EP2777124A1 - Verfahren zur bereitstellung von regelleistung mit einem energiespeicher unter ausnutzung von toleranzen bei der leistungserbringung - Google Patents

Verfahren zur bereitstellung von regelleistung mit einem energiespeicher unter ausnutzung von toleranzen bei der leistungserbringung

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Publication number
EP2777124A1
EP2777124A1 EP12781076.0A EP12781076A EP2777124A1 EP 2777124 A1 EP2777124 A1 EP 2777124A1 EP 12781076 A EP12781076 A EP 12781076A EP 2777124 A1 EP2777124 A1 EP 2777124A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
control power
charge
power
state
energy
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP12781076.0A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Georg Markowz
Wolfgang SCHWEISSTHAL
Carsten Kolligs
Holger BREZSKI
Anna FLEMMING
Sébastien COCHET
Dennis GAMRAD
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Steag Power Saar GmbH
Evonik Operations GmbH
Original Assignee
Evonik Industries AG
Steag Power Saar GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Evonik Industries AG, Steag Power Saar GmbH filed Critical Evonik Industries AG
Publication of EP2777124A1 publication Critical patent/EP2777124A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • H02J3/32Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/24Arrangements for preventing or reducing oscillations of power in networks
    • H02J3/241The oscillation concerning frequency

Definitions

  • the invention relates to a method for providing control power for a power grid in which at least one connected to the power grid energy storage supplies the power grid as needed energy and / or absorbs energy from the power grid as needed, the control power depending on a frequency deviation from a target value Mains frequency is provided.
  • the invention also relates to a device for carrying out such a method.
  • Electricity grids are used to distribute electricity from many energy generators in large areas to many users and to supply households and industry with energy. Energy producers mostly in the form of power plants provide the required energy. As a rule, power generation is planned and provided based on the forecasted consumption.
  • Both the generation and the consumption of energy can lead to unplanned fluctuations. These can arise on the energy producer side, for example, in that a power plant or part of the power grid fails or, for example, in the case of renewable energies such as wind, that the energy production is higher than predicted. Consumers may also experience unexpectedly high or low consumption. For example, the failure of a portion of the grid, which cuts off some consumers from the power supply, can lead to a sudden reduction in power consumption. This generally results in power network fluctuations due to unplanned and / or short-term variations in power generation and / or consumption.
  • the desired AC frequency is, for example, in Europe 50,000 Hz. This frequency is often referred to as the desired frequency.
  • a reduction in consumption compared to the plan results in an increase in the frequency of planned power generation by the energy producers, as well as an increase in electricity production compared to the planned consumption plan.
  • SRL secondary control power
  • MR minute reserve power
  • Their task is to compensate for the disturbance as quickly as possible and thus to ensure that the grid frequency is back within the desired range as quickly as possible, preferably at the latest after 15 minutes.
  • the SRLs and the MRLs have lower requirements (5 or 15 minutes to full service provision after activation), while at the same time these services must be provided for longer periods than primary control capacity.
  • a large part of the control power is provided by conventional power plants, in particular coal and nuclear power plants. Two fundamental problems result from this.
  • the conventional power plants providing control power are not operated at full load and thus maximum efficiencies, but slightly below them in order to be able to provide positive control power if required, possibly over a theoretically unlimited period of time.
  • fewer and fewer conventional power plants are in operation, which is often the prerequisite for the provision of balancing power.
  • hydro pumped storage plants to provide control power is state of the art. In Europe, the various types of control are provided by pumped storage. However, hydropumps are also often referred to as the most economical renewable energy storage and retrieval technology today to better match energy supply and demand over time. The potential for expanding storage capacity - especially in Norway - is a matter of controversy, as significant capacity in power lines needs to be approved and installed for use. Consequently, the use for the energy management of load management is in competition with the provision of control power.
  • an energy management system which comprises a power generator and an energy store, wherein the energy store can be charged by the power generator.
  • This will enable an energy producer, who in normal operation does not guarantee uniform energy production, such as the increasingly favored renewable energy sources, such as wind power or photovoltaic power plants, to use their energy more evenly Power supply.
  • the disadvantage of this is that in this way a single power plant can be stabilized, but all other disturbances and fluctuations in the power network can not be intercepted or only to a very limited extent.
  • DE 10 2008 046 747 A1 also proposes operating an energy store in an island power grid in such a way that the energy store is used to compensate for consumption peaks and consumption minima.
  • the disadvantage hereof is that the energy stores do not have the necessary capacity to compensate for a longer disturbance or a plurality of disturbances rectified with respect to the frequency deviation one after the other.
  • the price for the provision of control power depends largely on how quickly the control power can be provided after a request, that is, after a frequency deviation outside the tolerance.
  • PRL and SRL is already reimbursed the provision of energy. SRL and MR also pay for work.
  • the prequalifiable secondary control power results from the power change activated and measured within 5 minutes (each control direction) 2.
  • a short-term overshoot of a maximum of 10% above the secondary control power setpoint is allowed. In any case, a short-term overshoot of up to 5 MW is permissible.
  • the compensation for the secondary control power provision consists of a performance fee for the provision of the secondary control power and a remuneration for the actual energy provided in the context of the secondary control power provision.
  • Accumulators and other energy stores can absorb or release energy very quickly, making them basically suitable for providing PRL.
  • the disadvantage is that very large capacities of the batteries must be provided to the performance over a longer period or to be able to deliver repeatedly.
  • very large capacity batteries are also very expensive.
  • Power must be purchased from the power grid, so it must be paid.
  • Another disadvantage is that when many control cycles follow each other, the energy storage is still heavily charged or discharged. So there must still be kept a large capacity (energy storage capacity) of the energy storage.
  • the object of the invention is therefore to overcome the disadvantages of the prior art.
  • a possibility should be found to improve the economic efficiency of the operation of energy storage devices, such as accumulators, in particular for the primary control power supply by avoiding inefficient charging states.
  • the provision of primary control power with a lower energy storage capacity should be made possible.
  • the provision of primary control power while avoiding intermediate charging would also be desirable.
  • control power is to be provided with efficient energy yield of the control power supplier.
  • a further object of the invention is to be seen in that, in particular when using galvanic elements, such as accumulators, the capacity of the energy store should be as low as possible in order to provide the required control power.
  • the object of the invention is achieved in that the tolerance with respect to the amount of the control power to be provided is used to adjust the state of charge of the energy storage simultaneously with the provision of the control power through the energy storage.
  • the tolerance is used in the determination of the frequency deviation to adjust the state of charge of the energy storage, preferably simultaneously with the provision of the control power through the energy storage.
  • the tolerance with regard to the amount of the control power provided and the tolerance in the determination of the frequency deviation is to be understood by the network operator, due to technical conditions such as the measurement accuracy in determining the control power supplied or the grid frequency, certain differences between an ideal target power and the actually delivered control power will be accepted.
  • the tolerance may be granted by the network operator, but could also comply with a legal requirement.
  • the advantage of these procedures is that during the provision of the control power and thus also continuously it is possible to regulate the state of charge (charge state) of the energy store.
  • state of charge and state of charge are to be regarded as equivalent according to the invention.
  • LESRs Limited Energy Storage Resources
  • the frequency deviation is determined by the nominal value of the network frequency and the demand for positive and / or negative control power is determined from the frequency deviation.
  • the frequency deviation own measuring equipment can be used. This provides the opportunity to determine the frequency deviation with a higher accuracy than prescribed by the network operator. This allows a greater frequency tolerance can be used to control the state of charge of the energy storage.
  • a further particularly advantageous embodiment of the method according to the invention results if it is provided that the amount of the requested control power is exceeded in order to utilize the tolerance with respect to the amount of the control power provided, preferably by a maximum of 30% and / or by 10 MW, particularly preferably by a maximum 20% and / or by 5 MW, wherein in particular the percentage exceeding of the amount of the requested control power proportional to the deviation of the state of charge of the energy storage is selected from a desired average state of charge. If more control power is provided than required, the difference between the mains frequency and the setpoint frequency decreases more than if the required control power or less is provided. Falling below the standard power to be provided could, in extreme cases (many sources of primary control power yield less than required) endanger grid stability. Therefore, the grid operator can grant a greater tolerance when exceeding the control power, as in the case of a shortfall.
  • the amount of the provided control power with a greater accuracy than for The regulation power is measured, preferably with an accuracy of at least ⁇ 10 kW, more preferably of at least ⁇ 1 kW, most preferably of at least ⁇ 100 W, especially preferably 10 W, in particular with an accuracy of 1%, preferably 0, 1% of the prequalified service.
  • a particularly preferred embodiment of the invention provides that the frequency deviation is measured with greater accuracy than necessary for the provision of the control power, preferably with an accuracy of at least ⁇ 8 mHz, more preferably of at least ⁇ 4 mHz, most preferably of at least ⁇ 2 mHz, especially preferred of at least ⁇ 1 mHz.
  • the state of charge of the energy storage is adjusted by the fact that in the case in which the state of charge of the energy storage is above a first limit, the energy storage within the tolerance or tolerances larger control power in feeding in the power grid or receiving a smaller control power within the tolerance or tolerances from the power grid and / or in the event that the state of charge of the energy store is below a second threshold, the energy store has a smaller control power within the tolerance or tolerances feeds the power grid or receives a greater control power from within the grid within the tolerance or tolerances.
  • the first limit of the state of charge between 40% and 80% of the maximum charge of the energy storage is, preferably between 45% and 70%, more preferably between 50% and 60%, and / or the second limit of the state of charge between 20% and 60% of the maximum charge, preferably between 30% and 55%, more preferably between 40% and 50%, or the first and the second limit of the state of charge at 50% of the maximum charge of the energy storage.
  • the limit values of the state of charge of the energy store are particularly suitable according to the invention for the realization of methods according to the invention.
  • the limit values can also be 80% or 20% of the maximum charge of the energy store.
  • the percentage figures refer to the maximum energy content of the energy storage.
  • the first and / or the second limit of the state of charge are selected depending on whether positive or negative control power is needed, so that when a request for positive control power, the first limit and / or the second limit of the state of charge is selected at a larger charge of the energy storage and is selected in a request for negative control power of the first limit and / or the second limit of the charge state at a smaller charge of the energy storage, the limit values are preferably selected as a function of the frequency deviation of the power frequency.
  • a flywheel, a heat accumulator, a hydrogen generator and storage with fuel cell, a natural gas generator with gas power plant, a pumped storage power plant, a compressed air storage power plant, a superconducting magnetic energy storage, a redox flow element and / or or a galvanic element is used, preferably an accumulator and / or a battery storage power plant, particularly preferably a lithium-ion accumulator.
  • the accumulators include in particular lead-acid batteries, sodium-nickel-chloride accumulators, sodium-sulfur accumulators, nickel-iron accumulators, nickel-cadmium accumulators, nickel-metal hydride accumulators, nickel-hydrogen accumulators, nickel-zinc accumulators, tin Sulfur Lithium Ion Accumulators, Sodium Ion Accumulators and Potassium Ion Accumulators.
  • accumulators are preferred, which have a high efficiency and a high operational and calendar life.
  • the energy store has a capacity of at least 4 kWh, preferably of at least 10 kWh, particularly preferably at least 50 kWh, very particularly preferably at least 250 kWh.
  • the capacity of electrochemical energy storage can be at least 40 Ah, preferably about 100 Ah.
  • the individual cells of electrochemical energy stores can operate at at least 1 V, preferably at at least 10 V, particularly preferably at least 100 V.
  • a greater control power is provided than a contracted control power in order to set the state of charge of the energy storage.
  • a contracted service is the service that is marketed to the network operator in the current operation.
  • the contracted capacity is at most as high as the prequalified service.
  • the state of charge of the energy store is adjusted such that a medium state of charge is sought, preferably a state of charge between 20% and 80% of the maximum charge of the energy store, more preferably between 40% and 60%, most preferably a state of charge of 50% of the maximum charge of the energy store.
  • the maximum charge here again refers to the maximum energy that can be stored in the energy store.
  • a further embodiment of the invention provides that the energy store is operated together with at least one energy generator and / or at least one energy consumer, which is used to adjust the state of charge of the energy store.
  • Energy producers such as power plants and energy consumers, such as electrolysis works can take permanent control energy loads. In addition, they can also be used to adjust the state of charge of the energy storage device without taking power from the grid or putting it into the power grid.
  • a power plant is used as the energy generator, preferably a coal-fired power station, gas-fired power plant or a hydroelectric power station and / or a plant for producing a substance is used as the energy consumer, in particular an electrolysis plant or a metal plant, preferably an aluminum plant or a steel plant.
  • a particularly preferred embodiment of a method according to the invention is realized in that the time tolerance is used to adjust the state of charge of the energy storage, with a change in the required control power, the time after the change of the required control power, provided from the energy storage a modified control power is selected depending on the current state of charge of the energy storage.
  • the time tolerance in the provision of control power stems from the fact that most sources of control power are significantly slower than energy storage, especially as accumulators. Therefore, the suppliers of PRL, SRL and MR are given time to respond to a control performance request. This time can be used according to the invention to adjust the state of charge of the energy storage.
  • a positive control power at an early stage preferably immediately fed into the grid and / or a negative control power is taken at a late date, preferably at the latest possible time from the mains, if the state of charge of the energy store is above a first limit value and / or a change in the required control power a negative control power early, preferably immediately removed from the mains and / or fed a positive control power at a late date, preferably at the latest possible time in the power grid when the state of charge of the energy store is below a second limit.
  • the time after the change from which the energy store supplies a control power is selected as a function of the current charge state of the energy store, wherein the time interval preferably depends on the type of demanded control power in particular, the time interval is 30 seconds in the case of provision of primary control power, 5 minutes in the case of provision of secondary control power and 15 minutes in the case of minute reserve provision.
  • a further embodiment of the invention taking advantage of the time tolerance can provide that is adjusted by the choice of the timing of the state of charge of the energy storage.
  • the time tolerance can be used to adjust the state of charge of the energy storage.
  • a control power gradient is selected as a function of the state of charge of the energy store, wherein in particular the time profile of the amount of the control power is set and the tolerance of the amount of the control power to be provided is used over time.
  • the dynamic behavior with which the energy storage reacts to the change of the setpoint is selected in dependence on the current state of charge of the energy storage, preferably the selected dynamic behavior depends on the type of regulated capacity requested, in particular the time in which full control power must be provided in the case of provision of primary control power 30 seconds, 5 minutes in the case of secondary control power and 15 minutes in the case of minute reserve provision.
  • a further embodiment of the invention taking advantage of the dynamic tolerance, can provide for responding to the change in a control power request by suitably selecting the dynamic behavior of the energy store, thereby adapting the state of charge of the energy store.
  • a particularly preferred embodiment of a method according to the invention results if it is provided that a control power gradient in dependence is selected by the state of charge of the energy storage, in particular, the time course of the amount of the control power set and the tolerance of the amount of the control power to be provided over time is used.
  • a modified control power is only provided to adjust the state of charge of the energy store, in particular the changed control power is only provided if
  • the state of charge of the energy store as much as possible to the middle state of charge or as little as possible from the average state of charge invites or discharges.
  • the change of the frequency deviation here refers to the frequency deviation at which the last control power adjustment took place.
  • a further tolerance is used. This tolerance may be given by the network operator or the legislator or system immanent. The tolerance allows that if only small changes in the frequency deviation of the mains frequency of the desired frequency occur, then no adjustment of the control power must be made.
  • control power can be provided. This control power delivery is optionally carried out in the way it is desired, so for example directly antiproportional to the frequency deviation.
  • control power is provided to adjust the state of charge, this would contribute to regulating the grid frequency.
  • the adaptation of the state of charge is thus always constructive in the sense of regulating the grid frequency.
  • the prerequisite for this is that the frequency deviation can be measured with a higher accuracy than the dead band.
  • the insensibility area is a measure of the tolerance of the change in the frequency deviation above which a change in the control power is required or necessary.
  • the device comprises a controller and an energy store, wherein the device is connected or connectable to a power supply, the controller is connected to the energy store and the output from the energy storage and / or recorded control power controls.
  • each control comprises a control, as in a control, a control in dependence on a difference of an actual value to a desired value takes place.
  • the controller is thus designed as a control, in particular with respect to the state of charge.
  • the controller is a control system.
  • the device comprises a device for measuring a frequency deviation from a nominal value of the mains frequency of the power network, a device for measuring the injected and recorded power and a data memory, wherein in the data storage to be provided, dependent on the frequency deviation control power together are stored with the tolerances and preferably also at least one state of charge of the energy storage is stored as a target value or as a limit or stored as two states of charge as limits, the controller has access to the data memory and is designed, depending on the frequency deviation and the state of charge the energy storage to control the output from the energy storage and / or absorbed control power.
  • the energy store is an accumulator, preferably a lithium-ion accumulator, a lead-sulfuric acid accumulator, a nickel-cadmium accumulator, a sodium sulfide accumulator and / or a Li-ion accumulator. Accumulator and / or a composite of at least two of these accumulators.
  • control energy or control power is delivered to the power grid (positive control energy or positive control power) or taken from the mains (negative control energy or negative control power).
  • All mentioned control cycles can according to the invention and particularly preferably also be carried out as often as desired in succession, in that the energy store is repeatedly recharged or discharged during a control cycle in order to again have a suitable average state of charge during a second cycle.
  • the inventive method also ensures that the wishes of the customer, that is the network operator can be met for a predictable and defined control performance and network stability is not compromised.
  • the rated power of the device for providing control power is the power achievable within a certain time. It is also spoken of the prequalifiable performance, since this meets the criteria of the customer, that is the network operator.
  • the invention is based on the surprising finding that energy stores can be operated in such a way that the tolerances given by the grid operators when providing control power are used to maintain the state of charge of the energy store in a central area and thus the capacity of the energy store in a cost-effective framework to keep. This is especially true for energy storage, the energy quickly, that is record high power gradients and can deliver, such as flywheels and especially accumulators and battery storage.
  • the tolerances granted by the network operators stem from the fact that currently the control power is mostly provided by larger power plants, such as coal-fired power plants and larger consumers, such as electrolysis plants.
  • control power suppliers have a large inertia in the reception and output of control power, that is, their power gradients are small and effects such as overshoot are inevitable to some extent. Therefore, certain tolerances are given in the provision of control power. For example, control power suppliers do not have to deliver control power even with the smallest deviations, but instead a tolerance is created in the Frequency deviation of the network frequency granted, must be made available from the control power. Thus, it can be ensured that the provision of control power only serves to stabilize the network frequency. In addition, a tolerance in the measurement of the frequency deviation of the mains frequency is granted, so that the control power to be provided within a certain scope (in a tolerance) can be freely selected, provided that the frequency deviation can be measured more accurately.
  • Another tolerance which is particularly important for the present invention relates to which power can be fed into the power grid or taken from the power grid. It is usually not so important for the network operator whether the required control power is provided or whether it is exceeded by a certain amount.
  • the latter tolerance is used according to the invention to adjust the state of charge of the energy storage in which more or less energy is stored in the energy storage or more or less energy is released from the energy storage to the power grid.
  • the state of charge then no longer has to or can be regulated with less energy from the mains.
  • the capacity of the energy storage can be chosen smaller. Both save costs.
  • the state of charge in the case of accumulators as energy storage corresponds to the state of charge (English: “State of charge”, SOC) or the energy content (English: State of Energy, SoE).
  • Battery storage devices distinguish themselves from conventional technologies for providing primary and / or secondary control functions, inter alia, in that they can change the power provided much faster. In most cases, however, is disadvantageous in battery storage that they have a relatively small storage capacity, so can provide the required services only over a limited period.
  • the requested services in more than 75% of the active time (that is, it provides a non-zero power) less than 20% of the maximum power or the marketed Power amount.
  • the capacity of the energy store and thus the stored reserve power amount to be kept can be selected to be lower and it is particularly well possible with a method according to the invention to keep the capacity of the energy store small.
  • control power in particular of primary control power
  • a greater control power positive and negative
  • it can also be used according to the invention that it is possible with modern measuring devices and measuring methods to determine the frequency deviation more accurately than is currently required for the provision of control power. This makes it possible to freely select the control power to be provided within the specified tolerances (ie within the specified limits) and thereby realize the method.
  • the energy store is an accumulator or battery store that is used to provide primary control power.
  • the energy absorbed in the energy store in the case of negative PR or SR power can be sold on the spot market, in particular if the conditions there are advantageous.
  • control power that, in particular, more energy is absorbed from the network than is fed in by the energy store. This can be done by providing very much negative control power in accordance with the regulations including the procedure set out above, whereas according to the regulations including the procedure set out above, preferably only the at least guaranteed power is provided positive balancing power.
  • an average of at least 0.1% more energy is withdrawn from the network than is supplied, in particular at least 0.2%, preferably at least 0.5%, more preferably at least 1.0%, especially preferably 5%, these values being based on a Average measured over a period of at least 15 minutes, preferably at least 4 hours, more preferably at least 24 hours and especially preferably at least 7 days, and refer to the energy fed.
  • control power provision set out above can be used to extract a maximum of energy from the network, whereby the maximum possible negative control power is provided, whereas only a minimum of positive control power is provided.
  • the energy thus extracted from the network can be sold via the energy trade described above, preferably at times when the highest possible price is to be achieved.
  • forecasts of the price development based on historical data can be used.
  • the state of charge of the energy store at the time of a planned sale of energy may preferably be at least 70%, particularly preferably at least 80% and particularly preferably at least 90% of the storage capacity, the state of charge after sale preferably not exceeding 80%, in particular not more than 70% and especially preferably at most 60% of the storage capacity amounts.
  • a plurality of energy stores are pooled and operated in accordance with the method of the invention.
  • the size of the energy storage within the pool can vary.
  • the change from one parameter setting to another is not synchronized, but deliberately offset in time, in order to minimize or at least tolerate any disturbances in the network.
  • the tolerances used in the various procedures vary depending on the time of day, the Day of the week or the season. For example, within a period of 5 minutes before to 5 minutes after the hour change, the tolerances can be more narrowly defined. This is due to the fact that often very rapid frequency changes take place here. It may be in the interest of transmission system operators that there are lower tolerances and thus the control energy supply is more secure in the sense of sharper.
  • FIG. 1 shows a schematic diagram of the normalized power P / Psoii over the frequency deviation Af for the provision of control power
  • FIG. 2 shows a flow chart for a method according to the invention.
  • Figure 3 a schematic representation of an inventive device for providing control power.
  • Figure 1 shows an exemplary schematic diagram of the normalized power P / Psoii over the frequency deviation Af for providing primary control power as required by network operators.
  • a grid frequency of 50,000 Hz is set, the tolerance in the measurement of the frequency deviation is currently ⁇ 10 mHz.
  • the mean solid curve shows the demanded by the grid operator control power P as dimensionless to the prequalified or contracted power P SO II normalized power P / Psoii- at a value of 1 so the prequalified or contracted power P SO II is achieved as a positive control power and a Value of -1 the power -P SO II as negative control power.
  • the prequalified or contracted power Psoii is to be provided starting from frequency deviations of 200 mHz from the desired mains frequency 50,000 Hz.
  • control power may also be (unlike in Figure 1 shown) that from frequency deviations of +10 mHz or -10 mHz, the control power is to be increased leaps and bounds. Then in the deadband no control power would be provided and when working outside the deadband is a control power that is proportional to the frequency deviation.
  • control power P can be provided in a tolerance around the solid curve, which is bounded by the two dashed curves and by the dotted curves.
  • the dashed and dotted lines represent the maximum and minimum control power, which can be fed into the power grid or taken out of the power grid using these two tolerances for a given frequency deviation.
  • the dotted line could also start directly from the solid line.
  • the range between the solid line and this hypothetical line (not shown in Figure 1) would then also be a tolerance of the requested control power that can be used to set the state of charge of the energy store.
  • the amount of the control power would then always be greater than or equal to the requested control power and less than or equal to 1, 2 times the requested control power (ie 20% greater than the requested control power) at any given frequency deviation Af.
  • a distance to the dashed and / or dotted curves is to be observed, which is limited by the own measuring accuracy. This prevents the actually provided control power from being above or below the tolerance.
  • time tolerance that is, for example, a few seconds after a change in the required control power is detected by a change in a frequency deviation Af, which requires feeding or receiving control power, an actual provision of the control power must be made.
  • This time tolerance can be used according to the invention and according to a particularly preferred embodiment of a method according to the invention to adjust the state of charge of the energy storage, which is used to provide control power.
  • the energy storage is relatively fully charged, that is, the state of charge of the energy storage is in the upper range, ie, for example, between 75% and 90% of the maximum energy to be stored energy storage, the energy storage is in the vicinity of the upper right dashed or dotted curve hazards. If a request for positive control power is detected by a negative frequency deviation ⁇ f in other words, a positive balancing power is provided at a very early stage and also a tendentially higher balancing power than actually required by the grid operator and as indicated by the solid middle line. This results in the energy storage being discharged more than if it were operated according to the solid middle line.
  • the energy storage is charged relatively low, that is, the state of charge of the energy storage is in the lower range, so for example between 10% and 25% of the maximum charge of the energy storage, the energy storage is driven in the vicinity of the lower left dashed or dotted curve , If a request for positive control power is detected by a negative frequency deviation ⁇ f, then a positive control power is provided very late and also a control power that tends to be lower than actually required by the network operator and as indicated by the solid middle line. This results in the energy storage being discharged less than if it were operated according to the solid middle line.
  • a smaller capacity of the energy store must be kept available than with a conventional method.
  • energy storage devices with larger capacities are more expensive than those with lower capacity, this can save costs and consume fewer resources during construction.
  • a larger control power can be provided with a same sized energy storage, if the power electronics is adapted or sufficient.
  • galvanic elements in particular accumulators, most preferably lithium-ion batteries, since they can react very quickly and therefore can take advantage of the given tolerances particularly well.
  • Slower energy storage such as hydrogen storage and fuel cells or gas power plants with natural gas generators and natural gas storage takes a certain amount of time to provide the power can. Due to this inertia, the tolerances, in particular the time tolerances, can not be exploited so well.
  • the capacity of these energy storage is not as expensive compared to other components as with accumulators or flywheels, so that the benefit of using a method according to the invention is not so great.
  • FIG. 2 shows a flow chart for a method according to the invention.
  • an energy storage and a controller which can also perform regulatory tasks used.
  • Decision step 1 tests whether the state of charge of the energy store is within a desired range or above or below it.
  • step 4 If the state of charge is within the desired range (within tolerance), go to step 4. If the state of charge is below the desired range, as much energy as possible should be supplied to the energy store, or at least only little further energy should be withdrawn, and step 2 is continued. If the state of charge is above the desired range, as much energy as possible should be withdrawn from the energy store, or at least only little further energy should be supplied, and step 6 is continued. In steps 2, 4 and 6, it is checked how large the frequency deviation Af of the mains frequency of the power grid is and then proceeded with steps 3, 5 and 7 respectively.
  • step 5 the control power P provided from the energy store is set as a function of and as a function of the frequency deviation ⁇ f measured in step 4 and thus made available to the power grid. If the energy storage as much energy supplied or at least only little more energy to be withdrawn, this is achieved in step 3, characterized in that the energy supplied from the energy storage reservoir power P is set not only in dependence and as a function of measured in step 2 frequency deviation Af and thus the power grid is made available. Instead, the state of charge of the energy store in the amount of the provided control power P is taken into account. Since the state of charge is below the desired range, more energy is supplied to the energy storage device or less further energy is withdrawn.
  • the tolerances are used in the provision of control power, which are granted by the network operator.
  • the provided positive or negative control power thus always moves within the limits shown as an example in FIG. How far this tolerance is exploited can depend on various factors, including the time of day, the season, the day of the week, the current price on the electricity market or other events to be expected.
  • step 7 when the state of charge is above the desired range, the energy store should be deprived of energy as far as possible or at least only a little more energy should be supplied.
  • the control power P provided from the energy store is set not only as a function of and as a function of the frequency deviation Af measured in step 2 and thus made available to the power grid, but also the state of charge of the energy store in the amount of provided control power P is taken into account. Since the charge state above is the desired range, the energy storage is supplied less energy or withdrawn additional energy.
  • the tolerances in the provision of balancing power which the grid operator grants, are used.
  • the provided positive or negative control power thus always moves within the limits shown in the embodiment of Figure 1 also in this case. How far this tolerance is exploited can in turn depend on the factors mentioned, such as the time of day, the season, the day of the week, the current price on the electricity market or other events to be expected.
  • a linear relationship between the frequency deviation Af and the control power P to be provided can be selected.
  • An additional summand S in which the other factors such as time of day, season, the day of the week, the current price on the electricity market or other expected events but also especially the state of charge L of the energy storage can be considered, can be additionally introduced.
  • An example of such a functional relationship with reference to FIG. 1 is for frequency deviations Af in a range of ⁇ 200 mHz:
  • For the first function S has the dimension of a frequency and ranges between +0.2 * Af + 10mHz and - 10mHz for positive control power and between - 0.2 * Af - 10mHz and + 10mHz for negative control power.
  • the size S is not a dimension and reflects the tolerance for the amount of power. The function stored for S must in both cases move within the given tolerance limits.
  • L1 and L2 the state of charge of the energy storage can be assumed.
  • the summand S depending on the state of charge of the energy storage can be selected or depend exclusively on the state of charge L of the energy storage.
  • the dependence on the state of charge L can represent a curve of any kind that moves within the limits specified by the tolerances.
  • a linear relationship can be used within the limits of tolerance and in the limits ⁇ 200 mHz. It may also be advantageous if the limits of the tolerance are not fully exploited if the measurement accuracy of the network frequency is not accurate enough.
  • the distance from the limits of the tolerance must at least correspond to the distance that corresponds to the uncertainty of the own measurements.
  • the present functions are exemplary embodiments of how, in steps 3, 5 or 7, the state of charge of the energy store can be adapted according to the invention.
  • the decision step 1 is continued again and can in principle be continued endlessly.
  • FIG. 3 shows, in a schematic view, a device 21 according to the invention which comprises an energy store 22.
  • a controller 23 is connected to the Energy storage 22 connected so that the controller 23, the power consumption and Abgäbe the energy storage device 22 can adjust.
  • the energy storage 22 is connected to a power grid 24 and can absorb power from the power grid 24 and / or deliver.
  • the controller 23 is connected to a device 25 for measuring the frequency deviation of the mains frequency of the power network 24.
  • the controller 23 When there is a need for control power - positive or negative control power - the controller 23 generates a signal. Subsequently, the control power of the energy storage 22 is changed, in particular regulated in dependence on the generated signal.
  • the device 25 is capable of more accurately determining the frequency deviation of the line frequency than required. Furthermore, a tolerance in the provision of the control power can be used to adjust the state of charge of the energy storage device 22.
  • the state of charge of the energy store 22 can be determined by a suitable measuring device by the controller 23 in order to implement a method according to the invention.
  • the controller 23 can thus load or unload the energy store 22 in an optimized manner, so that a certain desired state of charge is desired.
  • tolerances in the amount of the control power to be provided at a given frequency deviation and tolerances in the frequency deviation from which a control power is to be provided can be used to develop the state of charge of the energy store 22 in the desired direction.
  • the power of the energy storage 22 may be provided even at a lower frequency deviation than a frequency deviation of 10 MHz to charge or discharge the energy storage 22 when deemed necessary.
  • an over-fulfillment of up to 20% beyond the maximum control power can be generated by the energy store 22 in order to regulate the charge state of the energy store 22.
  • a particularly fast-reacting and easy to charge and discharge energy storage 22 is particularly advantageous.
  • Batteries are best suited for this purpose.
  • Li-ion batteries are quickly and frequently charged and discharged without damaging influences on the accumulator, so that they are particularly suitable for all embodiments according to the invention and are preferred. This requires the provision of Li-ion accumulators of considerable capacity. For example, these are easily accommodated in one or more 40-foot ISO containers.
  • a device 21 according to the invention is therefore particularly well suited as a primary control power source or as a secondary control power source.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bereitstellung von Regelleistung für ein Stromnetz bei dem zumindest ein an das Stromnetz angeschlossener Energiespeicher dem Stromnetz nach Bedarf Energie zuführt und/oder aus dem Stromnetz nach Bedarf Energie aufnimmt, wobei die Regelleistung in Abhängigkeit von einer Frequenzabweichung von einem Sollwert einer Netzfrequenz erbracht wird, wobei die Toleranz bezüglich des Betrags der bereitzustellenden Regelleistung genutzt wird, um den Ladezustand des Energiespeichers gleichzeitig mit der Bereitstellung der Regelleistung durch den Energiespeicher einzustellen. Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zum Durchführen eines solchen Verfahrens, wobei die Vorrichtung eine Steuerung und einen Energiespeicher umfasst, wobei die Vorrichtung an ein Stromnetz angeschlossen oder anschließbar ist, die Steuerung mit dem Energiespeicher verbunden ist und die vom Energiespeicher abgegebene und/oder aufgenommene Regelleistung steuert.

Description

„Verfahren zur Bereitstellung von Regelleistung mit einem Energiespeicher unter Ausnutzung von Toleranzen bei der Leistungserbringung"
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bereitstellung von Regelleistung für ein Stromnetz bei dem zumindest ein an das Stromnetz angeschlossener Energiespeicher dem Stromnetz nach Bedarf Energie zuführt und/oder aus dem Stromnetz nach Bedarf Energie aufnimmt, wobei die Regelleistung in Abhängigkeit von einer Frequenzabweichung von einem Sollwert einer Netzfrequenz erbracht wird.
Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zum Durchführen eines solchen Verfahrens.
Stromnetze werden verwendet, um Strom von meist mehreren Energieerzeugern in großen Gebieten auf viele Nutzer zu verteilen und Haushalte und Industrie mit Energie zu versorgen. Energieerzeuger meist in Form von Kraftwerken stellen dazu die benötigte Energie bereit. In der Regel wird die Stromerzeugung auf den prognostizierten Verbrauch hin geplant und bereitgestellt.
Sowohl beim Erzeugen als auch dem Verbrauchen von Energie kann es jedoch zu ungeplanten Schwankungen kommen. Diese können auf der Energieerzeugerseite beispielsweise dadurch entstehen, dass ein Kraftwerk oder ein Teil des Stromnetzes ausfällt oder zum Beispiel im Fall erneuerbarer Energien wie Wind, dass die Energieerzeugung höher ausfällt als prognostiziert. Auch bezüglich der Verbraucher kann es zu unerwartet hohen oder niedrigen Verbräuchen kommen. Der Ausfall eines Teils des Stromnetzes beispielsweise, der einige Verbraucher von der Energieversorgung abschneidet, kann zu einer plötzlichen Reduzierung des Stromverbrauchs führen. Dies führt im Allgemeinen dazu, dass es in Stromnetzen durch ungeplante und/oder kurzfristige Abweichungen von Leistungserzeugung und/oder -verbrauch zu Schwankungen der Netzfrequenz kommt. Die gewünschte Wechselstromfrequenz beträgt beispielsweise in Europa 50,000 Hz. Diese Frequenz wird häufig auch als Sollfrequenz bezeichnet. Eine Verringerung des Verbrauchs gegenüber dem Plan führt zu einer Erhöhung der Frequenz bei planmäßig erzeugter Leistung durch die Energieerzeuger, gleiches gilt für eine Erhöhung der Stromproduktion gegenüber dem Plan bei planmäßigem Verbrauch. Eine Verringerung der Leistung der Energieerzeuger führt dagegen zu einer Verringerung der Netzfrequenz bei planmäßigem Verbrauch, gleiches gilt für eine Erhöhung des Verbrauchs gegenüber dem Plan bei plangemäßer Erzeugung.
Aus Gründen der Netzstabilität ist es erforderlich, diese Abweichungen in einem definierten Rahmen zu halten. Dazu muss je nach Höhe und Richtung der Abweichung gezielt positive Regelleistung durch Zuschalten von zusätzlichen Erzeugern oder Abschalten von Verbrauchern oder negative Regelleistung durch Abschalten von Erzeugern oder Hinzuschalten von Verbrauchern bereitgestellt werden. Es besteht allgemein der Bedarf an einer wirtschaftlichen und effizienten Bereitstellung dieser Regelleistungen, wobei die Anforderungen an die bereitzuhaltenden Kapazitäten und die Dynamik der Regelleistungsquellen beziehungsweise -senken je nach Charakteristik des Stromnetzes variieren können.
In Europa gibt es beispielsweise ein Regelwerk (UCTE Handbook), das drei verschiedene Kategorien an Regelleistung beschreibt. Darin sind auch die jeweiligen Anforderungen an die Regelleistungsarten festgelegt. Die Regelleistungsarten unterscheiden sich unter anderem in den Anforderungen an die Dynamik und die Dauer der Leistungserbringung. Außerdem werden sie unterschiedlich hinsichtlich der Randbedingungen eingesetzt. Primärregelleistung (PRL) ist unabhängig vom Ort der Verursachung der Störung europaweit von allen eingebundenen Quellen zu erbringen und zwar im Wesentlichen proportional zur aktuellen Frequenzabweichung. Die absolut maximale Leistung ist bei Frequenzabweichungen von minus 200 mHz und (absolut) darunter zu erbringen, die absolut minimale Leistung ist bei Frequenzabweichungen von plus 200 mHz und darüber zu erbringen. Hinsichtlich der Dynamik gilt, dass aus dem Ruhezustand die jeweils (betragsmäßig) maximale Leistung innerhalb von 30 Sekunden bereitgestellt werden muss. Demgegenüber sind Sekundärregelleistung (SRL) und Minutenreserveleistung (MR) in den Bilanzräumen zu erbringen, in denen die Störung aufgetreten ist. Ihre Aufgabe ist es, die Störung möglichst schnell zu kompensieren und somit dafür zu sorgen, dass die Netzfrequenz wieder möglichst schnell, vorzugsweise spätestens nach 15 Minuten wieder im Sollbereich liegt. Hinsichtlich der Dynamik werden an die SRL und die MRL geringere Anforderungen gestellt (5 beziehungsweise 15 Minuten bis zur vollen Leistungserbringung nach Aktivierung), gleichzeitig sind diese Leistungen auch über längere Zeiträume bereitzustellen als Primärregelleistung. In den bisher betriebenen Stromnetzen wird ein Großteil der Regelleistung von konventionellen Kraftwerken, insbesondere Kohle- und Atomkraftwerken bereitgestellt. Zwei grundsätzliche Problemstellungen resultieren hieraus. Zum einen werden die konventionellen, Regelleistung bereitstellenden Kraftwerke nicht bei Volllast und damit maximalen Wirkungsgraden, sondern leicht unterhalb derselben betrieben, um bei Bedarf positive Regelleistung bereitstellen zu können, gegebenenfalls über einen theoretisch unbegrenzten Zeitraum. Zum anderen sind mit zunehmendem Ausbau und zunehmender bevorzugter Nutzung der erneuerbaren Energien immer weniger konventionelle Kraftwerke in Betrieb, was aber oftmals die Grundvoraussetzung für die Erbringung von Regelleistung ist.
Aus diesem Grund wurden Ansätze entwickelt, vermehrt Energiespeicher einzusetzen, um negative Regelleistung zu speichern und bei Bedarf als positive Regelleistung bereitzustellen.
Der Einsatz von Hydro-Pumpspeicherwerken zur Erbringung von Regelleistung ist Stand der Technik. In Europa werden die verschiedenen Regelleistungsarten von Pumpspeichern erbracht. Hydropumpspeicher werden jedoch auch immer wieder genannt als gegenwärtig wirtschaftlichste Technologie zur Ein- und Ausspeicherung von erneuerbaren Energien, um Energieangebot und -bedarf zeitlich besser aufeinander anpassen zu können. Das Potenzial zum Ausbau der Speicherkapazitäten - insbesondere in Norwegen - wird kontrovers diskutiert, da für die Nutzung beträchtliche Kapazitäten in Stromleitungen genehmigt und installiert werden müssen. Folglich steht die Nutzung für das energiewirtschaftliche Lastmanagement in Konkurrenz zur Bereitstellung von Regelleistung.
Vor diesem Hintergrund wurden im Bereich der Primärregelleistung in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Ansätze untersucht und beschrieben, auch andere Speichertechnologien wie beispielsweise Schwungmassen- und Batteriespeicher für die Bereitstellung von Regelleistung einzusetzen.
Aus der US 2006/122738 A1 ist ein Energiemanagementsystem bekannt, dass einen Energieerzeuger und einen Energiespeicher umfasst, wobei der Energiespeicher durch den Energieerzeuger aufladbar ist. Dadurch soll ein Energieerzeuger, der im normalen Betrieb keine gleichmäßige Energieerzeugung gewährleistet, wie zum Beispiel die zunehmend favorisierten erneuerbaren Energien, wie Windkraft- oder Photovoltaikkraftwerke, in die Lage versetzt werden, ihre Energie gleichmäßiger ins Stromnetz abzugeben. Nachteilig ist hieran, dass hierdurch zwar ein einzelnes Kraftwerk stabilisiert werden kann, alle anderen Störungen und Schwankungen des Stromnetzes aber nicht oder nur sehr begrenzt abgefangen werden können.
Es ist aus der WO 2010 042 190 A2 und der JP 2008 178 215 A bekannt, Energiespeicher zur Bereitstellung von positiver und negativer Regelleistung zu verwenden. Wenn die Netzfrequenz einen Bereich um die gewünschte Netzfrequenz verlässt, wird entweder Energie aus dem Energiespeicher bereitgestellt oder in den Energiespeicher aufgenommen, um die Netzfrequenz zu regulieren. Auch die DE 10 2008 046 747 A1 schlägt vor, einen Energiespeicher in einem Inselstromnetz derart zu betreiben, dass der Energiespeicher zur Kompensation von Verbrauchsspitzen und Verbrauchsminima eingesetzt wird. Nachteilig ist hieran, dass die Energiespeicher nicht die notwendige Kapazität haben, um eine längere Störung oder mehrere, hinsichtlich der Frequenzabweichung gleichgerichtete Störungen hintereinander zu kompensieren. In dem Artikel„Optimizing a Battery Energy Storage System for Primary Frequency Control" von Oudalov et al., in IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 22, No. 3, August 2007, wird die Kapazität eines Akkumulators in Abhängigkeit von technischen und betrieblichen Randbedingungen bestimmt, damit dieser nach den europäischen Normen (UCTE Handbook) Primärregelleistung bereitstellen kann. Es zeigt sich, dass auf Grund der Ein- und Ausspeicherverluste langfristig immer wieder ein Aufladen des Energiespeichers in größeren Zeitabständen unvermeidbar ist. Trotzdem kann es kurzfristig beziehungsweise vorübergehend dazu kommen, dass der Energiespeicher überladen wird. In dem Artikel wird ein (begrenzter Einsatz) von Widerständen vorgeschlagen. Dies führt jedoch zu einer Energievernichtung und in der Regel einer Entwertung der Energie. Trotz dieser Maßnahme ist der Energiespeicher mit einer Volllast-Laufzeit von 1 ,6 Stunden immer noch vergleichsweise groß dimensioniert, jedenfalls deutlich größer als es den Minimalanforderungen des UCTE Handbooks entspricht. Die vergleichsweise hohen Kapazitäten sind mit entsprechenden Investitionskosten verbunden und machen den Einsatz von Speichern oftmals unwirtschaftlich.
Der Preis für die Bereitstellung von Regelleistung richtet sich maßgeblich danach, wie schnell die Regelleistung nach einer Anfrage, das heißt, nach einer Frequenzabweichung außerhalb der Toleranz, bereitgestellt werden kann. Bei PRL und SRL wird schon die Bereithaltung der Energie vergütet. Bei SRL und MR wird auch die Arbeitsleistung vergütet.
Im Bereich der Sekundärregelleistungsbereitstellung werden im Folgenden für das Beispiel des europäischen Verbundnetzes der UCTE die verschiedenen Anforderungen an die Dynamik der Leistungserbringung (In- und Außerbetriebnahme) der Quellen (beziehungsweise der Pools aus Quellen) erläutert.
1 . Die präqualifizierbare Sekundärregelleistung (kurz SR-Leistung, SRL oder auch Nennleistung) ergibt sich aus der innerhalb von 5 Minuten aktivierten und gemessenen Leistungsänderung (jeder Regelrichtung) 2. Ein kurzzeitiges Überschwingen von maximal 10 % über den Sekundärregelleistungssollwert ist zulässig. In jedem Fall ist ein kurzzeitiges Überschwingen von bis zu 5 MW zulässig.
3. Im Fall von Sekundärregelleistungs-Pools muss nach spätestens 30 Sekunden eine Reaktion des Pools für den Übertragungsnetzbetreiber messbar sein. Die Vergütungen für die Sekundärregelleistungs-Bereitstellung setzen sich zusammen aus einem Leistungsentgelt für die Vorhaltung der Sekundärregelleistung und einem Arbeitsentgelt für die tatsächlich erbrachte Energie im Rahmen der Sekundärregelleistungs-Bereitstellung.
Solche Vorgaben insbesondere zu Gruppen von Energieerzeugern sind aus dem Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN) „TransmissionCode 2007" vom November 2009 ersichtlich. Hierzu ist insbesondere der Anhang D2 für die Anforderungen von SRL-Pools relevant, in dem auch beschrieben ist, nach welchen Verfahren eine Leittechnik bei einem Anbieter von SRL betrieben werden kann.
Bei der Verwendung von Kraftwerken oder Verbrauchern, wie Elektrolyse-Werken zur Bereitstellung von Regelleistung ergibt sich das Problem, dass diese nicht schnell genug hochgefahren werden können, um im Ernstfall in der erforderlichen Geschwindigkeit für MR oder für SRL bereitzustellen.
Akkumulatoren und andere Energiespeicher können sehr schnell Energie aufnehmen oder abgeben, wodurch sie sich grundsätzlich zur Bereitstellung von PRL eignen. Nachteilig ist jedoch hieran, dass sehr große Kapazitäten der Akkumulatoren bereitgestellt werden müssen, um die Leistung auch über einen längeren Zeitraum oder wiederholt liefern zu können. Akkumulatoren mit sehr großer Kapazität sind aber auch sehr teuer.
Auf Grund der Verluste beim Ein- und Ausspeichern von Energie erfolgt bei statistisch symmetrischer Abweichung der Netzfrequenzen vom Sollwert durch den Betrieb früher oder später eine Entleerung des Energiespeichers, wie zum Beispiel eines Akkumulators. Es ist daher erforderlich, den Energiespeicher mehr oder weniger regelmäßig gezielt aufzuladen. Eventuell muss dieser Ladestrom separat bezahlt werden.
Aus der US 7,839,027 B2 ist ein gattungsgemäßes Verfahren zur Bereitstellung von Regelleistung mit einem Energiespeicher bekannt. Dabei wird in den Zeiten, in denen keine Regelleistung benötigt wird, der Energiespeicher geladen oder entladen, um einen gewünschten Ausgangsladezustand zu erzielen. Nachteilig ist hieran, dass die
Leistung aus dem Stromnetz bezogen werden muss, also bezahlt werden muss.
Ferner ist Nachteilig, dass, wenn viele Regelzyklen aufeinander folgen, der Energiespeicher noch immer stark geladen oder entladen wird. Es muss also noch immer eine große Kapazität (Energiespeicherkapazität) des Energiespeichers vorgehalten werden.
Eine konsequente Einhaltung der Leitlinien zur Präqualifizierung von Primärregeltechnologien erfordert die Bereithaltung entsprechender Leistungsreserven zu jedem beliebigen Betriebszeitpunkt und damit Ladezustand des Energiespeichers. Diese Anforderung (in Deutschland aktuell: die vermarktete Primärregelleistung über eine Dauer von 15 min) führt dazu, dass eine entsprechende, Investitionskosten erhöhende Kapazität vorgehalten werden muss. Tatsächlich würde eine solche Reserve (statistisch bedingt) nur sehr selten genutzt werden.
Es wurde im Rahmen der Erfindung gefunden, dass mitunter beträchtliche Energiemengen monoton ein- oder ausgespeist werden, wie eine Analyse von realen Frequenzverläufen der Erfinder zeigt. Dies führt bei gegebener Speicherkapazität zu entsprechend hoher Ladezustandsänderung. Große Ladezustandsänderungen wiederum führen tendenziell zu schnellerer Alterung als geringe Ladezustandsänderungen. Entweder erreicht der Energiespeicher somit eher sein Lebensende und muss eher ausgetauscht werden, oder die Kapazität ist ä priori zu erhöhen, um die relative Ladezustandsänderung zu reduzieren. Beides führt zu einer Erhöhung der Investitionskosten.
Die Aufgabe der Erfindung besteht also darin, die Nachteile des Stands der Technik zu überwinden. Insbesondere soll eine Möglichkeit gefunden werden, die Wirtschaftlichkeit des Betriebs von Energiespeichern, wie Akkumulatoren, insbesondere zur Primärregelleistungsbereitstellung durch Vermeidung von ineffizienten Ladezuständen zu verbessern. Dabei soll möglichst die Bereitstellung der Primärregelleistung mit geringerer Energiespeicher-Kapazität ermöglicht werden. Zudem wäre es auch vorteilhaft, wenn eine geringere Alterungsbelastung erreicht werden könnte. Ferner wäre auch die Bereitstellung der Primärregelleistung unter Vermeidung eines zwischenzeitlichen Ladens wünschenswert. Auch soll Regelleistung bei effizienter Energieausbeute des Regelleistungslieferanten bereitgestellt werden.
Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist darin zu sehen, dass insbesondere bei einer Verwendung von galvanischen Elementen, wie Akkumulatoren, die Kapazität des Energiespeichers möglichst gering sein soll, um die erforderliche Regelleistung bereitzustellen.
Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch gelöst, dass die Toleranz bezüglich des Betrags der bereitzustellenden Regelleistung genutzt wird, um den Ladezustand des Energiespeichers gleichzeitig mit der Bereitstellung der Regelleistung durch den Energiespeicher einzustellen.
Dabei kann vorgesehen sein, dass die Toleranz bei der Bestimmung der Frequenzabweichung genutzt wird, um den Ladezustand des Energiespeichers einzustellen, vorzugsweise gleichzeitig mit der Bereitstellung der Regelleistung durch den Energiespeicher.
Unter der Toleranz bezüglich des Betrags der bereitgestellten Regelleistung und der Toleranz bei der Bestimmung der Frequenzabweichung ist erfindungsgemäß zu verstehen, dass vom Netzbetreiber, aufgrund technischer Rahmenbedingungen, wie der Messgenauigkeit beim Bestimmen der erbrachten Regelleistung oder der Netzfrequenz, gewisse Abweichungen zwischen einer idealen Sollleistung und der tatsächlich erbrachten Regelleistung akzeptiert werden. Die Toleranz kann vom Netzbetreiber gewährt sein, könnte aber auch einer gesetzlichen Vorgabe entsprechen. Der Vorteil dieser Vorgehensweisen ist darin zu sehen, dass es auch während des Erbringens der Regelleistung und damit auch kontinuierlich gelingt, den Ladezustand (Ladungszustand) des Energiespeichers zu regulieren. Die Begriffe Ladungszustand und Ladezustand sind erfindungsgemäß als Äquivalent anzusehen. Als Energiespeicher kommen insbesondere Systeme mit stark eingeschränkter Speichergröße in Frage. Im englischsprachigen Raum werden diese u. a. als Limited Energy Storage Resources (LESRs) bezeichnet.
Ferner kann vorgesehen sein, dass die Frequenzabweichung vom Sollwert der Netzfrequenz bestimmt wird und aus der Frequenzabweichung der Bedarf an positiver und/oder negativer Regelleistung bestimmt wird.
Bei der direkten Bestimmung der Netzfrequenz beziehungsweise der Frequenzabweichung können eigene Messapparaturen verwendet werden. Hierdurch bietet sich die Möglichkeit, die Frequenzabweichung mit einer höheren Genauigkeit zu bestimmen, als durch den Netzbetreiber vorgeschrieben. Dadurch kann eine größere Frequenztoleranz genutzt werden, um den Ladezustand des Energiespeichers zu regeln.
Eine weitere besonders vorteilhafte Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens ergibt sich, wenn vorgesehen ist, dass zur Nutzung der Toleranz bezüglich des Betrags der bereitgestellten Regelleistung der Betrag der angeforderten Regelleistung überschritten wird, vorzugsweise um maximal 30 % und/oder um 10 MW, besonders bevorzugt um maximal 20% und/oder um 5 MW, wobei insbesondere die prozentuale Überschreitung des Betrags der angeforderten Regelleistung proportional der Abweichung des Ladezustands des Energiespeichers von einem gewünschten mittleren Ladezustand gewählt wird. Wenn mehr Regelleistung erbracht wird als gefordert, verringert sich die Differenz zwischen Netzfrequenz und Sollfrequenz stärker, als wenn die geforderte Regelleistung oder weniger erbracht wird. Eine Unterschreitung der zu erbringenden Regelleistung könnte im Extremfall (viele Quellen von Primärregelleistung erbringen weniger als gefordert) die Netzstabilität gefährden. Daher kann der Netzbetreiber eine größere Toleranz bei einer Überschreitung der Regelleistung gewähren, als bei einer Unterschreitung.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass der Betrag der bereitgestellten Regelleistung mit einer größeren Genauigkeit als für die Erbringung der Regelleistung notwendig gemessen wird, vorzugsweise mit einer Genauigkeit von zumindest ± 10 kW, besonders bevorzugt von zumindest ± 1 kW, ganz besonders bevorzugt von zumindest ± 100 W, speziell bevorzugt 10 W, insbesondere mit einer Genauigkeit von 1 %, bevorzugt 0,1 % der präqualifizierten Leistung.
Eine Erhöhung der Messgenauigkeit führt auch bei der Regelleistung zu einer größeren Toleranz, die zur Einstellung des Ladezustands des Energiespeichers genutzt werden kann.
Eine besonders bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass die Frequenzabweichung mit einer größeren Genauigkeit als für die Erbringung der Regelleistung notwendig gemessen wird, vorzugsweise mit einer Genauigkeit von zumindest ± 8 mHz, besonders bevorzugt von zumindest ± 4 mHz, ganz besonders bevorzugt von zumindest ± 2 mHz, speziell bevorzugt von zumindest ± 1 mHz.
Je höher die Genauigkeit beim Bestimmen der Frequenzabweichung der Netzfrequenz vom Sollwert durchgeführt werden kann, desto größer ist der Spielraum, der genutzt werden kann, um den Ladezustand des Energiespeichers anzupassen.
Gemäß einer speziell bevorzugten Ausführungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, dass der Ladezustand des Energiespeichers dadurch eingestellt wird, dass für den Fall, in dem der Ladezustand des Energiespeichers oberhalb eines ersten Grenzwerts liegt, der Energiespeicher eine innerhalb der Toleranz oder der Toleranzen liegende größere Regelleistung in das Stromnetz einspeist oder eine innerhalb der Toleranz oder der Toleranzen liegende kleinere Regelleistung aus dem Stromnetz aufnimmt und/oder für den Fall, in dem der Ladezustand des Energiespeichers unterhalb eines zweiten Grenzwerts liegt, der Energiespeicher eine innerhalb der Toleranz oder der Toleranzen liegende kleinere Regelleistung in das Stromnetz einspeist oder eine innerhalb der Toleranz oder der Toleranzen liegende größere Regelleistung aus dem Stromnetz aufnimmt.
Hierdurch werden Details gegeben, wie eine erfindungsgemäße Regelung des Ladezustands erreicht werden kann. Diese Grundzüge geben allgemeingültige Eckpunkte eines erfindungsgemäßen Verfahrens wieder, das die der Erfindung zugrundeliegenden Aufgaben löst. Dabei kann vorgesehen sein, dass der erste Grenzwert des Ladezustands zwischen 40% und 80% der maximalen Ladung des Energiespeichers liegt, vorzugsweise zwischen 45% und 70%, besonders bevorzugt zwischen 50% und 60%, und/oder der zweite Grenzwert des Ladezustands zwischen 20% und 60% der maximalen Ladung, vorzugsweise zwischen 30% und 55%, besonders bevorzugt zwischen 40 % und 50%, oder der erste und der zweite Grenzwert des Ladezustands bei 50% der maximalen Ladung des Energiespeichers liegen.
Die genannten Bereiche für die Grenzwerte des Ladezustands des Energiespeichers sind erfindungsgemäß für die Realisierung erfindungsgemäßer Verfahren besonders geeignet. Insbesondere bei einer großen Kapazität des Energiespeichers können die Grenzwerte auch bei 80% beziehungsweise 20% der maximalen Ladung des Energiespeichers liegen. Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den maximalen Energiegehalt des Energiespeichers.
Ferner kann dabei vorgesehen sein, dass der erste und/oder der zweite Grenzwert des Ladezustands in Abhängigkeit davon gewählt werden, ob positive oder negative Regelleistung benötigt wird, so dass bei einer Anforderung nach positiver Regelleistung der erste Grenzwert und/oder der zweite Grenzwert des Ladezustands bei einer größeren Ladung des Energiespeichers gewählt wird und bei einer Anforderung nach negativer Regelleistung der erste Grenzwert und/oder der zweite Grenzwert des Ladezustands bei einer kleineren Ladung des Energiespeichers gewählt wird, wobei die Grenzwerte vorzugsweise als Funktion der Frequenzabweichung der Netzfrequenz gewählt werden.
Durch diese Maßnahmen kann der Ladezustand des Energiespeichers noch besser angepasst werden. Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass als Energiespeicher ein Schwungrad, ein Wärmespeicher, ein Wasserstofferzeuger und -Speicher mit Brennstoffzelle, ein Erdgaserzeuger mit Gaskraftwerk, ein Pumpspeicherkraftwerk, ein Druckluftspeicherkraftwerk, ein supraleitender magnetischer Energiespeicher, ein Redox-Flow-Element und/oder ein galvanisches Element verwendet wird, vorzugsweise ein Akkumulator und/oder ein Batteriespeicherkraftwerk, besonders bevorzugt ein Lithium-Ionen-Akkumulator.
Diese Energiespeicher eignen sich zur Umsetzung erfindungsgemäßer Verfahren. Am besten eignen sich jedoch schnelle Energiespeicher, das heißt Energiespeicher die in kurzer Zeit die volle Regelleistung zur Verfügung stellen können. Deswegen sind Akkumulatoren besonders bevorzugt. Der Wärmespeicher muss zusammen mit einer Vorrichtung zur Herstellung von Strom aus der gespeicherten Wärmeenergie betrieben werden. Zu den Akkumulatoren zählen insbesondere Bleiakkumulatoren, Natrium- Nickelchlorid-Akkumulatoren, Natrium-Schwefel-Akkumulatoren, Nickel-Eisen- Akkumulatoren, Nickel-Cadmium-Akkumulatoren, Nickel-Metallhydrid- Akkumulatoren, Nickel-Wasserstoff-Akkumulatoren, Nickel-Zink-Akkumulatoren, Zinn-Schwefel-Lithium-Ionen-Akkumulatoren, Natrium-Ionen Akkumulatoren und Kalium-Ionen-Akkumulatoren.
Hierbei sind Akkumulatoren bevorzugt, die einen hohen Wirkungsgrad sowie eine hohe betriebliche und kalendarische Lebensdauer aufweisen. Als besonders bevorzugte Ausführungsform der Erfindung, werden Lithium-Polymer-Akkumulatoren, Lithium-Titanat-Akkumulatoren, Lithium-Mangan-Akkumulatoren, Lithium-Eisen- Phosphat-Akkumulatoren, Lithium-Eisen-Mangan-Phosphat-Akkumulatoren, Lithium- Eisen-Yttrium-Phosphat-Akkumulatoren, Lithium-Luft-Akkumulatoren, Lithium- Schwefel-Akkumulatoren und/oder Zinn-Schwefel-Lithium-Ionen-Akkumulatoren als Lithium-Ionen-Akkumulatoren verwendet.
Es kann auch vorgesehen sein, dass der Energiespeicher eine Kapazität von zumindest 4 kWh besitzt, vorzugsweise von zumindest 10 kWh, besonders bevorzugt zumindest 50 kWh, ganz besonders bevorzugt zumindest 250 kWh.
Die Kapazität elektrochemischer Energiespeicher kann dabei bei zumindest 40 Ah, bevorzugt bei etwa 100 Ah liegen. Die einzelnen Zellen elektrochemischer Energiespeicher können bei zumindest 1 V, bevorzugt, bei zumindest 10 V, besonders bevorzugt bei zumindest 100 V arbeiten.
Diese Kapazitäten beziehungsweise diese Energiemengen sind für die Bereitstellung von Regelleistung für ein Stromnetz besonders geeignet. Kleinere Kapazitäten beziehungsweise Energiemengen sind zur Beeinflussung der Netzfrequenz beziehungsweise zur Bereitstellung von Regelleistung zumindest auf Dauer nicht ausreichend. Die im Vergleich zu handelsüblichen kleinen Energiespeichern, wie beispielsweise Handyakkumulatoren, große Kapazität und das hohe Energiespeichervermögen sind geeignet, um die beträchtlichen Energien für die erfindungsgemäßen Verfahren auch bei großen Stromnetzen bereitstellen zu können.
Ferner kann vorgesehen sein, dass bei einer Regelleistungsanforderung, die eine maximale Regelleistung erfordert, eine größere Regelleistung bereitgestellt wird, als eine kontrahierte Regelleistung, um den Ladezustand des Energiespeichers einzustellen.
Wiederum ist eine Überschreitung bei der Bereitstellung von Regelleistung geeigneter als eine Unterschreitung, welche die Stabilität des Stromnetzes gefährden könnte. Daher kann der Netzbetreiber eine größere Toleranz bei einer Überschreitung der Regelleistung gewähren, als bei einer Unterschreitung. Dies betrifft insbesondere die maximale Regelleistung. Unter einer kontrahierten Leistung ist diejenige Leistung zu verstehen, die im aktuellen Betrieb gegenüber dem Netzbetreiber vermarktet wird. Die kontrahierte Leistung ist maximal so groß wie die präqualifizierte Leistung. Auch kann vorgesehen sein, dass der Ladezustand des Energiespeichers derart eingestellt wird, dass ein mittlerer Ladezustand angestrebt wird, vorzugsweise ein Ladezustand zwischen 20% und 80% der maximalen Ladung des Energiespeichers, besonders bevorzugt zwischen 40% und 60%, ganz besonders bevorzugt ein Ladezustand von 50% der maximalen Ladung des Energiespeichers. Die maximale Ladung bezieht sich auch hier wieder auf die maximal im Energiespeicher speicherbare Energie.
Da üblicherweise nicht bekannt ist, ob bei der nächsten Regelleistungsanfrage eine positive oder eine negative Regelleistung benötigt wird, ist es sinnvoll, den Ladezustand in einem mittleren Bereich zu halten. Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass der Energiespeicher zusammen mit zumindest einem Energieerzeuger und/oder zumindest einem Energieverbraucher betrieben wird, der oder die zur Einstellung des Ladezustands des Energiespeichers verwendet werden.
Energieerzeuger, wie beispielsweise Kraftwerke und Energieverbraucher, wie beispielsweise Elektrolyse-Werke können dauerhafte Regelenergielasten übernehmen. Zudem können Sie auch verwendet werden, um den Ladezustand des Energiespeichers anzupassen, ohne Strom aus dem Stromnetz aufzunehmen oder ins Stromnetz abzugeben. Es kann hierbei erfindungsgemäß auch vorgesehen sein, dass als Energieerzeuger ein Kraftwerk verwendet wird, vorzugsweise ein Kohlkraftwerk, Gaskraftwerk oder ein Wasserkraftwerk und/oder als Energieverbraucher eine Werk zum Herstellen einer Substanz verwendet wird, insbesondere ein Elektrolyse-Werk oder ein Metall-Werk, vorzugsweise ein Aluminium-Werk oder ein Stahlwerk.
Solche Energieerzeuger und Energieverbraucher sind zur Bereitstellung von längerfristigen Regelleistungen gut geeignet. Ihre Trägheit lässt sich erfindungsgemäß gut mit Energiespeichern ausgleichen.
Eine besonders bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens wird dadurch realisiert, dass auch die zeitliche Toleranz genutzt wird, um den Ladezustand des Energiespeichers anzupassen, wobei bei einer Änderung der benötigten Regelleistung der Zeitpunkt nach der Änderung der benötigten Regelleistung, ab dem vom Energiespeicher eine geänderte Regelleistung bereitgestellt wird, in Abhängigkeit vom aktuellen Ladezustand des Energiespeichers gewählt wird.
Die zeitliche Toleranz bei der Erbringung von Regelleistung rührt daher, dass die meisten Quellen für Regelleistung deutlich träger als Energiespeicher, insbesondere als Akkumulatoren sind. Daher wird den Lieferanten von PRL, SRL und MR Zeit gegeben, um auf eine Regelleistungsanfrage zu reagieren. Diese Zeit kann erfindungsgemäß genutzt werden, um den Ladezustand des Energiespeichers anzupassen.
Dabei kann vorgesehen sein, dass bei einer Änderung der benötigten Regelleistung eine positive Regelleistung zu einem frühen Zeitpunkt, vorzugsweise sofort in das Stromnetz eingespeist wird und/oder eine negative Regelleistung zu einem späten Zeitpunkt, vorzugsweise zum spätesten möglichen Zeitpunkt aus dem Stromnetz entnommen wird, wenn der Ladezustand des Energiespeichers oberhalb eines ersten Grenzwerts liegt und/oder bei einer Änderung der benötigten Regelleistung eine negative Regelleistung früh, vorzugsweise sofort aus dem Stromnetz entnommen wird und/oder eine positive Regelleistung zu einem späten Zeitpunkt, vorzugsweise zum spätesten möglichen Zeitpunkt in das Stromnetz eingespeist wird, wenn der Ladezustand des Energiespeichers unterhalb eines zweiten Grenzwerts liegt. Auch kann vorgesehen sein, dass bei einer Änderung der benötigten Regelleistung der Zeitpunkt nach der Änderung, ab dem vom Energiespeicher eine Regelleistung bereitgestellt wird, in Abhängigkeit vom aktuellen Ladezustand des Energiespeichers gewählt wird, wobei bevorzugt das Zeitintervall von der Art der nachgefragten Regelleistung abhängt, wobei insbesondere das Zeitintervall im Falle einer Bereitstellung von Primärregelleistung 30 Sekunden, im Falle einer Bereitstellung von Sekundärregelleistung 5 Minuten und im Falle einer Bereitstellung von Minutenreserve 15 Minuten beträgt.
Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung unter Ausnutzung der zeitlichen Toleranz kann vorsehen, dass durch die Wahl des Zeitpunkts der Ladezustand des Energiespeichers angepasst wird.
Da Energie Leistung mal Zeit ist, kann auch die zeitliche Toleranz genutzt werden, um den Ladezustand des Energiespeichers anzupassen.
Ferner kann vorgesehen sein, dass ein Regelleistungsgradient in Abhängigkeit vom Ladezustand des Energiespeichers gewählt wird, wobei insbesondere der zeitliche Verlauf des Betrags der Regelleistung eingestellt und die Toleranz des Betrags der bereitzustellenden Regelleistung über die Zeit genutzt wird.
Dabei kann vorgesehen sein, dass bei Änderung der Regelleistungsanfrage, insbesondere bei einer gemessenen Änderung der Frequenzabweichung, das dynamische Verhalten, mit dem der Energiespeicher auf die Änderung des Sollwertes reagiert, in Abhängigkeit vom aktuellen Ladezustand des Energiespeichers gewählt wird, wobei bevorzugt das gewählte dynamische Verhalten von der Art der nachgefragten Regelleistung abhängt, wobei insbesondere die Zeit in der die volle Regelleistung erbracht werden muss im Falle einer Bereitstellung von Primärregelleistung 30 Sekunden, im Falle einer Bereitstellung von Sekundärregelleistung 5 Minuten und im Falle einer Bereitstellung von Minutenreserve 15 Minuten beträgt.
Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung unter Ausnutzung der dynamischen Toleranz kann vorsehen, dass durch die geeignete Wahl des dynamischen Verhaltens des Energiespeichers auf die Änderung einer Regelleistungsanfrage reagiert wird und dadurch der Ladezustand des Energiespeichers angepasst wird.
Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen Verfahrens ergibt sich, wenn vorgesehen ist, dass ein Regelleistungsgradient in Abhängigkeit vom Ladezustand des Energiespeichers gewählt wird, wobei insbesondere der zeitliche Verlauf des Betrags der Regelleistung eingestellt und die Toleranz des Betrags der bereitzustellenden Regelleistung über die Zeit genutzt wird.
Dabei wird genutzt, dass es beispielsweise durch den Netzbetreiber oder auch durch gesetzliche Vorgaben Toleranzen bezüglich des Anstiegs oder Abfalls der bereitzustellenden Regelleistung gibt. Diese Toleranzen können erfindungsgemäß genutzt werden, um den Ladezustand des Energiespeichers anzupassen. Hierdurch ergibt sich eine weitere Verbesserung bei der Ladezustandsoptimierung, beziehungsweise diese Ausführungsform stellt eine besonders bevorzugte Realisierung des erfindungsgemäßen Verfahrens dar. Dadurch kann die Größe, beziehungsweise die Kapazität des Energiespeichers weiter reduziert werden.
Ferner kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass bei einer Änderung der Frequenzabweichung um weniger als einen Unempfindlichkeitsbereich, insbesondere um weniger als 10 mHz, eine veränderte Regelleistung nur erbracht wird, um den Ladezustand des Energiespeichers einzustellen, insbesondere die veränderte Regelleistung nur dann erbracht wird, wenn sich der Ladezustand des Energiespeichers dadurch möglichst stark zum mittleren Ladezustand hin oder möglichst wenig vom mittleren Ladezustand weg lädt oder entlädt.
Die Änderung der Frequenzabweichung bezieht sich hierbei auf diejenige Frequenzabweichung, bei der die letzte Regelleistungsanpassung erfolgte. Hierbei wird eine weitere Toleranz genutzt. Diese Toleranz kann durch den Netzbetreiber oder den Gesetzgeber oder systemimmanent gegeben sein. Die Toleranz erlaubt es, dass wenn nur geringe Änderungen der Frequenzabweichung der Netzfrequenz von der Sollfrequenz auftreten, dass dann keine Anpassung der Regelleistung erfolgen muss. Um den Ladezustand des Energiespeichers in die gewünschte Richtung zu entwickeln, kann dennoch Regelleistung erbracht werden. Diese Regelleistungserbringung erfolgt gegebenenfalls in der Art, wie dies erwünscht ist, also beispielsweise direkt antiproportional zur Frequenzabweichung. Wenn also Regelleistung zur Anpassung des Ladezustands erbracht wird, würde dies zur Regelung der Netzfrequenz beitragen. Die Anpassung des Ladezustands erfolgt also immer konstruktiv im Sinne der Regelung der Netzfrequenz. Voraussetzung dafür ist, dass die Frequenzabweichung mit einer höheren Genauigkeit als der Unempfindlichkeitsbereich gemessen werden kann. Der Unempfindlichkeitsbereich ist ein Maß für die Toleranz der Änderung der Frequenzabweichung, ab der eine Änderung der Regelleistung gefordert wird oder notwendig ist.
Die Aufgaben der Erfindung werden auch gelöst durch eine Vorrichtung zum Durchführen eines solchen Verfahrens, wobei die Vorrichtung eine Steuerung und einen Energiespeicher umfasst, wobei die Vorrichtung an ein Stromnetz angeschlossen oder anschließbar ist, die Steuerung mit dem Energiespeicher verbunden ist und die vom Energiespeicher abgegebene und/oder aufgenommene Regelleistung steuert.
Unter einer Steuerung wird erfindungsgemäß vorliegend eine einfache Steuerung verstanden. Hierbei sei angemerkt, dass jede Regelung eine Steuerung umfasst, da bei einer Regelung eine Steuerung in Abhängigkeit von einer Differenz eines Istwerts zu einem Sollwert erfolgt. Bevorzugt ist die Steuerung also als Regelung ausgebildet, insbesondere bezüglich des Ladezustands. Besonders bevorzugt ist die Steuerung ein Leitsystem. Dabei kann vorgesehen sein, dass die Vorrichtung eine Vorrichtung zum Messen einer Frequenzabweichung von einem Sollwert der Netzfrequenz des Stromnetzes, eine Vorrichtung zum Messen der eingespeisten und aufgenommenen Leistung und einen Datenspeicher umfasst, wobei in dem Datenspeicher die zu erbringende, von der Frequenzabweichung abhängige Regelleistung zusammen mit den Toleranzen gespeichert sind und vorzugsweise auch zumindest ein Ladezustand des Energiespeichers als Zielwert oder als Grenzwert gespeichert ist oder als zwei Ladezustände als Grenzwerte gespeichert ist, wobei die Steuerung auf den Datenspeicher Zugriff hat und dazu ausgelegt ist, in Abhängigkeit von der Frequenzabweichung und dem Ladezustand des Energiespeichers die vom Energiespeicher abgegebene und/oder aufgenommene Regelleistung zu steuern.
Schließlich kann auch bezüglich erfindungsgemäßer Verfahren vorgesehen sein, dass der Energiespeicher ein Akkumulator ist, vorzugsweise ein Lithium-Ionen- Akkumulator, ein Blei-Schwefelsäure-Akkumulator, ein Nickel-Cadmium- Akkumulator, ein Natriumsulfid-Akkumulator und/oder ein Li-Ionen-Akkumulator und/oder ein Verbund aus zumindest zwei dieser Akkumulatoren ist.
Diese Akkumulatoren sind für die Umsetzung erfindungsgemäßer Verfahren aufgrund ihrer Reaktionsschnelligkeit besonders geeignet. Die Regelenergie oder Regelleistung wird an das Stromnetz abgegeben (positive Regelenergie oder positive Regelleistung) oder aus dem Stromnetz aufgenommen (negative Regelenergie oder negative Regelleistung).
Alle genannten Regelzyklen können erfindungsgemäß und besonders bevorzugt auch beliebig oft hintereinander durchgeführt werden, indem der Energiespeicher während einem Regelzyklus immer wieder neu aufgeladen oder entladen wird, um bei einem zweiten Zyklus wieder einen geeigneten mittleren Ladezustand aufzuweisen.
Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird auch sichergestellt, dass die Wünsche des Kunden, das heißt des Netzbetreibers nach einer vorhersehbaren und definierten Regelleistung erfüllt werden können und die Netzstabilität nicht gefährdet wird.
Die Nennleistung der Vorrichtung zum Bereitstellen von Regelleistung ist die Leistung, die innerhalb einer bestimmten Zeit erreichbar ist. Es wird hierbei auch von der präqualifizierbaren Leistung gesprochen, da diese die Kriterien des Kunden, das heißt des Netzbetreibers erfüllt.
Der Erfindung liegt die überraschende Erkenntnis zugrunde, dass Energiespeicher derart betrieben werden können, dass die von den Netzbetreibern gegebenen Toleranzen beim Erbringen von Regelleistung dazu genutzt werden, den Ladezustand des Energiespeichers in einem mittleren Bereich zu halten und so die Kapazität des Energiespeichers in einem kostengünstigen Rahmen zu halten. Dies gilt insbesondere für Energiespeicher, die Energie schnell, das heißt mit hohen Leistungsgradienten aufnehmen und abgeben können, wie zum Beispiel Schwungräder und insbesondere Akkumulatoren und Batteriespeicher. Die von den Netzbetreibern eingeräumten Toleranzen rühren daher, dass die Regelleistung derzeit zumeist von größeren Kraftwerken, wie beispielsweise Kohlekraftwerken und größeren Verbrauchern, wie beispielsweise Elektrolyse-Werken, bereitgestellt werden. Diese Regelleistungslieferanten haben eine große Trägheit bei der Aufnahme und Abgabe von Regelleistung, das heißt, dass ihre Leistungsgradienten klein sind und Effekte wie Überschwingen in einem gewissen Rahmen unvermeidbar sind. Daher werden gewisse Toleranzen beim Erbringen von Regelleistung eingeräumt. So müssen beispielsweise Regelleistungslieferanten nicht schon bei kleinsten Abweichungen Regelleistung liefern, sondern es wird eine Toleranz bei der Frequenzabweichung der Netzfrequenz eingeräumt, ab der Regelleistung zur Verfügung gestellt werden muss. Somit kann sichergestellt werden, dass die Bereitstellung von Regelleistung ausschließlich der Stabilisierung der Netzfrequenz dient. Zudem wird eine Toleranz bei der Messung der Frequenzabweichung der Netzfrequenz eingeräumt, so dass die zu erbringende Regelleistung in einem gewissen Rahmen (in einer Toleranz) frei gewählt werden kann, sofern die Frequenzabweichung genauer gemessen werden kann. Eine weitere und für die vorliegende Erfindung besonders wichtige Toleranz bezieht sich darauf, welche Leistung in das Stromnetz eingespeist oder aus dem Stromnetz aufgenommen werden kann. Dabei ist es für den Netzbetreiber meist nicht so wichtig ob nun die geforderte Regelleistung erbracht wird oder ob diese um einen bestimmten Betrag überschritten wird. Letztere Toleranz wird erfindungsgemäß genutzt, um den Ladezustand des Energiespeichers anzupassen, in dem mehr oder weniger Energie in den Energiespeicher eingespeichert wird oder mehr oder weniger Energie aus dem Energiespeicher an das Stromnetz abgegeben wird.
Diese Toleranzen können genutzt werden, um mehr oder weniger Regelleistung zur Verfügung zu stellen und so den Energiespeicher gezielt stärker oder weniger stark zu laden oder zu entladen. Dadurch kann der Ladezustand gezielt beeinflusst werden. So gelingt es erfindungsgemäß den Ladezustand in einem gewünschten, beispielsweise in einem mittleren Bereich zu halten, so dass der Energiespeicher sich in einem guten oder sogar optimalen Ausgangszustand für die nächste oder eine geänderte Regelleistungsanfrage befindet.
Der Ladezustand muss dann nicht mehr oder kann mit weniger Energie aus dem Stromnetz reguliert werden. Zudem kann die Kapazität des Energiespeichers kleiner gewählt werden. Beides spart Kosten. Der Ladezustand entspricht im Fall von Akkumulatoren als Energiespeicher dem Ladungszustand (engl.:„State-of-Charge", SOC) oder dem Energiegehalt (engl.: State-of-Energie, SoE).
Batteriespeicher (Akkumulatoren) zeichnen sich gegenüber konventionellen Technologien zur Bereitstellung von Primär- und/oder Sekundärregelleistungen unter anderem dadurch aus, dass sie deutlich schneller die erbrachte Leistung ändern können. In den meisten Fällen ist bei Batteriespeichern jedoch nachteilig, dass sie über eine vergleichsweise geringe Speicherkapazität verfügen, die erforderlichen Leistungen also nur über einen begrenzten Zeitraum erbringen können. Bei einer statistischen Auswertung der Frequenzabweichungen über die Zeit wurde im Rahmen der vorliegenden Erfindung überraschend gefunden, dass die angeforderten Leistungen in mehr als 75 % der aktiven Zeit (das heißt, es wird eine von Null abweichende Leistung erbracht) weniger als 20 % der Maximalleistung beziehungsweise der vermarkteten Leistung betragen.
Aus dieser erfindungsgemäßen Erkenntnis ergibt sich ebenfalls, dass die Kapazität des Energiespeichers und damit die bereitzuhaltende gespeicherte Regelleistungsmenge geringer gewählt werden kann und es mit einem erfindungsgemäßen Verfahren besonders gut gelingen kann, die Kapazität des Energiespeichers klein zu halten.
Erfindungsgemäß kann dabei insbesondere genutzt werden, dass es für die Bereitstellung von Regelleistung, insbesondere von Primärregelleistung weitgehend unschädlich ist, wenn eine größere Regelleistung (positive wie negative) ans Stromnetz abgegeben wird, als die präqualifizierte oder kontrahierte Nennleistung. Ferner kann dabei erfindungsgemäß auch genutzt werden, dass es mit modernen Messvorrichtungen und Messverfahren möglich ist, die Frequenzabweichung genauer zu bestimmen, als es derzeit für die Erbringung von Regelleistung gefordert wird. Dadurch ist es möglich die zu erbringende Regelleistung innerhalb der vorgegebenen Toleranzen (also innerhalb der vorgegebenen Grenzen) frei zu wählen und dadurch das Verfahren zu realisieren.
Spezielle und besonders bevorzugte Ausführungsformen der Lösungsansätze bestehen darin, dass es sich bei dem Energiespeicher um einen Akkumulator oder Batteriespeicher handelt, der zur Erbringung von Primärregelleistung eingesetzt wird.
In einer weiteren speziellen Ausführungsform kann die bei negativer PR- oder SR- Leistung in den Energiespeicher aufgenommene Energie am Spotmarkt veräußert werden, insbesondere wenn die Konditionen dort vorteilhaft sind.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann im Rahmen der Vorgaben zur Erbringung von Regelleistung vorgesehen sein, dass durch den Energiespeicher insbesondere mehr Energie aus dem Netz aufgenommen als eingespeist wird. Dies kann dadurch erfolgen, dass gemäß den Regularien einschließlich der zuvor dargelegten Verfahrensweise bevorzugt sehr viel negative Regelleistung bereitgestellt wird, wohingegen gemäß den Regularien einschließlich der zuvor dargelegten Vorgehensweise bevorzugt nur die mindestens zugesicherte Leistung an positiver Regelleistung erbracht wird. Vorzugsweise wird durchschnittlich mindestens 0,1 % mehr an Energie aus dem Netz entnommen als eingespeist, insbesondere mindestens 0,2 %, bevorzugt mindestens 0,5 %, besonders bevorzugt mindestens 1 ,0 %, speziell bevorzugt 5%, wobei diese Werte auf einen Durchschnitt bezogen sind, der über einen Zeitraum von mindestens 15 Minuten, vorzugsweise mindestens 4 Stunden, besonders bevorzugt mindestens 24 Stunden und speziell bevorzugt mindestens 7 Tage gemessen wird, und sich auf die eingespeiste Energie beziehen.
Hierbei kann die zuvor dargelegte Regelleistungserbringung eingesetzt werden, um ein Maximum an Energie aus dem Netz zu entnehmen, wobei die maximal mögliche negative Regelleistung bereitgestellt wird, wohingegen nur ein Minimum an positiver Regelleistung erbracht wird.
In den Ausführungsformen zur bevorzugten und speziell zur maximalen Energieaufnahme können die hierdurch aus dem Netz entnommenen Energien über den zuvor beschriebenen Energiehandel verkauft werden, wobei dies vorzugsweise zu Zeitpunkten erfolgt, zu denen ein höchstmöglicher Preis zu erzielen ist. Hierzu können Prognosen über die Preisentwicklung herangezogen werden, die auf historischen Daten beruhen.
Weiterhin kann der Ladezustand des Energiespeichers zum Zeitpunkt eines geplanten Verkaufs an Energie vorzugsweise mindestens 70 %, besonders bevorzugt mindestens 80 % und besonders bevorzugt mindestens 90 % der Speicherkapazität betragen, wobei der Ladezustand nach dem Verkauf bevorzugt höchstens 80 %, insbesondere höchstens 70 % und besonders bevorzugt höchstens 60 % der Speicherkapazität beträgt.
In bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung werden mehrere Energiespeicher gepoolt und in erfindungsgemäßer Verfahrensweise betrieben. Die Größe der Energiespeicher innerhalb des Pools kann dabei variieren. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird bei den verschiedenen Energiespeichern eines Pools im Fall der Ausnutzung von Toleranzen der Wechsel von einer Parametereinstellung auf eine andere nicht die synchron, sondern gezielt zeitlich versetzt vorgenommen, um etwaige Störungen im Netz möglichst gering oder zumindest tolerabel zu halten.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform variieren die bei den verschiedenen Verfahrensweisen genutzten Toleranzen abhängig von der Tageszeit, dem Wochentag oder der Jahreszeit. Zum Beispiel können in einem Zeitraum von 5 min vor bis 5 min nach dem Stundenwechsel werden die Toleranzen enger definiert werden. Dies ist darin begründet, dass hier oft sehr rapide Frequenzänderungen stattfinden. Es kann im Interesse der Übertragungsnetzbetreiber liegen, dass hier geringere Toleranzen vorliegen und damit die Regelenergiebereitstellung sicherer im Sinne von schärfer erfolgt.
Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand von drei schematisch dargestellten Figuren erläutert, ohne jedoch dabei die Erfindung zu beschränken. Dabei zeigt: Figur 1 : ein schematisches Diagramm der normierten Leistung P/Psoii über die Frequenzabweichung Af zur Erbringung von Regelleistung;
Figur 2: ein Ablaufdiagramm für ein erfindungsgemäßes Verfahren; und
Figur 3: eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Bereitstellung von Regelleistung. Figur 1 zeigt ein beispielhaftes schematisches Diagramm der normierten Leistung P/Psoii über die Frequenzabweichung Af zur Erbringung von Primärregelleistung, wie es von Netzbetreibern gefordert wird. Im europäischen Stromnetz wird eine Netzfrequenz von 50,000 Hz eingestellt, die Toleranz bei der Messung der Frequenzabweichung beträgt dabei derzeit ± 10 mHz. Die mittlere durchgezogene Kurve zeigt die vom Netzbetreiber geforderte Regelleistung P als dimensionslose auf die präqualifizierte oder kontrahierte Leistung PSOII normierte Leistung P/Psoii- Bei einem Wert von 1 wird also die präqualifizierte oder kontrahierte Leistung PSOII als positive Regelleistung erreicht und bei einem Wert von -1 die Leistung -PSOII als negative Regelleistung. Vorliegend soll die präqualifizierte oder kontrahierte Leistung Psoii ab Frequenzabweichungen von 200 mHz von der gewünschten Netzfrequenz 50,000 Hz bereitgestellt werden.
Um zu erreichen, dass die Bereitstellung von Regelleistung ausschließlich der Stabilisierung der Netzfrequenz dient und nicht kontraproduktiv gearbeitet wird, wird keine Regelleistung in einem Totband beziehungsweise einer Toleranz von ± 10 mHz um die gewünschte Netzfrequenz von 50,000 Hz angefordert. Das Totband wird vorliegend als eine Toleranz bei der Erbringung von Regelleistung aufgefasst. Ferner wird bei der Messung der Frequenzabweichung Af eine Toleranz von ± 10 mHz eingeräumt. Daraus folgend ergibt sich somit auch beim Betrag der zu erbringenden Regelleistung eine Toleranz. Wie groß diese Toleranz ist hängt dabei davon ab, wie genau die Netzfrequenz gemessen werden kann. Bei einer Messgenauigkeit von ± 10 mHz bleibt keine Toleranz für den Betrag der Leistung übrig. Wenn die Frequenzabweichung Af jedoch mit einer Genauigkeit von ± 1 mHz gemessen werden kann, bleiben in etwa 90 % der Toleranz als Toleranz für die Erbringung der Regelleistung P übrig. Diese Toleranz bei der Erbringung der Leistung ist in Figur 1 durch gestrichelte Linien dargestellt.
Es kann auch sein (anders als in Figur 1 gezeigt), dass ab Frequenzabweichungen von +10 mHz oder -10 mHz die Regelleistung sprunghaft gesteigert werden soll. Dann wäre im Totband keine Regelleistung zu erbringen und sobald außerhalb des Totbands gearbeitet wird eine Regelleistung, die proportional der Frequenzabweichung ist.
Auch darf die bereitgestellte negative und positive Regelleistung, auch die ab einer Frequenzabweichung von 200 mHz bereitzustellende Regelleistung, um bis zu 20% überschritten, nicht aber unterschritten werden. Diese Toleranz ist im Diagramm nach Figur 1 durch die gepunktete Linie dargestellt. Zusätzlich könnte auch eine Überschreitung um einen festen Betrag zum Beispiel um 5 MW erlaubt sein. Diese zusätzliche Toleranz ist in der vorliegenden Figur 1 nicht berücksichtigt. Dadurch kann die Regelleistung P in einer Toleranz um die durchgezogene Kurve erbracht werden, der durch die beiden gestrichelten Kurven und durch die gepunkteten Kurven begrenzt ist. Die gestrichelten und gepunkteten Linien (Kurven) stellen die maximale und minimale Regelleistung dar, die unter Ausnutzung dieser beiden Toleranzen bei einer gegebenen Frequenzabweichung ins Stromnetz eingespeist oder aus dem Stromnetz entnommen werden kann.
Die gepunktete Linie könnte auch direkt an der durchgezogenen Linie ansetzen. Der Bereich zwischen der durchgezogenen Linie und dieser hypothetischen Linie (nicht in Figur 1 gezeigt) wäre dann ebenfalls eine Toleranz der angeforderten Regelleistung, die zum Einstellen des Ladezustands des Energiespeichers genutzt werden kann. Der Betrag der Regelleistung wäre dann immer größer oder gleich der angeforderten Regelleistung und immer kleiner gleich 1 ,2 mal der angeforderten Regelleistung (also 20 % größer als die angeforderte Regelleistung) bei jeder gegebenen Frequenzabweichung Af. Dabei ist zu beachten, dass unter realen Bedingungen ein Abstand zu den gestrichelten und/oder gepunkteten Kurven einzuhalten ist, der durch die eigene Messgenauigkeit begrenzt ist. Dadurch wird verhindert, dass die tatsächlich bereitgestellte Regelleistung oberhalb oder unterhalb der Toleranz liegt. Je höher also die Genauigkeit der eigenen Messung der bereitgestellten Regelleistung und/oder der Frequenzabweichung Af ist, desto dichter kann die Regelleistung auch an den gestrichelten beziehungsweise gepunkteten Linien erbracht werden und desto besser lässt sich die Toleranz zwischen diesen Kurven auch ausnutzen.
Im Extremfall (bei beliebig genauer Frequenzmessung und/oder Leistungsmessung) kann also ein Energiespeicher entlang der gestrichelten beziehungsweise gepunkteten Linien gefahren werden, um den Ladezustand des Energiespeichers in einem gewünschten mittleren Bereich zu halten. Insbesondere dann, wenn der Ladezustand schon im mittleren Bereich ist oder bei einer Anfrage nach positiver Regelleistung knapp darüber oder bei einer Anfrage nach negativer Regelleistung knapp darunter, kann es jedoch durchaus auch sinnvoll sein, den Energiespeicher entlang der durchgezogenen Linie zu fahren, um Regelleistung wie gewünscht bereitzustellen. Bei einer leichten Abweichung kann es auch sinnvoll sein, in einem Zwischenbereich zwischen der durchgezogenen und den gestrichelten beziehungsweise gepunkteten Linien zu fahren. Es kann auch eine zeitliche Toleranz gegeben sein, dass also beispielsweise wenige Sekunden nachdem eine Änderung der benötigten Regelleistung durch eine Änderung einer Frequenzabweichung Af erkannt ist, die ein Einspeisen oder Aufnehmen von Regelleistung erforderlich macht, eine tatsächliche Bereitstellung der Regelleistung erfolgen muss. Auch diese zeitliche Toleranz kann erfindungsgemäß und gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens genutzt werden, um den Ladezustand des Energiespeichers anzupassen, der zur Erbringung von Regelleistung genutzt wird.
Wenn der Energiespeicher relativ voll geladen ist, das heißt, der Ladezustand des Energiespeichers sich im oberen Bereich, also beispielsweise zwischen 75 % und 90 % der maximalen einzuspeichernden Energie des Energiespeichers befindet, so wird der Energiespeicher in der Nähe der oberen rechten gestrichelten beziehungsweise gepunkteten Kurve gefahren. Wenn eine Anfrage nach positiver Regelleistung durch eine negative Frequenzabweichung Af festgestellt wird, wird dann also sehr frühzeitig eine positive Regelleistung bereitgestellt und auch eine tendenziell höhere Regelleistung, als durch den Netzbetreiber eigentlich gefordert und wie dies durch die durchgezogene mittlere Linie gekennzeichnet ist. Dies führt dazu, dass der Energiespeicher stärker entladen wird, als wenn er gemäß der durchgezogenen mittleren Linie betrieben würde.
Bei einer Anfrage nach negativer Regelleistung, die durch eine positive Frequenzabweichung Af festgestellt wird, wird dagegen möglichst spät auf die Anfrage reagiert und dann auch nur mit möglichst wenig Energieaufnahme bei niedrigeren Leistungen. Dies führt dazu, dass der Energiespeicher weniger Energie aufnimmt, als wenn er gemäß der durchgezogenen mittleren Linie betrieben würde. In beiden Fällen wird also durch das erfindungsgemäße Verfahren erreicht, dass der Ladezustand des Energiespeichers sich nach einem Regelzyklus näher bei dem gewünschten mittleren Ladezustand befindet, als wenn er wie herkömmlich entlang der durchgezogenen Linie betrieben würde. Wenn der Energiespeicher relativ niedrig geladen ist, das heißt, der Ladezustand des Energiespeichers sich im unteren Bereich, also beispielsweise zwischen 10 % und 25 % der maximalen Ladung des Energiespeichers befindet, so wird der Energiespeicher in der Nähe der unteren linken gestrichelten beziehungsweise gepunkteten Kurve gefahren. Wenn eine Anfrage nach positiver Regelleistung durch eine negative Frequenzabweichung Af festgestellt wird, wird dann also sehr spät eine positive Regelleistung bereitgestellt und auch eine tendenziell geringere Regelleistung, als durch den Netzbetreiber eigentlich gefordert und wie dies durch die durchgezogene mittlere Linie gekennzeichnet ist. Dies führt dazu, dass der Energiespeicher weniger entladen wird, als wenn er gemäß der durchgezogenen mittleren Linie betrieben würde.
Bei einer Anfrage nach negativer Regelleistung, die durch eine positive Frequenzabweichung Af festgestellt wird, wird dagegen möglichst früh auf die Anfrage reagiert und dann auch mit einer höheren Energieaufnahme bei höheren Leistungen. Dies führt dazu, dass der Energiespeicher mehr Energie aufnimmt, als wenn er gemäß der durchgezogenen mittleren Linie betrieben würde. Auch in diesen beiden Fällen wird also durch das erfindungsgemäße Verfahren erreicht, dass der Ladezustand des Energiespeichers sich nach einem Regelzyklus näher bei dem gewünschten mittleren Ladezustand befindet, als wenn er wie herkömmlich entlang der durchgezogenen Linie betrieben würde.
Im statistischen Mittel muss also bei der Verwendung eines erfindungsgemäßen Verfahrens eine geringere Kapazität des Energiespeichers bereitgehalten werden, als bei einem herkömmlichen Verfahren. Da Energiespeicher mit größeren Kapazitäten teurer sind, als solche mit geringerer Kapazität, können hierdurch Kosten eingespart werden und es werden weniger Ressourcen beim Aufbau verbraucht. Alternativ kann mit einem gleich dimensionierten Energiespeicher eine größere Regelleistung bereitgestellt werden, sofern die Leistungselektronik angepasst wird oder diese ausreicht.
Besonders geeignet sind für erfindungsgemäße Verfahren galvanische Elemente, insbesondere Akkumulatoren, ganz besonders bevorzugt Lithium-Ionen- Akkumulatoren, da diese sehr schnell reagieren können und daher die gegebenen Toleranzen besonders gut ausnutzen können. Langsamere Energiespeicher, wie beispielsweise Wasserstoffspeicher und Brennstoffzellen oder Gaskraftwerke mit Erdgaserzeugern und Erdgasspeichern brauchen eine gewisse Zeit, um die Leistung bereitstellen zu können. Durch diese Trägheit können die Toleranzen, insbesondere die zeitlichen Toleranzen nicht so gut ausgenutzt werden. Zudem ist die Kapazität dieser Energiespeicher im Vergleich zu anderen Komponenten nicht so kostspielig wie bei Akkumulatoren oder Schwungrädern, so dass der Nutzen bei der Anwendung eines erfindungsgemäßen Verfahrens auch nicht so groß ist.
Figur 2 zeigt ein Ablaufdiagramm für ein erfindungsgemäßes Verfahren. Bei dem Verfahren werden ein Energiespeicher und eine Steuerung, welche auch Regelungsaufgaben ausführen kann, eingesetzt. Im Entscheidungsschritt 1 wird geprüft, ob der Ladezustand des Energiespeichers innerhalb eines gewünschten Bereichs liegt oder ob er darüber oder darunter liegt.
Wenn der Ladezustand innerhalb des gewünschten Bereichs (innerhalb der Toleranz) liegt, wird mit Schritt 4 fortgefahren. Liegt der Ladezustand unterhalb des gewünschten Bereichs, soll dem Energiespeicher möglichst Energie zugeführt oder zumindest nur wenig weitere Energie entzogen werden und es wird mit Schritt 2 fortgefahren. Liegt der Ladezustand oberhalb des gewünschten Bereichs, soll dem Energiespeicher möglichst Energie entzogen oder zumindest nur wenig weitere Energie zugeführt werden und es wird mit Schritt 6 fortgefahren. In den Schritten 2, 4 und 6 wird geprüft, wie groß die Frequenzabweichung Af der Netzfrequenz des Stromnetzes ist und anschließend mit den Schritten 3, 5 beziehungsweise 7 fortgefahren. Wenn sich der Energiespeicher im gewünschten Ladezustand befindet wird in Schritt 5, der auf Schritt 4 folgt, die aus dem Energiespeicher bereitgestellte Regelleistung P in Abhängigkeit und als Funktion der in Schritt 4 gemessenen Frequenzabweichung Af eingestellt und damit dem Stromnetz zur Verfügung gestellt. Wenn dem Energiespeicher möglichst viel Energie zugeführt oder zumindest nur wenig weitere Energie entzogen werden soll, wird dies in Schritt 3 dadurch erreicht, dass die aus dem Energiespeicher bereitgestellte Regelleistung P nicht nur in Abhängigkeit und als Funktion der in Schritt 2 gemessenen Frequenzabweichung Af eingestellt und damit dem Stromnetz zur Verfügung gestellt wird. Stattdessen wird auch der Ladezustand des Energiespeichers bei dem Betrag der bereitgestellten Regelleistung P berücksichtigt. Da der Ladezustand unterhalb des gewünschten Bereichs liegt, wird dem Energiespeicher mehr Energie zugeführt oder weniger weitere Energie entzogen.
Dazu werden die Toleranzen bei der Erbringung von Regelleistung genutzt, die vom Netzbetreiber zugestanden werden. Die bereitgestellte positive oder negative Regelleistung bewegt sich also immer innerhalb der in Figur 1 als Beispiel dargestellten Grenzen. Wie weit diese Toleranz ausgenutzt wird, kann dabei von verschiedenen Faktoren abhängen, beispielsweise auch der Tageszeit, Jahreszeit, dem Wochentag, dem aktuellen Preis auf dem Strommarkt oder anderen zu erwartenden Ereignissen. Insbesondere kann erfindungsgemäß auch ein funktionaler Zusammenhang zwischen dem Ladezustand des Energiespeichers und der Abweichung von der gewünschten bereitgestellten oder aufgenommenen Regelleistung bestehen.
Umgekehrt wird in Schritt 7 verfahren, wenn der Ladezustand oberhalb des gewünschten Bereichs liegt, und dem Energiespeicher möglichst Energie entzogen oder zumindest nur wenig weitere Energie zugeführt werden soll. Dies wird in Schritt 7 dadurch realisiert, dass die aus dem Energiespeicher bereitgestellte Regelleistung P nicht nur in Abhängigkeit und als Funktion der in Schritt 2 gemessenen Frequenzabweichung Af eingestellt und damit dem Stromnetz zur Verfügung gestellt wird, sondern auch der Ladezustand des Energiespeichers bei dem Betrag der bereitgestellten Regelleistung P berücksichtigt wird. Da der Ladezustand oberhalb des gewünschten Bereichs liegt, wird dem Energiespeicher weniger Energie zugeführt oder zusätzliche Energie entzogen.
Dazu werden wiederum die Toleranzen bei der Erbringung von Regelleistung genutzt, die der Netzbetreiber zugesteht. Die bereitgestellte positive oder negative Regelleistung bewegt sich also auch in diesem Fall immer innerhalb der im Ausführungsbeispiel nach Figur 1 dargestellten Grenzen. Wie weit diese Toleranz ausgenutzt wird, kann dabei wiederum von den genannten Faktoren wie der Tageszeit, Jahreszeit, dem Wochentag, dem aktuellen Preis auf dem Strommarkt oder anderen zu erwartenden Ereignissen abhängen. Insbesondere kann erfindungsgemäß auch ein funktionaler Zusammenhang zwischen dem Ladezustand des Energiespeichers und der Abweichung von der gewünschten bereitgestellten oder aufgenommenen Regelleistung bestehen.
Als Funktion kann beispielsweise ein linearer Zusammenhang zwischen der Frequenzabweichung Af und der zu erbringenden Regelleistung P gewählt werden. Ein zusätzlicher Summand S, in dem die anderen Faktoren, wie Tageszeit, Jahreszeit, dem Wochentag, dem aktuellen Preis auf dem Strommarkt oder andere zu erwartenden Ereignisse aber auch vor allem der Ladezustand L des Energiespeichers berücksichtigt werden können, kann zusätzlich mit eingebracht werden. Ein Beispiel für einen solchen funktionalen Zusammenhang bezogen auf Figur 1 ist für Frequenzabweichungen Af in einem Bereich von ± 200 mHz:
P/Psoii = (Af + S) / 200 mHz oder P/PSOII = Af / 200 mHz + S
Für die erste Funktion hat S die Dimension einer Frequenz und bewegt sich zwischen +0,2 * Af + 10 mHz und - 10 mHz für positive Regelleistung und zwischen - 0,2 * Af - 10 mHz und + 10 mHz für negative Regelleistung. Für die zweite Funktion ist die Größe S keine Dimension und spiegelt die Toleranz bezüglich des Betrags der Leistung wieder. Die für S hinterlegte Funktion muss sich in beiden Fällen innerhalb der gegebenen Grenzen in der Toleranz bewegen.
Außerhalb des Bereichs ± 200 mHz wird P/Psoii = 1 gewählt, oder, wie nach Figur 1 mit der Toleranz bezüglich der maximalen Regelleistung: P/Psoii = 1 + L1 0,2 bei einer positiven Regelleistungsanforderung beziehungsweise P/Psoii = -1 - L2 0,2 bei einer negativen Regelleistungsanforderung, wobei die Faktoren L1 und L2 Funktionen des Ladezustands des Energiespeichers sind und Werte von 0 bis 1 annehmen können. Dabei kann beispielsweise einem mittleren Ladezustand L = 0,5 (50 %) der Wert L1 = L2 = 0 zugeordnet werden, beziehungsweise L1 = 1 , wenn der Ladezustand bei 75 % (L = 0,75) oder darüber liegt und L1 = 0, wenn der Ladezustand bei 55 % (L = 0,55) oder darunter liegt. Analog gilt für L2: L2 = 1 , wenn der Ladezustand bei 25 % (L = 0,25) oder darunter liegt und L2 = 0, wenn der Ladezustand bei 45 % (L = 0,45) oder darüber liegt. Dazwischen kann ein linearer Zusammenhang zwischen L1 beziehungsweise L2 und dem Ladezustand des Energiespeichers angenommen werden. Beispielsweise für den Bereich des Ladezustands L zwischen 0,55 und 0,75, also von 55% bis 75% die Funktion L1 = (L - 0,55) * 5 gewählt werden, beziehungsweise bei negativer Regelleistungsanforderung und stark entladenem Energiespeicher für den Bereich des Ladezustands L zwischen 0,25 und 0,45, also von 25% bis 45% die Funktion L2 = (L - 0,25) * 5. Dies gilt unter der Annahme, dass die präqualifizierte oder kontrahierte Leistung PSOII um bis zu 20% überschritten werden darf. Ähnlich dazu kann auch der Summand S abhängig vom Ladezustand des Energiespeichers gewählt werden oder auch ausschließlich vom Ladezustand L des Energiespeichers abhängen. Die Abhängigkeit vom Ladezustand L kann eine wie auch immer geartete Kurve darstellen, die sich innerhalb der Grenzen bewegt, die durch die Toleranzen vorgegeben ist. Auch ein linearer Zusammenhang kann in den Grenzen der Toleranz und in den Grenzen ± 200 mHz verwendet werden. Es kann ferner vorteilhaft sein, wenn die Grenzen der Toleranz nicht vollständig ausgereizt werden, wenn die Messgenauigkeit der Netzfrequenz nicht genau genug ist. Der Abstand von den Grenzen der Toleranz muss zumindest dem Abstand entsprechen, der durch die Unsicherheit der eigenen Messungen entspricht. Vorzugsweise ist S proportional der Abweichung des Ladezustands von 50 % Ladung (L = 0,5).
Die vorliegenden Funktionen sind Ausführungsbeispiele dafür, wie in den Schritten 3, 5 beziehungsweise 7 der Ladezustand des Energiespeichers erfindungsgemäß angepasst werden kann.
Nach den Schritten 3, 5 beziehungsweise 7 wird wieder mit dem Entscheidungsschritt 1 fortgefahren und kann prinzipiell auch endlos weitergeführt werden.
Figur 3 zeigt in schematischer Ansicht eine erfindungsgemäße Vorrichtung 21 , welche einen Energiespeicher 22 umfasst. Eine Steuerung 23 ist mit dem Energiespeicher 22 verbunden, so dass die Steuerung 23 die Leistungsaufnahme und -abgäbe des Energiespeichers 22 einstellen kann.
Der Energiespeicher 22 ist an ein Stromnetz 24 angeschlossen und kann Leistung aus dem Stromnetz 24 aufnehmen und/oder abgeben. Die Steuerung 23 ist mit einer Vorrichtung 25 zum Messen der Frequenzabweichung der Netzfrequenz des Stromnetzes 24 verbunden. Wenn ein Bedarf an Regelleistung - positiver oder negativer Regelleistung - besteht, erzeugt die Steuerung 23 ein Signal. Anschließend wird die Regelleistung des Energiespeichers 22 geändert, insbesondere in Abhängigkeit von dem erzeugten Signal geregelt. Die Vorrichtung 25 ist dazu in der Lage, die Frequenzabweichung der Netzfrequenz genauer als gefordert zu bestimmen. Ferner kann eine Toleranz bei der Bereitstellung der Regelleistung dazu genutzt werden, den Ladezustand des Energiespeichers 22 einzustellen.
Der Ladezustand des Energiespeichers 22 kann über eine geeignete Messeinrichtung durch die Steuerung 23 bestimmt werden, um ein erfindungsgemäßes Verfahren umzusetzen.
Die Steuerung 23 kann den Energiespeicher 22 dabei also optimiert laden oder entladen, so dass ein bestimmter gewünschter Ladezustand angestrebt wird. So können Toleranzen bei dem Betrag der bei einer bestimmten Frequenzabweichung zu erbringenden Regelleistung und Toleranzen bei der Frequenzabweichung, ab der eine Regelleistung erbracht werden soll, dazu genutzt werden, den Ladezustand des Energiespeichers 22 in die gewünschte Richtung zu entwickeln. So kann zum Beispiel die Leistung des Energiespeichers 22 schon bei einer geringeren Frequenzabweichung als bei einer Frequenzabweichung von 10 mHz bereitgestellt werden, um den Energiespeicher 22 zu laden oder zu entladen, wenn dies notwendig erscheint. Ebenso kann eine Übererfüllung von bis zu 20% über die maximale Regelleistung hinaus durch den Energiespeicher 22 erzeugt werden, um den Ladezustand des Energiespeichers 22 zu regeln.
Insbesondere in solchen Fällen ist ein besonders schnell reagierender und leicht auf- und entladbarer Energiespeicher 22 besonders vorteilhaft. Am besten sind hierfür Akkumulatoren geeignet. Insbesondere Li-Ionen Akkumulatoren sind ohne schädliche Einflüsse auf den Akkumulator schnell und häufig auf- und entladbar, so dass diese erfindungsgemäß für alle Ausführungsbeispiele besonders geeignet und bevorzugt sind. Dazu müssen Li-Ionen Akkumulatoren mit beträchtlicher Kapazität bereitgestellt werden. Diese sind beispielsweise leicht in einem oder mehreren 40- Fuß-ISO-Containern unterzubringen.
Eine erfindungsgemäße Vorrichtung 21 ist also als Primärregelleistungsquelle oder auch als Sekundärregelleistungsquelle besonders gut geeignet.
Für Einzelheiten zur Regelung von Regelleistung und zum Informationsaustausch mit den Netzbetreibern sei auf das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN) „TransmissionCode 2007" vom November 2009 verwiesen.
Die in der voranstehenden Beschreibung, sowie den Ansprüchen, Figuren und Ausführungsbeispielen offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln, als auch in jeder beliebigen Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsformen wesentlich sein.
Bezugszeichenliste
P Leistung
Psoii Präqualifizierte Leistung (Nennleistung) oder kontrahierte
Leistung
f Frequenz
Af Frequenzabweichung
1 Entscheidungsschritt
2; 3; 4; 5; 6; 7 Verfahrensschritt
21 Vorrichtung zum Bereitstellen von Regelleistung
22 Energiespeicher
23 Steuerung
24 Stromnetz
25 Vorrichtung zum Bestimmen der Frequenzabweichung

Claims

Patentansprüche
1 . Verfahren zur Bereitstellung von Regelleistung für ein Stromnetz (24) bei dem zumindest ein an das Stromnetz (24) angeschlossener Energiespeicher (22) dem Stromnetz (24) nach Bedarf Energie zuführt und/oder aus dem Stromnetz (24) nach Bedarf Energie aufnimmt, wobei die Regelleistung in Abhängigkeit von einer Frequenzabweichung von einem Sollwert einer Netzfrequenz erbracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass
die Toleranz bezüglich des Betrags der bereitzustellenden Regelleistung genutzt wird, um den Ladezustand des Energiespeichers (22) gleichzeitig mit der Bereitstellung der Regelleistung durch den Energiespeicher (22) einzustellen.
2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Toleranz bei der Bestimmung der Frequenzabweichung genutzt wird, um den Ladezustand des Energiespeichers (22) einzustellen, vorzugsweise gleichzeitig mit der Bereitstellung der Regelleistung durch den Energiespeicher (22).
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dassdie
Frequenzabweichung vom Sollwert der Netzfrequenz bestimmt wird und aus der Frequenzabweichung der Bedarf an positiver und/oder negativer Regelleistung bestimmt wird.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zur Nutzung der Toleranz bezüglich des Betrags der bereitgestellten Regelleistung der Betrag der angeforderten Regelleistung überschritten wird, vorzugsweise um maximal 30 % und/oder um 10 MW, besonders bevorzugt um maximal 20% und/oder um 5 MW, wobei insbesondere die prozentuale Überschreitung des Betrags der angeforderten Regelleistung proportional der Abweichung des Ladezustands des Energiespeichers (22) von einem gewünschten mittleren Ladezustand gewählt wird. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Betrag der bereitgestellten Regelleistung mit einer größeren Genauigkeit als für die Erbringung der Regelleistung notwendig gemessen wird, vorzugsweise mit einer Genauigkeit von zumindest ± 10 kW, besonders bevorzugt von zumindest ± 1 kW, ganz besonders bevorzugt von zumindest ± 100 W, speziell bevorzugt 10 W, insbesondere mit einer Genauigkeit von 1 %, bevorzugt 0,1 % der präqualifizierten Leistung.
Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ladezustand des Energiespeichers (22) dadurch eingestellt wird, dass für den Fall, in dem der Ladezustand des Energiespeichers (22) oberhalb eines ersten Grenzwerts liegt, der Energiespeicher (22) eine innerhalb der Toleranz oder der Toleranzen liegende größere Regelleistung in das Stromnetz (24) einspeist oder eine innerhalb der Toleranz oder der Toleranzen liegende kleinere Regelleistung aus dem Stromnetz (24) aufnimmt und/oder für den Fall, in dem der Ladezustand des Energiespeichers (22) unterhalb eines zweiten Grenzwerts liegt, der Energiespeicher (22) eine innerhalb der Toleranz oder der Toleranzen liegende kleinere Regelleistung in das Stromnetz (24) einspeist oder eine innerhalb der Toleranz oder der Toleranzen liegende größere Regelleistung aus dem Stromnetz (24) aufnimmt.
Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Grenzwert des Ladezustands zwischen 40% und 80% der maximalen Ladung des Energiespeichers (22) liegt, vorzugsweise zwischen 45% und 70%, besonders bevorzugt zwischen 50 % und 60%, und/oder der zweite Grenzwert des Ladezustands zwischen 20% und 60% der maximalen Ladung, vorzugsweise zwischen 30% und 55%, besonders bevorzugt zwischen 40 % und 50%, oder der erste und der zweite Grenzwert des Ladezustands bei 50% der maximalen Ladung des Energiespeichers (22) liegen.
Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und/oder der zweite Grenzwert des Ladezustands in Abhängigkeit davon gewählt werden, ob positive oder negative Regelleistung benötigt wird, so dass bei einer Anforderung nach positiver Regelleistung der erste Grenzwert und/oder der zweite Grenzwert des Ladezustands bei einer größeren Ladung des Energiespeichers (22) gewählt wird und bei einer Anforderung nach negativer Regelleistung der erste Grenzwert und/oder der zweite Grenzwert des Ladezustands bei einer kleineren Ladung des Energiespeichers (22) gewählt wird, wobei die Grenzwerte vorzugsweise als Funktion der Frequenzabweichung Af der Netzfrequenz gewählt werden.
Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Energiespeicher (22) ein Schwungrad, ein Wärmespeicher, ein Wasserstofferzeuger und -Speicher mit Brennstoffzelle, ein Erdgaserzeuger mit Gaskraftwerk, ein Pumpspeicherkraftwerk, ein Druckluftspeicherkraftwerk, ein supraleitender magnetischer Energiespeicher, ein Redox-Flow-Element und/oder ein galvanisches Element verwendet wird, vorzugsweise ein Akkumulator und/oder ein Batteriespeicherkraftwerk, besonders bevorzugt ein Lithium-Ionen-Akkumulator.
0. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Energiespeicher (22) eine Kapazität von zumindest 4 kW h besitzt, vorzugsweise von zumindest 10 kW h, besonders bevorzugt zumindest 50 kW h, ganz besonders bevorzugt zumindest 250 kW h.
1 . Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Regelleistungsanforderung, die eine maximale Regelleistung erfordert, eine größere Regelleistung bereitgestellt wird, als eine kontrahierte Regelleistung, um den Ladezustand des Energiespeichers (22) einzustellen.
2. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ladezustand des Energiespeichers (22) derart eingestellt wird, dass ein mittlerer Ladezustand angestrebt wird, vorzugsweise ein Ladezustand zwischen 20 % und 80 % der maximal im Energiespeicher (22) speicherbaren Energie , besonders bevorzugt zwischen 40 % und 60 %, ganz besonders bevorzugt ein Ladezustand von 50 % der maximal im Energiespeicher (22) speicherbaren Energie.
Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Energiespeicher (22) zusammen mit einem Energieerzeuger und/oder einem Energieverbraucher betrieben wird, der oder die zur Einstellung des Ladezustands des Energiespeichers (22) verwendet werden.
Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auch die zeitliche Toleranz genutzt wird, um den Ladezustand des Energiespeichers (22) anzupassen, wobei bei einer Änderung der benötigten Regelleistung der Zeitpunkt nach der Änderung, ab dem vom Energiespeicher (22) eine geänderte Regelleistung bereitgestellt wird, in Abhängigkeit vom aktuellen Ladezustand des Energiespeichers (22) gewählt wird, wobei bevorzugt das Zeitintervall von der Art der nachgefragten Regelleistung abhängt, wobei insbesondere das Zeitintervall im Falle einer Bereitstellung von Primärregelleistung 30 Sekunden, im Falle einer Bereitstellung von Sekundärregelleistung 5 Minuten und im Falle einer Bereitstellung von Minutenreserve 15 Minuten beträgt..
Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Änderung der benötigten Regelleistung eine positive Regelleistung zu einem frühen Zeitpunkt, vorzugsweise sofort in das Stromnetz (24) eingespeist wird und/oder eine negative Regelleistung zu einem späten Zeitpunkt, vorzugsweise zum spätesten möglichen Zeitpunkt aus dem Stromnetz (24) entnommen wird, wenn der Ladezustand des Energiespeichers oberhalb eines ersten Grenzwerts liegt und/oder bei einer Änderung der benötigten Regelleistung eine negative Regelleistung früh, vorzugsweise sofort aus dem Stromnetz (24) entnommen wird und/oder eine positive Regelleistung zu einem späten Zeitpunkt, vorzugsweise zum spätesten möglichen Zeitpunkt in das Stromnetz (24) eingespeist wird, wenn der Ladezustand des Energiespeichers unterhalb eines zweiten Grenzwerts liegt. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Regelleistungsgradient in Abhängigkeit vom Ladezustand des Energiespeichers (22) gewählt wird, wobei insbesondere der zeitliche Verlauf des Betrags der Regelleistung eingestellt und die Toleranz des Betrags der bereitzustellenden Regelleistung über die Zeit genutzt wird.
Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
bei einer Änderung der Frequenzabweichung um weniger als einen Unempfindlichkeitsbereich, insbesondere um weniger als 10 mHz, eine veränderte Regelleistung nur erbracht wird, um den Ladezustand des Energiespeichers (22) einzustellen, insbesondere die veränderte Regelleistung nur dann erbracht wird, wenn sich der Ladezustand des Energiespeichers (22) dadurch möglichst stark zum mittleren Ladezustand hin oder möglichst wenig vom mittleren Ladezustand weg lädt oder entlädt.
Vorrichtung zum Durchführen eines Verfahrens nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (21 ) eine Steuerung (23) und einen Energiespeicher (22) umfasst, wobei die Vorrichtung an ein Stromnetz (24) angeschlossen oder anschließbar ist, die Steuerung (23) mit dem Energiespeicher (22) verbunden ist und die vom Energiespeicher (22) abgegebene und/oder aufgenommene Regelleistung steuert.
Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (21 ) eine Vorrichtung (25) zum Messen einer Frequenzabweichung von einem Sollwert der Netzfrequenz des Stromnetzes (24), eine Vorrichtung (25) zum Messen der eingespeisten und aufgenommenen Leistung und einen Datenspeicher umfasst, wobei in dem Datenspeicher die zu erbringende, von der Frequenzabweichung abhängige Regelleistung zusammen mit den Toleranzen gespeichert ist und vorzugsweise auch zumindest ein Ladezustand des Energiespeichers (22) als Zielwert oder als Grenzwert gespeichert ist oder als zwei Ladezustände als Grenzwerte gespeichert sind, wobei die Steuerung (23) auf den Datenspeicher Zugriff hat und dazu ausgelegt ist, in Abhängigkeit von der Frequenzabweichung und dem Ladezustand des Energiespeichers (22) die vom Energiespeicher (22) abgegebene und/oder aufgenommene Regelleistung zu steuern.
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass der Energiespeicher (22) ein Akkumulator ist, vorzugsweise ein Lithium- Ionen-Akkumulator, ein Blei-Schwefelsäure-Akkumulator, ein Nickel-Cadmium- Akkumulator, ein Natriumsulfid-Akkumulator und/oder ein Li-Ionen- Akkumulator und/oder ein Verbund aus zumindest zwei dieser Akkumulatoren ist.
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