DE102004046701A1 - Regeneratives Energiesystem - Google Patents
Regeneratives Energiesystem Download PDFInfo
- Publication number
- DE102004046701A1 DE102004046701A1 DE102004046701A DE102004046701A DE102004046701A1 DE 102004046701 A1 DE102004046701 A1 DE 102004046701A1 DE 102004046701 A DE102004046701 A DE 102004046701A DE 102004046701 A DE102004046701 A DE 102004046701A DE 102004046701 A1 DE102004046701 A1 DE 102004046701A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- generator
- energy
- power generator
- regenerative energy
- energy system
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Withdrawn
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D7/00—Controlling wind motors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/20—Wind motors characterised by the driven apparatus
- F03D9/25—Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
- F03D9/255—Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator connected to electrical distribution networks; Arrangements therefor
- F03D9/257—Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator connected to electrical distribution networks; Arrangements therefor the wind motor being part of a wind farm
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/007—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations the wind motor being combined with means for converting solar radiation into useful energy
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J3/28—Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
- H02J3/381—Dispersed generators
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
- H02J3/388—Islanding, i.e. disconnection of local power supply from the network
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S10/00—PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power
- H02S10/10—PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power including a supplementary source of electric power, e.g. hybrid diesel-PV energy systems
- H02S10/12—Hybrid wind-PV energy systems
-
- H02J15/30—
-
- H02J2101/10—
-
- H02J2101/24—
-
- H02J2101/28—
-
- H02J2101/40—
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
- Y02E10/56—Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/76—Power conversion electric or electronic aspects
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E70/00—Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
- Y02E70/30—Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
- Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
Abstract
Die Erfindung bezieht sich auf ein regeneratives Energiesystem, bestehend aus einem ersten Energieerzeuger und einem zweiten Energieerzeuger. DOLLAR A Aufgabe der Erfindung ist es, die Umweltverträglichkeit von elektrischen Inselnetzwerken zu verbessern. DOLLAR A Es wird ein regeneratives Energiesystem, mit einem ersten Energieerzeuger, dessen Energieerzeugung vom Wetter und/oder Sonnenstand abhängig ist, wobei der erste Energieerzeuger einen Generator aufweist, mittels dem elektrische Energie erzeugt wird, welche in ein elektrisches Netz gespeist wird, an dem mehrere Verbraucher angeschlossen sind, und einem zweiten Energieerzeuger, der einen Generator und einen damit verbundenen Verbrennungsmotor aufweist, wobei der zweite Energieerzeuger einen Tank mit Brennstoff aufweist, der dem Verbrennungsmotor bei Bedarf zuführbar ist, wobei eine Anlage zur Erzeugung des Brennstoffs aus nachwachsenden Rohstoffen ausgebildet ist und die Brennstofferzeugungsanlage elektrische Energie zu ihrem Betrieb von dem ersten Energieerzeuger bezieht, insbesondere dann, wenn der erste Energieerzeuger mehr elektrische Energie erzeugen kann als die am Netz angeschlossenen Verbraucher verbrauchen, vorgesehen.
Description
- Die Erfindung bezieht sich auf ein regeneratives Energiesystem, bestehend aus einem ersten Energieerzeuger und einem zweiten Energieerzeuger.
- Grundsätzlich sind zwar schon elektrische Inselnetze bekannt, bei welchen wie in
DE 100 44 096.7 oder 102 10 099.3 ein regenerativer Energieerzeuger, z. B. ein Windpark, ausgebildet ist und auch ein Verbrennungsmotor als zweiter Energieerzeuger vorgesehen ist, aber dort bezieht der Verbrennungsmotor seinen Brennstoff von einer externen Quelle, z. B. aus einer üblichen Dieselproduktion, bei der aus einem fossilen Brennstoff z. B. Erdöl oder Diesel produziert wird. - Aufgabe der Erfindung ist es, die Umweltverträglichkeit von elektrischen Inselnetzwerken zu verbessern.
- Diese Aufgabe wird durch ein regeneratives Energiesystem mit einem ersten und zweiten Energieerzeuger gemäß Anspruch 1 gelöst.
- Im Gegensatz zu den bisher vorgeschlagenen Lösungen schlägt die Erfindung ein regeneratives Energiesystem vor, welches die Energie zum Betrieb entweder aus der Natur direkt bezieht, also den Wind oder die Sonne nutzt und landwirtschaftlich nachwachsende Rohstoffe, z. B. Raps, Hanf, Sonnenblumen, Leinsa men, bevorzugt jeweils heimische Arten von Ölpflanzen o. dgl., verarbeitet, um somit einen entsprechenden Brennstoff, z. B. Rapsöl, Leinsamenöl, Sonnenblumenöl, Biogas o. dgl. zu gewinnen, welcher von dem Verbrennungsmotor verbraucht wird und mittels dem dann der Verbrennungsmotor im Bedarfsfall einen Generator antreibt, so dass elektrische Energie in das Netz eingespeist werden kann, wenn vom Netz mehr Energie benötigt wird als durch den ersten Energieerzeuger erzeugt und geliefert werden kann.
- Da sowohl der erste Energieerzeuger als auch der zweite Energieerzeuger aus regenerativen Energiequellen gespeist werden, kann erstmals von einem echten regenerativen Energiesystem gesprochen werden, welches darüber hinaus noch den besonderen Vorteil hat, dass der Rohstoff für den zweiten Energieerzeuger, also z. B. Raps, in der Umgebung des ersten Energieerzeugers, also auf den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen angebaut werden kann und somit die Transportwege und die Energiekosten zur Beschaffung des Rohstoffs für den zweiten Energieerzeuger äußerst gering sind.
- Ist die Anlage zur Verarbeitung des nachwachsenden Rohstoffes für den Brennstoff eine Rapsmühle, so benötigt diese z. B. zum Pressen und zur Extraktion des Rapsöls aus den Rapskörnern (elektrische) Energie, um beispielsweise die Rapspresse und eventuell Pumpen oder die Fördereinrichtungen oder andere Aggregate o. dgl. zu betreiben. Die elektrische Energie hierfür wird entweder aus dem Netz bezogen oder direkt vom ersten Energieerzeuger, so dass dieser dann elektrische Energie erzeugt, die nicht den anderen Verbrauchern im Netz selbst zur Verfügung gestellt wird.
- Gerade zu Zeiten schwacher Last in einem Netz, Z. B. während der Nachtstunden, kann es bei gleichzeitig hohen Windgeschwindigkeiten zu einem Überangebot an regenerativer, nämlich Wind-Energie kommen. Wenn diese dann zum Betrieb der Pressen verwendet wird, erfolgt die Ölgewinnung immer noch mit regenerativer Energie trotz des Bezuges aus dem Netz. Damit kann auch das Überangebot von Windenergie äußerst sinnvoll sowohl für den Betreiber wie auch umweltfreundlich genutzt werden.
- Besonders bevorzugt ist die Ausbildung des erfindungsgemäßen regenerativen Energiesystems in einem Inselnetz, so dass die elektrische Energieerzeugung mit einem größtmöglichen Anteil allen Ansprüchen der regenerativen Energieerzeugung entspricht und ein besonderer Vorteil ist dabei, dass diese Erzeugung auch den Vorschriften des deutschen EEG (Erneuerbare Energien-Gesetz) genügt und somit sämtliche in das Netz eingespeiste elektrische Energie auch nach dem EEG vergütet werden kann.
- Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in der
1 dargestellten Ausführungsbeispiels erläutert. -
1 zeigt als ersten Energieerzeuger1 eine Windenergieanlage, die auch stellvertretend steht für einen ganzen Windpark stehen kann. Die einzelnen Bauteile der Windenergieanlage sind hier nicht weiter ausgeführt. Die von dem Generator (nicht dargestellt) der Windenergieanlage erzeugte Energie wird mittels eines Gleichrichters (20 ) gleichgerichtet und in eine Gleichstromschiene2 (Gleichstromzwischenkreis) eingespeist, welche an ihrem Ausgang mit einer Umrichtereinrichtung3 abgeschlossen ist, welche den Gleichstrom in einen Wechselstrom (Drehstrom) umwandelt und dieser Wechselstrom wird durch einen (nicht dargestellten) Transformator in das Netz5 eingespeist. - Ferner ist eine Rapsmühle
6 als Anlage zur Verarbeitung aus landwirtschaftlicher Produktion stammender nachwachsender Rohstoffe ausgebildet. Die Rapsmühle6 bezieht die elektrische Energie zu ihrem eigenen Betrieb aus dem Erzeugerstrang der Windenergieanlage1 und somit direkt von der Windenergieanlage1 oder aus dem Netz5 . - Die Rapsmühle weist ein Rapssilo
7 auf, in welchem sich geernteter Raps befindet und der im Rapssilo7 befindliche Raps wird bei Bedarf einer Rapspresse in der Rapsmühle6 zugeführt, so dass bei Betrieb der Rapspresse einerseits Rapsöl8 und andererseits Rapsschrot9 erzeugt wird. Das Rapsöl8 kann bei Bedarf gefiltert bzw. gereinigt werden (Filter- und Reinigungsstufe sind nicht dargestellt) und dann direkt einem Verbrennungsmotor10 zugeführt werden, so dass der Motor10 mit Rapsöl betrieben wird. Der Motor ist mit einem Generator11 gekoppelt, welcher vom Motor10 angetrieben wird (im Bedarfsfall kann auch eine Kupplung zwischen Motor und Generator vorgesehen sein), so dass ebenfalls elektrische Energie in das Netz5 direkt oder über Einspeisung in den Gleichstromzwischenkreis eingespeist werden kann. - Das Rapsschrot
9 kann automatisch einer Biogasanlage12 zugeführt werden, welche aus dem Rapsschrot – und im Bedarfsfall aus anderen biologischen Abbauprodukten der Landwirtschaft, z.B. Gülle, Mist o. dgl. – Biogas13 erzeugt. Dieses Biogas kann von einem Tank14 aufgenommen werden und von diesem Tank direkt entweder dem ersten Motor10 oder von einem weiteren Verbrennungsmotor14 zugeführt werden, wobei dieser weitere Motor14 entweder mit einem eigenen Generator (nicht dargestellt) oder mit dem Generator11 koppelbar ist, um diesen ebenfalls anzutreiben, um dann somit über den Biogasbetrieb allein oder zusammen mit der Verbrennung des Rapsöls elektrische Energie zu erzeugen, die dem Netz zugeführt wird. - Eine Vielzahl von Varianten der Erfindung ist möglich und bevorzugt ist der Rapsöltank bzw. der Biogastank so ausgelegt, dass mit größtmöglicher Sicherheit dem Netz ständig elektrische Energie angeboten werden kann, und zwar auch dann, wenn für einen längeren Zeitraum einmal die Windenergieanlagen aufgrund schwachen Windes keine Energie erzeugen können. In jedem Fall sollten die Brennstoffreserven für das Rapsöl und/oder Biogas so ausgelegt sein, dass ein Netzbetrieb auch ohne den ersten Energieerzeuger
1 über sieben bis 14 Tage sicher möglich ist. - Soweit wie vorbeschrieben eine Rapsmühle erwähnt ist, so sei darauf verwiesen, dass natürlich auch andere landwirtschaftliche anbaubare und nachwachsende Rohstoffe verwendet werden können wie beispielsweise Leinsamen (Hanf), Sonnenblumenkerne oder andere ölhaltige landwirtschaftliche Früchte, wobei diese Früchte regelmäßig auch eine Schale aufweisen, die wiederum als Schrot einer Biogasanlage zuführbar ist.
- Bei der Auslegung des erfindungsgemäßen regenerativen Energiesystems liegt die Nennleistung des zweiten Energieerzeugers wenigstens etwa im Bereich von 10 bis 40% der Nennleistung des ersten Energieerzeugers, bevorzugt etwa im Bereich von 20 bis 35% der Nennleistung des Energieerzeugers und maximal im Bereich der Nennleistung des ersten Energieerzeugers.
- Die Nennleistung des ersten Energieerzeugers liegt etwa im Bereich zwischen 50 und 250 MW (oder darüber), bevorzugt etwa im Bereich von 80 bis 150 MW (oder darunter). Im Fall einer einzelnen Windenergieanlage kann die Nennleistung auch im Bereich einiger hundert kW bis einiger MW liegen.
- Selbstverständlich ist es auch möglich, die in den vorgenannten Patentanmeldungen
DE 100 44 096.7 bzw. 102 10 099.3 beschriebenen und offenbarten weiteren elektrischen Zwischenspeicher mit in das Energieversorgungssystem einzubeziehen, also z.B. chemische oder elektrische oder mechanische Zwischenspeicher so an den Gleichstromzwischenkreis anzuschließen, so dass im Bedarfsfall auch auf die in diesen Speichern gespeicherte Energie zurückgegriffen werden kann, um einerseits eine ausreichende Netzeinspeisung vornehmen zu können oder andererseits auch die Rapsmühle zu betreiben. - Ferner kann wie beschrieben nicht nur das Rapsöl allein einem Verbrennungsmotor zugeführt werden, sondern ergänzend oder auch rein alternativ dazu das erzeugte Biogas. Wird nur das Biogas dem Verbrennungsmotor zugeführt und damit für die elektrische Energieproduktion verwendet, so kann das erzeugte Rapsöl separat weiter verwendet werden, z.B. einer Biodieselproduktion zugeführt werden. Andererseits kann dann, wenn bevorzugt das Rapsöl für den Verbrennungsmotor und damit für die elektrische Energieproduktion verwendet wird, das erzeugte Biogas auch einer Wärmekraftkopplung zugeführt werden, um beispielsweise Häuser oder landwirtschaftliche Produktionsanlagen mit Wärme zu versorgen.
- Wie in
1 ferner dargestellt, ist auch eine Steuerung16 vorgesehen, mittels derer die einzelnen Teile des gesamten Energiesystems sinnvoll gesteuert wer den können. Die Steuerung kann auch den Verbrauch im Netz erfassen und bei Bedarf über die Steuerung des Wechselrichters die gewünschten Anteile von Blindleistung in das Netz einspeisen. Durch die Überwachung des Netzverbrauchs einerseits und auch der Erzeugerkapazität des ersten Energieerzeugers1 andererseits können auch Entscheidungen durch die Steuerung getroffen werden, inwieweit die Erzeugung über den Verbrennungsmotor, also den zweiten Energieerzeuger zugeschaltet wird und/oder auch die Rapspresse in Gang gesetzt wird, um insbesondere dann, wenn die Erzeugerleistung des ersten Energieerzeugers größer ist als der Verbrauch im Netz diese "überschüssige" Erzeugerleistung der Rapsmühle zuzuführen und somit auch einen weiteren größeren gesteuerten Verbrauch auf der gesamten Verbraucherseite also auch dem Verbrauchernetz zu haben, wobei dieser gesteuerte Verbraucher also die Rapsmühle und die daran hängenden Aggregate nicht alleine passive Verbraucher sind, sondern auch in der Lage sind, Brennstoff selbst zu erzeugen, welcher dann im Bedarfsfalle in den Verbrennungsmotoren wiederum in Energie umgesetzt wird, welche durch den Generator11 dem Netz zugeführt werden kann. - Durch die Steuerung
16 kann auch eine Entscheidung dahingehend getroffen werden, ob "überschüssige" elektrische Energie auf der Erzeugerseite gleich in der Rapsmühle verbraucht wird oder zunächst einmal in anderen vorliegenden elektrischen Speichern zwischengespeichert wird, z.B. den elektrochemischen, elektrischen (Kondensatoren) oder mechanischen (Schwungrädern) Speichern insbesondere dann sinnvoll ist, wenn der "überschüssige" Betrag auf der Erzeugerseite nur etwas über dem liegt, was auf der Verbraucherseite benötigt wird. Die Steuerung kann auch dafür sorgen, dass dann, wenn die Rapsmühle sich im Betrieb befindet und dann der Verbrauch im Netz ansteigt, zunächst auch Energie aus den Zwischenspeichern dazu verwendet wird, die Rapsmühle weiter am Laufen zu halten, um damit ein gegebenenfalls kurzfristiges Abschalten der Rapsmühle zu verhindern. - Ferner kann die Steuerung dafür sorgen, dass dann, wenn größere am Netz hängende Verbraucher einen zukünftigen Verbrauch anmelden (dies kann auch durch elektronische Stellsignale, die übers Netz übertragen werden, geschehen) rechtzeitig die Verbrennungsmotoren in Betrieb genommen werden, um ein mögliches Netzproblem durch den stark ansteigenden Verbrauch zu antizipieren.
- Durch die Steuerung wird auch gewährleistet, eine gesamte Dokumentation über die Inbetriebnahme der einzelnen Anlagen und Teile des gesamten regenerativen Energiesystems vorzunehmen und insbesondere wird durch die Steuerung ermöglicht, dass bei Ausfall einzelner Bestandteile, z.B. einer Windenergieanlage aufgrund von Wartung, andere Anlagenteile, z.B. Verbrennungsmotoren, diese ausgefallenen Anlagenteile "ersetzen", so dass auf der Verbraucherseite der Ausfall eines Subsystems nicht zu Netzproblemen führt.
Claims (11)
- Regeneratives Energiesystem, mit – einem ersten Energieerzeuger, dessen Energieerzeugung vom Wetter und/oder Sonnenstand abhängig ist, wobei der erste Energieerzeuger einen Generator aufweist, mittels dem elektrische Energie erzeugt wird, welche in ein elektrisches Netz gespeist wird, an dem mehrere Verbraucher angeschlossen sind, und – einem zweiten Energieerzeuger, der einen Generator und einen damit verbundenen Verbrennungsmotor aufweist, wobei der zweite Energieerzeuger einen Tank mit Brennstoff aufweist, der dem Verbrennungsmotor bei Bedarf zuführbar ist, wobei eine Anlage zur Erzeugung des Brennstoffs aus nachwachsenden Rohstoffen ausgebildet ist und die Brennstofferzeugungsanlage elektrische Energie zu ihrem Betrieb von dem ersten Energieerzeuger bezieht, insbesondere dann, wenn der erste Energieerzeuger mehr elektrische Energie erzeugen kann als die am Netz angeschlossenen Verbraucher verbrauchen.
- Regeneratives Energiesystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass dem zweiten Verbrennungsmotor Brennstoff zugeführt und elektrische Energie in das Netz eingespeist wird, wenn der erste Energieerzeuger weniger elektrische Energie erzeugt als im Netz verbraucht wird.
- Regeneratives Energiesystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Energieerzeuger eine einzelne Windenergieanlage oder ein Windpark und/oder eine Photovoltaik-Anlage ist.
- Regeneratives Energiesystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anlage zur Erzeugung von Brennstoff aus nachwachsenden Rohstoffen eine Ölmühle (
6 ) ist, welche aus dem Rohstoff den Brennstoff Öl (8 ) und/oder Schrot gewinnt. - Regeneratives Energiesystem nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das gewonnene Öl (
8 ) vor der Zuführung zum Verbrennungsmotor eine Reinigungsstufe durchläuft und/oder gegebenenfalls mit Methanol versetzt wird, um aus dem Öl (8 ) Ölmethylester (Biodiesel) zu gewinnen, welcher in einem Tank (14 ) gelagert wird. - Regeneratives Energiesystem nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Schrot (
9 ) einer Biogasanlage zugeführt wird, welche das Schrot (9 ) verarbeitet und hieraus Biogas (13 ) gewinnt und das gewonnene Biogas (13 ) alleine oder ggf. zusammen mit dem Öl (8 ) oder Biodiesel zusammen einem Verbrennungsmotor zugeführt wird, welcher ebenfalls einen hiermit verbundenen Generator antreiben kann. - Regeneratives Energiesystem nach einem der Ansprüche 4-6, wobei die nachwachsenden Rohstoffe Raps, Hanf, Sonnenblumen und/oder Leinsamen darstellen.
- Regeneratives Energiesystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Energieerzeuger eine Nennleistung hat, welche im Bereich von 10 bis 40% der Nennleistung des ersten Energieerzeugers liegt, bevorzugt im Bereich von 20 bis 35% der Nennleistung des ersten Energieerzeugers liegt.
- Regeneratives Energiesystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nennleistung des ersten Energieerzeugers im Bereich von 50 bis 250 MW liegt, bevorzugt im Bereich von 80 bis 150MW liegt.
- Regeneratives Energiesystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerungseinrichtung (
16 ) vorgesehen ist, welche die einzelnen Subsysteme des regenerativen Energiesystems steuert und auch überwacht, insbesondere auch den Verbrauch am elektrischen Netz überwacht und abhängig von der Überwachung des Verbrauchs im Netz und der erzeugten Energie die einzelnen Subsysteme steuert, insbesondere in dem Sinne, dass möglichst viel der durch den ersten Erzeuger erzeugbaren Energie für das gesamte System genutzt werden kann. - Elektrisches Inselnetz mit einem regenerativen Energiesystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche auf der Erzeugerseite.
Priority Applications (15)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102004046701A DE102004046701A1 (de) | 2004-09-24 | 2004-09-24 | Regeneratives Energiesystem |
| BRPI0515908-3A BRPI0515908A (pt) | 2004-09-24 | 2005-09-22 | sistema de energia regenerativa, e, rede elétrica de ilha |
| CA2580634A CA2580634C (en) | 2004-09-24 | 2005-09-22 | Regenerative energy system |
| KR1020087032214A KR100938331B1 (ko) | 2004-09-24 | 2005-09-22 | 재생 에너지 시스템 |
| US11/662,966 US7514808B2 (en) | 2004-09-24 | 2005-09-22 | Regenerative energy system |
| CNA2005800323717A CN101027478A (zh) | 2004-09-24 | 2005-09-22 | 再生能源系统 |
| EP05787125A EP1794448A1 (de) | 2004-09-24 | 2005-09-22 | Regeneratives energiesystem |
| AU2005286486A AU2005286486B2 (en) | 2004-09-24 | 2005-09-22 | Regenerative energy system |
| PCT/EP2005/054743 WO2006032685A1 (de) | 2004-09-24 | 2005-09-22 | Regeneratives energiesystem |
| JP2007532895A JP2008515367A (ja) | 2004-09-24 | 2005-09-22 | 再生エネルギーシステム |
| MX2007003326A MX2007003326A (es) | 2004-09-24 | 2005-09-22 | Sistema de energia regenerativa. |
| KR1020077008780A KR20070063553A (ko) | 2004-09-24 | 2005-09-22 | 재생 에너지 시스템 |
| ARP050104006A AR052311A1 (es) | 2004-09-24 | 2005-09-26 | Sistema energetico regenerativo |
| NO20072101A NO20072101L (no) | 2004-09-24 | 2007-04-23 | Regenerativt energisystem |
| US12/357,259 US20090205247A1 (en) | 2004-09-24 | 2009-01-21 | Regenerative energy system |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102004046701A DE102004046701A1 (de) | 2004-09-24 | 2004-09-24 | Regeneratives Energiesystem |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE102004046701A1 true DE102004046701A1 (de) | 2006-04-06 |
Family
ID=35427701
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE102004046701A Withdrawn DE102004046701A1 (de) | 2004-09-24 | 2004-09-24 | Regeneratives Energiesystem |
Country Status (13)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US7514808B2 (de) |
| EP (1) | EP1794448A1 (de) |
| JP (1) | JP2008515367A (de) |
| KR (2) | KR20070063553A (de) |
| CN (1) | CN101027478A (de) |
| AR (1) | AR052311A1 (de) |
| AU (1) | AU2005286486B2 (de) |
| BR (1) | BRPI0515908A (de) |
| CA (1) | CA2580634C (de) |
| DE (1) | DE102004046701A1 (de) |
| MX (1) | MX2007003326A (de) |
| NO (1) | NO20072101L (de) |
| WO (1) | WO2006032685A1 (de) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102007016280A1 (de) | 2007-04-02 | 2008-10-16 | Natcon7 Gmbh | Hybridanlage mit einer Biogasanlage |
| DE102007016281A1 (de) | 2007-04-02 | 2008-10-16 | Natcon7 Gmbh | Hybridanlage mit einer Biogasanlage |
| DE102007022779A1 (de) | 2007-05-15 | 2008-11-20 | Natcon7 Gmbh | Hybridanlage mit einem Wasserrad |
| EP2108831A1 (de) * | 2008-04-08 | 2009-10-14 | Michael Krumm | Verfahren und Vorrichtung zur Nutzung alternativer Energiequellen |
Families Citing this family (28)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7394166B2 (en) * | 2006-10-04 | 2008-07-01 | General Electric Company | Method, apparatus and computer program product for wind turbine start-up and operation without grid power |
| ITBO20070055A1 (it) * | 2007-01-29 | 2008-07-30 | Samaya S R L | Impianto per la produzione di energia da olio vegetale |
| US9020650B2 (en) * | 2007-02-13 | 2015-04-28 | General Electric Company | Utility grid, controller, and method for controlling the power generation in a utility grid |
| DE102008009585B4 (de) * | 2008-02-16 | 2017-06-22 | Nordex Energy Gmbh | Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage |
| FR2928788A1 (fr) * | 2008-03-17 | 2009-09-18 | Enges Soc Par Actions Simplifi | Procede de regulation pour le maintien de l'equilibre en permanence entre la production et la consommation sur un reseau electrique. |
| DE102008046747A1 (de) * | 2008-09-11 | 2010-03-18 | Hoppecke Advanced Battery Technology Gmbh | Verfahren zum Betrieb eines Produktionssystems und/oder einer lokalen Anlage im Inselbetrieb |
| WO2010043921A2 (en) * | 2008-10-17 | 2010-04-22 | Shap Corp. S.R.L. | Plant and method for producing electricity from oleaginous plant seeds and fruits |
| JP2010236472A (ja) * | 2009-03-31 | 2010-10-21 | Chugoku Electric Power Co Inc:The | 燃焼システム、燃焼方法 |
| US7925387B2 (en) * | 2009-07-14 | 2011-04-12 | General Electric Company | Method and systems for utilizing excess energy generated by a renewable power generation system to treat organic waste material |
| EP2501925B1 (de) | 2009-11-18 | 2020-07-15 | Dariusz Krzysztof Iwanowski | Verfahren und system zur speicherung von erneuerbarer energie in einem temperaturdruckenergietank und umwandlung in elektrische energie |
| DE102010023019A1 (de) * | 2010-06-08 | 2011-12-08 | Siemens Aktiengesellschaft | Wellengeneratorsystem |
| CN101915215B (zh) * | 2010-07-22 | 2012-12-19 | 三一电气有限责任公司 | 一种风光补储联合发电方法和客户端设备 |
| US9774198B2 (en) * | 2010-11-08 | 2017-09-26 | Brandon Culver | Wind and solar powered heat trace with homeostatic control |
| US9184593B2 (en) | 2012-02-28 | 2015-11-10 | Microcoal Inc. | Method and apparatus for storing power from irregular and poorly controlled power sources |
| US9312699B2 (en) | 2012-10-11 | 2016-04-12 | Flexgen Power Systems, Inc. | Island grid power supply apparatus and methods using energy storage for transient stabilization |
| US10289080B2 (en) | 2012-10-11 | 2019-05-14 | Flexgen Power Systems, Inc. | Multi-generator applications using variable speed and solid state generators for efficiency and frequency stabilization |
| EP2722497A1 (de) * | 2012-10-18 | 2014-04-23 | Martin F. Wimmer | Kraftwerksanlage |
| US9553517B2 (en) | 2013-03-01 | 2017-01-24 | Fllexgen Power Systems, Inc. | Hybrid energy storage system and methods |
| WO2015167618A1 (en) * | 2014-04-28 | 2015-11-05 | Kohler Co. | Biofuel power generation systems |
| US9337761B1 (en) * | 2014-11-21 | 2016-05-10 | Infineon Technologies Ag | Generator excitation regulation using pulse width modulation |
| ES2819248T3 (es) | 2014-12-30 | 2021-04-15 | Flexgen Power Systems Inc | Dispositivo de estabilización de potencia transitoria con control de potencia activa y reactiva |
| US9810480B2 (en) | 2015-06-12 | 2017-11-07 | Targeted Microwave Solutions Inc. | Methods and apparatus for electromagnetic processing of phyllosilicate minerals |
| CN112919762B (zh) * | 2021-01-29 | 2022-12-06 | 龙南县彩艺装饰材料厂 | 一种保温砂浆自动化生产线 |
| CN118369830A (zh) * | 2021-12-10 | 2024-07-19 | 西门子能源全球有限两合公司 | 操作微电网的方法 |
| EP4195443A1 (de) * | 2021-12-10 | 2023-06-14 | Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | Verfahren zum betreiben eines mikronetzes |
| US20250038539A1 (en) * | 2021-12-10 | 2025-01-30 | Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | Method of operating a microgrid |
| DE102022210848A1 (de) * | 2022-10-14 | 2024-04-25 | Thomas Emde | System zur Erzeugung regenerativer elektrischer Energie und Versorgung einer Mehrzahl von Verbrauchern |
| WO2025133671A1 (en) * | 2023-12-17 | 2025-06-26 | Halim Amin | Clean energy supply and management system and method |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19757619A1 (de) * | 1997-12-23 | 1999-07-01 | Sundermann Peters Bernhard M D | Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung von Energie aus einem Brennstoff |
| DE20113372U1 (de) * | 2001-08-10 | 2002-01-24 | ProCon GmbH Produktentwicklung, Projektleitung, Consulting, 09112 Chemnitz | Hybridsystem zur autarken Energieversorgung |
Family Cites Families (34)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB473324A (en) * | 1936-03-28 | 1937-10-11 | Hermann Honnef | Improvements in methods of storing and recovering the surplus electrical energy temporarily delivered by large wind-driven dynamos |
| US2180206A (en) * | 1937-12-21 | 1939-11-14 | Honnef Hermann | Wind-operated electrical power station |
| US4236083A (en) * | 1975-02-19 | 1980-11-25 | Kenney Clarence E | Windmill having thermal and electric power output |
| US4193005A (en) * | 1978-08-17 | 1980-03-11 | United Technologies Corporation | Multi-mode control system for wind turbines |
| JPS5698342A (en) | 1980-01-09 | 1981-08-07 | Fuji Electric Co Ltd | Feeding system |
| NL8004597A (nl) | 1980-08-14 | 1982-03-16 | Stichting Energie | Werkwijze en inrichting voor het optimaal benutten van variabele niet-beheersbare energiebronnen. |
| US4423794A (en) * | 1981-03-12 | 1984-01-03 | The Garrett Corporation | Flywheel assisted electro-mechanical drive system |
| JPS59124998A (ja) | 1982-12-30 | 1984-07-19 | ヤンマーディーゼル株式会社 | デイ−ゼル機関用植物油精製装置 |
| JPS60259772A (ja) | 1984-06-05 | 1985-12-21 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 風力発電機 |
| GB8611198D0 (en) | 1986-05-08 | 1986-06-18 | Hawker Siddeley Power Plant Lt | Electricity generating system |
| DE3922573A1 (de) | 1989-07-08 | 1991-01-17 | Man Technologie Gmbh | Windenergieanlage |
| GB2263734B (en) | 1992-01-31 | 1995-11-29 | Declan Nigel Pritchard | Smoothing electrical power output from means for generating electricity from wind |
| DE4232516C2 (de) | 1992-09-22 | 2001-09-27 | Hans Peter Beck | Autonomes modulares Energieversorgungssystem für Inselnetze |
| US5384489A (en) * | 1994-02-07 | 1995-01-24 | Bellac; Alphonse H. | Wind-powered electricity generating system including wind energy storage |
| US5734255A (en) * | 1996-03-13 | 1998-03-31 | Alaska Power Systems Inc. | Control system and circuits for distributed electrical power generating stations |
| DE19620906C2 (de) | 1996-05-24 | 2000-02-10 | Siemens Ag | Windenergiepark |
| US6974535B2 (en) * | 1996-12-17 | 2005-12-13 | Exxonmobil Research And Engineering Company | Hydroconversion process for making lubricating oil basestockes |
| AU730833B2 (en) * | 1996-12-20 | 2001-03-15 | Manuel Dos Santos Da Ponte | Hybrid generator apparatus |
| JP3670803B2 (ja) | 1997-06-10 | 2005-07-13 | 三菱重工業株式会社 | 風力発電システムの制御方法 |
| JPH1150945A (ja) | 1997-08-04 | 1999-02-23 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 風力発電装置の発電量制御方法 |
| JPH1169893A (ja) | 1997-08-26 | 1999-03-09 | Hitachi Eng & Services Co Ltd | ハイブリッド発電システム |
| JP2000073931A (ja) | 1998-08-28 | 2000-03-07 | Hitachi Engineering & Services Co Ltd | 風力発電設備 |
| DE20002237U1 (de) | 1999-09-30 | 2000-07-13 | Sma Regelsysteme Gmbh | Modularer Batteriestromrichter für die Stromversorgung in Inselnetzen |
| DE10018943A1 (de) | 2000-04-17 | 2001-10-31 | Inst Luft Kaeltetech Gem Gmbh | Photovoltaik-Wechselrichter |
| JP2001314038A (ja) | 2000-04-28 | 2001-11-09 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 発電システムおよび燃料供給方法 |
| US6605880B1 (en) * | 2000-08-01 | 2003-08-12 | Navitas Energy, Inc. | Energy system providing continual electric power using wind generated electricity coupled with fuel driven electrical generators |
| DE10044096A1 (de) | 2000-09-07 | 2002-04-04 | Aloys Wobben | Inselnetz und Verfahren zum Betrieb eines Inselnetzes |
| WO2003031813A1 (en) * | 2001-10-05 | 2003-04-17 | Ben Enis | Method and apparatus for using wind turbines to generates and supply uninterrupted power to locations remote from the power grid |
| DE10157595A1 (de) | 2001-11-23 | 2003-06-26 | Wiemken & Partner Dienstleistu | Anlage zum Erzeugen von ausschließlich direkt in ein Stromnetz eines Energieversorgers einzuspeisender elektrischer Energie |
| JP3896843B2 (ja) | 2001-12-21 | 2007-03-22 | 株式会社明電舎 | 改質植物油の発電設備 |
| DE10210099A1 (de) | 2002-03-08 | 2003-10-02 | Aloys Wobben | Inselnetz und Verfahren zum Betrieb eines Inselnetzes |
| US7291937B2 (en) * | 2002-09-10 | 2007-11-06 | Dewind Gmbh | Operating method for a wind turbine with a supersynchronous cascade |
| CN1616601A (zh) | 2004-09-29 | 2005-05-18 | 朱汪逸 | 一种用废食用植物油提取燃料油的方法 |
| US7309930B2 (en) * | 2004-09-30 | 2007-12-18 | General Electric Company | Vibration damping system and method for variable speed wind turbines |
-
2004
- 2004-09-24 DE DE102004046701A patent/DE102004046701A1/de not_active Withdrawn
-
2005
- 2005-09-22 US US11/662,966 patent/US7514808B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2005-09-22 MX MX2007003326A patent/MX2007003326A/es active IP Right Grant
- 2005-09-22 KR KR1020077008780A patent/KR20070063553A/ko not_active Ceased
- 2005-09-22 CA CA2580634A patent/CA2580634C/en not_active Expired - Fee Related
- 2005-09-22 AU AU2005286486A patent/AU2005286486B2/en not_active Ceased
- 2005-09-22 CN CNA2005800323717A patent/CN101027478A/zh active Pending
- 2005-09-22 WO PCT/EP2005/054743 patent/WO2006032685A1/de not_active Ceased
- 2005-09-22 EP EP05787125A patent/EP1794448A1/de not_active Withdrawn
- 2005-09-22 BR BRPI0515908-3A patent/BRPI0515908A/pt not_active IP Right Cessation
- 2005-09-22 KR KR1020087032214A patent/KR100938331B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2005-09-22 JP JP2007532895A patent/JP2008515367A/ja active Pending
- 2005-09-26 AR ARP050104006A patent/AR052311A1/es active IP Right Grant
-
2007
- 2007-04-23 NO NO20072101A patent/NO20072101L/no not_active Application Discontinuation
-
2009
- 2009-01-21 US US12/357,259 patent/US20090205247A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19757619A1 (de) * | 1997-12-23 | 1999-07-01 | Sundermann Peters Bernhard M D | Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung von Energie aus einem Brennstoff |
| DE20113372U1 (de) * | 2001-08-10 | 2002-01-24 | ProCon GmbH Produktentwicklung, Projektleitung, Consulting, 09112 Chemnitz | Hybridsystem zur autarken Energieversorgung |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Wolfgang Löser: Erster energieautarker Bauernhof in Österreich http://www.heffterhof.at/img/Umwelt gespraeche/Loeserl Erster%20energieautarker%20 Bauernhof.pdf * |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102007016280A1 (de) | 2007-04-02 | 2008-10-16 | Natcon7 Gmbh | Hybridanlage mit einer Biogasanlage |
| DE102007016281A1 (de) | 2007-04-02 | 2008-10-16 | Natcon7 Gmbh | Hybridanlage mit einer Biogasanlage |
| US8373305B2 (en) | 2007-04-02 | 2013-02-12 | Natcon7 Gmbh | Hybrid installation with a biogas installation |
| DE102007022779A1 (de) | 2007-05-15 | 2008-11-20 | Natcon7 Gmbh | Hybridanlage mit einem Wasserrad |
| EP2108831A1 (de) * | 2008-04-08 | 2009-10-14 | Michael Krumm | Verfahren und Vorrichtung zur Nutzung alternativer Energiequellen |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CA2580634A1 (en) | 2006-03-30 |
| KR100938331B1 (ko) | 2010-01-22 |
| CA2580634C (en) | 2010-07-20 |
| WO2006032685A1 (de) | 2006-03-30 |
| MX2007003326A (es) | 2007-06-05 |
| AR052311A1 (es) | 2007-03-14 |
| AU2005286486B2 (en) | 2009-09-17 |
| CN101027478A (zh) | 2007-08-29 |
| NO20072101L (no) | 2007-04-23 |
| KR20070063553A (ko) | 2007-06-19 |
| US20080048452A1 (en) | 2008-02-28 |
| JP2008515367A (ja) | 2008-05-08 |
| US20090205247A1 (en) | 2009-08-20 |
| US7514808B2 (en) | 2009-04-07 |
| BRPI0515908A (pt) | 2008-08-12 |
| KR20090018989A (ko) | 2009-02-24 |
| EP1794448A1 (de) | 2007-06-13 |
| AU2005286486A1 (en) | 2006-03-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE102004046701A1 (de) | Regeneratives Energiesystem | |
| EP3968483B1 (de) | Verfahren zum betreiben eines kombikraftwerks bzw. kombikraftwerk | |
| WO2013135592A1 (de) | Verfahren zum steuern einer anordnung zum einspeisen elektrischen stroms in ein versorgungsnetz | |
| EP1323222A1 (de) | Inselnetz und verfahren zum betrieb eines inselnetzes | |
| DE202007016035U1 (de) | Hybridanlage mit einer Biogasanlage | |
| DE10210099A1 (de) | Inselnetz und Verfahren zum Betrieb eines Inselnetzes | |
| DE202007016024U1 (de) | Hybridanlage mit einer Biogasanlage | |
| EP3195442B1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum betrieb eines neben einem netzbildner und mindestens einer last an ein begrenztes wechselstromnetz angeschlossenen kraftwerks fluktuierender leistungsfähigkeit | |
| AT508183B1 (de) | Verfahren zum betreiben einer windkraftanlage | |
| EP2791503A1 (de) | Verfahren zum betrieb einer windenergieanlage bzw. eines windparks | |
| DE102013222452A1 (de) | Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage | |
| EP2926003B1 (de) | Verfahren zum betrieb einer energieanlage und eines energiesystems mit solchen energieanlagen | |
| DE102008046606A1 (de) | Photovoltaikanlage | |
| DE102011122580B4 (de) | Verfahren zum Betreiben eines elektrischen Versorgungsnetzes und zugehörige Steuereinheit | |
| WO2019034571A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur erfassung einer maximalen anlagenleistung einer photovoltaikanlage | |
| DE102011122581B4 (de) | Verfahren zum Betreiben eines elektrischen Versorgungsnetzes | |
| DE102011106877A1 (de) | Asynchronmaschine-Photovoltaikgenerator | |
| DE102015207478A1 (de) | Verfahren zur Erzeugung elektrischer Energie mittels fluktuierender erneuerbarer Energiequellen | |
| DE202012001459U1 (de) | Vorrichtung zur Erzeugung von zumindest elektrischer Energie aus Biomasse, insbesondere Blockheizkraftwerk | |
| DE102007056618A1 (de) | Sonnenkollektoranlage mit gesicherter ins Netz einspeisbarer Mindestleistung | |
| EP2521240A2 (de) | Elektrische Schaltung für einen Windpark | |
| Bodach | Energy storage system in medium-sized voltage lines for the integration of decentralized fluctuating energy sources; Energiespeicher im Niederspannungsnetz zur Integration dezentraler, fluktuierender Energiequellen | |
| DE102013000235A1 (de) | Leistungsabsenkung PV-Generator bei prognostizierter Verschattung | |
| Spliethoff et al. | Future Power Plant Requirements | |
| Schnyder et al. | Increase in the number of distributed power generation installations in electricity distribution grids-Main report; Zunahme der dezentralen Energieerzeugungsanlagen in elektrischen Verteilnetzen |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
| R119 | Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee |
Effective date: 20110401 |