Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hibrit Sistemler ve Hibrit Sistem Ekonomisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hibrit Sistemler ve Hibrit Sistem Ekonomisi"— Sunum transkripti:

1 Hibrit Sistemler ve Hibrit Sistem Ekonomisi
Hafta Ders Notu Hibrit Sistemler ve Hibrit Sistem Ekonomisi

2 NREL ‘ in Farklı Programları

3 HOMER PRO Yazılımı HOMER (Hybrid Optimization of Multiple Electric Renewables) HOMER mikrogüç optimizasyon modeli NREL tarafından geliştirilmiş, mikro güç sistemlerinin tasarımı ve farklı güç sağlayıcılarının değişik kombinasyonları ile en uygun bütçeli sistemin bulunmasını sağlayan programdır. Dünyanın en gelişmiş mikro-şebeke modelleme yazılımıdır. Sistemlerin fiziksel davranışlarını, işleme maliyeti (operating cost) ve kurma maliyeti (installation) toplamı olan yaşam boyu maliyeti (life-cycle cost) ve enerji birim maliyetini (cost of energy) farklı kombinasyonlar için bulmaktadır. Genellikle elektrik üretimi için kullanılsada ısı üretimi uygulamalarıda vardır. Enerji depolamalı/depolamasız, şebeke bağlantılı/bağlantısız modelleri ayrı ayrı incelenebilir. HOMER şu sorulara cevap vermektedir: Fiyat-etkin teknoloji hangisi? Rüzgar Türbini, PV panel veya her ikisinide almalımıyım? Komponentlerin büyüklüğü ne olmalı? Fiyatlar ve yükler değişirse proje ekonomisine ne olur? Sadece yenilenebilir enerji yeterlimi?

4 HOMER PRO Yazılımı HOMER (Hybrid Optimization of Multiple Electric Renewables) Simülasyon (Simulation): Maliyeti tahmin eder ve bir yıl içinde 8760 saatin üzerinde sistem tasarımının uygulanabilirliğine karar verir. Optimizasyon (Optimization): Her bir sistem konfigürasyonunu simüle eder ve net şimdiki maliyete (Net Present Cost, NPC) göre sıralar. Hassaslık Analizi (Sensitivity Analysis): Herbir hassasiyet değişkeni için optimizasyon gerçekleştirir.

5 Basit Bir Sistem İçin Yapılan Simülasyon ve Optimizasyon Sayıları

6 Hibrit Sistem Şeması

7 Farklı Hibrit Sistemler

8 HOMER PRO İle Tasarlanan Hibrit Bir Model

9 HOMER PRO Yazılımı – Gerekli Bilgi
Programın Help sekmesinden, adresinden ve youtube kanalından ulaşabilirsiniz.

10 HOMER PRO Yazılımı - Tablar
Library’ den İstenen Komponent Özellikleri Değiştirilebiliyor.

11 Sonuç Ekranı

12 Bazı Fiyat Bilgileri – Net Present Cost

13 Bazı Fiyat Bilgileri – Capital Recovery Factor

14 Bazı Fiyat Bilgileri – Annualized Cost

15 Bazı Fiyat Bilgileri– Annualized Cost

16 Bazı Fiyat Bilgileri - COE

17 Bazı Fiyat Bilgileri – Operating Cost
= Initial Capital * CRF

18 Bazı Tanımlar Capacity shortage: Capacity shortage is almost the same as ‘unmet load’, meaning electrical demand that goes unserved because electrical production falls short of demand.  The difference is that capacity shortage comprises both unmet load  and unmet operating reserve. For example, consider a simple system consisting of a single 95 kW diesel generator.  If in some time step the load is 100 kW and the required operating reserve is 15 kW, then the generator will produce 95 kW, and the unmet load will be 5 kW, the unmet operating reserve will be 15 kW, and the capacity shortage will be 20 kW.  If in some other time step, the load is 90 kW and the required operating reserve is 15 kW, then there will be no unmet load, but the generator will provide only 5 kW of operating reserve, which is 10 kW less than the required amount, so the capacity shortage will be 10 kW. PV Derating Factor: The PV derating factor is a scaling factor that HOMER applies to the PV array power output to account for reduced output in real-world operating conditions compared to the conditions under which the PV panel was rated.Use the derating factor to account for such factors as soiling of the panels, wiring losses, shading, snow cover, aging, and so on. If you choose not to explicitly model the effect of temperature on the PV array, then you should also include temperature-related effects in the derating factor. Cycle Charging: Under the Cycle Charging strategy, whenever a generator is required, it operates at full capacity, and surplus power charges the battery bank. Cycle charging tends to be optimal in systems with little or no renewable power. Cycle charging is abbreviated "CC" in the tables on the Results page. Load Following: Under the Load Following strategy, when a generator is needed, it produces only enough power to meet the demand. Load following tends to be optimal in systems with a lot of renewable power that sometimes exceeds the load. Load following is abbreviated "LF" in the tables on the Results page. Grid Extension: The Grid Extension tab allows you to consider grid extension as an alternative to a stand-alone system. HOMER compares the cost of the grid extension with the cost of each stand-alone system configuration that you model. For each stand-alone system configuration, HOMER calculates the break-even grid extension distance, which is the distance from the grid at which the total net-present cost of the grid extension is equal to the total net-present cost of the stand-alone system.

19 Şebekeden Bağımsız Bir Sistem Örneği

20 Şebekeden Bağımsız Bir Sistem Örneği
AC: Mikro İnvertörlü DC: MPPT’ li Sistem otomatik AC olarak atıyor

21 Şebekeden Bağımsız Bir Sistem Örneği

22 Şebekeden Bağımsız Bir Sistem Örneği - Sonuç

23 Şebekeden Bağımsız Bir Sistem Örneği

24 Şebekeden Bağımsız Bir Sistem Örneği

25 Şebekeden Bağımsız Bir Sistem Örneği

26 Şebekeden Bağımsız Bir Sistem Örneği

27 Şebekeden Bağımsız Bir Sistem Örneği

28 Şebekeden Bağımsız Bir Sistem Örneği

29 Şebekeden Bağımsız Bir Sistem Örneği


"Hibrit Sistemler ve Hibrit Sistem Ekonomisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları