Zur Ergänzungslieferung
Die 104. Ergänzungslieferung mit Stand Dezember 2019 beinhaltet vor allem Kommentierungen in den BereichenEnergiewirtschaftsgesetzEnergiebeihilfenAnreizregulierungsverordnungMessstellenbetriebsgesetzMarktstammdatenregisterverordnungNetzausbaubeschleunigungsgesetz ÜbertragungsnetzErneuerbare-Energien-Gesetz
Zudem werden die Gesetze auf den Stand Dezember 2019 gebracht.
Zielgruppe
Für Rechtsanwälte, Richter, Regulierungsbehörden, Ministerien, Landkreise, Gemeinden, Versorgungsunternehmen.
Aktualisiert: 2020-11-30
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Die dezentrale Einspeisung von solarer Wärme in Wärmenetzsysteme stellt insbesondere im Fall von Wärmenetzsystemen mit dicht bebauten Versorgungsgebieten (z.B. Innenstädte) eine interessante Option zur Reduktion der vorwiegend kohlenstoffbasierten Wärmeerzeugung und den damit verbundenen Treibhausgasemissionen dar. Allerdings existiert bezüglich diesem Ansatz der Einbindung solarer Wärmeerzeuger in Wärmenetzsysteme noch eine Vielzahl ungeklärter technischer Fragestellungen, weshalb viele Akteure bezüglich der Realisierung derartiger Wärmeeinspeiser zurückhaltend auftreten. Hier setzt die Arbeit an und untersucht in einer umfangreichen Simulationsstudie mehrere dieser technischen Fragestellungen. Im Mittelpunkt des Interesses der Untersuchungen stehen die thermischen Auswirkungen hinsichtlich der solaren Wärmeerzeuger, welche im Kontext eines real existierenden Wärmenetzsystems der dritten Generation analysiert werden. Sofern zur Aufarbeitung der jeweiligen Fragestellung notwendig, werden mehrere repräsentative Vertreter von zwei Kollektorbauformen (Flachkollektor und Röhrenkollektor) einbezogen sowie der Einfluss des Klimastandortes im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland berücksichtigt. Die Durchführung der Simulationen erfolgt mit dem Programm TRNSYS. Als abschließendes Ergebnis der Arbeit werden die in den Untersuchungen ermittelten Erkenntnisse in Hinweise für die Praxis überführt.
Aktualisiert: 2019-12-27
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Seit Beginn dieses Jahrhunderts wurden bundesweit über eine Million Photovoltaikanlagen ans öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen worden, zum allergrößten Teil in der niedrigsten Spannungsebene. Die vorliegende Arbeit widmet sich den daraus entstehenden Herausforderungen bei Netzplanung und -betrieb durch einen systemischen Blick auf das Netz als Gesamtsystem mittels Softwaresimulationen.
Auf Basis realer Netzdaten werden Niederspannungsnetze anhand qualitativer und quantitativer Kriterien in Cluster eingeteilt und repräsentative Niederspannungsnetze festgelegt. Weiterhin werden PV-Anlagen unterschiedlicher Leistung auf die Netzanschlusspunkte der Niederspannung verteilt. Der zeitliche Verlauf der Einspeisung wird aus realen Leistungsverläufen gewonnen.
Lastflusssimulationen erfolgen durch Vorgabe von Profilen für Wirk- und Blindleistung an den Netzanschlusspunkten. In Szenarien werden verschiedene Maßnahmen zur Behebung von Grenzwertverletzungen verglichen. Zur Spannungshaltung im Niederspannungsnetz ist ein regelbarer Ortsnetztransformator am wirkungsvollsten. Blindleistungsregelung am Wechselrichter eignet sich eher in Einzelfällen, führt aber auch zu einer höheren Auslastung der Betriebsmittel.
Die Auswirkungen auf die Versorgungszuverlässigkeit werden mit Hilfe einer probabilistischen Zuverlässigkeitsberechnung untersucht. Die Nichtverfügbarkeit wird hauptsächlich beeinflusst von zusätzlichen Umschaltmöglichkeiten zur Wiederversorgung, wenngleich die Effekte insgesamt eher gering sind. Abschließend werden die untersuchten Aspekte hinsichtlich des aktuellen regulatorischen Regimes betrachtet. Darin gibt es für den Netzbetreiber allenfalls indirekte Anreize, Spannungsprobleme besonders effizient zu lösen oder die Zuverlässigkeit durch Verstärkungen zu steigern.
Aktualisiert: 2021-12-20
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