A napenergia felhasználásával kapcsolatos gazdasági folyamatok fejlődése

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-2-32-41

Kulcsszavak:

napenergia, mikrohálózat, teljesítmény, megbízhatósági mutatók, terhelési veszteség, kockázat

Absztrakt

A cikk azt vizsgálja, hogy az áramszolgáltató cégek számára milyen problémát jelent a rendszerteljesítmény szigorú ellenőrzésének előtérbe helyezése, mivel ez nagyban segíti a karbantartási költségek gazdaságos tervezését a vevői elvárások egyidejű kielégítésével. A tanulmány célja a mikrohálózat teljesítményének összehasonlító elemzése az egységes mikrohálózattal, valamint az országos villamosenergia-hálózat teljesítményével. Olyan mikrohálózatot vizsgáltunk, mely dombos területen elhelyezkedő napenergiát használ a termékgyártási folyamatokkal foglalkozó ipari épületek megbízható áramellátásához. Ezek a termelési folyamatok mint a kis- és közepesnagyságú ipar részeként olyan árukat és szolgáltatásokat vezetnek be, amelyek egy országban a gazdasági növekedés és fejlődés biztosításához szükségesek, és ahol a hálózati energiaellátás időjárási viszonyoknak van kitéve, s ezért nagyon költséges a fenntartás és a karbantartás szempontjából. A napenergia felhasználásának trendje teret adott a városoktól távol élő emberek önellátásához és jobb megélhetéséhez, de az általuk előállított termékek a környező városok fogyasztóihoz is kerülhetnek. Így a napenergiától való növekvő függőség az ország gazdasági növekedési politikájához vezet. Emellett a fosszilis tüzelőanyag alapú villamosenergia-termelés helyett tiszta energiát használó, zavartalan és jó minőségű villamosenergia-ellátást segít elő a környezetvédelem érdekében, ami csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását és ennek megfelelően az egészségügyi kockázatokat is. Megbízhatósági vizsgálati módszerek segítségével egy naperőmű teljesítményét számszerűsítik és összehasonlítják a távolabban élő lakosságot ellátó országos villamoshálózat teljesítményével. A jobb energiabiztonság, a könnyű hozzáférés és a napenergia rugalmassága, mint a központi hálózati rendszer helyettesítője, elősegíti az ország gazdasági növekedését.

Információk a szerzőről

Kalyan Kumar, Nemzeti Ipari Vállalat (NIC) és NIC Akadémia; Északkeleti Regionális Tudományos és Technológiai Intézet

PhD villamosmérnök, professzor, elnök

Hivatkozások

Bae, J. Kim. (2008). Reliability Evaluation of Customers in a Microgrid. IEEE Trans. Power Systems, Vol. 23, No. 3, Aug. 2008, pp 1416-1422. DOI: https://doi.org/10.1109/TPWRS.2008.926710

Billinton, R. and Allan, R. N. (1996). Reliability Evaluation of Power Systems. NY: Plenum Press. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4899-1860-4

Billinton, R., Wojczynski, E. and Godfrey, M. (1981). Practical Calculations of Distribution System Reliability Indices and Their Probability Distributions. CEA Trans., Vol. 20, Part I, Paper No. 81-D-41.

Gupta, Subodh K. and Kumar, K. (2021). Reliability Modeling and Performance Analysis of Micro-grids Power System. IJARESM, Vol. 9, No. 3, March 2021, pp 510-516.

Gupta, Subodh K. and Kumar, K. (2021). Testing Reliability of Micro-grid Power System – A Simple Approach. IRJMETS, Vol 3, No. 3, March 2021, pp 349-356.

Gupta, Subodh K. (2020). Reliability Evaluation of Micro-grids Power System with Distributed Generation & Energy Storage (Ph.D. Thesis), Vinayaka Missions Sikkim University, Tadong, Gangtok, Sikkim, Oct. 2020.

International Renewable Energy Agency: Measuring the Economics. (2016). IRENA Report.

Kumar, K. (2022). Power System Reliability and Risk Assessment. Book, In Press, August 2022.

Llria, O. Curea, Jumenez, J. and Camblong, H. (2011). Survey on Microgrids: Unplanned Islanding and Related Inverter Control Techniques. Int. J. Renewable Energy, Vol. 36, 2011, pp 2052-2061. DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2011.01.010

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) Outlook (2011). Building Resilient Regions for Stronger Economies. OECD Report.

Rafindadi, A. A. and Ozturk, I. (2017). Impacts of Renewable Energy Consumption on the German Economic Growth: Evidence from Combined Cointegration Test, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 75, Issue C, 2017, pp 1130-1141. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.093

Sarkar, S., Kumar, K. and Bhaduri, B. N. (1991). An Overview of Surface Mine Electrical System, J. Mines, Metals and Fuels, Vol. 29, No. 4, April 1991, pp 100-106.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-22

Folyóirat szám

Rovat

Nemzeti és regionális gazdaság