KR100938331B1 - 재생 에너지 시스템 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 제1 에너지 생산원과 제2 에너지 생산원을 구비하는 재생 에너지 시스템에 관한 것이다.
본 발명의 목적은 전기 섬 네트워크의 환경 친화성을 개선하는 데에 있다.
에너지 생산원이 태양의 위치 및/또는 날씨에 종속하는 제1 에너지 생산원으로서, 발전기를 갖고, 이 발전기에 의해 전기 에너지를 생산하고, 복수의 소비원이 연결된 전기 네트워크로 공급되는 제1 에너지 생산원과, 발전기와 이에 연결된 내연기관을 갖는 제2 에너지 생산원으로서, 필요시 내연기관으로 공급될 수 있는 연료를 구비하는 탱크를 갖고, 재생가능한 천연재료로부터 연료를 생산하는 시설이 채택되고 연료생산시설은 제1 에너지 생산원으로부터 그 동작을 위한 전기 에너지를 취하고, 특히 제1 에너지 생산원이 네트워크에 연결된 소비원이 소비하는 것보다 크고/크거나 제2 에너지 생산원으로 에너지를 공급하도록 네트워크로부터 제1 에너지 생산원까지 에너지 수요가 존재하는 것보다 큰 전기 에너지를 생산하는 제2 에너지 생산원을 구비하는 재생 에너지 시스템을 개시하고 있다.

Description

재생 에너지 시스템{REGENERATIVE ENERGY SYSTEM}
본 발명은 제1 에너지 생산원과 제2 에너지 생산원을 구비하는 재생 에너지 시스템에 관한 것이다.
기본적으로 DE 100 44 096.7 또는 102 10 099.3 와 같이, 재생 에너지 생산원, 예컨대 윈드 파크(wind park)가 제공되며, 또한 제2 에너지 생산원으로서 내연기관이 존재하는 전기 섬 네트워크(electrical island network)가 널리 인정될 정도로 이미 공지되어 있다. 이 내연기관은 외부 공급원으로부터, 예컨대 가솔린 또는 디젤이 화석연료로부터 생산되는 통상적인 디젤 생산으로부터 그 연료를 수취하고 있다.
이 시점에 당분야의 추가 관심 분야는 일반적으로 하기 공보, DE 201 13 372 U1, DE 197 57 619 A1 및 볼프강 뢰저(Wolfgang Loser)의 'Erster energieautarker Bauernhof in Osterreich' 에 관한 것이다.
본 발명의 목적은 전기 섬 네트워크의 환경 친화성(compatibility)을 개선하는 데에 있다.
본 발명의 목적은 전기 섬 네트워크의 환경 친화성(compatibility)을 개선하는 데에 있다.
상기 목적은 청구항 1에 개시된 바와 같은 제1 및 제2 에너지 생산원을 갖는 재생 에너지 시스템에 의해 달성된다.
이전에 제안된 해결책과 대조적으로 본 발명은 자연으로부터 직접적으로 작업용 에너지를 얻는 재생 에너지 시스템을 제안한다. 즉 이 시스템은 풍력 또는 태양열을 이용하고, 농업적으로 재생가능한 천연재료, 예컨대 유채, 대마, 해바라기, 바람직하게는 각각의 토착 종류의 오일식물 등을 가공하고, 이 방식으로 적절한 연료, 예컨대 유채씨유, 아마인유, 해바라기씨유, 바이오가스 등을 얻음으로써, 내연기관에 소비되고 필요한 경우 내연기관에 의해 발전기를 구동함으로써 네트워크가 제1 에너지 생산원에 의해 생산되고 공급될 수 있는 것 보다 많은 에너지를 필요로 하는 경우 전기 에너지를 네트워크로 공급할 수 있도록 한다.
제1 에너지 생산원과 또 제2 에너지 생산원 모두가 재생 에너지 공급원으로부터 공급을 받으므로, 추가적으로 제2 에너지 생산원에 대한 천연재료, 즉 예를 들어 유채(rape)가 제1 에너지 생산원 주위 영역, 즉 주위 농지에 재배될 수 있으며, 따라서 제2 에너지 생산원에 천연재료를 공급하기 위한 운반 거리와 에너지 비 용이 상당히 저렴하다는 특별한 장점도 갖는 진정한 재생 에너지 시스템에 관해 말하는 것이 처음으로 가능하다.
연료로 재생가능한 천연재료를 처리하는 시설이 유채 밀(rape mill)이면, 이 경우, 예컨대 유채 프레스와 펌프 또는 컨베이어 장치 또는 다른 장치 등을 작동시키기 위해, 예컨대 유채씨로부터 유채씨유를 압착하고 추출하는 데에 (전기) 에너지가 필요하다. 이 목적의 전기 에너지는 네트워크로부터 또는 제1 에너지 생산원으로부터 직접적으로 얻을 수 있으므로 네트워크 자체에서 다른 소비원(consumer)에 이용할 수 없는 전기 에너지를 생산하도록 한다.
재생가능한, 즉 풍력 에너지의 과도-공급(over-provision)을 포함할 수 있는 상황은 정확히는, 높은 바람 속도에 의해, 예컨대 야간 시간 동안, 네트워크에서 저부하의 시간일 때이다. 프레스를 작동하는데 사용하는 경우, 네트워크로부터 얻어진 에너지에도 불구하고 오일 생산은 재생 에너지에 의해 계속해서 이루어진다. 따라서 풍력 에너지의 과도-공급은 작업자의 시점과 환경 친화적 견지의 두 측면에서 모두 매우 적절한 방식으로 또한 사용될 수 있다.
섬 네트워크에서 본 발명에 따른 재생 에너지 시스템의 제공이 특히 바람직하므로 최대 가능한 비율을 갖는 전기 에너지 생산은 재생 에너지 생산의 모든 요구에 대응하고, 이런 생산이 또한 독일 REL(재생 에너지 법; Renewable Energy Law)의 규정에 적합하고 또한 네트워크로 공급된 모든 전기 에너지에 대해 REL에 따라 비용이 지불될 수 있다는 관점에서 특별한 장점이 있다.
본 발명은 도 1에 도시한 실시예에 의해 이후에 기술한다.
도 1은 제1 에너지 생산원(1)으로서 전체 윈드 파크를 개략적으로 나타낼 수 있는 풍력 발전 시설을 도시한다. 풍력 발전 시설의 별개 부품은 본원에 추가로 기술하지 않는다. 풍력 발전 시설의 발전기(도시생략)에 의해 생산된 에너지는 정류기(20)에 의해 정류되고 DC 버스(2)(DC 중간 회로)로 공급되고 직류를 교류(삼상 전류)로 변환하는 변환장치(3)에 의해 그 출구에서 종료되고 교류가 변환기(도시생략)에 의해 네트워크(5)로 공급된다.
또한 유채 밀(6)은 농업 생산으로부터 산출된 재생가능한 천연재료를 처리하는 시설의 형태이다. 유채 밀(6)은 풍력 발전 시설(1)의 생산원 라인과 풍력 발전 시설(1) 또는 네트워크(5)로부터 직접적으로 자체 작업용 전기 에너지를 수취한다.
유채 밀은 수확된 유채가 배치되는 유채 사일로(7)를 갖고 필요시 유채 사일로(7)의 유채가 유채 밀(6)의 유채 프레스로 공급되므로 유채 프레스 작업시 한편으론 유채씨유(8)와 다른 한편으론 유채 폐기물(9)이 생산된다. 유채씨유(8)는 필요한 경우 여과되거나 세정될 수 있고(여과 단계와 세정 단계는 도시하지 않는다), 유채씨유에 의해 내연기관(10)이 동작되도록 직접적으로 내연기관(10)으로 공급될 수 있다. 내연기관(10)에 의해 구동되는 발전기(11)에 내연기관이 연결됨으로써(필요한 경우 클러치가 내연기관과 발전기 사이에 설치될 수 있다) 전기 에너지는 또한 네트워크(5)로 직접적으로 또는 DC 중간 회로로의 공급에 의해 공급될 수 있다.
유채 폐기물(9)은 바이오가스 시설(12)로 자동적으로 공급되어 유채 폐기물 로부터 바이오가스(13)를 생산하며, 예컨대 액체비료, 거름 등 필요시 농업에서 다른 생물학적 분해물을 생산할 수 있다. 이 바이오가스는 탱크(14)에 수납될 수 있고 이 탱크로부터 직접적으로 제1 내연기관(10) 또는 추가의 내연기관(15)으로 공급될 수 있고, 이 추가의 내연기관(15)은 자체 발전기(도시생략) 또는 발전기(11) 중 어느 하나에 연결될 수 있고 이로써 발전기를 구동하여 바이오가스 작업에만 또는 유채씨유의 연소와 함께 네트워크로 공급되는 전기 에너지를 생산한다.
본 발명의 다수의 변형이 가능하고, 최고의 가능한 수준의 확실성을 갖고, 보다 상세하게는 미약한 풍력에 의해 장기간 동안 풍력 발전 시설이 에너지를 생산할 수 없는 때에도, 전기 에너지가 지속적으로 네트워크로 공급될 수 있도록 유채씨유 탱크 또는 바이오가스 탱크를 설계하는 것이 바람직하다. 아무튼 유채씨유 및/또는 바이오가스의 연료 비축은 제1 에너지 생산원(1)이 없어도 7일 내지 14일 동안 네트워크 작동이 가능하도록 확실하게 설계되어야 한다.
전술한 설명을 유채 밀에 관해 기술하였지만, 예컨대 아마씨(대마), 해바라기씨 또는 다른 오일을 함유하는 농작물과 같이 다른 재배가능하고 재생가능한 농업용 천연재료가 또한 자연스럽게 사용될 수 있고, 또한 이들 수확물은 대개 껍질을 갖고 차례로 폐기물로서 바이오가스 시설에 공급될 수 있다는 것이 지적되어야 한다.
본 발명에 따른 재생 에너지 시스템의 설계와 관련하여 제2 에너지 생산원의 정격출력은 적어도 제1 에너지 생산원의 정격출력의 대략 10 내지 40%의 범위, 바람직하게는 제1 에너지 생산원의 정격출력의 대략 20 내지 35%의 범위이며, 제1 에 너지 생산원의 정격출력의 범위에서 최대 범위가 된다.
제1 에너지 생산원의 정격출력은 대략 50 내지 250 MW(또는 그 이상) 사이, 보다 바람직하게는 대략 80 내지 150 MW(또는 그 이상) 사이의 범위에 존재한다. 단일 풍력 발전 시설의 경우 정격출력은 또한 수 백 kW 내지 수 MW의 범위에 존재할 수 있다.
또한 상술한 특허출원 DE 100 44 096.7 및 102 10 099.3에 기술하고 개시된 추가의 전기 임시저장수단을 에너지 공급 시스템에 통합시키는 것도 가능하고, 즉 예를 들어 화학적 또는 전기 또는 기계적 임시저장수단을 DC 중간 회로에 연결하는 방식으로 한편으론 네트워크로 충분한 에너지의 공급을 실행하기 위해서 또는 다른 한편으론 유채 밀을 동작할 수 있도록 하기 위해서 필요시 이들 저장수단에 저장된 에너지를 수단으로 사용하는 것이 가능하다.
게다가 기술한 바와 같이 유채씨유만을 내연기관에 공급하는 것 뿐만 아니라, 이에 추가로 또는 순수하게 이에 대한 변형예로서, 생산된 바이오가스를 내연기관으로 공급하는 것이 가능하다. 바이오가스만이 내연기관에 공급되어 전기 에너지 생산에 사용되는 경우, 생산된 유채씨유는 별도로 추가 사용되어, 예컨대 바이오디젤 생산에 공급될 수 있다. 한편으론, 내연기관과 전기 에너지 생산에 유채씨유가 사용되는 것이 바람직할 때, 생산된 바이오가스는 예컨대 가정용 또는 농업용 생산시설에 열을 공급하기 위해 열 동력 연결장치로 또한 공급될 수 있다.
또 도 1에 도시한 바와 같이, 컨트롤(16)이 존재하고, 이에 의해 전체 에너지 시스템의 별개 부품이 적절하게 제어될 수 있다. 컨트롤은 또한 네트워크 내의 소비량을 검출할 수 있고 필요한 경우, 인버터의 제어에 의해, 필요로 한 반응 동력 성분을 네트워크로 공급할 수 있다. 또한, 한편으론 네트워크 소비량과 또 다른 한편으론 제1 에너지 생산원(1)의 생산원 용량을 모니터링함으로써, 내연기관에 의한 생산, 즉 제2 에너지 생산원에 의한 생산이 전환되고/전환되거나 유채 프레스가 작업에 설정되는 범위까지 컨트롤 시스템에 의해 결정될 수 있고, 특히 제1 에너지 생산원의 생산원 동력이 네트워크에서의 소비량보다 클 때 '초과' 생산원 출력을 유채 밀로 공급하고 또 전체 소비원측, 즉 소비원 네트워크에서 추가의 보다 큰 제어된 소비량을 갖기 위해서 컨트롤 시스템에 의해 결정될 수 있다. 제어된 소비원, 즉 유채 밀과 이에 연결된 장치는 수동적 소비원이 아니라 필요시 차례로 내연기관의 에너지로 변환되어, 에너지가 발전기(11)에 의해 네트워크로 공급될 수 있는 연료를 자체적으로 또한 생산할 수 있다.
컨트롤(16)은 또한 생산원측의 '초과' 전기 에너지가 유채 밀에서 즉시 소비되는지 또는 설치된 다른 전기저장수단, 예컨대 전기화학저장수단, 전기 저장수단(축전지) 또는 기계적 저장수단(플라이휠)의 중간 저장에 우선적으로 투입되는지 여부를 결정할 수 있고, 특히 이것은 생산원측의 '초과' 양이 소비원측에 요구되는 양 이상일 때 적합하다. 유채 밀을 작동시 그리고 네트워크의 소비가 증가할 때, 먼저 중간 저장수단으로부터의 에너지가 유체 밀을 계속해서 작동하는 데에 또한 사용되고 이 방법으로 유채 밀의 가능한 단기간 셧-다운(shut-down)을 방지하도록, 컨트롤 시스템을 설치할 수 있다.
네트워크에 연결된 보다 큰 소비원이 현재 및/또는 미래 소비(에너지 수요) 의 신호를 보낼 때(본 발명에 따른 에너지 생산원 시스템으로 네트워크 상에서 전달되는 전자제어신호에 의해 또한 이루어질 수 있다), 크게 증가하는 소비로 인해 일어날 수 있는 네트워크 문제를 예상하기 위해서 내연기관은 양호한 시간에 작동을 시작하도록, 컨트롤 시스템을 설치할 수 있다.
컨트롤 시스템은 또한, 별개 시설의 시동과 전체 재생 에너지 시스템의 부품에 관해 전체 문서화(overall documentation)를 실행하고 특히 제어 시스템은, 예컨대 유지 보수로 인한 풍력 발전 시설의 별개 부품의 고장시, 예컨대 내연기관의 시설의 다른 부품 고장시, 시설의 고장난 부품을 '교환'하므로 소비원측에서 서브시스템(subsystem)의 고장은 네트워크 문제를 초래하지 않도록 보장한다.
본 발명은 또한 하기의 매력적인 변형예를 포함한다.
- 에너지 생산이 태양의 위치 및/또는 날씨에 종속하는 제1 에너지 생산원으로서, 발전기를 갖고, 발전기에 의해 전기 에너지를 생산하고, 전기에너지가 복수의 소비원이 연결된 전기 네트워크로 공급되는 제1 에너지 생산원과,
- 발전기와 이에 연결된 내연기관을 갖고, 필요시 내연기관으로 공급될 수 있는 연료를 구비하는 탱크를 갖는 제2 에너지 생산원을 포함하는 재생 에너지 시스템으로서, 재생가능한 천연재료로부터 연료를 생산하는 시설이 채택되고 상기 연료생산시설은 제1 에너지 생산원에 직접적으로 전기적으로 연결되고, 이 연결은 출력측에 AC 전압이 존재하는 에너지 시스템의 DC 전압 중간 회로 및/또는 제1 에너지 생산원의 일부에 주어지는 것이 바람직하며, 특히
a) 제1 에너지 생산원의 전류가 소정치, 예컨대 제1 에너지 생산원의 정격 출력의 60 - 80% 이상을 초과하고/초과하거나,
b) 제1 에너지 생산원이 네트워크에 연결된 소비원이 소비하는 것보다 큰 전기 에너지를 생산하고/생산하거나,
c) 제2 에너지 생산원의 탱크 내 연료가 소정의 충전 수준 이하, 예컨대 기준 충전 수준의 20% 이하로 떨어지고/떨어지거나,
d) 제2 에너지 생산원이 연료의 소정 소비, 예컨대 시간 당 X 리터를 갖는 때에, 연료생산시설은 제1 에너지 생산원으로부터 그 동작을 위한 전기 에너지를 수취하는 재생 에너지 시스템을 개시하고 있다.
도면은, 유채 밀(6)이 정류기(20)의 출력측의 DC 전압 중간 회로에 전기적으로 연결된 것을 도시한다. 이 전기적 연결은 또한 인버터(3)의 출력측 또는 발전기(1)의 출력측에 연결됨으로써 제1 에너지 생산원에 의해 실행할 수 있고, 즉 전기적 연결은 AC 전압을 발생하는 제1 에너지 생산원의 일부인 것이 이해될 것이다.
이 관점에서 특별한 장점은 유채 밀용 제1 에너지 생산원에 의해 이용가능한 에너지가 처음에는 네트워크로 통과하지 않으므로 네트워크측에 대해서 비용이 지불되지 않지만, 일반적으로 네트워크 계산(renumeration)이 네트워크로부터 전류를 구매하는 데에 발생되어야 하는 비용보다 적기 때문에, 이 해결은 또한 경제적으로 특히 유리하다는 것이다.
비록 도시하지 않지만, 생산된 유채씨유가 고순도를 나타내기 위해서 일반적으로 여러 번 여과하고 특히 이런 여과 단계와 세정 단계의 전기 에너지가 또한 제1 에너지 생산원 시스템으로부터 직접적으로 분기될 수 있다는 것이 또한 지적되어 야 한다.
결국 특히 유채씨유 탱크가 또한 연료공급점(fuelling point)을 가질 수 있으므로 전체 시스템의 작업자는 유채씨유, 예컨대 트랙터 또는 트럭에 이용할 수 있거나 다른 방식으로 판매하거나 처분할 수 있다는 것이 또한 지적되어야 한다.
본 발명의 다른 유리한 구성은 또한, 유채 밀 또는 유채 프레스, 즉 오일을 생산하는 장치가 이동형 장치의 형태, 예컨대 트럭 등과 같은 차량에 고정된 시설로서도 제공될 수 있다. 이는 오일을 생산할 때 그리고 충분한 오일이 생산되었을 때 필요시 이런 유채 프레스가 본 발명에 따른 재생 에너지 시스템에 도입될 수 있고 탱크에 있는 오일 또는 유채(rape) 공급, 즉 농업 생산으로부터의 얻어진 오일만이 소진되면 본 발명에 따른 다른 재생 에너지 시스템에 이동형(mobile) 유채 프레스가 일체될 수 있다는 장점을 갖는다. 그 해결은 유채 프레스가 본 발명에 따른 각 재생 에너지 시스템에 고정적으로 설치될 필요가 없고, 이동형 유채 프레스는 또한 각종 재생 에너지 시스템에서 연속적으로 일체화될 수 있어서, 이런 유채 프레스에 대한 자본 투자가 상당히 가치 있게 하는 장점을 갖는다. 이전에 기술한 바와 같이 본 발명에 따른 재생 에너지 시스템에 전기적으로 일체시키기 위해 이런 이동형 유채 프레스가 또한 모든 전기적 연결을 갖는다는 것이 이해될 것이다.
이동형 유채 프레스가 지금까지 알려지지 않았으며, 본원의 주제도 이와 같이 알려지지 않은 이동형 유채 프레스이다. 이는 전기적으로 동작할 수 있고 제1 에너지 시스템 및/또는 차량이 갖는 발전기로부터 그 작동용 전기를 얻거나 또는 제1 재생 에너지 시스템의 연결에 이용할 수 없는 경우에도 이 이동형 프레스가 어 디에서나 사용될 수 있도록 프레스 작업을 구동하는 유채 프레스를 포함한다. 차량의 발전기 또는 드라이브는 이어서 디젤 또는 유채씨유 자체를 교대로 이용하는 내연기관에 의해 다시 구동될 수 있다.
바람직하게는 프레스를 갖는 이런 차량은 또한 추출된 유채씨유를 여과하는 필터장치를 갖는다.
본원의 유채씨유는 이와 같은 유채씨유 뿐만 아니라, 예컨대 해바라기씨유와 같은 농업 생산으로부터 생산될 수 있는 다른 오일을 의미하는 것이 다시 언급되어야 한다.
이동형 유채 프레스는 차량 트레일러에 의해 운반될 수 있다. 프레스의 일부분이 차량 트레일러에 장착될 수 있을 뿐만 아니라, 필요시 추출된 유채씨유를 여과하거나 추가 처리하는 추가의 부품도 장착될 수 있다. 전술한 바와 같이 유채 프레스의 에너지 공급을 위해 전기적 연결에 의해 전기 에너지가 프레스에 공급되도록 제공될 수 있다. 추가로 또는 이에 대한 변형예로 프레스에 필요한 에너지를 제공하고, 전류 형태이든 또는 프레스에 탑재된 디젤 엔진에 의한 직접 구동에 의한 구동이든지 디젤 발전기 또는 디젤 드라이브가 트레일러에 장착되는 것이 또한 제공될 수 있다. 프레스용 드라이브에 관한 추가의 가능성은, 프레스 자체가 트랙터의 드라이브, 예컨대 동력 인출 장치 드라이브 샤프트(power take-off drive shaft)에 연결될 수 있는 동력 인출 장치 연결 등을 가지므로, 프레스가 농업용 차량, 예컨대 트랙터에 의해 유채씨유를 추출하는데 구동될 수 있는 것을 또한 제공할 수 있다. 유채 프레스에 트랙터의 동력 인출 장치 드라이브의 이러한 연결이 제공되면, 적절한 길이의 동력 인출 샤프트 연결장치가 차량에 제공되는 경우 특히 바람직하므로 트랙터는 프레스까지 구동하고 동력 인출 샤프트 연결장치에 의해 프레스 자체에 연결될 수 있다.
본 발명의 특히 유리한 구성은 연료, 예를 들면 유채씨 또는 해바라기씨와 같은 농업 재료로부터, 오일을 추출하는 이동형 장치를 포함한다. 유채 프레스가 이동형 베이스, 예컨대 차량 또는 차량 트레일러에 장착되며, 필요시 이에 고정되며, 가령 유채 프레스가 차량에 유채 프레스와 함께 배열되고/배열되거나 유채 프레스용 드라이브가 차량과 별도로 설치된다. 이런 외부 드라이브는 적절한 연결장치, 예컨대 동력 인출 샤프트 연결장치에 의해 유체 프레스에 연결될 수 있다. 본 발명에 따른 이런 이동형 유채 프레스는 또한 프레스된 재료를 수납하거나 수령하기 위한 연결장치를 갖고 최종적으로 추출된 오일에 대한 제1 배출 또는 가압하는 폐기물, 예컨대 유채 폐기물에 대한 추가적 배출을 또한 갖는다. 프레스의 트레일러는 또한 추출된 오일을 수납하기 위한 탱크를 장착할 수 있다. 그러나 추출된 오일이 공급되는 추가의 트레일러를 설치하고, 그 위에 탱크를 탑재하는 것이 가능하다. 그러나 추출된 오일이 직접적으로 정지된 탱크로 펌프공급하고, 그 탱크로부터 제2 재생 에너지 시스템으로 공급될 수 있다.
도 1은 유채 밀이 정류기의 출력측에서 DC 전압 중간 회로에 전기적으로 연결된 것을 도시한다.

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  15. 재생 에너지 시스템으로서,
    에너지 생산이 태양의 위치 및 날씨 중 적어도 하나에 종속하는 제1 에너지 생산원으로서, 전기 에너지를 생산하도록 구성된 제1 발전기를 갖고, 이렇게 생산된 전기 에너지가 복수의 소비원이 연결된 전기 네트워크(5)로 공급되는 제1 에너지 생산원과,
    제2 발전기(11)와 이에 연결된 제1 내연기관(10)을 갖고, 필요시 상기 제1 내연기관(10)으로 공급되는 연료를 구비하는 적어도 하나의 탱크를 갖는 제2 에너지 생산원을 포함하고,
    상기 제2 에너지 생산원은, 농업적으로 재생가능한 천연재료로부터 상기 연료를 생산하도록 되어 있는 연료 생산 시설을 더 포함하고, 또한 상기 연료 생산 시설은, 상기 제1 에너지 생산원이 상기 전기 네트워크(5)에 연결된 소비자들이 요구하는 것 또는 상기 전기 네트워크(5)의해 요구되는 것보다 큰 전기 에너지를 생산할 때, 상기 제1 에너지 생산원으로부터 그 동작을 위한 전기 에너지를 취하며,
    상기 연료 생산 시설은, 상기 농업적으로 재생가능한 천연 재료로부터 연료오일(8) 및 폐기물(9)을 얻는 오일 밀(6)이고, 오일을 생산하는 장치로서의 상기 오일 밀(6)은 이동형 장치이며, 상기 연료 오일(8)이 생산되어야 할 때에는 상기 오일 밀(6)이 상기 재생 에너지 시스템에 도입되고, 충분한 연료 오일이 생산되었을 때에는 상기 오일 밀(6)이 다른 재생 에너지 시스템에 일체화되는, 재생 에너지 시스템.
  16. 청구항 15에 있어서, 상기 오일 밀은 차량에 고정된 시설물이거나, 차량 트레일러에 의해 운반되는, 재생 에너지 시스템.
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  18. 청구항 16에 있어서, 상기 차량은 발전기 또는 드라이브를 가지며, 상기 제1 에너지 생산원에 대한 접속이 가능하지 않은 경우에도 어느 곳에서나 상기 이동형 오일 밀의 이용을 위해, 상기 오일 밀은 상기 차량의 상기 발전기 또는 드라이브에 의해 작동되는, 재생 에너지 시스템.
  19. 청구항 18에 있어서, 상기 차량의 상기 발전기 또는 드라이브는, 디젤 또는 연료 오일을 이용하는 엔진에 의해 구동되는, 재생 에너지 시스템.
  20. 청구항 15에 있어서, 상기 연료 오일(8)은 상기 제2 에너지 생산원의 상기 제1 내연기관(10)에 공급되고,
    상기 제1 에너지 생산원이 상기 전기 네트워크(5)에 연결된 소비자들이 소비하는 것보다 적은 전기 에너지를 생산할 때, 상기 제2 에너지 생산원(11)에 의해 생성된 전기 에너지가 상기 전기 네트워크(5)에 공급되는, 재생 에너지 시스템.
  21. 청구항 15, 16, 18, 19 및 20 중 어느 하나의 청구항에 있어서, 상기 제1 에너지 생산원은 별개 풍력 시설(1), 윈드파크, 및 광발전(photovoltaic) 시설 중 어느 하나인, 재생 에너지 시스템.
  22. 청구항 15에 있어서, 상기 얻어진 연료오일(8)은, 상기 전기 에너지를 생산하는 데 이용되기 전에 세정 단계를 통과하거나, 바이오 디젤 생산에 공급되는, 재생 에너지 시스템.
  23. 청구항 22에 있어서, 상기 폐기물(9)을 처리하고 이로부터 바이오가스(13)를 생산하도록 되어 있는 바이오가스 시설(12)로 상기 폐기물(9)이 공급되고, 생산된 바이오가스(13)는, 단독으로, 혹은 연료오일(8) 또는 바이오디젤 중 어느 하나와 함께, 상기 제1 내연기관(10) 또는 제2 내연기관(15) 중 어느 하나에 공급되어 이에 연결된 상기 제2 발전기(11) 또는 제3 발전기 중 어느 하나를 구동하는, 재생 에너지 시스템.
  24. 청구항 15, 16, 18, 19 및 20 중 어느 하나의 청구항에 있어서, 상기 농업적으로 재생가능한 천연재료는 유채씨, 대마, 해바라기씨 및 아마씨 중 적어도 하나인, 재생 에너지 시스템.
  25. 청구항 15, 16, 18, 19 및 20 중 어느 하나의 청구항에 있어서, 상기 제2 에너지 생산원은 상기 제1 에너지 생산원의 정격출력의 10 내지 40% 범위의 정격출력을 갖는, 재생 에너지 시스템.
  26. 삭제
  27. 청구항 15, 16, 18, 19 및 20 중 어느 하나의 청구항에 있어서, 상기 제1 에너지 생산원의 정격출력은 50 내지 250 MW 범위인, 재생 에너지 시스템.
  28. 청구항 15, 16, 18, 19 및 20 중 어느 하나의 청구항에 있어서, 상기 제1 에너지 생산원의 정격출력은 80 내지 150 MW 범위인, 재생 에너지 시스템.
  29. 청구항 15, 16, 18, 19 및 20 중 어느 하나의 청구항에 있어서, 상기 재생 에너지 시스템의 별개 서브시스템을 제어하고 또한 모니터하며, 상기 전기 네트워크에서의 에너지 소비를 모니터링하는 컨트롤 장치(16)가 제공되고, 상기 전기 네트워크에서의 에너지 소비와 생산된 에너지의 모니터링에 따라 상기 별개 서브시스템을 제어하여, 상기 제1 에너지 생산원에 의해 생산될 수 있는 최대의 에너지가 전체 시스템에 사용될 수 있는, 재생 에너지 시스템.
  30. 청구항 15, 16, 18, 19, 20, 22 및 23 중 어느 하나의 청구항에 기재된 재생 에너지 시스템을 갖는 전기 섬 네트워크.
  31. 재생 에너지 시스템으로서,
    에너지 생산이 태양의 위치 및/또는 날씨에 종속하는 제1 에너지 생산원으로서, 제1 발전기를 갖고, 상기 제1 발전기에 의해 전기 에너지를 생산하고, 이렇게 생산된 전기 에너지가 복수의 소비원이 연결된 전기 네트워크로 공급되는 제1 에너지 생산원과,
    제2 발전기와 이에 연결된 내연기관을 갖고, 필요시 상기 내연기관으로 공급될 수 있는 연료를 구비하는 탱크를 갖는 제2 에너지 생산원을 포함하고,
    상기 제2 에너지 생산원은, 농업적으로 재생가능한 천연재료로부터 상기 연료를 생산하는 연료 생산 시설을 더 포함하고, 또한 상기 연료 생산 시설은, 상기 제1 에너지 생산원에 직접적으로 전기적으로 연결되고, 이 연결은 출력측에 AC 전압이 존재하는 상기 제1 에너지 생산원의 일부 및/또는 상기 재생 에너지 시스템의 DC 전압 중간 회로에 주어지며,
    a) 상기 제1 에너지 생산원의 전류가 주어진 값을 초과할 때,
    b) 상기 제1 에너지 생산원이 상기 전기 네트워크에 연결된 소비원이 소비하는 것보다 큰 전기 에너지를 생산할 수 있을 때,
    c) 상기 제2 에너지 생산원의 탱크 내 연료가 주어진 충전 수준 밑으로 떨어질 때, 그리고,
    d) 상기 제2 에너지 생산원이 시간 당 소정 연료 소비를 가질 때들 중 적어도 어느 하나의 때에 상기 연료 생산 시설은 상기 제1 에너지 생산원으로부터 그 동작을 위한 전기 에너지를 취하며,
    상기 연료 생산 시설은 상기 농업적으로 재생가능한 천연재료로부터 연료오일(8) 및 폐기물(9)을 얻는 오일 밀(6)이고,
    오일을 생산하는 장치로서의 상기 오일 밀(6)은 이동형 장치이고, 상기 연료 오일(8)이 생산되어야 할 때에는 상기 오일 밀(6)이 상기 재생 에너지 시스템에 도입되고, 충분한 연료 오일이 생산되었을 때에는 상기 오일 밀(6)이 다른 재생 에너지 시스템에 일체화되는, 재생 에너지 시스템.
  32. 청구항 31에 있어서, 상기 오일 밀은 차량에 고정된 시설물이거나, 차량 트레일러에 의해 운반되는, 재생 에너지 시스템.
  33. 삭제
  34. 청구항 32에 있어서, 상기 차량은 발전기 또는 드라이브를 가지며, 상기 제1 에너지 생산원에 대한 접속이 가능하지 않은 경우에도 어느 곳에서나 상기 이동형 오일 밀을 이용하기 위해, 상기 오일 밀은 상기 차량의 상기 발전기 또는 드라이브에 의해 작동되는, 재생 에너지 시스템.
  35. 청구항 34에 있어서, 상기 차량의 상기 발전기 또는 드라이브는, 디젤 또는 연료 오일을 이용하는 엔진에 의해 구동되는, 재생 에너지 시스템.
  36. 청구항 15, 16, 31 및 32 중 어느 하나의 청구항에 있어서, 상기 탱크는 상기 오일을 다른 방식으로 이용하기 위한 연료공급점을 갖는, 재생 에너지 시스템.
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