proto, že ZZ při spouštění břemena brzdí tato břemena právě svými elektromotory, které při takovém motorem bržděném spouštění břemena pracují v tzv. generátorickém režimu, tj. generují elektrický proud. V současné době se takto vyráběná elektrická energie využívá buď pouze k nabíjení místních baterií, a to např. pro provoz nouzového osvětlení budovy, nebo se takto generovaná elektrická energie dodává pouze do místní sítě příslušného objektu atd.
Z tohoto hlediska bude dále pod pojmem zdvihací zařízení (ZZ) rozuměno vždy takové zdvihací zařízení, např. osobní výtah, nákladní výtah, stavební výtah, jídelní výtah, stavební jeřáb, lanovka, horská dráha atd. a další zdvihací zařízení, jehož elektromotor během alespoň části provozu ZZ pracuje v generátorickém režimu, tj. generuje elektrický proud. Taková ZZ jsou přitom široce používána a jsou běžně nainstalována v bytových domech, administrativních budovách, průmyslových a výrobních objektech, zdravotnických zařízeních, na stavbách, v přírodě atd., a to v obcích, městech, regionech, státech a světadílech.
Systém spočívá v tom, že jednotlivé ZZ a/nebo jiné masivně rozšířené spotřebiče elektrické energie s příkonem více než 0,5 kW, jak bude blíže popsáno v dalším textu, se propojí datovými spoji, např. pomocí Internetu, GSM sítí, lokálních sítí připojených ke globálním sítím, případně i pomocí stávajících ovládacích technologií signálu HDO, atd., s řídicími uzly systému do funkčního celku, přičemž jednotlivé řídicí uzly jsou vybaveny řídicím software a prostředky pro
- 3 CZ 309546 B6 komunikaci s řídicími prvky jednotlivých ZZ přiřazených příslušnému řídicímu uzlu systému podle vynálezu. Řídicí uzly jsou také napojeny na systémy sledování energetických rozvodných sítí a případně jsou napojeny i na systémy sledování významných zdrojů elektrické energie, tj. zejména velkých elektráren (plynových, uhelných, jaderných, větrných, fotovoltaických atd.), takže řídicí uzly jsou schopny pomocí řídicího software včas a odpovídajícím způsobem reagovat na výskyt problémových jevů v rozvodných sítích nebo v jejich částech. Pokud se v rozvodné síti, nebo její části vyskytne problémový jev, jsou řídicí uzly schopny pomocí řídicího software schopny včas a odpovídajícím způsobem zajistit připojení odpovídajícího počtu ZZ jakožto spotřebičů případně přebytečné elektrické energie nebo i jakožto generátorů elektrické energie s dodávkou generované energie zpět do rozvodné sítě, jak bude blíže popsáno v dalším textu. Reakční časy systému jsou ideálně velmi krátké, nejlépe v řádu jednotek vteřin maximálně minut od zjištění výskytu problémového jevu v síti nebo v části sítě, kdy dojde ke spuštění potřebné spotřeby energie nebo naopak generování energie s dodávkou generované energie do rozvodné sítě pomocí zapojení skupiny ZZ zvolené řídicími uzly ve vhodném městě, regionu, státu nebo i nadnárodním nebo v globálním měřítku, čímž je možno velmi rychle eliminovat, resp. optimalizovat, výskyt problémových jevů v příslušné části rozvodné sítě, resp. v rozvodné síti jako celku.
Řídicí software je na všech úrovních zabezpečen před napadením a převzetím kontroly nad řízenými ZZ ze strany neautorizovaných osob, zejména software autonomně odpojí příslušné ZZ nebo skupinu ZZ od ovládání, takže ovládání příslušného ZZ nebo skupiny ZZ je nadále možné pouze pomocí prostředků místního ovládání, tj. tlačítkový panel příslušného ZZ, lokální ovládací síť správce budovy atd., a to až do obnovení zabezpečené funkce systému.
Řídicí software také zabezpečuje to, že době, kdy se aktuálně v rozvodné síti nevyskytuje přebytek energie, tak se neprovádí tzv. preventivní akumulace elektrické energie do potenciální energie ZZ. Stejně tak se v případě, kdy se v rozvodné síti aktuálně nachází přebytek energie, negeneruje se (nevyrábí se) elektrická energie záměrným řízením chodu ZZ s dodávkou generované energie do rozvodné sítě, ale generovaná energie se, stejně jako doposud buď zmařuje záměrným ohřevem přídavného topného článku, nebo se její pomocí nabíjejí místní baterie, místní osvětlení atd. Tato pravidla platí na všech úrovních systému podle vynálezu, tj. pro všechny řídicí uzly systému, a probíhá jen běžný provoz ZZ.
Systém podle vynálezu pracuje tak, že uživatelé v průběhu dne na místě instalace ZZ normálně používají ZZ, jezdí výtahy, používají stavební jeřáby atd. Stav využití jednotlivých ZZ se přitom monitoruje řídicími uzly podle vynálezu a poloha jednotlivých ZZ nad jejich nejnižší polohou, např. u osobních výtahů je to poloha kabiny výtahu vůči nejnižší možné poloze kabiny se řídí podle aktuálního stavu rozvodné sítě. Pokud je v rozvodné síti, nebo její části, aktuálně přebytek energie a hrozil by výskyt nežádoucího jevu v rozvodné síti, pak řídicí uzly vydají pokyn pro jízdu jednoho nebo více ZZ připojených do této rozvodné sítě nebo do příslušné části rozvodné sítě směrem vzhůru, čímž se tyto ZZ řízeně připojí k rozvodné síti nebo k příslušné části rozvodné sítě jako další spotřebiče energie ovládané podle tohoto vynálezu. Pokud je naopak v rozvodné síti aktuálně nedostatek energie, pak řídicí uzly vydají pokyn pro jízdu jednoho nebo více ZZ připojených do této rozvodné sítě nebo do příslušné části rozvodné sítě směrem dolů, resp. pro jízdu ZZ s elektromotorem v generátorickém režimu, čímž se řízeně připojí další zdroje energie, která je řízeně dodávána zpět do rozvodné sítě nebo do příslušné části rozvodné sítě. Pokud je rozvodná síť stabilní, pak řídicí uzly nemusí nijak zasahovat do chodu jednotlivých ZZ a pouze monitorují stav jednotlivých ZZ za účelem připravenosti pro spuštění příslušného ZZ buď v režimu spotřeby elektrické energie, nebo naopak v režimu generování elektrické energie pomocí ZZ výše popsaným způsobem. Pokud je v části rozvodné sítě přebytek energie a v jiné části naopak nedostatek energie, pak je na rozhodnutí řízení rozvodné sítě, jakým způsobem bude tento rozdíl regulován, tj. jestli bude regulován výhradně prostředky správců rozvodné sítě nebo výhradně prostředky podle tohoto vynálezu nebo kombinací prostředků tohoto vynálezu a prostředků správců rozvodné sítě, přičemž i v takovém případě je tento vynález schopen značně napomoci řešení potenciálního problému v příslušných částech rozvodné sítě.
- 4 CZ 309546 B6
Řídicí software má přitom naprogramovány priority využití ZZ na základě místní potřeby uživatelů ZZ a možného využití příslušného ZZ pro systém podle tohoto vynálezu. Vždy přitom má prioritu místní využití ZZ před využitím ZZ pro potřeby tohoto systému, protože vzhledem k obrovskému počtu potenciálně využitelných ZZ se předpokládá, že nenastane situace, kdy jsou všechny ZZ v jeden okamžik využívány místní obsluhou, lj. nejsou přístupné pro využití systémem podle tohoto vynálezu. Pouze v naprosto kritické situaci akutně hrozícího totálního výpadku rozvodné sítě, tzv. black-out, je umožněno převzetí řízení dostupných ZZ nebo i postupné přebírání dostupných ZZ podle jejich postupného ukončování místního využití místním uživatelem, do řízení systémem podle tohoto vynálezu a s odmítnutím lokálního používání. Předpokládá se však, že hrozba totálního výpadku rozvodné sítě by mohla být využitím systému podle tohoto vynálezu efektivně eliminována během relativně krátké doby, navíc je možno plošně rozložit využití dostupných ZZ po rozvodné síti a tím podpořit efektivní eliminaci hrozícího black-outu za relativně krátký čas. Tato doba absolutního ovládnutí ZZ systémem podle vynálezu je relativně krátká, jednotky až desítky minut, což v porovnání s následky případně nastalého black-outu je ospravedlnitelné nepohodlí pro místní uživatele, kteří nemohou využívat své ZZ.
I v případě hrozícího black-outu je však umožněno, aby složky integrovaného záchranného systému, tj. hasiči, záchranáři, lékaři, policie atd., mohli v případě potřeby užívat konkrétní ZZ, čímž je zajištěna hlavní priorita záchranného systému. S ohledem na priority je možné také jednotlivá ZZ rozčlenit do skupin podle elektrických (výkonových) parametrů a parametrů důležitosti pro místní provoz, přičemž toto vše jsou kritéria, podle kterých řídicí uzly a řídicí software rozhoduje o cíleném zapojování jednotlivých ZZ jako spotřebičů nebo naopak jako generátorů energie s dodávkou generované energie do rozvodné sítě.
K dosažení ekonomického efektu akumulace a spotřeby energie systémem podle vynálezu se využívá efektu, který zajišťuje spuštění ZZ do režimu spotřeby nebo do režimu generování energie s dodávkou generované energie do rozvodné sítě ve skupinách, nejlépe pak spuštění ZZ po skupinách o určitém počtu, např. po deseti ZZ nebo i více, přičemž jednotlivé ZZ nebo skupiny ZZ jsou spouštěny do režimu spotřeby nebo generování energie s dodávkou generované energie do rozvodné sítě buď postupně nebo současně nebo část současně a část postupně, vždy však v závislosti na aktuálně potřebném množství energie, která má být v určitém čase spotřebována nebo na aktuálně potřebné velikosti generovaného výkonu po určitou dobu. Výsledkem je akumulace (spotřeba) energie a/nebo generování energie s dodávkou generované energie do rozvodné sítě systémem podle vynálezu v delším časovém intervalu, s výhodou od 10 minut do 30 až 50 minut, v případě potřeby i více.
Jednotlivé ZZ jsou z hlediska spotřebované energie i generované energie s dodávkou generované energie do rozvodné sítě měřeny tzv. chytrými, s výhodou i vícetarifními, elektroměry, přičemž z důvodu ekonomické motivace majitelů a provozovatelů jednotlivých ZZ je výhodné, jestliže jsou příslušná ZZ z hlediska spotřeby zařazena do vícetarifového spotřebního režimu, kdy se cena spotřebované energie mění během 24 hodin jednoho dne v závislosti na aktuálním čase nebo aktuální spotřebě v síti, podobně jako je nyní tzv. vysoký tarif a nízký tarif (noční proud) jak jej využívají např. elektrické boilery, akumulační vytápěcí elektrická kamna atd. Jednotlivé ZZ jsou přitom nejen zpoplatněny z hlediska spotřebované energie pro místní použití, ale jsou rovněž oceňovány z hlediska generované energie s dodávkou generované energie do rozvodné sítě a to podle tarifikace, kterou poskytuje systém podle tohoto vynálezu na základě údajů chytrých vícetarifních elektroměrů. S výhodou se cena spotřebované i generované energie s dodávkou generované energie do rozvodné sítě mění po jednotlivých hodinách v průběhu celých 24 hodin jednoho dne. Pro zlepšení motivace a přehledu provozovatelů a majitelů ZZ je každé ZZ na místě instalace příslušného ZZ opatřeno světelnou a/nebo akustickou signalizací o aktuálním stavu napájení ZZ, tj. jestli se příslušné ZZ právě nachází v běžném napájecím tarifu nebo se nachází v prioritě používání systémem podle tohoto vynálezu, která se promítne v konečných nákladech na provoz ZZ, např. i vzhledem k možným záporným cenám elektrické energie v určitých hodinách podle tarifů atd.
- 5 CZ 309546 B6
Jednotlivá ZZ, která nejsou aktuálně využívána, dostanou pokyn „zaparkovat“ v nejvyšším podlaží. Např. v době ranní špičky, kdy většina obyvatel odchází, tj. cca 7:00 až 9:00 hod., postupně sjíždějí jednotlivé nevyužívané ZZ podle pokynů řídicího programu dolů, přičemž sjíždějí v generátorickém režimu, čili fungují jako dokonale regulovatelný (lokálně, regionálně, celostátně, nadnárodně, celoevropsky, globálně) a centrálně řízený špičkový zdroj energie s dodávkou generované energie do rozvodné sítě, který navíc může své vlastnosti využívat vzhledem k počtu řízených ZZ i opakovaně v průběhu celého dne, tj. 24 hod. denně. Naopak v době přebytků elektrické energie, např. během dopoledne a pak v době polední přestávky, vydávají řídicí prvky systému podle tohoto vynálezu podle aktuálního stavu přebytků energie v rozvodné síti v příslušném regionu, oblasti, státu, kontinentu atd., postupné pokyny pro přesouvání jednotlivých ZZ, zejména osobních výtahů, nahoru (do horních poloh), čímž se elektrická energie přebytečná v rozvodné síti přeměňuje na potenciální energii ZZ. V určených horních polohách příslušné ZZ „zaparkují“ a čekají na další řídicí pokyny, ať už od řídicích prvků systému podle vynálezu nebo od lokálních řídicích prvků, např. tlačítkových tabulí umístěných na konstrukci příslušného ZZ atd.
Ve znázorněném příkladu provedení má systém pro optimalizaci výroby a spotřeby elektrické energie přísně hierarchickou strukturu nadřízených a podřízených míst. Nejvyšším prvkem systému je globální řídicí uzel 1, který je napojen na systémy 2 sledování rozvodných sítí. Globální řídicí uzel 1 zajišťuje globální funkčnost celého systému podle vynálezu.
Systémy 2 sledování rozvodných sítí mají různou úroveň, např. nadnárodní systém 20 sledování rozvodných sítí, národní systémy 21 sledování rozvodné sítě, systémy 22 sledování regionálních rozvodných sítí, systémy 23 sledování obvodních rozvodných sítí a systémy 24 sledování místních rozvodných sítí. Ve znázorněném příkladu provedení je každý ze systémů 20 až 24 sledování rozvodných sítí zakreslen pouze jedenkrát, ale je zřejmé, že podle složitosti rozvodné sítě je na globální řídicí systém 1 napojen odpovídající počet systémů 20 až 24 sledování rozvodných sítí, podle složitosti a členění rozvodných sítí.
Globální řídicí uzel 1 je dále napojen na soustavu národních řídicích uzlů 3, které zajišťují funkčnost systému podle vynálezu na národní úrovni. Národní řídicí uzel 3 je napojen na národní systémy 21 sledování rozvodné sítě a zprostředkovaně i na ostatní systémy 20 až 24 sledování rozvodných sítí. Globální řídicí uzel 1 je v podstatě centrála systému, např. alespoň jedna pro každý kontinent, při globálním rozšíření systému podle vynálezu. Globální řídicí uzel 1 určuje globální priority činnosti podřízených prvků systému.
Národní řídicí uzel 3 je napojen na skupinu regionálních řídicích uzlů 4, které zajišťují funkčnost systému podle vynálezu v jednotlivých regionech příslušného státu. Regionální řídicí uzly 4 jsou napojeny na systémy 22 sledování regionálních rozvodných sítí a zprostředkovaně i na ostatní systémy 20 až 24 sledování rozvodných sítí.
Regionální řídicí uzel 4 je napojen na skupinu obvodních řídicích uzlů 5, které zajišťují funkčnost systému podle vynálezu na obvodní úrovni. Obvodní řídicí uzly 5 jsou napojeny na systémy 23 sledování obvodních rozvodných sítí a zprostředkovaně i na ostatní systémy 20 až 24 sledování rozvodných sítí.
Obvodní řídicí uzel 5 je napojen na skupinu místních řídicích uzlů 6, které zajišťují funkčnost systému podle vynálezu na místní úrovni. Místní řídicí uzly 6 jsou napojeny na systémy 24 sledování místních rozvodných sítí a zprostředkovaně i na ostatní systémy 20 až 24 sledování rozvodných sítí.
Místní řídicí uzel 6 je spřažen se skupinou uzlů 7 pro ovládání a řízení koncového ZZ 8. Uzly 7 pro ovládání a řízení koncového ZZ 8 s výhodou obsahují vhodný elektroměr 70 pro měření odebraného nebo naopak generovaného množství elektrické energie s dodávkou generované
- 6 CZ 309546 B6 energie do rozvodné sítě. Koncové zařízení, ať už se jedná o ZZ 8 nebo masivně rozšířený spotřebič 80 elektrické energie s elektrickým příkonem nad 0,5 kW, je ve své ovládací části opatřen vlastní řídicí jednotkou 81 spřaženou s elektrickými obvody 82 koncového zařízení.
V neznázorněném příkladu provedení je systém pro optimalizaci výroby a spotřeby elektrické energie realizován v národním měřítku a s odpovídající hierarchií, tj. bez globálního řídicího uzlu 1. V dalším neznázorněném příkladu provedení je systém pro optimalizaci výroby a spotřeby elektrické energie realizován v regionálním měřítku a s odpovídající hierarchií, např. tj. bez globálního řídicího uzlu 1 a národního řídicího uzlu 3. V dalším neznázorněném příkladu provedení je systém pro optimalizaci výroby a spotřeby elektrické energie realizován v místním měřítku a s odpovídající hierarchií, např. tj. bez globálního řídicího uzlu 1, národního řídicího uzlu 3 a regionálního řídicího uzlu 4 atd.
Systém ve znázorněném příkladu provedení řídí globální řídicí uzel 1, který podle aktuálního stavu energetické bezpečnosti rozvodné sítě, tj. podle okamžitého přebytku elektrické energie a okamžitého nedostatku elektrické energie v rozvodné síti na lokální, regionální, národní, nadnárodní atd., úrovni, a dále na požadavcích trhu s elektrickou energií rozhoduje o spuštění ZZ do režimu spotřeby energie nebo do režimu generování energie s dodávkou generované energie do rozvodné sítě, přičemž je možné, aby část ZZ byla spuštěna v režimu spotřeby a jiná část ZZ byla spuštěna v režimu generování s dodávkou generované energie do rozvodné sítě, a to i v rámci jednotlivých částí rozvodné sítě.
Globální řídicí uzel 1 udržuje potřebné počty ZZ dosažitelné pro potřeby systému podle tohoto vynálezu v potřebném čase opakování podle řídicích uzlů 1, 3 až 7 a jimi určených priorit a podmínek, včetně rezerv spotřeby a generovaného výkonu s dodávkou generované energie do rozvodné sítě, a to nejlépe po požadovanou dobu, např. 10 min., 20 min., 30 min. atd. Tyto časové úseky a počty ZZ 8 se známými příkony i generovaným výkonem s dodávkou generované energie do rozvodné sítě, se neustále podle aktuálního stavu rozvodné sítě a podle aktuálních požadavků řídicích uzlů 1, 3 až 7 mění a optimalizují se pro dosažení potřebného efektu akumulace elektrické energie v požadovaném čase a výkonu po vyhodnocení aktuálního stavu rozvodné sítě nebo části rozvodné sítě atd.
Konkrétní příklad činnosti systému podle vynálezu při eliminaci přebytku elektrické energie je takový, že nejdříve analyzuje rozsah a místo (lokalitu) výskytu problému a na základě této analýzy určí počet a lokální umístění ZZ 8 předpokládaných pro vyřešení problému v dané lokalitě, v dané rozvodné síti nebo v příslušné části rozvodné sítě.
Řídicí uzel 1, 3 až 7 příslušný pro postiženou rozvodnou síť nebo pro postiženou část rozvodné sítě vydá pokyn k postupnému spouštění chodu jednotlivých ZZ 8 nebo i skupin ZZ 8 v režimu spotřeby energie s akumulací energie v místě ZZ 8. V případě skupinového spouštění ZZ 8, kdy skupiny ZZ 8 mají volitelný počet ZZ 8, např. 24, 32, 100, 200 atd. jednotek ZZ 8, se u každé skupiny rozhodne, jestli se všechna ZZ 8 z příslušné skupiny ZZ 8 spustí současně nebo jestli se jednotlivé ZZ 8 v rámci jedné skupiny ZZ 8 spustí postupně v určitých časových rozestupech (intervalech) mezi sebou po určitou dobu. Následně provede řídicí uzel 1, 3 až 7 příslušný pro postiženou rozvodnou síť nebo pro postiženou část rozvodné sítě vyhodnocení účinku právě spuštěných ZZ 8 na rozvodnou síť, a pokud zjistí, že doposud spuštěný počet ZZ 8 nebo skupin ZZ 8 nestačí k dostatečnému účinku na rozvodnou síť, vydá tento příslušný řídicí uzel 1, 3 až 7 pokyn ke spuštění dalších ZZ 8 nebo dalších skupin ZZ 8 o zvoleném počtu jednotek ZZ 8 do stejného režimu chodu, tj. buď „do režimu spotřeby“ nebo „do režimu generování s dodávkou generované elektrické energie do rozvodné sítě“.
Pokud řídicí uzel 1, 3 až 7 příslušný pro postiženou rozvodnou síť nebo pro postiženou část rozvodné sítě vyhodnotí, že ani po spuštění dostupných ZZ 8 pod jeho řízením není možno v příslušné rozvodné síti nebo její části problém vyřešit, oznámí to nadřazenému řídicímu uzlu 1,
- 7 CZ 309546 B6 až 7, který vydá pokyny pro spouštění ZZ 8 nebo skupin ZZ 8 ve větší části rozvodné sítě, např. v národní síti, nebo nadnárodní síti atd.
Pokud některý z řídicích uzlů 1, 3 až 7 vyhodnotí, že hrozí totální výpadek rozvodné sítě, tzv. black - out, převezme systém, samozřejmě s ohledem na bezpečnost lokálních aktuálních uživatelů jednotlivých ZZ 8, řízení všech dostupných ZZ 8 a direktivně je využije k řešení problému. Výše zmíněný „ohled na bezpečnost lokálních aktuálních uživatelů jednotlivých ZZ 8“ je míněn tak, že příslušný řídicí uzel 1, 3 až 7 je napojen na zabezpečovací systém ZZ 8, z nějž získává informace o aktuálním používání jednotlivých ZZ 8 místním uživatelem (zatížení ZZ 8 osobami nebo nákladem atd.), vyhlásí příslušný řídicí uzel 1, 3 až 7 tzv. STOP stav příslušného ZZ 8, kdy příslušný ZZ 8 dokončí aktuální místní úlohu a je zabráněno místnímu použití (nastoupení osob, naložení nákladu atd.), např. světelnou nebo zvukovou nebo kombinovanou signalizací, a příslušné ZZ 8 je plně převzato do kontroly příslušného řídicího uzlu 1, 3 až 7, který jej využívá pro potřeby systému podle tohoto vynálezu V takovém případě je výhodné, když je stav řízení příslušného ZZ 8 nebo masivně rozšířeného spotřebiče 80 signalizován, opticky a/nebo akusticky, přímo na místě ZZ 8 nebo masivně rozšířeného spotřebiče 80, aby nedošlo k omylům o aktuální činnosti zařízení 8, 80, zejména záměny použití zařízení 8, 80 pro účely systémy podle tohoto vynálezu za poruchu zařízení 8, 80.
Obdobně systém postupuje i v případě výskytu nedostatku elektrické energie v rozvodné síti nebo její části, pouze s tím rozdílem, že jednotlivé ZZ 8 a/nebo skupiny ZZ 8 jsou spouštěny do režimu generování elektrické energie svými elektromotory, např. výtahy jsou řízeně spouštěny z horních pater dolů atd., s dodávkou generovaná energie do rozvodné sítě.
K dosažení efektivního fungování systému je vhodné, jestliže jednotlivé řídicí uzly 1, 3 až 7 průběžně vytvářejí rezervu určitých počtů jednotlivých ZZ 8 a/nebo skupin ZZ 8 pro použití pro účely systému podle tohoto vynálezu, tj. na základě průběžného monitorování stavu rozvodné sítě a jejích částí se neustále udržuje určitý počet jednotlivých ZZ 8 a/nebo skupin ZZ 8 pro okamžité spuštění do režimu spotřeby, v nejnižších vertikálních pozicích, a určitý počet jednotlivých ZZ 8 a/nebo skupin ZZ 8 se naopak udržuje pro okamžité spuštění do režimu generování elektrické energie s dodávkou generované energie do rozvodné sítě, tj. v nejvyšších pozicích.
V neznázorněném příkladu provedení jsou jako řiditelné spotřebiče pro účely tohoto vynálezu připojeny k řídicím uzlům 1, 3 až 7 další typy masivně rozšířených spotřebičů 80 elektrické energie s elektrickým příkonem nad 0,5 kW, které mají dostatečně velkou spotřebu na jednotku (na každý kus zařízení), a které je možno řízeně dálkově spustit bez ohrožení veřejnosti, jako jsou elektrické akumulační ohřívače vody (elektrické bojlery), elektrická akumulační vytápěcí zařízení a jiné masivně rozšířené elektrické spotřebiče s relativně bezpečným provozem, které jsou v současnosti řízeny pouze za účelem spínání v tzv. vysokém a nízkém tarifu 1x až 2x denně využitím signálu systému HDO. Tyto další, masivně rozšířené spotřebiče 80 v případě potřeby doplňují výše popsaný systém se ZZ 8 a rovněž umožňují řízené spuštění nebo naopak vypnutí spotřeby elektrické energie, kde elektrická energie je přeměněna na teplo, které je následně místními uživateli účelně využito v podobě v podobě tepelné energie, takže nedojde k přímé ztrátě energie, a proto jsou i tyto spotřebiče vhodné pro doplnění ZZ 8 v systému podle vynálezu, čímž se vytvoří hybridní systém. Tyto další, masivně rozšířené spotřebiče 80 jsou součástí systému pro optimalizaci spotřeby a výroby elektrické energie v době aktuálních přebytků elektrické energie. Využitím těchto dalších spotřebičů 80 se vytvoří buď hybridní systém, jak již bylo uvedeno výše, nebo se naopak vytvoří systém výhradně ke spotřebě energie, jak bude blíže popsáno v dalším textu.
S výhodou mají masivně rozšířené spotřebiče 80 vlastní měření spotřeby energie.
Hybridním systémem podle tohoto vynálezu se rozumí systém, v němž část koncových řízených zařízení, tj. ZZ 8, umožňuje jak řízené spuštění spotřeby energie, tak i řízené spuštění generování
- 8 CZ 309546 B6 energie s dodávkou generované energie do rozvodné sítě, a část koncových zařízení, tj. spotřebiče 80, umožňuje pouze řízené spuštění spotřeby energie.
Systémem výhradně ke spotřebě energie se podle tohoto vynálezu rozumí systém, v němž 5 koncová zařízení 80 jsou schopna pouze řízeného spuštění spotřeby energie, přičemž tato energie se vrací na místě spotřeby v podobě tepelné energie generované těmito koncovými zařízením, nejlépe v průběhu 24 hodin následujících po zapojení příslušného spotřebiče systémem podle tohoto vynálezu.
Claims (6)
1. Způsob eliminace přebytku nebo nedostatku elektrické energie v rozvodných sítích pro optimalizaci výroby a spotřeby elektrické energie, při kterém se alespoň jedním řídicím uzlem s řídicím softwarem napojeným na systém sledování rozvodné sítě a dále napojeným na řízená elektrická zařízení a na zdroje elektrické energie řídí spotřeba a/nebo výroba elektrické energie zdvihacími zařízeními (8), přičemž se průběžně sleduje aktuální stav provozu a výšková poloha břemen jednotlivých zdvihacích zařízení (8) v jednotlivých částech rozvodné sítě a podle aktuálního stavu rozvodné sítě se odpovídající počet jednotlivých zdvihacích zařízení (8) samostatně nebo ve skupinách aktuálně zvolených řídicím uzlem (1, 3, 4, 5, 6, 7) cíleně uvádí do režimu řízené spotřeby nebo řízeného generování elektrické energie, čímž se omezí výkyvy stavu rozvodné sítě, vyznačující se tím, že se nejdříve analyzuje rozsah a lokalita výskytu problému a na základě této analýzy se určí počet a lokální umístění zdvihacích zařízení (8) předpokládaných pro vyřešení problému v dané lokalitě a rozvodné síti, načež se tato zdvihací zařízení (8) zapojí do režimu výroby nebo spotřeby elektrické energie, přičemž toto zapojení se provede postupně v časových intervalech mezi sebou a po určitou dobu, čímž se dosáhne definované dodávky nebo spotřeby energie do rozvodné sítě po celou požadovanou dobu.
2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že spuštění zdvihacích zařízení (8) do režimu spotřeby nebo do režimu generování energie s dodávkou generované energie do rozvodné sítě se provede ve skupinách o stanoveném počtu, přičemž jednotlivá zdvihací zařízení (8) nebo skupiny zdvihacích zařízení (8) jsou spouštěny do režimu spotřeby nebo generování energie s dodávkou generované energie do rozvodné sítě postupně nebo současně nebo část současně a část postupně v závislosti na aktuálně potřebném množství energie, která má být ve stanoveném čase spotřebována, nebo na aktuálně potřebné velikosti generovaného výkonu dodávaného po stanovenou dobu.
3. Způsob podle nároku 2, vyznačující se tím, že se udržují potřebné počty zdvihacích zařízení (8) dosažitelné pro potřeby systému v potřebném čase opakování podle řídicích uzlů (1, 3, 4, 5, 6, 7) a jimi určených priorit a podmínek, včetně rezerv spotřeby a generovaného výkonu s dodávkou generované energie do rozvodné sítě po požadovanou dobu a tyto časové úseky a počty zdvihacích zařízení (8) se známými příkony i generovaným výkonem s dodávkou generované energie do rozvodné sítě, se neustále podle aktuálního stavu rozvodné sítě a podle aktuálních požadavků řídicích uzlů (1, 3, 4, 5, 6, 7) mění a optimalizují se pro dosažení potřebného efektu akumulace elektrické energie v požadovaném čase a výkonu po vyhodnocení aktuálního stavu rozvodné sítě nebo části rozvodné sítě.
4. Způsob podle nároku 2 nebo 3, vyznačující se tím, že řídicí uzel (1, 3, 4, 5, 6, 7) příslušný pro postiženou rozvodnou síť nebo pro postiženou část rozvodné sítě vydá pokyn k postupnému spouštění chodu jednotlivých zdvihacích zařízení (8) nebo i skupin zdvihacích zařízení (8) v režimu spotřeby energie s akumulací energie v místě zdvihacích zařízení (8), přičemž v případě skupinového spouštění zdvihacích zařízení (8) mají skupiny zdvihacích zařízení (8) volitelný počet zdvihacích zařízení (8) a u každé skupiny se rozhodne, jestli se všechna zdvihací zařízení (8) z příslušné skupiny zdvihacích zařízení (8) spustí současně nebo jestli se jednotlivá zdvihací zařízení (8) v rámci jedné skupiny zdvihacích zařízení (8) spustí postupně v určitých časových intervalech mezi sebou po požadovanou dobu.
5. Způsob podle nároku 1 až 4, vyznačující se tím, že se řídicím uzlem (1, 3, 4, 5, 6, 7) průběžně provádí preventivní akumulace elektrické energie do potenciální energie zdvihacího zařízení (8) a/nebo preventivní spotřeba naakumulované elektrické energie, přičemž se zvolený počet zdvihacích zařízení (8) v rozvodné síti nebo její části udržuje ve stavu připravenosti ke spuštění do režimu řízené spotřeby elektrické energie a současně se zvolený počet zdvihacích zařízení (8) v rozvodné síti nebo její části udržuje ve stavu připravenosti ke spuštění do režimu řízeného generování elektrické energie.
6. Způsob podle kteréhokoliv z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že průběžně se aktualizuje a
- 10 CZ 309546 B6 případně i mění zapojení jednotlivých zdvihacích zařízení (8) samostatně nebo ve skupinách.
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2015-426A CZ309546B6 (cs) | 2015-06-24 | 2015-06-24 | Způsob eliminace přebytku nebo nedostatku elektrické energie v rozvodných sítích pro optimalizaci výroby a spotřeby elektrické energie a systém k jeho provádění |
PCT/CZ2016/050020 WO2016206664A1 (en) | 2015-06-24 | 2016-06-23 | Method of controlling appliances and sources of electrical energy in the distribution networks to optimize the production and consumption of electrical energy and a system for its implementation |
EP16754167.1A EP3314713A1 (en) | 2015-06-24 | 2016-06-23 | Method of controlling appliances and sources of electrical energy in the distribution networks to optimize the production and consumption of electrical energy and a system for its implementation. |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2015-426A CZ309546B6 (cs) | 2015-06-24 | 2015-06-24 | Způsob eliminace přebytku nebo nedostatku elektrické energie v rozvodných sítích pro optimalizaci výroby a spotřeby elektrické energie a systém k jeho provádění |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ2015426A3 CZ2015426A3 (cs) | 2017-01-04 |
CZ309546B6 true CZ309546B6 (cs) | 2023-04-05 |
Family
ID=56740719
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ2015-426A CZ309546B6 (cs) | 2015-06-24 | 2015-06-24 | Způsob eliminace přebytku nebo nedostatku elektrické energie v rozvodných sítích pro optimalizaci výroby a spotřeby elektrické energie a systém k jeho provádění |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP3314713A1 (cs) |
CZ (1) | CZ309546B6 (cs) |
WO (1) | WO2016206664A1 (cs) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN201240741Y (zh) * | 2008-07-11 | 2009-05-20 | 林肯电梯(中国)有限公司 | 电梯节能逆变装置 |
CN101670959A (zh) * | 2008-09-11 | 2010-03-17 | 东芝电梯株式会社 | 电梯系统 |
CN101782049A (zh) * | 2010-01-28 | 2010-07-21 | 曹信江 | 一种电站用大容量重力储能装置 |
JP2010215365A (ja) * | 2009-03-17 | 2010-09-30 | Mitsubishi Electric Corp | エレベーター制御システム |
DE102009036640A1 (de) * | 2009-08-07 | 2011-02-17 | Rau, Werner, Dipl.-Phys. | Mechanisches Hubspeicherkraftwerk mit Kettenhub |
CN203321761U (zh) * | 2013-06-19 | 2013-12-04 | 浙江诺力机械股份有限公司 | 一种内燃叉车势能回收系统 |
CN203404028U (zh) * | 2013-06-28 | 2014-01-22 | 杨长易 | 环保型重锤式储能电站 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2008135043A2 (de) * | 2007-05-08 | 2008-11-13 | Karl-Ludwig Blocher | Verfahren und einrichtungen zur nutzung von in mechanischen-elektrischen systemen und anderen elektrischen systemen gespeicherter energie als regelreserve in elektrischen versorgungsnetzen |
TWI610875B (zh) * | 2012-12-18 | 2018-01-11 | 伊文修股份有限公司 | 控制方法、升降設備及複合式升降設備 |
DE202013006785U1 (de) * | 2013-07-27 | 2014-10-29 | Hans Hagenmaier | Vorrichtung zur Speicherung von Lageenergie |
-
2015
- 2015-06-24 CZ CZ2015-426A patent/CZ309546B6/cs unknown
-
2016
- 2016-06-23 EP EP16754167.1A patent/EP3314713A1/en not_active Withdrawn
- 2016-06-23 WO PCT/CZ2016/050020 patent/WO2016206664A1/en unknown
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN201240741Y (zh) * | 2008-07-11 | 2009-05-20 | 林肯电梯(中国)有限公司 | 电梯节能逆变装置 |
CN101670959A (zh) * | 2008-09-11 | 2010-03-17 | 东芝电梯株式会社 | 电梯系统 |
JP2010215365A (ja) * | 2009-03-17 | 2010-09-30 | Mitsubishi Electric Corp | エレベーター制御システム |
DE102009036640A1 (de) * | 2009-08-07 | 2011-02-17 | Rau, Werner, Dipl.-Phys. | Mechanisches Hubspeicherkraftwerk mit Kettenhub |
CN101782049A (zh) * | 2010-01-28 | 2010-07-21 | 曹信江 | 一种电站用大容量重力储能装置 |
CN203321761U (zh) * | 2013-06-19 | 2013-12-04 | 浙江诺力机械股份有限公司 | 一种内燃叉车势能回收系统 |
CN203404028U (zh) * | 2013-06-28 | 2014-01-22 | 杨长易 | 环保型重锤式储能电站 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
(Hromadné dálkové ovládání (HDO), [on/line]>http://web.archive.org/web/20140413050926/http://www.premereni.cz/elektromery-hdo/hdo.html ), 13.04.2014 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2016206664A1 (en) | 2016-12-29 |
CZ2015426A3 (cs) | 2017-01-04 |
WO2016206664A4 (en) | 2017-03-23 |
EP3314713A1 (en) | 2018-05-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2017142241A1 (ko) | 신재생 에너지 연계형 ess의 전력 관리 방법 | |
US9937810B2 (en) | Charging and discharging of DC microgrid energy storage | |
JP5553390B2 (ja) | 交流の自律分散型の電力システム | |
JP5729764B2 (ja) | 集合住宅電力システム及び制御装置 | |
EP2701261A1 (en) | Control device, power control system, and power control method | |
US20130046415A1 (en) | Programmable power management controller | |
JP2008011612A (ja) | 分散型発電機の制御システム | |
Zaidi et al. | Microgrid automation-a self-configuring approach | |
JPWO2008047400A1 (ja) | 電力システム | |
JP6619446B2 (ja) | 建築物用の水素エネルギー供給システム、及び建築物用の水素エネルギー供給システムの制御方法 | |
JP2017034968A (ja) | 電力管理方法 | |
JP2011083083A (ja) | 電力供給システム及び電力供給システムの制御装置 | |
Oliveira et al. | Microgrid management in emergency scenarios for smart electrical energy usage | |
JP2018207728A (ja) | 電力管理システム及び電力管理方法 | |
JP2013038838A (ja) | 集合住宅電力システム | |
JP6820677B2 (ja) | 電力管理装置及びプログラム | |
Elmouatamid et al. | A microgrid system infrastructure implementing IoT/Big-Data technologies for efficient energy management in buildings | |
WO2022236373A1 (en) | Energy provision system and method | |
JP5659071B2 (ja) | 電力管理システム及び電力制御装置 | |
JP2012228044A5 (cs) | ||
EP3539193A1 (en) | System and method for operating a mains power grid | |
CN105389667B (zh) | 支持调配抢一体化的配电系统架构 | |
Dimitrova et al. | Integration of a photovoltaic plant to a building management system | |
CZ309546B6 (cs) | Způsob eliminace přebytku nebo nedostatku elektrické energie v rozvodných sítích pro optimalizaci výroby a spotřeby elektrické energie a systém k jeho provádění | |
KR20220109683A (ko) | 동일한 용량을 갖는 컨버터 모듈 및 용량 가변이 가능한 하나 이상의 컨버터 모듈 그룹 |