Nagyépületek nagy megbízhatóságú villamos energiaellátása

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Kelemen Tas, BS Audit International
Advertisements

Lendkerekes energiatárolás szupravezetős csapággyal
ERM QUEST PROGRAMJA – GYORS ENERGIA MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK TECHNIKA ÉS EMBERI TÉNYEZŐKÖN KERESZTÜL Cross-Boda Borbála ERM, vezető tanácsadó március.
Elektronikus készülékek megbízhatósága
Váltóállítás egyedi inverterrel
Vezérlőelemek a gazdaságosságért és a hatékonyságért
Jób Viktor Rába Energiaszolgáltató Kft. ügyvezető
MMK tanfolyam őszi félév Villamos hálózatok Dr. Dán András
Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft.
Energetikai gazdaságtan
Az EuP/ErP irányelv hatása az épületgépész rendszerek tervezésére
1 Radikális változások küszöbén- a szivattyúk alkalmazását érintő EU irányelvek és rendeletek Erdei István Grundfos Hungária Kft.
Közvilágítás rekonstrukció H7050 elektronikus el ő téttel LIGHTRONIC Kft. Vác Schulcz Gábor M ű szaki Vezet ő
A korszerű áramellátó rendszerek kialakítási szempontjai
Energetikai gazdaságtan
GÉPKIVÁLASZTÁS.
Energiaellátás: Tárolás
Energiaellátás: Előállítás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Energiatermelés és környezet © Gács Iván (BME) 1 Energiatermelés és környezet Az energiafelhasználás hatása a levegőkörnyezetre és a környezet.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Energetika I-II. energetikai BSc.
Energetika II. energetikai BSc szak (energetikai mérnök szak)
Rendszerek energiaellátása 1. előadás
Rendszerek energiaellátása 3.előadás
Szabványosítás: Meghatározások 4.1 A 42 V-os fedélzeti hálózatban megengedett legnagyobb feszültségek meghatározása A 42 V-os fedélzeti hálózatban fellépő.
Villamos fékezés Kompakt építésmód Programmozható (ABS, ESP, stb.) Kieg. funkciók lehetségesek Egyszerű szerelés Áramfelvétel 2 A (tartás) 50 A-ig (ABS)
a TÜV Rheinland Csoport tagja
A fedezeti pont szerepe a távhőszolgáltatásban
Microsoft TechNet IT vezetőknek
Budapesti Műszaki Főiskola CAD/CAM szakirány A CAD/CAM modellezés alapjai 2001/2000 tanév, II. félév 1. Előadás A számítógépes modellezés fogalma, szerepe.
Partner Dr. Czira Zsuzsanna, egyetemi adjunktus BME VET VM A megbízhatóság alapjai Villamosenergia-minőség Szaktanfolyam Megbízhatóság.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Energetika I-II. energetikai BSc.
Megvalósíthatósági tanulmányok BME: ELŐADÁSSOROZAT 04. Veszely Károly Mobil: ;
Kaszkád erősítő Munkapont Au Rbe Rki nagyfrekvenciás viselkedés
EMC - Elektromágneses összeférhetőség
A könyvtár, mint közösségi tér. Tények a VPG könyvtáráról A könyvtár állománya: dokumentum Tartós tankönyvek:4 000 Periodikák :
GPS az építőmérnöki gyakorlatban GNSS-infrastuktúra.
Megújuló energiaforrások – Lehetőségek és problémák
A bipoláris tranzisztor IV.
A villamosenergia-rendszer alapfogalmai
Villamos hálózatok védelmei Lapsánszky Balázs 2/14.E.
Kisfeszültségű hálózatok méretezése
A magyar villamosenergia-rendszer és irányítása
1 A LIBERALIZÁLT ENERGIAPIAC HATÁSA A GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉRE Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Hatvani György helyettes államtitkár.
Villamos energetika I. Dr
A méréshatárok kiterjesztése Méréshatár váltás
PowerQuattro Rt Budapest, János utca175.
BME Közlekedésautomatikai Tanszék
Szünetmentes Hírközlési Áramellátó Rendszer
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar VET Villamos Művek és Környezet Csoport Budapest Egry József.
Energia és környezet © Gács Iván (BME) 1 Energia és környezet Az energiafelhasználás hatása a levegőkörnyezetre és a környezet hatása az energiafelhasználásra.
Energetikai gazdaságtan
VASVÁRI GYÖRGY Gyémánt diplomás villamos mérnök NJSZT és ISACA életműdíjas Az M-3 elektromos szerelése
Energetikai gazdaságtan
A szünetmentes tápegység
Energiatermelés és környezet
Szerettel köszöntöm a műszaki ellenőr képzés résztvetőit! Kassai József.
. A kétoldalról táplált villamos gép
MINŐSÉGMENEDZSMENT 4. előadás
Fejlesztési javaslat SOLVERS Budapest,
© Gács Iván (BME) Energetikai gazdaságtan Villamosenergia-szállítás költsége.
VILLAMOS TELJESÍTMÉNY MÉRÉS
Villamos energia rendszer
Energetikai gazdaságtan Villamosenergia-termelés energia és teljesítménymérlegei.
A szünetmentes tápegység
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
Az informatikai biztonság irányításának követelményrendszere (IBIK)
Rendszerek energiaellátása 3.előadás
Épületek energiaellátása
2. Világítási hálózatok méretezése
Előadás másolata:

Nagyépületek nagy megbízhatóságú villamos energiaellátása Dr. Szandtner Károly BME Villamos Energetika Tanszék Kandó Konferencia 2002. november 15.

Előadás vázlat: Megbízhatósági igény villamos energiaellátó rendszerekben Fogalmak a megbízhatóság elemzéséhez Villamos energiaellátó rendszer kialakítása Szünetmentes energiaellátás Szünetmentes áramellátó berendezés és dízel generátor beépítési szempontok Összefoglalás

I. Megbízhatósági igény villamos energiaellátó rendszerekben 1940. évtől az elektronika elterjedése; elektronikus számítógépek fejlesztése; növekedtek az energia elosztó rendszerekkel szembeni elvárások; fokozódó veszély légiforgalom irányításnál, gyógyászati és banki rendszereknél stb.; a számítógépes rendszerek kiesésének magas költsége; termelési folyamatok kiesése, anyag- és időveszteség.

Feszültség kiesési idő, tsz Feszültségtartás jellemzői az MSZ 1, MSZ EN 50160 és a BS 4778 szabványok szerint Jellemző alkalmazás Feszültség tűrés Feszültség kiesési idő, tsz Frekvencia tűrés Megjegyzés szünetmentes +/- 5 % < 15 ms +/- 1 % szg. hálózathoz 4 vez. rsz., fáz- zis-nulla között + 5,2 -8,7 kiesés az idő 70 %-ában < 1000 ms tápfeszültség válto-zás: -általában -hosszú tápvon. +/- 1 % +4 % / - 6 % +/- 2 % +/- 15 % Szinkron csatl. Az idő 99,5 és 100 %-ában sziget üzem az idő 95 és 100 %-ában +/- 10 % +10 % / -15 % kiesés figyelmen kívül hagyva +/- 5 % +/- 10 % gyors tápfeszültség változás az idő 95 %-ában általában rövid időre < 1000 ms tápfeszültség rövid-idejű kimaradása 10...100 kiesés évente az idő 70 %-ában < 1000 ms tápfeszültség tartós kimaradása 10…50 kiesés évente < 3000 ms

A személyi számítógépes rendszerek követelményei: nem lehet eltérés vagy szünet, tsz <15 ms; feszültségcsúcs mentesség, Ucs <1 kV; teljes harmonikus torzítás, THDu < 10 % és THDi < 10%; feszültség állandósult állapotban +/- 1%; frekvencia-változás, dinamikus +/- 1 %; jelváltozási sebesség < 0,5 Hz/s; nulla és föld közötti potenciálkülönbség < 5 V;

Az épületek villamos hálózatának létesítésénél a fő cél: folyamatos és megbízható villamos energiaellátás biztosítása a kritikus üzemviteli körülmények között

II. Fogalmak a megbízhatóság elemzéséhez a villamos energiaellátó rendszerekben Megbízhatóság soros, párhuzamos, soros-párhuzamos, egyéb Rendelkezésre állás villamos energia betáplálásnál, számítógépes rendszernél Rugalmasság elemhiba esetén is működőképes Redundancia nem redundáns rendszer, passzív és aktív redundancia

Értelmezési példa redundanciára: Első számjegy: a működőképességhez szükséges elemek Második számjegy: készenléti vagy tartalék elemek

III. Villamos energiaellátó rendszer kialakítása a megbízhatóság szempontjai alapján független hálózati (kábelhurkú) táplálás; transzformátorok, gyűjtősínek vagy kábelek, elosztó-rendszerek megkettőzése; tartalék generátor; szünetmentes áramforrás (központi és lokális telepítés); fogyasztók osztályba sorolása; egyidejű teljesítmény igény (csúcsidei és csúcsidőn kívüli); tartalék teljesítmény igény (csúcsidei és csúcsidőn kívüli); összevont fogyasztásmérés (több betáplálásnál).

Szünetmentes betáplálás két független ágon keresztül

Nagyépület kisfeszültségű villamos energia betáplálási vázlata

Fogyasztók csoportosítása: Szünetmentes ellátást igénylő fogyasztók (I. csop.), 0 sec kiesési idővel (10-15 ms), pl.: számítógépek, telefonok, biztonsági és tűzvédelmi rendszerek; Szükség ellátást igénylő fogyasztók (II. csop.), 1 perc kiesési idővel (gép felfutás), pl.: hűtőgépek, klímák, biztonsági világítás; Normál ellátást igénylő fogyasztók (III. csop.), nincs kiesési időkorlát, pl.: irodai világítás, hőtechnikai fogyasztók;

Névleges teljesítmény (VA) Irodában használatos berendezések mértékadó teljesítményfelvétele szünetmentes tápegység kiválasztásához Berendezés Névleges teljesítmény (VA) PC monitor nélkül 200 Hálózati szerver monitor nélkül 300 14” színes monitor 70 17” színes monitor 100 19-21” színes monitor 150 A4-es tintasugaras nyomtató 80 A3-es tintasugaras nyomtató A3-es tintasugaras nyomtató 120 A4-es lézer nyomtató 900 A3-es lézer nyomtató 1200 Fekete-fehér videó terminál 100 Színes videó terminál 150 A3-as plotter 70 A0-as plotter 150

IV. Szünetmentes, nagy megbízhatóságú villamos energiaellátás eszközei statikus átkapcsolók (STS); váltakozó áramú szünetmentes tápegységek (statikus UPS) - on-line UPS - off-line UPS - hálózat-vezérelt UPS váltakozó áramú szünetmentes tápegységek (dinamikus UPS): - első generációs dinamikus UPS - komplex energia-kondicionáló berendezések UPS dízel motorral UPS szupravezetős mágneses energiatárolóval (SMES).

Statikus átkapcsoló normál és tartalék üzemi helyzetben

On-line szünetmentes áramforrás (UPS) felépítése

Dinamikus szünetmentes áramforrás (UPS) felépítése a., b., c., a., lendkerékkel összeépített egységes motor generátor; b., kétgépes átalakító (háromfázisú aszinkron motor és háromfázisú szinkron generátor) lendkerékkel; c., kétgépes átalakító egyenáramú motorral és lendkerékkel Megjegyzés: a generétor tengelyére csatlakoztatható további más meghajtó motor is (pl. dízel motor)

A szupravezetős mágneses energia tároló elvi felépítése

V. Szünetmentes áramellátó berendezés és dízel generátor beépítési szempontok Tervezés Üzemeltetés Felügyelet

Az inverterek telepítésének főbb szempontjai: egy gyűjtősínre azonos típusú inverterek kerüljenek; klíma és szellőztetés biztosítása; felharmonikus problémák megoldása (mérés, szűrő méretezése); statikus inverterek folyamatos terhelhetősége ne haladja meg a 80 %-ot (motorindítás, felharmonikus); az inverterek többlépcsős túlfeszültség védelmének kiépítése; az áthidalási idő helyes megválasztása; a folyamatos üzemállapot figyelés - az épület-felügyeleti rendszerben - megoldható legyen

A dízel aggregát telepítésének néhány szempontja: Ellátandó fogyasztók  teljesítmény igény a fogyasztók osztályba sorolása ( I., II. csop.); 90 %-os tartós teljesítmény kihasználás; fázisjavítással a gépegység terhelhetősége nem javul; hűtés, hűtővíz, szellőztetés és frisslevegő biztosítása, füstgáz elvezetése, üzemanyag utánpótlása, zaj- és rezgésvédelem; üzemzavari átkapcsoló automatikák; a folyamatos üzemállapot figyelés - az épületfelügyeleti rendszerben - megoldható legyen.

Szünetmentes áramellátás akkumulátor telepei: párhuzamos akkumulátorok (áramterhelhetőség növelés); akkumulátor csoportok külön biztosítása; speciális ún. akkumulátor telep biztosítók alkalmazása; párhuzamos telepsorok terhelésének szimmetria figyelése; akkumulátor helyiség szellőztetés, légcsere és klimatizálás (durranógáz elvezetés, kb. 20 0C beltéri hőmérséklet tartás, élettartam optimalizálás).

A 120 kVA-es szünetmentes áramellátó berendezés akkumulátor telepei

Nagyépület villamos energiabetáplálása és -elosztása független szünetmentes hálózat kiépítése mellett

VI. Összefoglalás, értékelés Megbízhatóság, rugalmasság, karbantart-hatóság, teljesítőképesség, alakíthatóság és illeszthetőség követelményeinek kielégítése. Megbízhatóság fokozása (berendezés, energiaellátás). Biztonság és kockázat, költségelemzés. Egyéb problémák megoldása (EMC zava-rok, potenciál kiegyenlítés, árnyékolás, földelés, összecsatolás stb.).

Köszönöm a figyelmet!