19. leden 2016
V Tušimicích byl zahájen provoz 4MW baterie u stávající uhelné elektrárny

Kadaň (Chomutovsko) – V elektrárně Tušimice u Kadaně byl dnes zahájen provoz velkokapacitní baterie, která dokáže uchovat energii pro 200 domácností na celý den. Je součástí výzkumného projektu BAART, který se zabývá využitím baterií pro ukládání energie i regulaci rozvodu elektřiny. Na projektu se podílí elektrárenská společnost ČEZ a státní provozovatel elektrické přenosové soustavy ČEPS. Výstavba bateriového systému stála desítky milionů korun, řekl dnes novinářům mluvčí ČEZ Martin Schreier. Zařízení v Tušimicích má mít životnost minimálně deset let.
Baterie má výkon čtyři megawatty (MW), což odpovídá například instalovaným výkonům některých malých vodních elektráren v Česku, a kapacitu 2,8 megawatthodiny (MWh). Na její obsluhu stačí pouze jeden člověk. „Baterie reaguje okamžitě, v řádech milisekund. Co se týče najetí, když je vypnutá baterie a potřebujete ji nastartovat, tak to trvá zhruba tři minuty – z vypnutého stavu do připraveného stavu, kdy dává výkon,“ řekl Petr Mareček ze společnosti IBG Česko, která je dodavatelem bateriového systému.
Baterie v Tušimicích je podle ČEZ první svého druhu v České republice. V Evropě podobné systémy využívají zejména v Německu a Velké Británii. „Na rozdíl od některých projektů bateriových úložišť, které nedávno v České republice vznikly, nepůjde pouze o testování technologie jako takové, ale o ověření různých typů provozních režimů v odlišných podmínkách a nastavení pravidel pro baterie tak, aby byla zajištěna dlouhodobá spolehlivost jejich zařízení a stabilita dodávky služeb výkonové rovnováhy,“ oznámila firma ČEZ.
Baterie je umístěna v elektrárenském areálu na prostranství, kde dříve stála plynová kotelna pro vytápění města Kadaně. Výhradním investorem technologie bateriového úložiště je ČEZ, ČEPS pak bude hradit náklady na službu regulace frekvence v pilotním provozu.
ČEPS testováním nových technologií reaguje na změny ve fungování energetického trhu, kdy dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů energie i decentralizaci zdrojů. Zároveň s očekávaným poklesem cen baterií se dá předpokládat jejich stále větší využití v energetice.
Byl pro vás tento článek užitečný?
Podpořte web a jeho autory symbolickou částkou
Mohlo by vás zajímat
23. srpen 2016
20. září 2019
20. červenec 2023
29. září 2023
11. říjen 2023
12. duben 2024
11. říjen 2025
Komentáře (16)
Sám mám baterii k akumulaci energie. I přes intenzivní využívání je cena za uskladnění elektřiny 17 Kč/kWh. A to je bez elektroniky (měniče) okolo, obsluhy, ... . Takže pokud bude OZE dávat elektřinu zadarmo ve dne a v noci se bude elektřina brát z baterií, nemůže být výsledná cena nižší, než 17/2 = 8,50 Kč/kWh
Tento akumulátor ale nesloží po OZE, ale zvyšuje kvalitu a omezené schopnosti točivého fosilního zdroje.
to energetik
zkuste technicky popsat ta "zlepšení kvality a omezene schopnosti točivého fosilního stroje" v daném případě...
No částečně je to napsáné v tom článku:
„Baterie reaguje okamžitě, v řádech milisekund. Co se týče najetí, když je vypnutá baterie a potřebujete ji nastartovat, tak to trvá zhruba tři minuty – z vypnutého stavu do připraveného stavu, kdy dává výkon,“
- službu regulace frekvence v pilotním provozu
A jestli i v daném případě nebudou využity i další možnosti jako třeba regulace jalového výkonu a napětí, start ze tmy a ostrovní provoz, aktivní filtr harmonických a kondicionér sinusovky v článku není napsáno a tedy ani vyloučeno.
to energetik 13:42
promiňte, ale Vaše stylizace "omezené schopnosti točivého fosilního zdroje" spolu s výše uvedenou odpovědí nesvědčí o velké praxi z velké energetiky. Uvědomte si, že baterie a výkonem 4MW je připojena k bloku 200MW. Nakolik si tedy myslíte, že dokáže "kompenzovat" výkonové problémy bloku?
Když se budeme bavit o FCP - tedy nejrychlejší službě pro výkonové změny související s odchylkou frekvence - pak točívý stroj má fyzikálně zcela nejrychlejší reakci (neměřitelné zpoždění) na změnu výkonu ze sítě - kinetickou energii. To žádná elektronika nedokáže. A mimochodem výkonový rozsah FCP u 200MW bloku bývá 10MW (pro pedanty dopředu uvádím, že 10MW již není o reakci díky kinetické energii, ale o změnách průtoku páry turbínou).
Změna jalového výkonu a regulace napětí na výstupu přifázovaného stroje je jedno a totéž. Opět extrémně rychlá regulace a u 200MW bloku v daleko větším rozsahu než je schopna poskytnout uvedená baterie.
Start ze tmy - čeho? Bloku 200MW? Ani omylem - jenom elektronapáječky kotle u takového bloku mají běžně motory 4MW - kde máte kouřový,vzduchý ventilátor, kondenzátní čerpadla atd atd - minimum pro 200MW je 10-12MW po dobu 3-4 hodiny - takže baterie by musela mít kapacitu minimálně 50MWh a výkon 12MW.
Filtr harmonických a kondicionér sinusovky - myslíte si, že 4MW baterie "pohne" sinusovkou celoevropské sítě? Garantuji Vám, že kmitočtem této sítě nepohne významně ani Temelín.
Ale jinak nemám nic proti baterkám i v tomto použití, jenom upozorňuji, že točivý stroj (zcela jedno jestli fosilní, jaderný, či plynový) má z fyzikálního principu obrovské možnosti a neměl by jste zapomenout na poměr 200MW/4MW.
Změna výkonu z 0 na 100% nebo ze 100 na 0% u turbíny s neměřitelným zpožděním?
Vím o tom že ze 100% na 0% se stalo v Dětmarovicích když tam vysokozdvižným vozíkem utrhli potrubí s tlakovým olejem pro turbínu. To zemětřesení jak se turbína zadřela prý cítili až v Karviné, ale tam jsou na otřesy zvyklí, že by to dělali běžně i jinde si nedovedu představit.
I tak to ale mělo měřitelné zpoždění.
Že to instalují u tohoto zdroje má jistě svůj důvod, ze srandy to ČEZký ČEPS nepožaduje prioritně nainstalovat k těmto zdrojům.
Já osobně si myslím že by se našly i lepší místa kde by byl takový akumulátor více a lépe využit např. v nějaké uzlové rozvodně, u kolísavé spotřeby nebo zdroje, doplnění stávajícího zdroje o možnost startu ze tmy a ostrovního provozu atd... Ale ČEZký ČEPS rozhodl tak jak rozhodl.
Osobně si myslím že mají za lubem vytlačení konkurence, tím že tyto systémy aktuálně umožnili provozovat jen sobě a svým vybraným nohsledům. A následně bude následovat změna legislativy, tak že to bude povinné do určitého velmi krátkého termínu i pro ostatní nové i stávající zdroje, podobně jak to už udělali u OZE. Oni už budou mít nainstalováno a na ostatní zbudou sankce nebo odpojení.
to energetik 06:40
ctete poradne - nenapsal jsem, ze TG 200 MW dela regulaci 0/100/0 %... to jste si vymyslel stejne jako tu udalost v Detmarovicich - nesmysl.
Hezky vecer
Základní parametry stroje TG200 MW jsou 168bar/38bar.Teploty 535stC. Výstup je do kondenzátoru na teplotě 28-35stC s kondenzátem na mezi sytosti odpovídající výstupné teplotě z turbíny. Z generátoru vystupuje elektřina zapouzdřenými vodiči do hlavního transformátoru s odbočkou k trafu vlastní spotřeby. Je uvedený akumulátor (s patřičnou výbavou) zapojen do systémů elektrárny nebo tam je pouze pod střechou?
Ještě mě napadla "death by pilots". Budou příštích 20 let "testovat" a pak se uvidí.
Vazeny autore, co tak zkusit najit trosku aktualnejsi fotku?
Vážený komentátore, na Vaše přání byla fotka aktualizována. Pěkný víkend, Jan Budín
Prosím o doplnění informací. Kam je akumulační baterie připojena? Nebo je tam pouze pod střechou?
To by mne také zajímalo, zvláště ta vazba na vazební spínač celého areálu (předávacího místa) jak požadují u konkurence a sami jej v žádné elektrárně nemají.
V elektrárnách vzniká dosti velké zkreslení proudové-tedy i napěťové THDI, THDU.
Rotační generátory jsou jen malým zdrojem. obvykle to dělají velké motory s měniči. A generátor to moc neodfiltruje. A rozvodáři THDU do sítí nechtějí.
To je jedna z velmi důležitých funkcí baterie (může být i relativně malá) samozřejmě s příslušnou elektronikou, která srovná tu sinusovku.
Píše se zde o bloku 200 MW. Před najetím se musí zvolit vhodné parametry aby nevznikaly problémy s teplotním namáháním. S jistým předstihem je nutno v kondenzátoru vytvořit kondenzační prostředí, to znamená musí odpadnout ochrana od minimálního vakua. Protože kotle proTG200 MW jsou průtlačné musí se vytvořit přes kotel minimální průtok (přesné čísli si už nepamatuji) t/hod ( zásobní nádrž plná). První je start kondenzátních čerpadel ve strojovně, Po doplnění napájecí nádrže se startuje jedno napájecí čerpadlo. Postupně se naplní ECO a výparník. Na konci výparníku je separátor, ze separátoru je napájecí voda odvádění buď do kotelního expandéru nebo do EPK (expander provozních kondenzátů) která je po vodní straně i parní straně napojen na hlavní kondenzátor. Tím je základní okruh nastaven. Po zapálení začnou stoupat teploty v celém postupně v celém okruhu. Vyrobená pára se odděluje v separátoru a přes přehříváky se dostává k vysokotlakovým regulačním ventilům turbíny a k vysokotlakým přepouštěcím stanicím, kde je pára redukovaná a ochlazena na teplotu jakou v ten okamžik potřebuje středotlaký vstup do přihříváků. Za středotlakými přihříváky je pára vedena k nízkotlakým přepouštěcím stanicím a k středotlakým regulačním ventilům turbíny. Informace o stavu VT i ST části turbíny se odečítá od střední integrální teploty. Když jsou dosaženy požadované parametry je zahájeno najíždění ma provozní otáčky a opět dle najížděcího diagramu se provede zastavení nárůstu otáček na prohřívacích otáčkách. Potom následuje vyjetí na provozní otáčky. Na provozních otáčkách se odstaví najížděcí olejová čerpadla a provede se celková kontrola zařízení dle provozního předpisu. Následuje přifázování a zatížení na základní zatížení. Vyčká se srovnání parametrů (teplot těles turbíny) a následuje zatěžování na cca 60 MW. V tomto období se připojuje a zatěžuje transformátor vlastní spotřeby. Před přifázováním se generátor nabudí tak aby se srovnalo napětí na fázovacím vypínači. Po nafázování se generátor přizpůsobuje požadavkům sítě v mezích daných zatěžovacím diagramem. Limitem pro rychlost zatěžování jsou 2% z okamžitého výkonu / mim. Dále stav teplotního namáhání. Vlastní regulace od odchylky frekvence od střední hodnoty má 5% nerovnoměrnost. To znamená když frekvence klesne o 5%stroj musí zatížit o 100% s limitem plného výkonu.




