FWF - SNYDER - Drehzahlvariable Generatoren für verbesserte Netzresilienz

Projekt: Forschungsprojekt

Projektdetails

Beschreibung

Die zunehmende Integration von Wind- und Pumpwasserkraftwerken mit variabler Drehzahl in zukünftige Energiesysteme ist dringend erforderlich, um den Anforderungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und der Erhöhung des Ziels erneuerbarer Ressourcen im Energiemix gerecht zu werden. Die Entwicklung neuer Konzepte für das Generatorsystemdesign ist von größter Bedeutung, um zuverlässigen Netzbetrieb sicherzustellen. Wir werden „Regelungs Metriken“ definieren, um den Trägheitsfrequenzgang von Wind- und Pumpwasserkraftwerken mit variabler Drehzahl zu verbessern, d.h. die Fähigkeit dieser Anlagen, schnell auf kurzfristige Unsymmetrien und Leistungsanforderungen zu reagieren. Wir werden diese Metriken als zusätzliche Kriterien für die elektromagnetische Auslegung von am Umrichter betriebenen Generatoren einführen. Das Hauptziel besteht daher darin, die Techniken zur Generatorauslegung und zur Netzregelung zu vereinheitlichen, um letztendlich die Netzbelastbarkeit und damit die Netzzuverlässigkeit und -stabilität zu verbessern. Die erwarteten Ergebnisse des vorgeschlagenen Verbundforschungsprojekts werden für die beschleunigte Entwicklung moderner, resilienter Netze mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien, wie es die verschiedenen staatlichen Vorschriften erfordern, unverzichtbar sein. Unser einheitlicher Ansatz für Generatordesign und Regelungstechnik wird eine wesentlich einfachere Integration von Wind- und Pumpwasserkraftwerken mit variabler Drehzahl in zukünftige Energiesysteme ermöglichen und zu einer profitableren und damit noch „umweltfreundlicheren“ Stromerzeugung führen, ohne die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit des Netzes zu beeinträchtigen.
StatusLaufend
Tatsächlicher Beginn/ -es Ende1/09/2331/08/26

Fingerprint

Erkunden Sie die Forschungsthemen, die von diesem Projekt angesprochen werden. Diese Bezeichnungen werden den ihnen zugrunde liegenden Bewilligungen/Fördermitteln entsprechend generiert. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.