NetPVStore - Entwicklung eines netzdienlichen Photovoltaik-Speicher-Systems unter Einsatz von Ultrakondensatoren

dc.contributor.authorBraxmeier, Stephan
dc.contributor.authorReichenauer, Gudrun
dc.contributor.authorLotter, Frank
dc.contributor.authorUllerich, Leslie
dc.contributor.authorEbert, Hans-Peter
dc.contributor.authorLinsenmeyer, Aswin
dc.contributor.authorHörlin, Sebastian
dc.contributor.authorEhrlicher, Stefan
dc.contributor.authorGerlach, Patrick
dc.contributor.authorSchlee, Johannes-Philipp
dc.contributor.authorIonescu, Paul
dc.contributor.authorKnoblach, Josef
dc.contributor.authorKöbler, Matthias
dc.contributor.authorDietz, Armin
dc.date.accessioned2025-09-30T06:59:57Z
dc.date.available2025-09-30T06:59:57Z
dc.date.issued2025-09-29
dc.description.abstractZiel des Projekts war die Integration eines elektrischen Kurzzeitspeichers in ein Photovoltaiksystem, bestehend aus Photovoltaikmodulen, Wechselrichter, Speicher und angepasster Lade-/Entladeelektronik. Der leistungsstarke Speicher, ein elektrochemischer Doppelschichtkondensator (EDLC oder „Ultrakondensator“) sollte dabei besonders darauf ausgelegt werden, kurze, wolkenbedingte Fluktuationen der PV-Leistung auf der Zeitskala von Sekunden bis einige Minuten zu stabilisieren. Die Notwendigkeit der Entwicklungsarbeit ergab sich in erster Linie aus dem zunehmenden PV-Ausbau und die damit verbundenen Problematiken für die Energieversorgung wie Netzstabilität und Planbarkeit. Durch die Abmilderung von großen Leistungsgradienten oder Spannungsspitzen sollte aber auch eine Entlastung der Komponenten der PV-Anlage, wie Batteriespeicher oder Wechselrichter erreicht werden. Die wesentlichen Teilaspekte der Entwicklung waren: - Erarbeitung von erforderlichen Kenngrößen für den Kurzzeitspeicher aus Analyse der Einstrahlungsfluktuationen und möglicher Nutzungsszenarien und Glättungsstrategien, - Erstellung eines Konzeptes für die Integration des Speichers in die PV-Umgebung, - die optimale Dimensionierung der EDLC Komponente mit dem Ziel einer wirtschaftlichen Optimierung für die spezifische Anwendung, - Aufbau eines Laborsystems mit geeigneter Messtechnik, zum Test der Funktionsweise der Komponenten unter Laborbedingungen - Entwicklung einer Leistungselektronik, Festlegung und Umsetzung von Regelstrategie und Schaltungslayout und - die Bewertung des Systems durch realen Betrieb in einer Demonstrationsanlage. Anhand der Analyse von zeitlich hochaufgelösten Einstrahlungsdaten wurden die für eine Glättungsstrategie benötigte Speichergröße ermittelt. Randbedingung war hier die Beschränkung des Leistungsgradienten auf eine bestimmte maximale zeitliche Leistungsänderung. Die Ultrakondensatoren wurden für verschiedene Integrationskonzepte ausgewählt und für den speziellen Anwendungsfall auf Zell- und Packebene getestet. Es wurden optimierte Module bereitgestellt, sowie eine anwendungsspezifische Kostenoptimierung untersucht. Mikrokontroller gesteuerte DC-DC-Wandler mit optimierter Regelungsstrategie zur Umsetzung der Glättungsstrategie durch Ankopplung von EDLC Modulen an die PV Umgebung auf PV-Modul bzw. auf String-Ebene an kommerzielle Wechselrichter wurden hergestellt und getestet. Strategien zur Optimierung des Maximum Power Point Trackings (MPPT) von EDLC gekoppelten PV-Anlagen wurden entwickelt und umgesetzt. In einer umfangreichen Testphase wurde mittels eines Laboraufbaus mit Simulationsnetzteil, Wechselrichtern und einer realer PV-Anlage unter gemessenen und realen Einstrahlungsprofilen iterativ, eine Verbesserung von Hard- und Software der Elektronik erreicht. Das finale Konzept wurde schließlich in einem Demonstrator mit einer 5 kWp PV-Anlage im Realbetrieb über einen Zeitraum von einem Jahr getestet. Abschließend wurden die gewonnen Erkenntnisse unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet.ger
dc.description.versionpublishedVersion
dc.identifier.urihttps://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/23724
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34657/22741
dc.language.isoger
dc.publisherHannover : Technische Informationsbibliothek
dc.relation.affiliationCenter for Applied Energy Research e.V.
dc.relation.affiliationSunset Energietechnik GmbH
dc.relation.affiliationDHG Engineering GmbH
dc.relation.affiliationSkeleton Technologies GmbH
dc.relation.affiliationTechnische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
dc.rights.licenseCreative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/
dc.subject.ddc600 | Technik
dc.subject.otherDoppelschichtkondensatorger
dc.subject.otherDC-DC-Wandlerger
dc.subject.otherNetzdienstleistungger
dc.subject.otherPhotovoltaikger
dc.subject.otherEDLCger
dc.subject.otherSpannungsspitzenger
dc.subject.otherKurzzeitspeicherger
dc.subject.otherMPP-Trackingger
dc.titleNetPVStore - Entwicklung eines netzdienlichen Photovoltaik-Speicher-Systems unter Einsatz von Ultrakondensatorenger
dc.title.subtitlegemeinsamer Schlussbericht zum Verbundvorhaben
dc.typeReport
dcterms.event.date01.12.2020-30.04.2025
dcterms.extent87 Seiten
dtf.funding.funderBMWE
dtf.funding.program03EI4021A
dtf.funding.program03EI4021B
dtf.funding.program03EI4021C
dtf.funding.program03EI4021D
dtf.funding.program03EI4021E
dtf.funding.verbundnummer01220977
tib.accessRightsopenAccess

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Schlussbericht NetPVstore FKZ 03EI4021_TIB.pdf
Size:
4.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: