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DIN IEC/TS 62933-3-2 VDE V 0520-933-3-2:2024-12

Elektrische Energiespeichersysteme (EES-Systeme)

Teil 3-2: Planung und Leistungsbewertung von elektrischen Energiespeichersystemen – Zusätzliche Anforderungen an leistungsintensive Anwendungen und Anwendungen in Verbindung mit der Integration erneuerbarer Energiequellen

(IEC TS 62933-3-2:2023)
Art/Status: Norm, gültig
Ausgabedatum: 2024 -12
VDE-Artnr.: 0500300

Dieser Teil der IEC 62933 enthält die Anforderungen für leistungsintensive und mit der Integration erneuerbarer Energiequellen verbundene Anwendungen von EES-Systemen, einschließlich Netzintegration, Leistungsindikatoren, Dimensionierung und Planung, Betrieb und Steuerung, Überwachung und Wartung. Leistungsintensive Anwendungen von EES-Systemen werden in der Regel zur Verbesserung der dynamischen Leistung des Netzes durch Entladung oder Aufladung auf der Grundlage entsprechender Kontrollstrategien eingesetzt. Die Anwendungen von EES-Systemen im Zusammenhang mit der Integration erneuerbarer Energiequellen dienen in der Regel der Abschwächung kurzfristiger Schwankungen und/oder der Aufrechterhaltung der langfristigen Stabilität. Dieses Dokument umfasst die folgenden Anwendungen von EES-Systemen: Frequenzregelung/-unterstützung - Netzspannungsstützung (Q(U)) ("Volt/Var-Unterstützung") , Minderung von Spannungsabfällen , Anwendungen zur Integration erneuerbarer Energiequellen und Dämpfung von Leistungsschwankungen (power oscillation damping, POD) Für die Planung von EES-Systemen ist es wichtig, den Zweck zu verstehen, für den das EES-System eingesetzt werden soll. Es ist auch denkbar, dass EES-Systeme für mehr als nur eine Anwendung eingesetzt werden können. Daher sollte(n) die geplante(n) Anwendung(en) des EES-Systems in dem Netz, an das es angeschlossen wird, beschrieben werden. EES-Systeme für energieintensive Anwendungen erfordern im Allgemeinen ein schnelles Ansprechverhalten, häufige Lade- und Entladephasenübergänge oder einen zusätzlichen Blindleistungsaustausch mit dem Stromversorgungssystem. Mehrere ausgereifte EES-Technologien, insbesondere supraleitende magnetische Energiespeicher (SMES), Superkondensatoren, Schwungrad-Energiespeicher (FES) und leistungsfähige Lithiumbatteriesysteme, weisen hohe Leistungsdichten, aber niedrige Energiedichten auf und können für diese Anwendungen eingesetzt werden.