Page 31 - EI_05_2019_demo
P. 31

sieci elektroenergetyczne
                           sieci elektroenergetyczne

                  „słupy hybrydowe” –


                  nowe, polskie, odnawialne

                  źródło energii z wiatru



                  mgr inż. Zbigniew Kończak

                Wprowadzone w ostatnich latach przepisy dotyczące wykorzystania wiatru do uzyskania
                energii elektrycznej na lądzie sprawiły, że jedynie mikrogeneracja ma tam szansę rozwo-
                ju. W artykule przedstawiam propozycję innowacyjnych, korzystnych zarówno dla inwe-
                storów, jak i gospodarki narodowej słupów hybrydowych – połączenia słupa podtrzy-
                mującego przewody linii elektroenergetycznej z mikrogeneracyjną, bezśmigłową turbi-
                ną wiatrową i magazynem energii elektrycznej.


          ynamiczny rozwój rozproszonej   Ponadto ustawa ta stanowi (art. 2
       Dgeneracji i prace w kierunku ste-  pkt 13), że wytwarzanie energii elek-  a)  b)                         Rys. Z. Kończak
       rowania nią zbliżają świat do rewolu-  trycznej przez spółdzielnie energetycz-              4
       cji w zakresie generacji energii. Dziś  ne i klastry ma się odbywać w insta-
       dąży się do skutecznego zarządzania  lacjach złożonych z wyodrębnionego
       rozproszonymi źródłami energii elek-  zespołu urządzeń służących do wy-                  3
       trycznej, pracuje nad wprowadzeniem  twarzania energii oraz wyprowadze-
       wirtualnych elektrowni bądź innych  nia mocy i połączonego z tym zespo-
       form zorganizowania mikrogeneracji.  łem magazynu energii (art. 2 pkt 17).
       W takim stanie rzeczy należy zrobić   Należy przypuszczać, że rynek, nie                 2
       wszystko, by w pełni wykorzystać ro-  tylko spółdzielnie i klastry, będzie
       dzime uwarunkowania.      oczekiwał gotowych rozwiązań takich                            1
        Endemicznym,  polskim  uwa-  instalacji, ale nadających się do wybu-
       runkowaniem jest posiadanie w li-  dowania szybko, bez barier formalno-
       niach napowietrznych SN i nn około  prawnych – i oczywiście jak najtań-  Rys. 1.   Schemat ideowy słupa hybrydowego: a – słup standardowy, b – słup hy-
       4 000 000 słupów. I choć zwykle głoś-  szych. Łatwą do przewidzenia drogą   brydowy, b1 – obszar fundamentu; alternatywnie również przestrzeń dla
       no przypomina się o nich tylko pod-  do redukcji kosztów jest sytuowanie   mikromagazynu energii elektrycznej, b2 – obszar sytuowania urządzeń we
                                                                  wnętrzu konstrukcji wsporczej, b3 – obszar sytuowania siłowni wiatrowej
       czas klęsk żywiołowych uwidacznia-  instalacji jak najbliżej istniejącej sieci   o osi pionowej, b4 – obszar mocowania przewodów linii elektroenergetycz-
                                                                  nej do słupa hybrydowego
       jących ich najsłabsze strony, można –  dystrybucyjnej. Konkretnych rozwią-
       jak pokazuje ten artykuł – wykorzy-  zań na razie jednak nie widać.  Według prezentowanej koncepcji   Wstawienie  słupa  hybrydowego
       stać je do łatwego zrealizowania roz-  Słup hybrydowy to połączenie słu-  fundament słupa hybrydowego bę-  w miejsce istniejącego słupa napo-
       proszonej generacji.      pa podtrzymującego przewody linii   dzie najkorzystniejszym miejscem  wietrznej linii elektroenergetycznej
        Z  jednej  z  ostatnich  noweliza-  elektroenergetycznej z mikrogenera-  na magazyn energii, jego podstawę  zredukuje do absolutnego minimum
       cji ustawy o odnawialnych źródłach  cyjną, bezśmigłową turbiną wiatrową   przewidziano dla urządzeń generują-  odległość pomiędzy urządzeniem słu-
       energii [1] („ustawy o oze”) wynika,  (do koncepcji przyjęto stosowanie kra-  cych, sterujących i konwerterów. Na  żącym do wytwarzania energii a ist-
       upraszczając, że ustawodawca umoż-  jowego rozwiązania, już wdrożonego   podstawie mocowana będzie turbina  niejącą siecią elektroenergetyczną.
       liwia wytwarzanie energii elektrycz-  i produkowanego na rynek) i maga-  o osi pionowej, a nad nią elementy  Inaczej mówiąc wyeliminowana bę-
       nej z oze spółdzielniom energetycz-  zynem energii elektrycznej, opcjonal-  podtrzymujące przewody oraz łącznik  dzie w całości potrzeba budowy linii
       nym i klastrom energii oraz pozwa-  nie ze stacją dokującą dla pojazdów   instalacji  z linią. Niezbędne połącze-  transportujących wygenerowaną moc
                                                                  1)
       la im równoważyć zapo trze bo wanie,  elektrycznych.  nia przewiduje się prowadzić osiowo  do sieci, tutaj dystrybucyjnej.
       zajmować się dystrybucją lub obrotem   Jest to rozwiązanie przeznaczone   (pionowo).  Jak  zostanie  wywiedzione,  słup
       energią, wszystko w ramach sieci dys-  dla szerokiego rynku mikrogeneracji      hybrydowy powinien być niższy niż
       trybucyjnej elektroenergetycznej o na-  i magazynowania energii elektrycznej,   1)  Według  ustawy  z  dnia  20  lutego  2015  r.  30 m, sytuowany w liniach SN lub nn,
                                                            poz. 1148 z późn. zm.) art. 2 pkt 13: instalacje  a moc turbiny nie powinna przekra-
       pięciu niższym niż 110 kV i w ramach  szczególnie pasujące do potrzeb kla-  o  odnawialnych  źródłach  energii  (DzU  2017
       odbiorców do tej sieci przyłączonych  strów i spółdzielni energetycznych, ale   to  wyodrębnione  zespoły  urządzeń  służących   czać 50 kW.
                                                            do  wytwarzania  energii  oraz  wyprowadzenia
       (art. 2 pkt 15a i 33a). Domyślać się na-  również będące interesującą propozy-  mocy i połączone z tymi zespołami magazyny   Słupy linii SN i nn warunek wyso-
       leży, że chodzi o sieć SN i nn.  cją dla drobnych inwestorów.  energii podłączane do sieci elektroenergetycz-  kościowy spełniają, a wygenerowana
                                                            nej o napięciu niższym niż 110 kV.


                        www.elektro.info.pl                                                   nr 5/2019
                   76
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36