Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Αθηνάς Παπαευαγγέλου του Αθανασίου Αριθμός Μητρώου: 7358 Θέμα «Μοντελοποίηση και απευθείας έλεγχος ισχύος σε ανεμογεννήτρια με σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη σε λειτουργία μικροδικτύου» Επιβλέπων Αντώνιος Θ. Αλεξανδρίδης Καθηγητής Αριθμός Διπλωματικής Εργασίας: Πάτρα, Ιούνιος 2015

2

3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με θέμα «Μοντελοποίηση και απευθείας έλεγχος ισχύος σε ανεμογεννήτρια με σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη σε λειτουργία μικροδικτύου» Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Αθηνάς Παπαευαγγέλου του Αθανασίου Αριθμός Μητρώου: 7358 Παρουσιάστηκε δημόσια και εξετάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις.../../ Ο Επιβλέπων Ο Διευθυντής του Τομέα Αντώνιος Θ. Αλεξανδρίδης Καθηγητής Αντώνιος Θ. Αλεξανδρίδης Καθηγητής

4

5 Αριθμός Διπλωματικής Εργασίας: Θέμα: «Μοντελοποίηση και απευθείας έλεγχος ισχύος σε ανεμογεννήτρια με σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη σε λειτουργία μικροδικτύου» Φοιτήτρια Αθηνά Παπαευαγγέλου Επιβλέπων Αντώνιος Θ. Αλεξανδρίδης Περίληψη Οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν οδηγήσει τις τελευταίες δεκαετίες στην αλματώδη ανάπτυξη και διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, καθώς η δομή των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει, με μονάδες κατανεμημένης παραγωγής να εγκαθίστανται πλησίον των θέσεων ζήτησης, η ιδέα των μικροδικτύων, που περιλαμβάνουν φιλικές προς το περιβάλλον μονάδες παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, προστασίας και ελέγχου, γίνεται ολοένα και πιο ελκυστική. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μοντελοποίηση και τον έ- λεγχο μιας ανεμογεννήτριας μεταβλητής ταχύτητας με σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη, στην περίπτωση απευθείας σύνδεσής της με το δίκτυο αλλά και στην περίπτωση που αυτή αποτελεί μέρος ενός μικροδικτύου. Στο Κεφάλαιο 1 εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για το μερίδιο που κατέχουν σήμερα στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δίνοντας έμφαση στην αιολική ενέργεια. Επιπλέον, περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της κατανεμημένης παραγωγής και των μικροδικτύων. Τέλος, πραγματοποιείται μία συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων μονάδων κατανεμημένης παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η βασική θεωρία που διέπει τη λειτουργία των ανεμογεννητριών και οι τεχνολογίες ανεμογεννητριών που εφαρμόζονται σήμερα. Ακόμη, περιγράφονται οι συνήθεις τοπολογίες των αιολικών συστημάτων και πάρκων και αναφέρονται οι κύριες απαιτήσεις που έχει το δίκτυο από αυτά. Στο Κεφάλαιο 3 αρχικά γίνεται αναφορά στα ημιαγωγικά στοιχεία ισχύος και στη συνέχεια πραγματοποιείται μία συνοπτική παρουσίαση των ηλεκτρονικών συσκευών ισχύος που βρίσκουν εφαρμογή στα αιολικά συστήματα καθώς επίσης και των μεθόδων παλμοδότησής τους. Στο Κεφάλαιο 4 πραγματοποιείται η μοντελοποίηση μίας ανεμογεννήτριας μεταβλητής ταχύτητας με σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη. Ειδικότερα, μετά από μία σύντομη περιγραφή της σύγχρονης γεννήτριας μόνιμου μαγνήτη, με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Park εξάγεται το μαθηματικό μοντέλο της συγκεκριμένης γεννήτριας και των μετατροπέων του εν λόγω αιολικού συστήματος στο d-q πλαίσιο αναφοράς. Επιπλέον, παρατίθενται οι εξισώσεις που περιγράφουν το μηχανικό μέρος της ανεμογεννήτριας.

6 Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφονται διάφορες τεχνικές εύρεσης του σημείου μέγιστης ισχύος και ελέγχου της γωνίας βήματος των πτερυγίων των ανεμογεννητριών μεταβλητής ταχύτητας. Ακόμη, παρουσιάζονται οι συνήθεις τεχνικές ελέγχου των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος που περιλαμβάνονται στα αιολικά συστήματα μεταβλητής ταχύτητας με σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη. Τέλος, γίνεται ε- φαρμογή των παραπάνω τεχνικών ελέγχου, και πιο συγκεκριμένα του ελέγχου με προσανατολισμό στο πεδίο, του ελέγχου με προσανατολισμό στην τάση και του απευθείας ελέγχου ισχύος, στο αιολικό σύστημα του Κεφαλαίου 4. Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης μιας ανεμογεννήτριας με σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη σε απευθείας σύνδεση με το δίκτυο. Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ενός μικροδικτύου αποτελούμενου από μία ανεμογεννήτρια με σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη, μία συστοιχία συσσωρευτών και ένα τοπικό φορτίο. Ειδικότερα, εξετάστηκαν τόσο η παραλληλισμένη με το δίκτυο λειτουργία του μικροδικτύου όσο και η αυτόνομη λειτουργία του. Τέλος, στο Κεφάλαιο 8 παρατίθενται τα κυριότερα συμπεράσματα και παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά την εκπόνηση και με το πέρας αυτής της διπλωματικής εργασίας.

7 Abstract Economic and environmental factors have led in recent decades to the rapid development and penetration of renewable energy sources into power systems. In parallel, while the structure of the power systems is changing, with distributed generation units being installed near the loads, the concept of microgrids, which include environmentally friendly energy generation and storage units and modern communication, protection and control systems, is becoming more and more attractive. This thesis deals with modeling and control of a variable speed wind turbine with a permanent magnet synchronous generator, in the case of it being direct connected to the grid and in the case of it being part of a microgrid. In Chapter 1 the reasons which led to the development of renewable energy sources are explained and statistical data on their share on the global electricity market are given, with an emphasis on wind energy. Moreover, the main characteristics of distributed generation and microgrids are described. Finally, a short presentation of the main distributed generation and storage units is taking place. In Chapter 2 the basic theory governing the operation of wind turbines and wind turbine technologies applied nowadays are presented. Furthermore, the usual topologies of wind energy systems and wind farms are described and the main grid requirements are mentioned. In Chapter 3 firstly reference is made to the power electronics and thereafter an overview of power converters used in wind energy conversion systems and their switching schemes is taking place. In Chapter 4 the model of a variable speed wind turbine with a permanent magnet synchronous generator is introduced. In particular, after a short description of permanent magnet synchronous generator, the mathematical model of the specific generator and the power converters of the above-mentioned wind energy system in the d-q reference frame is extracted using Park transformation. Moreover, the equations that describe the mechanical part of the wind turbine are presented. In Chapter 5 various maximum power point tracking and pitch angle control techniques of variable speed wind turbines are described. In addition, the most common control techniques of power converters in variable speed wind energy systems with permanent magnet synchronous generator are presented. Finally, the above-mentioned techniques, more specifically field oriented control (FOC), voltage oriented control (VOC) and direct power control (DPC), are implemented on the wind energy system presented in Chapter 4. In Chapter 6 the simulation results of a grid-connected wind turbine with a permanent magnet synchronous generator are presented. In Chapter 7 the simulation results of a microgrid consisting of a permanent magnet synchronous generator wind turbine, a battery bank and a local load are presented. In particular, both grid-connected and islanded modes of the microgrid were examined. Finally, in Chapter 8 the main conclusions and observations of this thesis are listed.

8

9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή μου και επιβλέποντα της διπλωματικής μου εργασίας κ. Αντώνιο Αλεξανδρίδη για την πολύτιμη βοήθειά του, την ενθάρρυνση και την καθοδήγηση που μου προσέφερε κατά την εκπόνηση αυτής της εργασίας. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διδακτορικό φοιτητή του Τμήματος Κωνσταντίνο Κρομμύδα για τον χρόνο που διέθεσε, την καθοριστική συμβολή του στο στάδιο της προσομοίωσης και τις καίριες συμβουλές του. Τέλος, ευχαριστώ θερμά τον διδακτορικό φοιτητή του Τμήματος Μιχαήλ Μπουρδούλη για την προθυμία του να απαντήσει στις απορίες μου.

10

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... V ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σήμερα Η Αιολική Ενέργεια παγκοσμίως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΑ Μονάδες παραγωγής ενέργειας Μονάδες αποθήκευσης ενέργειας Χαρακτηριστικά λειτουργίας μικροδικτύων ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Κατανομή ταχύτητας ανέμου Ισχύς ανέμου Άνωση και αντίσταση Θεωρία πτερύγωσης ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Δομή ανεμογεννητριών Ανεμογεννήτριες οριζόντιου και κατακόρυφου άξονα Ανεμογεννήτριες σταθερής και μεταβλητής ταχύτητας Γωνία βήματος πτερυγίου και απώλεια στήριξης ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολικά συστήματα σταθερής ταχύτητας Αιολικά συστήματα μεταβλητής ταχύτητας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ i

12 2.7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρυθμιστής τάσης AC Συσκευές αντιστάθμισης αέργου ισχύος Ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος Ανορθωτής Αντιστροφέας Μετατροπέας ανύψωσης τάσης Μετατροπέας υποβιβασμού τάσης Μετατροπέας υποβιβασμού/ανύψωσης τάσης Μετατροπέας συχνότητας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ Ημιτονοειδής Διαμόρφωση του Εύρους των Παλμών Τεχνική Ελέγχου Ρεύματος σε Βρόχο Υστέρησης Τεχνική Επιλεκτικής Απαλοιφής Αρμονικών Διαμόρφωση Διανύσματος Χώρου ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ PARK ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ ΣΤΟ d-q ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ d-q ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Μοντέλο δύο μαζών Μοντέλο μίας μάζας ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ii

13 5.2. ΕΥΡΕΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ MPPT με βέλτιστο λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου MPPT με καμπύλη μέγιστης ισχύος της ανεμογεννήτριας MPPT με βέλτιστη ροπή MPPT με αλγόριθμο ανάβασης λόφου ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΒΗΜΑΤΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ Έλεγχος μετατροπέα στην πλευρά της μηχανής Έλεγχος μετατροπέα στην πλευρά του δικτύου ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Πλευρά της μηχανής: Έλεγχος με προσανατολισμό στο πεδίο (FOC) Ελεγκτές ρεύματος Ελεγκτής ταχύτητας Πλευρά του δικτύου: Έλεγχος με προσανατολισμό στην τάση (VOC) Ελεγκτές ρεύματος Ελεγκτής τάσης DC διασύνδεσης Πλευρά του δικτύου: Απευθείας έλεγχος ισχύος (DPC) Ελεγκτές ενεργού και αέργου ισχύος Ελεγκτής τάσης DC διασύνδεσης ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μοντέλο ανεμογεννήτριας με σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη Μοντέλο μετατροπέα στην πλευρά του δικτύου Μοντέλο DC διασύνδεσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο έλεγχος του μετατροπέα στην πλευρά της μηχανής Ο έλεγχος του μετατροπέα στην πλευρά του δικτύου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μοντέλο συσσωρευτή Μοντέλο DC-DC μετατροπέα δύο κατευθύνσεων Μοντέλο μετατροπέα στην πλευρά του φορτίου iii

14 Μοντέλο DC διασύνδεσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο έλεγχος του μετατροπέα στην πλευρά της μηχανής Ο έλεγχος του μετατροπέα στην πλευρά του δικτύου Ο έλεγχος του μετατροπέα στην πλευρά του φορτίου Ο έλεγχος του μετατροπέα στην πλευρά του συσσωρευτή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μεταβολή ταχύτητας ανέμου υπό σταθερό φορτίου και απαιτήσεις ισχύος Μεταβολή φορτίου υπό σταθερή ταχύτητα ανέμου και απαιτήσεις ισχύος Μεταβολή απαιτήσεων ισχύος υπό σταθερή ταχύτητα ανέμου και φορτίο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μεταβολή ταχύτητας ανέμου υπό σταθερό φορτίο Μεταβολή φορτίου υπό σταθερή ταχύτητα ανέμου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ iv

15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχ. 1.1 Μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως... 4 Σχ. 1.2 Συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην Ευρωπαϊκή Ένωση [GW]... 4 Σχ. 1.3 Ετήσια συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς παγκοσμίως [GW]... 5 Σχ. 1.4 Οι χώρες με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη αιολική ισχύ παγκοσμίως... 6 Σχ. 1.5 Ετήσια συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς στην Ευρωπαϊκή Ένωση [GW]... 6 Σχ. 1.6 Χάρτης εγκατεστημένης αιολικής ισχύος στην Ευρώπη [GW]... 7 Σχ. 1.7 Ετήσια συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς στην Ελλάδα [ΜW]... 8 Σχ. 1.8 Δομή μικροδικτύου Σχ. 1.9 Δομή και λειτουργία ηλιακού κυττάρου Σχ Δομή και λειτουργία κυττάρου καυσίμου Σχ Παράδειγμα μικροδικτύου Σχ. 2.1 Χάρτης αιολικού δυναμικού Ελλάδας Σχ. 2.2 Κατανομή ταχύτητας του ανέμου με χρήση των κατανομών Weibull και Rayleigh Σχ. 2.3 Σωλήνας ροής του αέρα δια του νοητού δίσκου Σχ. 2.4 Άνωση και αντίσταση Σχ. 2.5 Τομή πτερυγίου ανεμογεννήτριας Σχ. 2.6 Διάγραμμα συντελεστή ισχύος C P συναρτήσει του λόγου ταχύτητας ακροπτερυγίου λ για διάφορες τιμές της γωνίας βήματος πτερυγίου β Σχ. 2.7 Δομή ανεμογεννήτριας Σχ. 2.8 Άτρακτος ανεμογεννήτριας Σχ. 2.9 Ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα και κατακόρυφου άξονα Σχ Τυπική χαρακτηριστική καμπύλη ισχύος-ταχύτητας Σχ Έλεγχος γωνίας βήματος Σχ Έλεγχος απώλειας στήριξης Σχ Ανεμογεννήτρια σταθερής ταχύτητας χωρίς μετατροπέα ισχύος Σχ Ανεμογεννήτρια με επαγωγική γεννήτρια με μεταβαλλόμενη αντίσταση δρομέα Σχ Ανεμογεννήτρια με επαγωγική γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας Σχ Ανεμογεννήτρια μεταβλητής ταχύτητας με μετατροπέα πλήρους κλίμακας Σχ Γενική δομή αιολικών πάρκων Σχ Περιοχή λειτουργίας για συχνότητα και τάση και απαιτούμενες χρονικές ανοχές Σχ Καμπύλη τάσης για αδιάλειπτη λειτουργία ανεμογεννητριών Σχ. 3.1 Δίοδος: (a) Κυκλωματικό σύμβολο, (b) i-v χαρακτηριστική Σχ. 3.2 Θυρίστορ: (a) Κυκλωματικό σύμβολο, (b) i-v χαρακτηριστική Σχ. 3.3 GTO thyristor: (a) Κυκλωματικό σύμβολο, (b) i-v χαρακτηριστική Σχ. 3.4 BJT: (a) Κυκλωματικό σύμβολο, (b) i-v χαρακτηριστική Σχ. 3.5 MOSFET: (a) Κυκλωματικό σύμβολο, (b) i-v χαρακτηριστική Σχ. 3.6 IGBT: (a) Κυκλωματικό σύμβολο, (b) i-v χαρακτηριστική Σχ. 3.7 Ανεμογεννήτρια σταθερής ταχύτητας με soft starter και συστοιχία πυκνωτών Σχ. 3.8 Τριφασικός ανορθωτής γέφυρας με διόδους Σχ. 3.9 Κυματομορφές τάσης και ρεύματος τριφασικού ανορθωτή γέφυρας με διόδους Σχ Τριφασικός αντιστροφέας πηγής τάσης (VSI) Σχ Κυματομορφή πολικής τάσης εξόδου τριφασικού αντιστροφέα τάσης v

16 Σχ Ανεμογεννήτρια μεταβλητής ταχύτητας με ανορθωτή με διόδους, μετατροπέα boost και αντιστροφέα Σχ Μετατροπέας Boost Σχ Κυματομορφές τάσης και ρεύματος για λειτουργία συνεχούς αγωγής (CCM) μετατροπέα Boost Σχ Μετατροπέας Buck Σχ Κυματομορφές τάσης και ρεύματος για λειτουργία συνεχούς αγωγής (CCM) μετατροπέα Buck Σχ Μετατροπέας Buck/Boost Σχ Κυματομορφές τάσης και ρεύματος για λειτουργία συνεχούς αγωγής (CCM) μετατροπέα Buck/Boost Σχ Ανεμογεννήτρια μεταβλητής ταχύτητας με back-to-back μετατροπέα Σχ Παραγωγή παλμών SPWM και κυματομορφή πολικής τάσης εξόδου τριφασικού αντιστροφέα τάσης Σχ Παραγωγή παλμών PWM με την τεχνική ελέγχου ρεύματος σε βρόχο υστέρησης Σχ Κυματομορφή φασικής τάσης τριφασικού αντιστροφέα με SHEPWM Σχ Αναπαράσταση του διανύσματος χώρου Σχ. 4.1 Ανεμογεννήτρια με σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη Σχ. 4.2 Σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη Σχ. 4.3 Τύποι μόνιμων μαγνητών Σχ. 4.4 Σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη με εξωτερικούς μαγνήτες (surface-mounted PMSG) Σχ. 4.5 Σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη με μαγνήτες κάτω από την επιφάνεια του δρομέα (inset PMSG) Σχ. 4.6 Δρομείς με εσωτερικούς μαγνήτες για σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη (buried PMSG) 76 Σχ. 4.7 Σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη ακτινικής ροής (radial flux PMSG) Σχ. 4.8 Σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη αξονικής ροής (axial flux PMSG) Σχ. 4.9 Σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη εγκάρσιας ροής (transversal flux PMSG) Σχ Μοντέλο σύγχρονης γεννήτριας μόνιμου μαγνήτη στο σύγχρονα στρεφόμενο d-q πλαίσιο αναφοράς: (a) κύκλωμα d-άξονα, (b) κύκλωμα q-άξονα Σχ Μοντέλο δύο μαζών Σχ. 5.1 Διάγραμμα ελέγχου λόγου ταχύτητας ακροπτερυγίου Σχ. 5.2 Τυπική καμπύλη μέγιστης ισχύος ανεμογεννήτριας Σχ. 5.3 Διάγραμμα ελέγχου με καμπύλη μέγιστης ισχύος ανεμογεννήτριας Σχ. 5.4 Διάγραμμα ελέγχου με βέλτιστη ροπή Σχ. 5.5 Διάγραμμα ελέγχου με αλγόριθμο ανάβασης λόφου Σχ. 5.6 Τυπική καμπύλη γωνίας βήματος πτερυγίου συναρτήσει της ταχύτητας του ανέμου Σχ. 5.7 Διάγραμμα ελέγχου γωνίας βήματος πτερυγίου Σχ. 5.8 Διάγραμμα ελέγχου με προσανατολισμό στο πεδίο του δρομέα (rotor field oriented control, RFOC) Σχ. 5.9 Διάγραμμα απευθείας ελέγχου ροπής (direct torque control, DTC) Σχ Διάγραμμα ελέγχου με προσανατολισμό στην τάση (voltage oriented control, VOC) Σχ Διάγραμμα απευθείας ελέγχου ισχύος (direct power control, DPC) Σχ Δομικό διάγραμμα ανεμογεννήτριας με σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη Σχ Διάγραμμα ελέγχου του μετατροπέα στην πλευρά της μηχανής (FOC) Σχ Δομικό διάγραμμα ελεγκτή ρεύματος Σχ Δομικό διάγραμμα ελεγκτή ταχύτητας Σχ Διάγραμμα ελέγχου του μετατροπέα στην πλευρά του δικτύου (VOC) vi

17 Σχ Δομικό διάγραμμα ελεγκτή τάσης DC διασύνδεσης Σχ Διάγραμμα ελέγχου του μετατροπέα στην πλευρά του δικτύου (DPC) Σχ Δομικό διάγραμμα ελεγκτή ενεργού/αέργου ισχύος Σχ Δομικό διάγραμμα ελεγκτή τάσης DC διασύνδεσης Σχ. 6.1 Δομικό διάγραμμα εξεταζόμενου αιολικού συστήματος Σχ. 6.2 Διάγραμμα ταχύτητας ανέμου Σχ. 6.3 Διάγραμμα ταχύτητας περιστροφής δρομέα ανεμογεννήτριας Σχ. 6.4 Διάγραμμα λόγου ταχύτητας ακροπτερυγίου Σχ. 6.5 Διάγραμμα συντελεστή ισχύος ανεμογεννήτριας Σχ. 6.6 Διάγραμμα μηχανικής ροπής ανεμογεννήτριας Σχ. 6.7 Διάγραμμα μηχανικής ισχύος ανεμογεννήτριας Σχ. 6.8 Διάγραμμα ρεύματος του στάτη στον άξονα d Σχ. 6.9 Διάγραμμα ρεύματος του στάτη στον άξονα q Σχ Διάγραμμα ηλεκτρομαγνητικής ροπής μηχανής Σχ Διάγραμμα ενεργού ισχύος μηχανής Σχ Διάγραμμα αέργου ισχύος μηχανής Σχ Διάγραμμα συντελεστή ισχύος μηχανής Σχ Διάγραμμα τάσης DC διασύνδεσης Σχ Διάγραμμα ενεργού ισχύος δικτύου Σχ Διάγραμμα αέργου ισχύος δικτύου Σχ. 7.1 Δομικό διάγραμμα εξεταζόμενου μικροδικτύου Σχ. 7.2 Ηλεκτρικό μοντέλο συσσωρευτή Σχ. 7.3 Κυκλωματικό διάγραμμα DC-DC μετατροπέα δύο κατευθύνσεων Σχ. 7.4 (i) Διάγραμμα ταχύτητας ανέμου Σχ. 7.5 (i) Διάγραμμα ταχύτητας περιστροφής δρομέα ανεμογεννήτριας Σχ. 7.6 (i) Διάγραμμα μηχανικής ροπής ανεμογεννήτριας Σχ. 7.7 (i) Διάγραμμα μηχανικής ισχύος ανεμογεννήτριας Σχ. 7.8 (i) Διάγραμμα ρεύματος του στάτη στον άξονα d Σχ. 7.9 (i) Διάγραμμα ρεύματος του στάτη στον άξονα q Σχ (i) Διάγραμμα ηλεκτρομαγνητικής ροπής μηχανής Σχ (i) Διάγραμμα ενεργού ισχύος μηχανής Σχ (i) Διάγραμμα αέργου ισχύος μηχανής Σχ (i) Διάγραμμα ρεύματος στην DC πλευρά του μετατροπέα στην πλευρά της μηχανής Σχ (i) Διάγραμμα ενεργού ισχύος δικτύου Σχ (i) Διάγραμμα αέργου ισχύος δικτύου Σχ (i) Διάγραμμα ρεύματος στην DC πλευρά του μετατροπέα στην πλευρά του δικτύου Σχ (i) Διάγραμμα τάσης φορτίου στον άξονα d Σχ (i) Διάγραμμα τάσης φορτίου στον άξονα q Σχ (i) Διάγραμμα ρεύματος στην πλευρά του φορτίου στον άξονα d Σχ (i) Διάγραμμα ρεύματος στην πλευρά του φορτίου στον άξονα q Σχ (i) Διάγραμμα ενεργού ισχύος φορτίου Σχ (i) Διάγραμμα αέργου ισχύος φορτίου Σχ (i) Διάγραμμα συνολικής ενεργού ισχύος στην πλευρά του φορτίου Σχ (i) Διάγραμμα συνολικής αέργου ισχύος στην πλευρά του φορτίου Σχ (i) Διάγραμμα ρεύματος στην DC πλευρά του μετατροπέα στην πλευρά του φορτίου Σχ (i) Διάγραμμα τάσης DC διασύνδεσης Σχ (i) Διάγραμμα στάθμης φόρτισης συστοιχίας συσσωρευτών vii

18 Σχ (i) Διάγραμμα ρεύματος συστοιχίας συσσωρευτών Σχ (i) Διάγραμμα τάσης συστοιχίας συσσωρευτών Σχ (i) Διάγραμμα λόγου κατάτμησης DC-DC μετατροπέα δύο κατευθύνσεων Σχ (ii) Διάγραμμα τιμής αντίστασης φορτίου Σχ (ii) Διάγραμμα ταχύτητας περιστροφέας δρομέα ανεμογεννήτριας Σχ (ii) Διάγραμμα μηχανικής ροπής ανεμογεννήτριας Σχ (ii) Διάγραμμα μηχανικής ισχύος ανεμογεννήτριας Σχ (ii) Διάγραμμα ρεύματος του στάτη στον άξονα d Σχ (ii) Διάγραμμα ρεύματος του στάτη στον άξονα q Σχ (ii) Διάγραμμα ηλεκτρομαγνητικής ροπής μηχανής Σχ (ii) Διάγραμμα ενεργού ισχύος μηχανής Σχ (ii) Διάγραμμα αέργου ισχύος μηχανής Σχ (ii) Διάγραμμα ρεύματος στην DC πλευρά του μετατροπέα στην πλευρά της μηχανής Σχ (ii) Διάγραμμα ρεύματος στην DC πλευρά του μετατροπέα στην πλευρά του δικτύου Σχ (ii) Διάγραμμα τάσης φορτίου στον άξονα d Σχ (ii) Διάγραμμα τάσης φορτίου στον άξονα q Σχ (ii) Διάγραμμα ρεύματος στην πλευρά του φορτίου στον άξονα d Σχ (ii) Διάγραμμα ρεύματος στην πλευρά του φορτίου στον άξονα q Σχ (ii) Διάγραμμα ενεργού ισχύος φορτίου Σχ (ii) Διάγραμμα αέργου ισχύος φορτίου Σχ (ii) Διάγραμμα συνολικής ενεργού ισχύος στην πλευρά του φορτίου Σχ (ii) Διάγραμμα συνολικής αέργου ισχύος στην πλευρά του φορτίου Σχ (ii) Διάγραμμα ρεύματος στην DC πλευρά του μετατροπέα στην πλευρά του φορτίου Σχ (ii) Διάγραμμα τάσης DC διασύνδεσης Σχ (ii) Διάγραμμα στάθμης φόρτισης συστοιχίας συσσωρευτών Σχ (ii) Διάγραμμα ρεύματος συστοιχίας συσσωρευτών Σχ (ii) Διάγραμμα τάσης συστοιχίας συσσωρευτών Σχ (ii) Διάγραμμα λόγου κατάτμησης DC-DC μετατροπέα δύο κατευθύνσεων Σχ (iii) Διάγραμμα ρεύματος στην DC πλευρά του μετατροπέα στην πλευρά της μηχανής Σχ (iii) Διάγραμμα ενεργού ισχύος δικτύου Σχ (iii) Διάγραμμα ρεύματος στην DC πλευρά του μετατροπέα στην πλευρά του δικτύου Σχ (iii) Διάγραμμα ρεύματος στην DC πλευρά του μετατροπέα στην πλευρά του φορτίου Σχ (iii) Διάγραμμα τάσης DC διασύνδεσης Σχ (iii) Διάγραμμα στάθμης φόρτισης συστοιχίας συσσωρευτών Σχ (iii) Διάγραμμα ρεύματος συστοιχίας συσσωρευτών Σχ (iii) Διάγραμμα τάσης συστοιχίας συσσωρευτών Σχ (iii) Διάγραμμα λόγου κατάτμησης DC-DC μετατροπέα δύο κατευθύνσεων Σχ (iv) Διάγραμμα ταχύτητας ανέμου Σχ (iv) Διάγραμμα ταχύτητας περιστροφής δρομέα ανεμογεννήτριας Σχ (iv) Διάγραμμα μηχανικής ροπής ανεμογεννήτριας Σχ (iv) Διάγραμμα μηχανικής ισχύος ανεμογεννήτριας Σχ (iv) Διάγραμμα ρεύματος του στάτη στον άξονα d Σχ (iv) Διάγραμμα ρεύματος του στάτη στον άξονα q Σχ (iv) Διάγραμμα ηλεκτρομαγνητικής ροπής μηχανής Σχ (iv) Διάγραμμα ενεργού ισχύος μηχανής Σχ (iv) Διάγραμμα αέργου ισχύος μηχανής Σχ (iv) Διάγραμμα ρεύματος στην DC πλευρά του μετατροπέα στην πλευρά της μηχανής Σχ (iv) Διάγραμμα ρεύματος στην πλευρά του φορτίου στον άξονα q Σχ (iv) Διάγραμμα ενεργού ισχύος φορτίου viii

19 Σχ (iv) Διάγραμμα συνολικής ενεργού ισχύος στην πλευρά του φορτίου Σχ (iv) Διάγραμμα συνολικής αέργου ισχύος στην πλευρά του φορτίου Σχ (iv) Διάγραμμα ρεύματος στην DC πλευρά του μετατροπέα στην πλευρά του φορτίου Σχ (iv) Διάγραμμα τάσης DC διασύνδεσης Σχ (iv) Διάγραμμα στάθμης φόρτισης συστοιχίας συσσωρευτών Σχ (iv) Διάγραμμα ρεύματος συστοιχίας συσσωρευτών Σχ (iv) Διάγραμμα τάσης συστοιχίας συσσωρευτών Σχ (iv) λόγου κατάτμησης DC-DC μετατροπέα δύο κατευθύνσεων Σχ (v) Διάγραμμα τιμής αντίστασης φορτίου Σχ (v) Διάγραμμα ρεύματος στην DC πλευρά του μετατροπέα στην πλευρά της μηχανής Σχ (v) Διάγραμμα τάσης φορτίου στον άξονα d Σχ (v) Διάγραμμα τάσης φορτίου στον άξονα q Σχ (v) Διάγραμμα ρεύματος στην πλευρά του φορτίου στον άξονα d Σχ (v) Διάγραμμα ρεύματος στην πλευρά του φορτίου στον άξονα q Σχ (v) Διάγραμμα ενεργού ισχύος φορτίου Σχ (v) Διάγραμμα αέργου ισχύος φορτίου Σχ (v) Διάγραμμα συνολικής ενεργού ισχύος στην πλευρά του φορτίου Σχ (v) Διάγραμμα συνολικής αέργου ισχύος στην πλευρά του φορτίου Σχ (v) Διάγραμμα ρεύματος στην DC πλευρά του μετατροπέα στην πλευρά του φορτίου Σχ (v) Διάγραμμα τάσης DC διασύνδεσης Σχ (v) Διάγραμμα στάθμης φόρτισης συστοιχίας συσσωρευτών Σχ (v) Διάγραμμα ρεύματος συστοιχίας συσσωρευτών Σχ (v) Διάγραμμα τάσης συστοιχίας συσσωρευτών Σχ (v) Διάγραμμα λόγου κατάτμησης DC-DC μετατροπέα δύο κατευθύνσεων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 3-1 Διακοπτικές καταστάσεις Πίνακας 3-2 Διανύσματα Χώρου Πίνακας 6-1 Παράμετροι αιολικού συστήματος Πίνακας 6-2 Παράμετροι ελεγκτών στην πλευρά της μηχανής Πίνακας 6-3 Παράμετροι ελεγκτών στην πλευρά του δικτύου Πίνακας 7-1 Παράμετροι μικροδικτύου Πίνακας 7-2 Παράμετροι ελεγκτών στην πλευρά του δικτύου Πίνακας 7-3 Παράμετροι ελεγκτών στην πλευρά του φορτίου Πίνακας 7-4 Παράμετροι ελεγκτών στην πλευρά της συστοιχίας των συσσωρευτών ix

20 x

21 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΑ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της ενέργειας. Οι πηγές από τις οποίες αντλεί ενέργεια ο άνθρωπος είναι τα ορυκτά καύσιμα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η πυρηνική ενέργεια. Σήμερα το 82% της ενέργειας παγκοσμίως παράγεται από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα, το 13% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η υδροηλεκτρική, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, και το υπόλοιπο 5% από την πυρηνική ενέργεια. [1] Σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο περιγράφονται οι λόγοι που οδήγησαν στην ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα τελευταία χρόνια, δίνεται ο ορισμός τους και επισημαίνονται τα κυριότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Επίσης παρατίθενται στοιχεία που αφορούν το μερίδιο που κατέχουν οι ήπιες μορφές ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας έμφαση στην αιολική ενέργεια. Στη συνέχεια περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της κατανεμημένης παραγωγής καθώς επίσης και των μικροδικτύων, οι έννοιες των οποίων είναι συνυφασμένες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέλος, πραγματοποιείται μία συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκουν εφαρμογή στα μικροδίκτυα ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού της Γης οδήγησαν στην αλματώδη αύξηση των ενεργειακών αναγκών, οι οποίες καλύπτονταν σχεδόν αποκλειστικά από ορυκτά καύσιμα, δηλαδή πετρέλαιο, άνθρακα και φυσικό αέριο. Η εμφάνιση της ενεργειακής κρίσης το 1973, όταν ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) ανέβασε την τιμή του πετρελαίου, είχε σαν αποτέλεσμα τη συνειδητοποίηση του ενεργειακού προβλήματος. [2] Η ουσία του ενεργειακού προβλήματος εντοπίζεται στη συσχέτιση των εξαντλούμενων ενεργειακών αποθεμάτων με τις ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες. Η αβεβαιότητα της επάρκειας και της σταθερότητας της ενεργειακής τροφοδοσίας, το πεπερασμένο των συμβατικών ενεργειακών πόρων, η ανοδική τάση των τιμών της ενέργειας καθώς και άλλοι οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες αποτελούν τις παραμέτρους του παγκόσμιου αυτού προβλήματος. 1

22 Παράλληλα με το ενεργειακό πρόβλημα, το αρνητικό αντίκτυπο των συμβατικών πηγών ενέργειας στο περιβάλλον έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα μειονέκτημα στη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Ως γνωστόν, η καύση των ορυκτών καυσίμων συμβάλλει στη ρύπανση της ατμόσφαιρας με την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα αλλά και άλλων επιβλαβών ουσιών, όπως οξείδια του αζώτου, οξείδια του θείου και διοξείδιο του θείου. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των συμβατικών σταθμών παραγωγής είναι υπεύθυνες σε μεγάλο ποσοστό για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του πλανήτη, την τήξη των πάγων, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τις κλιματικές αλλαγές. Επιπλέον, τα παραγόμενα νιτρικά, θειικά ή ανθρακικά οξέα συμβάλλουν στον σχηματισμό της όξινης βροχής. Από την καύση των ορυκτών καυσίμων απελευθερώνονται επίσης ραδιενεργές ουσίες, οι οποίες περιέχονται σε μικρές ποσότητες σε αυτά, καθώς και άλλα τοξικά απόβλητα. Ένα ακόμα αρνητικό παράγωγο των συμβατικών σταθμών είναι η τέφρα που εκλύεται, με δυσμενείς συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία. Τέλος, στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος συμβάλλουν τόσο οι μέθοδοι εξόρυξης όσο και η μεταφορά των ορυκτών καυσίμων. Από τα παραπάνω γίνεται εμφανής η ανάγκη για ελαχιστοποίηση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων. Υιοθετώντας μία στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και υποκαθιστώντας τις συμβατικές πηγές ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά το ενεργειακό και οικολογικό πρόβλημα ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή ήπιες μορφές ενέργειας ή νέες πηγές ενέργειας ή πράσινη ενέργεια είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό περιβάλλον. Η χρήση τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον σε αντίθεση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας ενώ αποτελούν λύση στο πρόβλημα της αναμενόμενης εξάντλησης των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων. Οι κυριότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι: Υδροηλεκτρική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Αιολική ενέργεια Ενέργεια από βιομάζα Γεωθερμική ενέργεια Ενέργεια των ωκεάνιων κυμάτων Παλιρροϊκή ενέργεια 2

23 Η αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας επιφέρει πληθώρα πλεονεκτημάτων. O χαρακτηρισμός «ήπιες» υποδηλώνει ότι οι ΑΠΕ είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, έχοντας μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα. Επιπλέον, είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης από τους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των ΑΠΕ είναι ότι αποτελούν εγχώριες πηγές ενέργειας και μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας μικρών και αναπτυσσόμενων χωρών. Ακόμη, είναι γεωγραφικά διεσπαρμένες, οδηγώντας στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος, με αποτέλεσμα την κατάργηση της ανάγκης για τεράστιες μονάδες παραγωγής και της μεταφοράς σε μεγάλες αποστάσεις. Τέλος, ο εξοπλισμός τους έχει απλή κατασκευή, μικρές απαιτήσεις σε συντήρηση, χαμηλό λειτουργικό κόστος και μεγάλο χρόνο ζωής. Ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά των ΑΠΕ δυσχεραίνουν την αξιοποίησή τους και την ταχεία ανάπτυξή τους. Το κυριότερο μειονέκτημα είναι ο χαμηλός συντελεστής ισχύος τους, με αποτέλεσμα για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας να απαιτούνται εκτεταμένες εγκαταστάσεις και μεγάλο αρχικό κόστος. Επίσης, παρουσιάζουν διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητά τους, καθώς η παροχή και η απόδοση τουλάχιστον της υδροηλεκτρικής, της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας εξαρτώνται από την εποχή του έτους και από τις καιρικές συνθήκες. Έτσι, η χρήση τους συνοδεύεται από εφεδρικές ενεργειακές πηγές ή δαπανηρές μεθόδους αποθήκευσης. Ένας ακόμη λόγος που η αξιοποίηση των ΑΠΕ είναι ακόμα περιορισμένη είναι το υψηλό κόστος της επένδυσης ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος συγκριτικά με τις σημερινές τιμές των καυσίμων Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σήμερα Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σήμερα κατέχουν ένα σημαντικό ποσοστό στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως. Την τελευταία δεκαετία (2004 έως το τέλος του 2013) εγκαταστάθηκαν περίπου 760 GW ισχύος αποκλειστικά από υδροηλεκτρικούς, αιολικούς, ηλιακούς, γεωθερμικούς σταθμούς και σταθμούς με χρήση βιομάζας, βιοαερίων ή βιοκαυσίμων. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να ανέρχεται σήμερα στα 1560 GW. [3] Στο σχήμα 1.1 φαίνεται το εκτιμώμενο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως στο τέλος του 2013, σύμφωνα με την έκθεση του Δικτύου Πολιτικής Ανανεώσιμων Πηγών για τον 21 ο Αιώνα (Renewable Energy Policy Network for the 21 st Century, REN21). Όπως φαίνεται, η υδροηλεκτρική ενέργεια δεσπόζει ανάμεσα στις ανανεώσιμες πηγές κατέχοντας το 16,4% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 3

24 Σχ. 1.1 Μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως [3] Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εγκατεστημένη ισχύς που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι περίπου 360 GW, τα οποία αντιστοιχούν στο 40% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. [4] Στο σχήμα 1.2 παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής των διάφορων πηγών ε- νέργειας στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έτη 2000 και Εύκολα διακρίνει κανείς τη μεγάλη αύξηση των ποσοστών της αιολικής και ηλιακής ενέργειας αλλά και του φυσικού αερίου σε βάρος του άνθρακα, του πετρελαίου και της πυρηνικής ενέργειας. Σχ. 1.2 Συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην Ευρωπαϊκή Ένωση [GW] [4] Σύμφωνα με την οδηγία 2001/77/ΕΚ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιδιώκεται μέχρι το 2020 το 20% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύπτεται από εναλλακτικές πηγές. Επιπλέον, έχουν τεθεί ως στόχοι η μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και η αύξηση κατά 20% της ενεργειακής αποδοτικότητας. [5] 4

25 Η Αιολική Ενέργεια παγκοσμίως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα Η αιολική ενέργεια αποτελεί μία ελκυστική λύση στην αντιμετώπιση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού προβλήματος. Εκτός από άφθονη, είναι μία καθαρή πηγή ενέργειας που δεν εκλύει αέρια του θερμοκηπίου ή άλλους ρύπους και δεν μολύνει το περιβάλλον. Επιπλέον, το «καύσιμο», δηλαδή ο άνεμος, είναι δωρεάν και ευρέως κατανεμημένο, επιφέροντας μεγάλα οικονομικά οφέλη από την αξιοποίησή του σε εθνικό επίπεδο, με κυριότερο την ανεξαρτησία από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων σε απρόβλεπτες τιμές. Για τους παραπάνω λόγους, αλλά και για πολλούς ακόμη, η ανάπτυξη της αγοράς της αιολικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται με μεγάλους ρυθμούς ενώ εντυπωσιακή είναι και η δημόσια στήριξη της ανανεώσιμης αυτής πηγής ενέργειας. Σήμερα υπάρχουν περισσότερες από ανεμογεννήτριες συνολικά σε 103 χώρες σε όλο τον κόσμο. [6] Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αιολικής Ενέργειας (World Wind Energy Association, WWEA), η συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς στα μέσα του 2014 ανερχόταν στα 336 GW, συμβάλλοντας στην κάλυψη σχεδόν του 4% της παγκόσμιας ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια. Στο σχήμα 1.3 παρουσιάζεται η ετήσια εγκατεστημένη συνολική αιολική ισχύς παγκόσμια από το 2000 μέχρι και το Σχ. 1.3 Ετήσια συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς παγκοσμίως [GW] [7] Έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αιολικής Ενέργειας (Global Wind Energy Council, GWEC) για την κατάσταση της αιολικής ενέργειας το 2013 καταδεικνύει την Κίνα ως τη χώρα με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη αιολική ισχύ παγκοσμίως, με περισσότερα από 90 GW. Ακολουθούν οι ΗΠΑ και η Γερμανία με περισσότερα από 60 GW και 34 GW αντίστοιχα. Στο σχήμα 1.4 εμφανίζονται οι δέκα χώρες με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη αιολική ισχύ παγκοσμίως για το έτος

26 Σχ. 1.4 Οι χώρες με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη αιολική ισχύ παγκοσμίως [6] Ο ρυθμός ανάπτυξης το 2013, αν και ο χαμηλότερος από το 2008 και έπειτα, α- νήλθε στο 12,8%, με περισσότερα από 35 GW να εγκαθίστανται παγκοσμίως. [7] Για το έτος 2020, ο WWEA εκτιμά ότι η συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς παγκοσμίως θα ανέρχεται σε περισσότερα από 700 GW. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αιολικής Ενέργειας (European Wind Energy Association, EWEA), η συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς της σήμερα ξεπερνά τα 117,3 GW, από τα οποία τα 6,6 GW παρέχονται από υπεράκτια αιολικά συστήματα. Η ισχύς αυτή σε ένα μέσο αιολικό έτος επαρκεί για να καλύψει το 8% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράγοντας προσεγγιστικά 257 TWh ηλεκτρικής ενέργειας. Στο σχήμα 1.5 παρουσιάζεται η ετήσια εγκατεστημένη αιολική ισχύς στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000 μέχρι και το Σχ. 1.5 Ετήσια συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς στην Ευρωπαϊκή Ένωση [GW] [4]

27 Η Γερμανία αποτελεί τη χώρα με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη αιολική ισχύ στην Ευρώπη, ξεπερνώντας τα 33,7 GW. [4] Ακολουθούν η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Γαλλία. Στο σχήμα 1.6 φαίνεται πως κατανέμεται η συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης στα τέλη του Σχ. 1.6 Χάρτης εγκατεστημένης αιολικής ισχύος στην Ευρώπη [GW] [4] Το μερίδιο της αιολικής ενέργειας στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 (13%) ήταν πενταπλάσιο του αντίστοιχου μεριδίου το 2000 (2,4%). Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με έναν ετήσιο ρυθμό 10%. [4] Σε ορισμένες χώρες μάλιστα η αιολική ενέργεια κατέχει πολύ υψηλά μερίδια στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Αξιοσημείωτα είναι τα ποσοστά για τη Δανία (34%) και την Ισπανία (21%), όπου η αιολική ενέργεια αποτελεί την κύρια πηγή ηλεκτρισμού. [4] Ο EWEA εκτιμά ότι μέχρι το 2020 θα έχουν εγκατασταθεί 230 GW αιολικής ισχύος, η οποία θα καλύπτει το 14-17% των απαιτήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια, αποφεύγοντας την εκπομπή 333 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο και εξοικονομώντας 28 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τα κόστη των συμβατικών καυσίμων. 7

28 Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 1,8 GW εγκατεστημένης αιολικής ισχύος, τόσο στο διασυνδεδεμένο σύστημα όσο και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά της χώρας, σύμφωνα με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ). Η συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς το έτος 2013 παρήγαγε πάνω από 4 TWh ηλεκτρικής ενέργειας, συνεισφέροντας στην κάλυψη περίπου του 7% των ετήσιων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της χώρας. Στο σχήμα 1.7 φαίνεται η ετήσια εγκατεστημένη αιολική ισχύς στην Ελλάδα από το 2000 μέχρι και το Σχ. 1.7 Ετήσια συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς στην Ελλάδα [ΜW] [8] Η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων εντοπίζεται στη Στερεά Ελλάδα με περισσότερα από 573 MW εγκατεστημένης ισχύος, την Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. [8] Φυσικά το υψηλό αιολικό δυναμικό των νησιών δεν μένει ανεκμετάλλευτο. Έτσι, το 11% της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος βρίσκεται στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου ενώ το 10% εντοπίζεται στην Κρήτη. [8] Τέλος, ο εθνικός στόχος διείσδυσης της αιολικής ενέργειας για το 2020 είναι τα 7,5 GW. [8] 1.4. ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΑ Τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) έχουν παραδοσιακά δομηθεί με στόχο τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας με τον πλέον αξιόπιστο και οικονομικό τρόπο από τους κεντρικούς σταθμούς παραγωγής στα κέντρα καταναλώσεων μέσω γραμμών μεταφοράς και διανομής. [9][10] Η δομή αυτή των ΣΗΕ, που περιλαμβάνει μεγάλους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στις ενεργειακές πηγές και μακριά από τις αστικές περιοχές, επιβλήθηκε από το αυξημένο κόστος της μεταφοράς των καυσίμων και της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών παραγωγής στις κατοικημένες περιοχές σε σύγκριση με το κόστος της εγκατάστασης των συστημάτων μεταφοράς και διανομής. 8

29 Ωστόσο, η δομή των παραδοσιακών ΣΗΕ φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, καθώς μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής εγκαθίστανται με γρήγορους ρυθμούς στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης (ΜΤ) ή ακόμα και χαμηλής τάσης (ΧΤ). [9] Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη της κατανεμημένης παραγωγής είναι η ικανοποίηση της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με τις δυσκολίες κατασκευής και επέκτασης νέων γραμμών μεταφοράς και σταθμών παραγωγής. Επιπλέον, περιβαλλοντικοί λόγοι αλλά και ζητήματα αξιοπιστίας και αποδοτικότητας ενισχύουν την ανάγκη για κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πλησίον των θέσεων ζήτησης, ώστε το φορτίο να εξυπηρετείται τοπικά. Αν και δεν υπάρχει σαφής ορισμός, ο όρος κατανεμημένη ή διεσπαρμένη ή ενσωματωμένη ή αποκεντρωμένη παραγωγή (distributed or dispersed or embedded or decentralized generation) αναφέρεται στην παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας κοντά στο φορτίο. Οι περισσότερες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμβατικές ή μη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατανεμημένη παραγωγή. Έτσι, τα συστήματα διεσπαρμένης παραγωγής περιλαμβάνουν συνήθως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η ενέργεια από βιομάζα και η γεωθερμική ενέργεια, κυψέλες καυσίμου, μικροστροβίλους, μηχανές εσωτερικής καύσης, μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού κ.ά. [9][11][12][13] Ακόμη, οι συσκευές αποθήκευσης ενέργειας, όπως ηλεκτρικοί συσσωρευτές, σφόνδυλοι, υπεραγώγιμα πηνία και πυκνωτές μεγάλης χωρητικότητας, αποτελούν σημαντικές συνιστώσες των συστημάτων κατανεμημένης παραγωγής. Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα των συστημάτων διεσπαρμένης παραγωγής είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και η εξοικονόμηση ενέργειας που επιφέρει η χρήση μικρών μονάδων συμπαραγωγής. Παράλληλα, με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των λοιπών αέριων ρύπων, παρέχοντας σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Επιπλέον, οι μονάδες κατανεμημένης παραγωγής προσφέρουν ηλεκτρισμό εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, αίροντας τους όποιους περιορισμούς στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη μορφή μικρών μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής παρέχουν τη δυνατότητα για κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων με μικρό κόστος σε περιοχές όπου οι γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες το ευνοούν. Ένα ακόμα πλεονέκτημα που προκύπτει από την επί τόπου τροφοδότηση των φορτίων είναι η μείωση των απωλειών της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη μεταφορά και τη διανομή. Τέλος, η αύξηση της αξιοπιστίας και της ποιότητας της παραγόμενης ενέργειας καθώς και ο περιορισμός των δαπανών επέκτασης και ενίσχυσης του δικτύου που επιφέρει η κατανεμημένη παραγωγή αποτελούν σημαντικά οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τον διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. 9

30 Η κατανεμημένη παραγωγή χαρακτηρίζεται όμως και από ορισμένα περιβαλλοντικά και οικονομικά μειονεκτήματα. Η χρήση συμβατικών πηγών για τη διεσπαρμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Το γεγονός μάλιστα ότι οι σταθμοί παραγωγής βρίσκονται κοντά στις καταναλώσεις σημαίνει περεταίρω επιβάρυνση του αστικού χώρου, καθώς η ρυπογόνα πηγή μεταφέρεται μέσα στις πόλεις. Από την άλλη μεριά, η αβεβαιότητα στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και η απαίτηση για δαπανηρές συσκευές α- ποθήκευσης που συνοδεύουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν επίσης σημαντικά μειονεκτήματα. Επιπλέον, προκειμένου τα συστήματα διεσπαρμένης παραγωγής να παρέχουν την επιθυμητή αξιοπιστία απαιτείται ένα σημαντικό κόστος επένδυσης ενώ υψηλά είναι τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης του μεγάλου πλήθους μονάδων σε πολλές περιοχές. Τέλος, πολλά τεχνικά προβλήματα ανακύπτουν κατά τη σύνδεση των μονάδων κατανεμημένης παραγωγής με το δίκτυο, τα οποία αφορούν την ποιότητα της ισχύος, τη σταθερότητα της τάσης και τις αρμονικές, οπότε είναι απαραίτητη η αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου και η εγκατάσταση ειδικών διατάξεων και εξοπλισμού για την επιτήρηση και τον έλεγχο της κατανεμημένης παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα της κατανεμημένης παραγωγής μπορούν να μεγιστοποιηθούν εάν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της οργάνωσης και του συντονισμένου ελέγχου του μεγάλου αριθμού των μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής. [9][13] Η λύση σε αυτό το πρόβλημα φαίνεται να είναι τα μικροδίκτυα (microgrids), τα οποία είναι ηλεκτρικά συστήματα διανομής ΧΤ και ΜΤ που περιλαμβάνουν μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής, φορτία και διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. [9][11] Το μικροδίκτυο είναι ουσιαστικά μία μικρογραφία ενός μεγάλου διασυνδεδεμένου δικτύου, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μία μονάδα που παρέχει ισχύ όταν απαιτείται. Βασικό χαρακτηριστικό, όμως, του μικροδικτύου είναι η ικανότητα αυτόνομης λειτουργίας, όταν διακοπεί η σύνδεση με το κύριο δίκτυο με οργανωμένο και ελεγχόμενο τρόπο, αλλά και σε περιπτώσεις σφαλμάτων του δικτύου. [12][15] 10 Σχ. 1.8 Δομή μικροδικτύου [16]

31 Μονάδες παραγωγής ενέργειας Οι μονάδες παραγωγής ενέργειας που περιλαμβάνει ένα μικροδίκτυο μπορεί να είναι είτε συμβατικές μονάδες παραγωγής είτε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που, όμως, στο άθροισμά τους δεν ξεπερνούν τα λίγα MW. Σημαντικός παράγοντας στην επιλογή των μονάδων παραγωγής είναι ο φυσικός πλούτος της τοποθεσίας στην οποία γίνεται η εγκατάσταση του μικροδικτύου. Στη συνέχεια ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων μονάδων κατανεμημένης παραγωγής που χρησιμοποιούνται στα μικροδίκτυα. o Φωτοβολταϊκά [17][18] Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β photovoltaic, PV) συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα Φ/Β πλαίσια (modules) ή ηλιακές γεννήτριες ρεύματος, τα οποία συνδεόμενα ηλεκτρολογικά μεταξύ τους σχηματίζουν μία Φ/Β συστοιχία (array), καθώς επίσης και από τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τη Φ/Β συστοιχία. Η απευθείας μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των βασικών δομικών στοιχείων των Φ/Β πλαισίων, των ηλιακών κυττάρων (solar cells), η λειτουργία των οποίων στηρίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο πραγματοποιείται σε ένα λεπτό στρώμα κατάλληλου ημιαγωγικού υλικού, συνήθως πυριτίου. Όταν ένα φωτόνιο κατάλληλης ενέργειας προσπίπτει στον κρύσταλλο του ημιαγωγού μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία ζευγών ηλεκτρονίων-οπών. Τα ζεύγη αυτά υπό την επίδραση ενός φράγματος δυναμικού διαχωρίζονται, δημιουργώντας μία διαφορά δυναμικού στα άκρα του κυττάρου ικανή να δώσει ρεύμα σε ένα εξωτερικό κύκλωμα. Αν και η μέγιστη θεωρητική τιμή του βαθμού απόδοσης των ηλιακών κυττάρων φτάνει το 30%, πρακτικά ένα ποσοστό 12-15% της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Τα κύρια πλεονεκτήματα των Φ/Β εντοπίζονται στις μηδενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την αθόρυβη λειτουργία, τις ελάχιστες απαιτήσεις σε συντήρηση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Σχ. 1.9 Δομή και λειτουργία ηλιακού κυττάρου [19] 11

32 o Ανεμογεννήτριες [20][21] Οι ανεμογεννήτριες (Α/Γ wind turbines, WT) είναι μηχανές οι οποίες μετατρέπουν την αιολική ενέργεια σε ηλεκτρική. Αν και υπάρχουν πολλά είδη Α/Γ, τα κύρια στοιχεία που τις απαρτίζουν είναι κοινά. Αυτά είναι ο δρομέας, ο οποίος φέρει τα πτερύγια, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, η ηλεκτρική γεννήτρια, ο πύργος στήριξης και το σύστημα ελέγχου. Μία κύρια κατηγοριοποίηση των Α/Γ πραγματοποιείται ανάλογα με τη θέση του δρομέα σε σχέση με τη διεύθυνση του ανέμου, οπότε και οι Α/Γ ταξινομούνται σε οριζοντίου και κατακόρυφου άξονα. Η μετατροπή της αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική γίνεται σε δύο στάδια. Αρχικά η κινητική ενέργεια του ανέμου μετατρέπεται σε μηχανική με τη μορφή περιστροφής του δρομέα της Α/Γ και στη συνέχεια σε ηλεκτρική μέσω της γεννήτριας. Ο μέγιστος βαθμός απόδοσης μίας Α/Γ είναι 59%, ενώ οι πρακτικές τιμές είναι μικρότερες του 40%. Στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται εκτενής περιγραφή της βασικής θεωρίας για τη λειτουργία των Α/Γ, της δομής και των κυριότερων τύπων Α/Γ καθώς επίσης και των διαφόρων τοπολογιών των αιολικών συστημάτων. o Κυψέλες καυσίμου [10][18] Οι κυψέλες ή κύτταρα καυσίμου (fuel cells) αποτελούν έναν μηχανισμό για την ηλεκτροχημική μετατροπή της ενέργειας του καυσίμου σε ηλεκτρισμό χωρίς τη μεσολάβηση καύσης. Η λειτουργία τους στηρίζεται στην αντίδραση υδρογόνου και οξυγόνου με την παρουσία ηλεκτρολύτη, έχοντας ως αποτέλεσμα την παραγωγή νερού ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται μία διαφορά δυναμικού που μπορεί να προκαλέσει τη ροή συνεχούς ρεύματος στο εξωτερικό κύκλωμα. Παράλληλα, επειδή η αντίδραση είναι εξώθερμη, παράγεται θερμότητα. Με βάση τον τύπο του ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιούν οι κυψέλες καυσίμου ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες, με πιο συνήθη αυτή της κυψέλης καυσίμου με μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίων (proton exchange membrane, PEM). Η πολυμερής αυτή μεμβράνη διαχωρίζει δύο ηλεκτρόδια, την άνοδο και την κάθοδο, ενώ μεταξύ αυτής και των ηλεκτροδίων υπάρχει ένα στρώμα καταλύτη. Όταν το καύσιμο, δηλαδή το υδρογόνο, το οποίο τροφοδοτεί την άνοδο, έρχεται σε επαφή με τον καταλύτη, διαχωρίζεται σε θετικά φορτισμένα ιόντα υδρογόνου και ηλεκτρόνια. Καθώς η μεμβράνη αποτρέπει τη διέλευση των ηλεκτρονίων, αυτά μεταφέρονται μέσω του εξωτερικού κυκλώματος στην κάθοδο, παράγοντας ηλεκτρισμό. Τα θετικά ιόντα υδρογόνου διαπερνούν τη μεμβράνη και ενώνονται με το οξυγόνο, που τροφοδοτεί την κάθοδο, καθώς και με τα ηλεκτρόνια που διοχετεύτηκαν σε αυτή μέσω του εξωτερικού κυκλώματος, παράγοντας νερό. Η απόδοση των κυψελών καυσίμου κυμαίνεται μεταξύ 40% και 65%. Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των κυψελών καυσίμου είναι οι ελάχιστες εκπομπές ρύπων, οι μικρές απαιτήσεις σε συντήρηση, η εύκολη και οικονομική μεταφορά και αποθήκευση του υδρογόνου αλλά και η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση της παραγόμενης θερμότητας. 12

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ?

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? Αντώνης Θ. Αλεξανδρίδης Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα

Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα Ενότητα 1: Εισαγωγή Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εισηγητές : Βασιλική Σπ. Γεμενή Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ Θεόδωρος Γ. Μπιτσόλας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Δ.Μ Λάρισα 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΕ 2. Ηλιακή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόλογος Σ το βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» που διδάσκεται στους φοιτητές του Γ έτους σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Μικρής Ανεμογεννήτριας και Συστοιχίας Φωτοβολταϊκών σε Οικία

Εγκατάσταση Μικρής Ανεμογεννήτριας και Συστοιχίας Φωτοβολταϊκών σε Οικία Εγκατάσταση Μικρής Ανεμογεννήτριας και Συστοιχίας Φωτοβολταϊκών σε Οικία Αλεξίου Κωνσταντίνος & Βαρβέρης Δημήτριος ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Ηλεκτρική Ενέργεια & Ηλεκτροπαραγωγή Συμβατικές Μέθοδοι Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Τι είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας; Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι

Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι Εργασία Πρότζεκτ β Τετραμήνου Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι Λίγα λόγια για την ηλιακή ενέργεια Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα και στα ΜΔΝ»

«Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα και στα ΜΔΝ» «Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα και στα ΜΔΝ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ «Επενδύοντας στην Πράσινη Ενέργεια: Αποθήκευση-Διασυνδέσεις-Νέα Έργα ΑΠΕ» 15 Ιουλίου 2019 Ι. Χατζηβασιλειάδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1o Μάθημα Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10/2017 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Στόχος μαθήματος Βασικές αρχές παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Περιβάλλοντος. Ευστράτιος Γιαννούλης

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Περιβάλλοντος. Ευστράτιος Γιαννούλης Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση του ενεργειακού συστήματος με την χρήση κατανεμημένης παραγωγής και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. H τεχνολογική διάσταση Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» «Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» Δρ. Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Κατανόηση βασικών αρχών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ι. Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ι. Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μεταβολές στο πλαίσιο λειτουργίας των ΣΗΕ (δεκαετία 1990) Κύριοι λόγοι: Απελευθέρωση αγοράς ΗΕ. Δίκτυα φυσικού αερίου. Φαινόμενο θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

V Περιεχόμενα Πρόλογος ΧΙΙΙ Κεφάλαιο 1 Πηγές και Μορφές Ενέργειας 1 Κεφάλαιο 2 Ηλιακό Δυναμικό 15

V Περιεχόμενα Πρόλογος ΧΙΙΙ Κεφάλαιο 1 Πηγές και Μορφές Ενέργειας 1 Κεφάλαιο 2 Ηλιακό Δυναμικό 15 V Περιεχόμενα Πρόλογος ΧΙΙΙ Κεφάλαιο 1 Πηγές και Μορφές Ενέργειας 1 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Η φύση της ενέργειας 1 1.3 Πηγές και μορφές ενέργειας 4 1.4 Βαθμίδες της ενέργειας 8 1.5 Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 681 Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΗΜΥ 681 Διεσπαρμένη Παραγωγή ΗΜΥ 681 Διεσπαρμένη Παραγωγή Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2013 Ηλίας Κυριακίδης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗ Β ΤΜΗΜΑΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗ Β ΤΜΗΜΑΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1 ο ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗ Β ΤΜΗΜΑΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ-ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας April 1, 2013 Slide 1 Η ενεργειακή πρόκληση σήμερα Αυξανόμενη ζήτηση Ευρώπη και Β. Αμερική 5.4% 26% Κίνα 94% 177% Πρόβλεψη IEA 2007-30 Αύξηση στη

Διαβάστε περισσότερα

From Marginal to Renewable Energy Sources Sites

From Marginal to Renewable Energy Sources Sites From Marginal to Renewable Energy Sources Sites 16-11 11-2012 Συμβολή των Φ/Β συστημάτων στην ενεργειακή τροφοδότηση των αστικών περιοχών υπό το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με την διαδικασία εκκίνησης ενός σύγχρονου τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Εισαγωγή Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο

Φωτοβολταϊκά από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν µια από τις εφαρµογές των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, µε τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εκµεταλλευόµενοι το φωτοβολταϊκό φαινόµενο το

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΦΦΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΦΦΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΦΦΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) Οι πηγές ενέργειας, όσον αφορά όμως τα αποθέματα ενέργειας (ενεργειακό δυναμικό), διακρίνονται σε συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Δυνατότητες Ανάπτυξης των Εφαρμογών στην Ελλάδα

Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Δυνατότητες Ανάπτυξης των Εφαρμογών στην Ελλάδα Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Δυνατότητες Ανάπτυξης των Εφαρμογών στην Ελλάδα Ευστράτιος Θωμόπουλος Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Εισαγωγή Η ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα προς παράδοση Ακαδημαϊκό Έτος

Θέμα προς παράδοση Ακαδημαϊκό Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Καθ. Σ.Α. Παπαθανασίου Θέμα προς παράδοση Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των βασικών παραμέτρων του Ηλεκτρικού Συστήματος ηλεκτρικής ενεργείας της Κύπρου σε συνάρτηση με τη διείσδυση των ΑΠΕ

Ανάλυση των βασικών παραμέτρων του Ηλεκτρικού Συστήματος ηλεκτρικής ενεργείας της Κύπρου σε συνάρτηση με τη διείσδυση των ΑΠΕ Ανάλυση των βασικών παραμέτρων του Ηλεκτρικού Συστήματος ηλεκτρικής ενεργείας της Κύπρου σε συνάρτηση με τη διείσδυση των ΑΠΕ Δρ. Ρογήρος Ταπάκης ΟΕΒ 09 Μαΐου 2018 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Ανάλυση Ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Ταχύτητα έναρξης λειτουργίας: Παραγόμενη ισχύς = 0 Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 Κατανεμημένη

Διαβάστε περισσότερα

Στατικοί μετατροπείς συχνότητας μεγάλης ισχύος

Στατικοί μετατροπείς συχνότητας μεγάλης ισχύος Στατικοί μετατροπείς συχνότητας μεγάλης ισχύος Οι στατικοί μετατροπείς συχνότητας χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για τη μετατροπή μίας εναλλασσόμενης τάσης σε μία τάση άλλης συχνότητας και σε μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 5: Αιολικά Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444.οργανωτικά Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το βιβλίο Ned Mohan First course on Power Electronics

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Ισοδύναμο κύκλωμα V = E + I T V = I I T = I F L R F I F R Η διέγερση τοποθετείται παράλληλα με το κύκλωμα οπλισμού Χαρακτηριστική φορτίου Έλεγχος ταχύτητας Μεταβολή τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας. Αιολική & Ηλιακή ενέργεια 30/5/2016. Αιολική ενέργεια. Αιολική ενέργεια. Αιολική ισχύς στην Ευρώπη

Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας. Αιολική & Ηλιακή ενέργεια 30/5/2016. Αιολική ενέργεια. Αιολική ενέργεια. Αιολική ισχύς στην Ευρώπη Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Αιολική ενέργεια Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας Ανεμογεννήτριες κατακόρυφου (αριστερά) και οριζόντιου άξονα (δεξιά) Κίμων Χρηστάνης Τομέας Ορυκτών Πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός του 21 ου Αιώνα και Κύπρος

Ηλεκτρισμός του 21 ου Αιώνα και Κύπρος Ηλεκτρισμός του 21 ου Αιώνα και Κύπρος Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Πρόεδρος IENE 1 Ιστορική Αναδρομή 1880: Είσοδος του ηλεκτρισμού στην αγορά στις ΗΠΑ ως επιχειρηματική δραστηριότητα 20 ος αιώνας: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιβάλλον και συμπεριφορά ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δρ Κώστας Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Μη-συμβατικών Πηγών Ενέργειας Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΒΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΚΟΣ ΚΑΖΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΙΣΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΝΕΖΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΒΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΚΟΣ ΚΑΖΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΙΣΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣΔΙΒΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΤΙΓΚΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΝΤΡΟΥΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΓΑΛΑΚΟΣ ΣΟΦΙΑΚΑΖΑΤΖΙΔΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια.

Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια. vii Πρόλογος Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να διερευνήσει τη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) υπό την επίδραση διαταραχών. Καλύπτει την ύλη των μαθημάτων «Ανάλυση ΣΗΕ ΙΙ» και «Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

5 σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού μοντέλου είναι εφικτός ο περιορισμός του λιγνίτη στο 6% της ηλεκτροπαραγωγής το 2035 και στο 0% το 2050

5 σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού μοντέλου είναι εφικτός ο περιορισμός του λιγνίτη στο 6% της ηλεκτροπαραγωγής το 2035 και στο 0% το 2050 Η παρούσα μελέτη διερευνά τις δυνατότητες της Ελλάδας να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2) από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής με χρονικό ορίζοντα το 2035 και το 2050. Για τον σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ Ι. Αναγνωστόπουλος, Επ. Καθ. Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Σ. Βουτσινάς, Αν. Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό κλάδο που επηρεάζει τις κοινωνίες από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας

Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας Ενότητα 8: Αειφορία στην Παραγωγή Ενέργειας Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2007 Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται ηενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Ηενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών μας αναγκών καλύπτεται από τα ορυκτά καύσιμα, το πετρέλαιο, τους ορυκτούς άνθρακες και το φυσικό αέριο. Τα αποθέματα όμως του πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος

Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και περιβαλλοντικοί στόχοι αύξηση συμμετοχής ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 2: Αιολική Ενέργεια - Αιολικές Μηχανές Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Διάλεξη 1

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Διάλεξη 1 ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Διάλεξη 1 Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2007 Ηλίας Κυριακίδης,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενέργεια είναι κύρια ιδιότητα της ύλης που εκδηλώνεται με διάφορες μορφές (κίνηση, θερμότητα, ηλεκτρισμός, φως, κλπ.) και γίνεται αντιληπτή (α) όταν μεταφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος

Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος Το Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Τι είναι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας; Ποια είναι τα κύρια μέρη και οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέθοδοι ελέγχου λειτουργίας ανεμογεννήτριας με μεταβλητές στροφές (Control methods for

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία

Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος II

Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ενότητα 2: Μετατροπείς Συνεχούς Τάσης σε Εναλλασσόμενη Τάση (DC-AC Converers ή Inverers) Δρ.-Μηχ. Εμμανουήλ Τατάκης, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ.

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ. Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ. Πρωτογενής Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ 80000 70000 Βιοµάζα Ηλιακή Εν. Υδροηλεκτρική Ενέργεια Φωτοβολταϊκά Γεωθερµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ. Ιωάννης Τρυπαναγνωστόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Παν/μίου Πατρών

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ. Ιωάννης Τρυπαναγνωστόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Παν/μίου Πατρών ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ Ιωάννης Τρυπαναγνωστόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Παν/μίου Πατρών Παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση Συνολική παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας 2009: 135.000 ΤWh (Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος

Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος Πρόλογος Σ κοπός του παρόντος βιβλίου είναι να διερευνήσει τη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) υπό την επίδραση διαταραχών. Καλύπτει την ύλη του μαθήματος «Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ»,

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Ισχύος Πραγματικού Χρόνου στο ΣΗΕ Κρήτης με Πολύ Υψηλή Διείσδυση ΑΠΕ»

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Ισχύος Πραγματικού Χρόνου στο ΣΗΕ Κρήτης με Πολύ Υψηλή Διείσδυση ΑΠΕ» ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Ισχύος Πραγματικού Χρόνου στο ΣΗΕ Κρήτης με Πολύ Υψηλή Διείσδυση ΑΠΕ» Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π6.1 Έκθεση με προτάσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου

Παραδοτέο Π6.1 Έκθεση με προτάσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου Έκθεση με προτάσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου «Πρωτοβουλία (Direct Current in Ship Initiative - DC-Ship)» (πράξη ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι, Κωδ. Έργου ΓΓΕΤ: 987, Κωδ. Έργου ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ: 68/1151) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριοποιείται Πραγματοποιεί Συνεργάζεται

Δραστηριοποιείται Πραγματοποιεί Συνεργάζεται Δραστηριοποιείται στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας, ελέγχοντας, αξιολογώντας, χαρακτηρίζοντας και δοκιμάζοντας μεμονωμένα τμήματα ή και ολοκληρωμένα συστήματα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Μικροδίκτυο/Υβριδικό

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα