RU77948U1 - Автономная энергоустановка - Google Patents

Автономная энергоустановка Download PDF

Info

Publication number
RU77948U1
RU77948U1 RU2008122426/22U RU2008122426U RU77948U1 RU 77948 U1 RU77948 U1 RU 77948U1 RU 2008122426/22 U RU2008122426/22 U RU 2008122426/22U RU 2008122426 U RU2008122426 U RU 2008122426U RU 77948 U1 RU77948 U1 RU 77948U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power plant
battery
consumer
autonomous power
energy
Prior art date
Application number
RU2008122426/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Сергеевич Попель
Семен Ефимович Фрид
Александр Витальевич Мордынский
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты" (ООО "Национальная инновационная компания "НЭП")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты" (ООО "Национальная инновационная компания "НЭП") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты" (ООО "Национальная инновационная компания "НЭП")
Priority to RU2008122426/22U priority Critical patent/RU77948U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU77948U1 publication Critical patent/RU77948U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

Предлагаемая полезная модель автономной энергоустановки относится к энергетическим установкам, работающим на основе использования в качестве первичного источника солнечной, ветровой энергии или их комбинации.
Автономная энергоустановка содержит энергоустановку 1 на возобновляемых источниках энергии, состоящую из ветроустановки 2 и/или фотоэлектрической батареи 3, и аккумуляторную батарею 4, систему 5 автоматического управления, обеспечивающую различные алгоритмы работы установки и подключения потребителя 11 в зависимости от нагрузки к устройствам, входящим в автономную энергоустановку, водородный накопитель 6, подсоединенный к системе 5 автоматического управления и включающий соединенные между собой электролизер воды 7, подключенный к энергоустановке 1 на возобновляемых источниках энергии, ресивер 8 водорода, ресивер 9 кислорода и батарею топливных элементов 10, подключенную к потребителю 11. Технический результат заключается в повышении эффективности использования первичных источников энергии и снижении загрязнения окружающей среды. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Предлагаемая полезная модель автономной энергоустановки относится к энергетическим установкам, работающим на основе использования в качестве первичного источника солнечной, ветровой энергии или их комбинации.
Известны автономные энергоустановки, работающие на базе дизельных или бензо-генераторов и использующие жидкое органическое топливо (см. Заддэ В.В., Никитин Б.А. Влияние состава автономной системы электропитания на эффективность использования бензо-дизель генератора. // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве.- М., 2003. -Ч.4. -СС. 96-100).
Основным недостатком известных энергоустановок при их работе непосредственно на потребителя является повышенный расход топлива, обусловленный переменностью нагрузки и связанным с этим отклонением от номинальных режимов работы. Принципиальным недостатком является также загрязнение окружающей среды выбросами продуктов сгорания топлива и топливными контейнерами. Для снижения расхода топлива и сокращения вредных выбросов автономные установки на органическом топливе снабжаются электрохимическими аккумуляторными батареями. В этом случае дизельный или бензо-генератор работает преимущественно на периодическую зарядку аккумулятора в режимах близких к номинальным с пониженным удельным расходом топлива, а электроснабжение потребителя осуществляется при пониженных нагрузках от аккумуляторной батареи, а при повышенных нагрузках совместно от генератора и аккумуляторной
батареи. Такое техническое решение позволяет существенно снизить затраты топлива и загрязнение окружающей среды.
Наиболее близкой к предлагаемой полезной модели является автономная энергоустановка, содержащая наряду с дизельным или бензогенератором и аккумуляторной батареей энергоустановку, использующую энергию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) (энергию ветра - ветроустановка, энергию солнца - фотоэлектрическая батарея или их комбинацию), преобразователи электрического тока, генерируемого ветроустановкой и/или фотоэлектрической батареей, обеспечивающие согласование параметров электрического тока, потребляемого нагрузкой и систему автоматического управления, обеспечивающую оптимальное управление режимами работы перечисленных компонентов автономной энергоустановки с учетом текущей электрической нагрузки (см. С.Dennis Barley, С.Byron Winn. Optimal Dispatch Strategy in Remote Hybrid Power Systems // Solar Energy. 1996. Vol 58, No 4-6. PP. 165-179).
Мощность включаемых в состав энергоустановки ветроустановки, фотоэлектрической батареи или их комбинации зависит от местных климатических условий, имеющихся ресурсов солнечной и ветровой энергии, и определяется на основе технико-экономической оптимизации, обеспечивающей минимальные затраты на энергоснабжение конкретного автономного потребителя.
Система автоматического управления работой данной автономной энергоустановки обеспечивает следующий оптимальный алгоритм электроснабжения потребителя, при котором энергоснабжение потребителя осуществляется с максимальной эффективностью преобразования энергии и, соответственно, с минимальными затратами.
В периоды времени, когда нагрузка потребителя меньше мощности генерируемой энергоустановкой на ВИЭ, питание нагрузки осуществляется от этой энергоустановки. Избытки генерируемой
энергоустановкой на ВИЭ мощности направляются на подзарядку аккумуляторной батареи.
В периоды времени, когда нагрузка потребителя больше мощности генерируемой энергоустановкой на ВИЭ, питание нагрузки осуществляется совместно от этой энергоустановки и аккумуляторной батареи.
В периоды времени, когда аккумуляторная батарея оказывается разряженной ниже определенного допустимого минимального уровня, который зависит от типа аккумуляторной батареи, ее зарядка осуществляется от генератора на органическом топливе. Максимальный уровень зарядки аккумуляторной батареи от генератора на органическом топливе, как правило, выбирается ниже предельно возможного с тем, чтобы обеспечить возможность дозарядки ее от энергоустановки на ВИЭ в период времени, когда генерируемая энергоустановкой на ВИЭ превышает нагрузку потребителя.
В данной автономной энергоустановке затраты топлива на энергоснабжение потребителя могут быть дополнительно снижены за счет использования энергии возобновляемых источников энергии, соответственно уменьшается и количество загрязняющих окружающую среду выбросов. Вместе с тем, сокращение потребления органического топлива за счет наращивания мощности энергоустановок на возобновляемых источниках энергии имеет пределы, обусловленные физическими причинами (сезонная изменчивость поступлений солнечной энергии и ветровых потоков), техническими проблемами, связанными со сложностью создания аккумуляторной батареи большой емкости для эффективного длительного (месяц и более) хранения энергии из-за саморазряда и снижения надежности аккумулятора, включающего большое число электрохимических ячеек, и экономическими соображениями (стоимость такой энергоустановки, начиная с некоторой доли замещения топлива энергией возобновляемых источников (60-70%),
резко возрастает). Таким образом, данная энергоустановка не может обеспечить решения задачи полного исключения использования органического топлива, его периодического завоза и прекращения загрязнения окружающей среды продуктами сгорания.
Предлагаемая полезная модель решает техническую задачу обеспечения полностью автономного экологически чистого энергоснабжения потребителей на базе возобновляемых источников энергии (ветровые и/или фотоэлектрические установки) без использования органического топлива.
Технический результат, который может быть получен от использования заявленной полезной модели, заключается в повышении эффективности использования первичных источников энергии и снижении загрязнения окружающей среды.
Указанный технический результат достигается в автономной энергоустановке, содержащей энергоустановку на возобновляемых источниках энергии, состоящую из ветроустановки и/или фотоэлектрической батареи, аккумуляторную батарею, систему автоматического управления, обеспечивающую различные алгоритмы работы установки и подключения потребителя в зависимости от нагрузки к устройствам, входящим в автономную энергоустановку, при этом автономная энергоустановка дополнительно содержит водородный накопитель, подсоединенный к системе автоматического управления и включающий соединенные между собой электролизер воды, подключенный к энергоустановке на возобновляемых источниках энергии, ресиверы водорода и кислорода и батарею топливных элементов, подключенную к потребителю. Все входящие в автономную энергоустановку электрические устройства содержат преобразователи электрического тока.
Предлагаемая автономная энергоустановка позволяет обеспечить потребителя при различных нагрузках за счет подключения к нему по заданному алгоритму устройств, входящих в энергоустановку.
Водородный накопитель предназначен для длительного хранения водорода и кислорода, производимых в электролизере в периоды избытка мощности энергоустановки на ВИЭ, при температуре окружающей среды практически без потерь и позволяет генерировать электроэнергию в батарее топливных элементов в периоды недостатка энергии от других источников для питания потребителя. Алгоритм работы автономной энергоустановки может быть различным и устанавливается в зависимости от соотношения потребляемой и генерируемой различными компонентами энергоустановки мощности. Емкость ресиверов, номинальная мощность энергоустановки на ВИЭ, включая ветроустановку и/или фотоэлектрическую батарею, мощности электролизера и батареи топливных элементов определяются на основе оптимизационных технико-экономических расчетов с учетом климатических условий эксплуатации энергоустановки и графиков потребления электроэнергии потребителем, исходя из требуемой надежности энергообеспечения потребителя и минимальной стоимости производимой энергии.
В связи с тем, что батарея топливных элементов является относительно инерционным преобразователем, работающим с максимальной эффективностью в маломаневренных режимах, близких к номинальному, комбинация водородного накопителя с электрохимической аккумуляторной батареей обеспечивает покрытие переменной нагрузки потребителя с максимальной эффективностью. При этом аккумуляторная батарея играет роль краткосрочного (от нескольких часов до нескольких дней), а водородный накопитель - долгосрочного (от недель до нескольких месяцев) аккумулятора энергии.
Сущность предлагаемого технического решения поясняется чертежом.
Автономная энергоустановка содержит энергоустановку 1 на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), включающую ветроустановку
2 и/или фотоэлектрическую батарею 3, аккумуляторную батарею 4, систему 5 автоматического управления, водородный накопитель 6, состоящий из электролизера воды 7, ресивера 8 водорода, ресивера 9 кислорода и батареи топливных элементов 10.
Электрические устройства, входящие в автономную энергоустановку, содержат необходимые преобразователи электрического тока, обеспечивающие согласование токов и напряжений при использовании общей электрической шины, связывающей их между собой и потребителем 11 электрической энергии.
Автономная энергоустановка может работать следующим образом. В периоды времени, когда нагрузка потребителя 11 меньше мощности, генерируемой энергоустановкой 1 на ВИЭ, система 5 автоматического управления обеспечивает питание потребителя 11 от этой энергоустановки, а избытки генерируемой энергоустановкой 1 на ВИЭ направляет на подзарядку аккумуляторной батареи 4. При обеспечении полного заряда аккумуляторной батареи 4 избытки генерируемой энергоустановкой 1 на ВИЭ мощности направляются на электролизер воды 7 с получением газообразных водорода и кислорода, которые аккумулируются соответственно в ресиверах 8 и 9. В периоды времени, когда нагрузка потребителя больше мощности, генерируемой энергоустановкой 1 на ВИЭ, питание нагрузки осуществляется совместно от энергоустановки 1 на ВИЭ и аккумуляторной батареи 4. При разряде аккумуляторной батареи 4 до предельно достижимого уровня включается электропитание потребителя 11 от батареи топливных элементов 10, в которую для этого направляется накопленный в ресиверах 8 и 9 водород и кислород.
Заявляемое техническое решение прошло проверку на основе динамического математического моделирования работы солнечно -
ветровой энергоустановки с водородным накопителем в различных климатических условия предполагаемого расположения потребителя.
Полученные результаты моделирования показали несомненные преимущества использования в составе полностью автономных солнечно - ветровых энергоустановок водородного накопителя и реализации различных алгоритмов управления процессами преобразования энергии.

Claims (2)

1. Автономная энергоустановка, содержащая энергоустановку на возобновляемых источниках энергии, состоящую из ветроустановки и/или фотоэлектрической батареи, аккумуляторную батарею, систему автоматического управления, обеспечивающую различные алгоритмы работы установки и подключения потребителя в зависимости от нагрузки к устройствам, входящим в автономную энергоустановку, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит водородный накопитель, подсоединенный к системе автоматического управления и включающий соединенные между собой электролизер воды, подключенный к энергоустановке на возобновляемых источниках энергии, ресиверы водорода и кислорода и батарею топливных элементов, подключенную к потребителю.
2. Автономная энергоустановка, отличающаяся тем, что все входящие в нее электрические устройства содержат преобразователи электрического тока.
Figure 00000001
RU2008122426/22U 2008-06-05 2008-06-05 Автономная энергоустановка RU77948U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008122426/22U RU77948U1 (ru) 2008-06-05 2008-06-05 Автономная энергоустановка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008122426/22U RU77948U1 (ru) 2008-06-05 2008-06-05 Автономная энергоустановка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU77948U1 true RU77948U1 (ru) 2008-11-10

Family

ID=46274066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008122426/22U RU77948U1 (ru) 2008-06-05 2008-06-05 Автономная энергоустановка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU77948U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596904C2 (ru) * 2011-12-12 2016-09-10 Воббен Пропертиз Гмбх Способ работы ветроэнергетической установки или, соответственно, ветрового парка
RU2639458C2 (ru) * 2015-08-24 2017-12-21 Евгений Валерьевич Николаев Автономная энергетическая установка
RU2702699C1 (ru) * 2019-01-10 2019-10-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" Многофункциональная солнечно-энергетическая установка для грибной фермы
RU2749148C1 (ru) * 2020-03-17 2021-06-07 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Автономная система энергоснабжения с кинетическим накопителем энергии
RU2772512C1 (ru) * 2021-08-05 2022-05-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Солнечная электростанция

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596904C2 (ru) * 2011-12-12 2016-09-10 Воббен Пропертиз Гмбх Способ работы ветроэнергетической установки или, соответственно, ветрового парка
US9541067B2 (en) 2011-12-12 2017-01-10 Wobben Properties Gmbh Method for operating a wind turbine or a wind farm
RU2639458C2 (ru) * 2015-08-24 2017-12-21 Евгений Валерьевич Николаев Автономная энергетическая установка
RU2702699C1 (ru) * 2019-01-10 2019-10-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" Многофункциональная солнечно-энергетическая установка для грибной фермы
RU2749148C1 (ru) * 2020-03-17 2021-06-07 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Автономная система энергоснабжения с кинетическим накопителем энергии
RU2772512C1 (ru) * 2021-08-05 2022-05-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Солнечная электростанция
RU2802113C1 (ru) * 2022-11-28 2023-08-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Энергетическая установка с комбинированным производством электрической, тепловой энергии и водорода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Castañeda et al. Sizing optimization, dynamic modeling and energy management strategies of a stand-alone PV/hydrogen/battery-based hybrid system
JP5395251B2 (ja) ハイブリッドエネルギー貯蔵システム、該貯蔵システムを含む再生可能エネルギーシステムおよびその使用方法
Ibrahim et al. Comparison and analysis of different energy storage techniques based on their performance index
CN102347620A (zh) 一种微电网的控制方法
CN110165715B (zh) 一种将电动汽车储能式充电站接入虚拟电厂的方法
CN114094644B (zh) 一种光储充换一体化微电网系统
Kumar et al. IoT based energy management system for smart grid
Saha et al. Modeling and performance analysis of a hybrid power system
US11782399B1 (en) Application for priority-switching dual-use renewable power plant
US20240353805A1 (en) Application for priority-switching dual-use renewable power plant
RU77948U1 (ru) Автономная энергоустановка
Ganguly et al. Design an optimum standalone hybrid renewable energy system for a small town at Portland, Victoria using iHOGA
CN108736498B (zh) 一种用于智能家居光储发电系统的能量控制方法
CN103107588A (zh) 非并网风电制氢装置
CN202440333U (zh) 非并网风电海水淡化装置
Gospodinova et al. Techno-economic feasibility analysis of nearly-zero hybrid energy system for the city of Sofia in Bulgaria
EA024944B1 (ru) Водородная установка для использования энергии восполняемых источников с сезонно-цикловым режимом энергопотребления
Zhang et al. Optimal scheduling for hydrogen-electric hybrid microgrid with vehicle to grid technology
Zhang et al. Economic dispatch of microgrid considering optimal management of lithium batteries
Zhou et al. Integration of a PV-battery hybrid system with the main power grid
Cao et al. Capacity optimization of multi-energy complementary microgrid considering green hydrogen system
Wang et al. Optimal dispatch of an island MG including a multiple energy storage system
CN202444308U (zh) 非并网风电制氢装置
Truong et al. Vehicle-to-grid application to improve microgrid operation efficiency
Hernández-Joya et al. Strategies for energy management in industrial microgrids with a local cogeneration approach

Legal Events

Date Code Title Description
PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20120712

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130606