HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE CIGRÉ 13. simpozij o sustavu vođenja EES-a Rovinj, studenoga

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE CIGRÉ 13. simpozij o sustavu vođenja EES-a Rovinj, studenoga"

Транскрипт

1 HRVASKI OGRANAK MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKROENERGESKE SUSAVE CIGRÉ 13. simpozij o sustavu vođenja EES-a Rovinj studenoga Zora Luburić Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu zora.luburic@fer.hr Hrvoje Pandžić Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu hrvoje.pandzic@fer.hr omislav Plavšić Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) tomislav.plavsic@hops.hr SPREMNICI ENERGIJE U MODELU S IZMJENIČNIM OKOVIMA SNAGA SAŽEAK Moderni elektroenergetski sustav teži što većem udjelu obnovljivih izvora energije koji svojom volatilnošću u proizvodnji električne energije unose nove izazove u vođenju i omogućavanju pouzdanog i raspoloživog sustava opskrbe električnom energijom. Spremnici energije su prepoznati kao jedinice u sustavu koje mogu povećati njegovu fleksibilnost te omogućiti ekonomski isplativiji pogon sustava. Ovim radom predstavit će se pogon spremnika energije pri različitim udjelima obnovljivih izvora energije tj. vjetra. Za razliku od mnogih postojećih modela koji za optimizaciju pogona koriste pojednostavljeni istosmjerni (engl. direct current DC ) model tokova snage simulacije u ovom radu se provode na izmjeničnom (engl. alternating current-ac ) modelu mreže koja u obzir uzima jalovu snagu te gubitke u mreži. Analizom simulacija evaluirat će se učinkovitost korištenja spremnika u uvjetima različite penetracije vjetra u elektroenergetskom sustavu. Sam model predstavlja centralizirani sustav u kojem operator sustava osigurava dobavu električne energije kupcima i omogućuje pogon svih elektrana i spremnika energije na ekonomski najisplativiji način. Budući da se uslijed velike proizvodnje iz obnovljivih izvora energije koji su često udaljeni od velikih centara potrošnje u mreži stvaraju zagušenja lokacije spremnika određene su na način da minimiziraju te negativne učinke. Model mreže na kojem se provede simulacije je IEEE 24-sabirnički sustav. Provedena je analiza pogona mreže bez spremnika energije i sa spremnicima energije čime se utvrdila ukupna ekonomska dobit prilikom pogona sustava koji uključuje i spremnike energije. Optimizacija je provedena koristeći programski alat GAMS. Ključne riječi: Spremnici energije izmjenični model tokovi snaga prijenosni sustav ENERGY SORAGE IN AC POWER FLOW MODEL SUMMARY Modern energy storage systems aim to increase penetration of renewable energy sources whose volatility introduces new challenges to the transmission system operation ensuring system security and adequacy of energy supply. Energy storage units increase system flexibility and ensure more economical energy system operation. his paper presents energy storage system operation with different levels of wind energy penetration. AS opposed to the commonly used DC presentation of power flows we use an AC power flow model which considers reactive power and losses. he presented case study enables analysis of the efficiency of energy storage units for different wind levels of penetration. 1

2 he model describes a centralized system where the system operator ensures supply to the users in an economic way considering the costs and limitations of the generation units and energy storage. As the production of renewables units is high and they are usually located away from the high load centres line congestion in common. Energy storage locations are determined to minimize the negative effects. Case study is performed on IEEE 24-bus system using GAMS software. Analysis of the system operation with and without energy storage units is shown and economical benefit of using of energy storage units is presented. Key words: Energy storage AC power flows transmission power system 1. UVOD Raspored pogona agregata (engl. Unit Commitment ) je kratkoročni optimizacijski problem s vremenskim dosegom 24 sata tj. jednog dana [1]. Ovim postupkom određuje se ukupna proizvodnja i vrijeme pogona pojedinog agregata u sustavu uzimajući u obzir ograničenja samih agregata mreže i ograničenjima na okoliš (emisije) [2]. Sa sve većom integracijom obnovljivih izvora energije (OIE) u elektroenergetskom sustavu (EES) pogon baterijskih spremnika energije (BSE) postaje sve značajniji [3]. Iako postoji nekoliko modela vlasništva [4] učinke BSE u pogonu elektroenergetskog sustava najbolje je prikazati koristeći model rasporeda pogana agregata npr. [5] i [6]. Ovim radom predstavljen je raspored pogona agregata u kojem ulogu opskrbe krajnjim kupcima zadržava operator prijenosnog sustava kao i omogućavanje ekonomski najisplativijeg pogona agregata i baterijskih spremnika u sustavu. U funkciji cilja minimizira se trošak pogona sustava koji uključuje fiksne i varijabilne troškove pogona agregata. U modelu se koriste izmjenični tokovi snaga u pravokutnom obliku što utječe na nelinearnost modela [7]. Većina znanstvenih članaka koristi modele pogona mreže koristeći samo istosmjerne tokove snaga (tokove snage DC mreža) budući da taj način omogućava optimizaciju linearnih modela postizanje globalnih optimalnih rješenja te manjeg vremena izračuna. Mana ovog načina je što ne uzima u obzir iznose jalovih snaga i gubitke u mreži što može značajno utjecati na tokove snaga. Autori u [5] su predstavili metodu za optimalno smještanje i dimenzioniranje spremnika energije u EES-u s jako puno instaliranih OIE. Metodologija se dijeli u tri faze planiranja BSE-a gdje se optimalni pogon spremnika energije određuje kako bi se smanjila zagušenja u mreži te sami troškovi pogona. Pokazali su lokacija i kapacitet spremnika energije ovise o razmještaju vjetroelektrana u sustavu i razini proizvodnje iz vjetra. Drugi prikaz korištenja DC mreže je prikazan u [9] gdje je postignuto značajno smanjenje odbačene energije iz vjetra nakon što su u sustavu instalirani spremnici energije. Model je testiran u reguliranim i dereguliranim uvjetima. Deterministički model prikazan u [10] također koristi istosmjerne tokove snaga i optimira zajedno konvencionalne elektrane i spremnike energije. Smanjenje troškova pogona postignuto je bez narušavanja sigurnosti sustava. Ukoliko se modelira u okruženju u kojem je dominantan doprinos proizvodnji iz OIE mnogi modeli uključuju stohastičku prirodu. o znači da se modeliraju scenariji različitih težina koji odražavaju pojavu volatilnosti u proizvodnji. Prikaz nesigurnosti kako u proizvodnji tako i u potrošnji prikazana je radu [11]. Autori su pokazali kako uspoređujući pogonske troškove s planiranom proizvodnjom i pogodnostima plana pogona agregata stohastički modeli daju manje pogonske troškove. Nadalje u stohastičkim modelima s većim udjelom proizvodnje iz vjetroelektrana smanjena je potreba za rezervom u sustavu. akođer je pokazano kako su pogon vršnih agregata u sustavu te tokovi snaga po spojnim (interkonekcijskim) vodovima modificirani. Paralelna implementacija Langrangian relaksacije prikazana je u [12] kako bi riješila stohastički pogon agregata koristeći scenarije na dva načina: i) smanjenjem dualnog raspona ii) povećavanjem broja scenarija kako bi se postigao učinkovitiji raspored pogona. Suprotno radovima [4]-[12] koji koriste DC tokove snaga AC modeli uzimaju u obzir radne i jalove tokove snaga [13]-[18]. AC modeli sa svim mrežnim ograničenjima su jako zahtjevni i ne mogu se lako implementirati koristeći mreže velikog broja čvorišta. Autori u [15] su istraživali DC i AC modele koristeći Bendersovu dekompoziciju. Zaključili su kako bi se za prelazak s DC modela mreže na AC mrežu trebala koristiti dodatna pomoćna ograničenja. Važnost uravnoteženja ekonomske strane i zahtjeva na sigurnost u dereguliranim tržištima je prikazana u [16]. Prikazani model daje planiranje pogona agregata uz zadovoljenje sigurnosnih kriterija uz dodatna ograničenja sustava: vremenski ograničenja hitne naredbe za vrijeme zagušenja ograničenja na gorivo i emisije. Kako bi riješili nekonveksno mješovito-cjeobrojni problem autori su u [17] predstavili tehniku koja optimira raspored proizvodnje djelatne i jalove snage agregata u sustavu uključujući ograničenja plana pogona agregata. 2

3 2. MEODOLOGIJA Metodologija u obzir uzima nekoliko pretpostavki: i) modelom je određen ekonomski plan pogona agregata u kojem se ne koriste binarne varijable za pogonske troškove agregata njihova minimalna i maksimalna vremena pogona na mreži; ii) spremnici energije i vjetroelektrane u pogonu su samo s radnim snagama u mreži. Model je testiran bez i sa spremnicima energije. AC model uključuje iznose magnitude napona jalove tokove snaga te gubitke u mreži. Predloženi model koristi pravokutnu formulaciju iz [14]. Minimizirati t t i Pg t i i Uz ograničenja: N Pwt w + Pgt i Pt l + Pt l = PDt n n t w M i M o( l) M d ( l) M n n n n N Qg Q + Q = QD n t t i t l t l t n n n n i M o( l) M d ( l ) M max I 0 t i i Pg Pg i t Qg Qg Qg + i t min Q min max Q max I t i t i t i t i t i ( ) ( ) 2 L P t l = Yl V tn cos l Vt n Vt m cos t n t m l n m l t ( ) ( ) 2 L Q t l = Yl Vtn sin l + Vt n Vt m sin t n t m l n m l t ( ) max L Pt l + Qt l Sl l t (8) min V min max V max N Vn t n Vt n Vn + t n n t (9) I Pgt i Pgt 1 i RUi i t (10) I Pgt i Pgt 1 RDi i t (11) dis p in ch ch t s S soct s = soct s + pts s s t 1 dis s (12) dis p ch ch ts S soc \ 1 dis 1 t s = soct s + p t s s s t s (13) in S soct s soct s s t (14) min max S socs socts socs s t (15) ch max ch S pt s chs xt s s t (16) dis max ch S pt s diss (1 xt s ) s t (17) max max N t n n t (18) det W Pwt w + wst w = Pwt w w t (19) Prikazani model čine sljedeći skup varijabli: Qmin Qmax ch dis ch = Pgt i Pt l Qgt i Qt l t i t i Vt n t n Pwt w wst w soc t s t s t ts p p xt s. Funkcija cilja (1) minimizira ukupne troškove pogona. Jednadžbe (2)-(3) predstavljaju jednakost radne i jalove snage u čvorištima. Nejednakost (4) ograničava proizvodnju generatora između njihovih maksimalnih i minimalnih (ovdje pretpostavljen nula) dopuštenih snaga dok nejednakost (5) ograničava iznose jalovih snaga. ok radne snage određen je jednadžbom (6) a tok jalove snage određen je prema (7). Poveznica radne i jalove snage definirana je u (8) što definira P-Q kružnicu mogućih rješenja. Iznosi naponskih magnituda su ograničeni gornjim i donjim granicama prema nejednadžbi (9). Ograničenja brzine podizanja i spuštanja snage proizvodnih jedinica su (10)-(11). (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 3

4 Ograničenja spremnika energije su (12)-(17). Stanje napunjenosti ovisi o početnom stanju napunjenosti kako je prikazano u (12). Prvi član označava početno stanje napunjenosti ovisno u procesu punjenja odnosno pražnjenja punjenje spremnika odnosi se na drugi član dok se pražnjenje spremnika odnosi na treći član jednadžbe (12). Jednadžba (13) izračunava stanje napunjenosti za preostale vremenske periode. Ograničenje stanja napunjenosti zadnjeg sata prikazano je prema nejednadžbi (14). Minimalna i maksimalna stanja napunjenosti definirana su u (15) a ograničenja minimalne i maksimalne snage punjenja/pražnjenja (16) i (17). Gornje i donje dopuštene vrijednosti iznosa naponskih magnituda zadane su u (18). Zbroj proizvodnje vjetroelektrana i odbačene energije iz vjetra jednake su dostupnoj proizvedenoj energiji iz vjetra prema (19). 3. SUDIJA SLUČAJA Predstavljena metodologija testirana je na slučaju IEEE 24-čvorišnog sustava [18]. Spomenuti originalni IEEE sustav je modificiran i uključuje 7 vjetroelektrana u gornjem dijelu sustava uz dva baterijska spremnika energije u čvorištima 15 i 19 kako je prikazano slikom 1. Slika 1. Shema IEEE-24 sabirničkog elektroenergetskog sustava Ulazni podaci za ovaj sustav su preuzeti iz [19]. Sve simulacije su provedene u optimizacijskom alatu GAMS na Linux serveru s GHz procesora ukupne radne memorije 250 GB. Solver CONOP je korišten za rješavanje ACOPF modela bez spremnika energije dok je solver DICOP korišten kako bi se riješio ACOPF model u kojem su instalirani spremnici energije. Podaci o ukupnom opterećenju sustava (ukupna radna i jalova energija) su prikazani na slici 2. Vršna potrošnja iznosi 2513 MW i pojavljuje se za vrijeme kasnih poslijepodnevnih sati h. Ukupna dnevna potrošnja električne energije iznosi 50 GWh dok iznos potrošene jalove energije je predviđen na 10 % tog iznosa i čini 5 GWh. 4

5 Slika 2. Radna i jalova energija opterećenja (gornji graf) proizvodnja 7 vjetroelektrana prema inicijalnom faktoru 1 (donji graf) Donji graf na slici 2. prikazuje dostupnu proizvodnju vjetroelektrana tijekom dana. Ovaj slučaj podrazumijeva proizvodnju prema inicijalnom faktoru 1. Ukupna proizvodnja vjetra je 49 GWh i označena je kao parametar Pw. Proizvodnja vjetra je jako velika tijekom dana ali se mijenja ovisno o lokaciji detini tw vjetroelektrane. Na primjer vjetroelektrana w4 proizvodi na svom maksimumu do 14. sata zatim u drugom dijelu dana njena proizvodnja pada na gotovo 30 % instaliranog kapaciteta. Vjetroelektrana w6 proizvodi na gotovo 100 % svog instaliranog kapaciteta u prva dva sata i za vrijeme perioda 4-10 h ne proizvodi uopće. Poslije 10. sata dostupna proizvodnja je na oko 50 % instaliranog kapaciteta i u zadnja dva sata doseže svoju maksimalnu proizvodnju. Ove dvije vjetroelektrane su primjeri koji pokazuju varijabilnost proizvodnje nastala u sustavu uslijed instalacije OIE. U slučaju kada je više dostupne proizvodnje iz vjetra nego što ju elektroenergetski sustav može prihvatiti dio te energije se odbacuje. U ovim situacijama spremnici energije preuzimaju vodeću ulogu budući da oni pohranjuju energiju i injektiraju je u sustav kada je potrebna. Ovim referatom analizira se kako različite razine penetracije vjetroelektrana (niže i više u odnosu na sliku 2) utječu na ukupne pogonske troškove. Svaki spremnik energije ima instaliran kapacitet 120 MWh te maksimalno dopuštene snage punjenja/pražnjenja 40 MW. Pretpostavljena efikasnost ciklusa punjenja/pražnjenja je REZULAI ablica I prikazuje ukupne pogonske troškove razmatrajući nekoliko različitih razina penetracije vjetra u sustavu (različiti iznosi faktora f). Prema tome dostupna proizvodnja iz vjetra izračunata je det detini prema: Pw = f Pw. Bez proizvodnje vjetra u sustavu dobiveni troškovi pogona su najveći i iznose t w t w Moguće je opaziti kako s većim udjelom vjetra u sustavu troškovi pogona postaju sve manji. akođer spremnici energije smanjuju pogonske troškove. U slučaju kad nema vjetra u sustavu spremnici energije smanjuju pogonske troškove neznatno za 0.06 %. Za faktor penetracije 0.5 pogonski troškovi su smanjeni za 0.65 % dok je ušteda s inicijalnim faktorom 1 znatno veća i iznosi 4.33 %. Ukoliko se 5

6 faktor penetracije vjetra poveća na 1.5 model daje znatno niže pogonske troškove samo bez baterijskih spremnika energije u sustavu te s dodatnih % uštede ukoliko se instaliraju spremnici. ablica I. Ukupni pogonski troškovi sa/bez spremnika energije s različitim faktorom proizvodnje vjetroelektrana Faktor penetracije f roškovi pogona bez spremnika energije roškovi pogona sa spremnicima energije Uštede sa spremnicima energije (%) ( ) ( ) Slika 3. prikazuje ukupnu odbačenu energiju iz vjetra za različite penetracije vjetra. Za faktor 0.5 nema odbačene energije. Međutim za inicijalni faktor 1 odbačena energija raste do 3375 MWh bez spremnika energije i 3155 MWh kada spremnici energije sudjeluju u pogonu. Najveći iznos odbačene energije vjetra ostvaruje se za faktor penetracije 1.5 bez spremnika energije i iznosi MWh. Pogonom spremnika energije odbačena energija vjetra smanjena je za 2.89 %. Slika 3. Odbačena energija vjetra s različitim faktorima penetracije vjetra Radni gubici prikazani su u ablici II. S povećanjem proizvodnje vjetroelektrana radni gubici u ACOPF modelu se povećavaju. Najveća razlika u radnim gubicima uočava se u razlici između simulacije kad nema vjetra u sustavu i kada je faktor penetracije 0.5 (radni gubici uvećani za 692 MWh). Pogonom spremnika energije u sustavu kada nema vjetra gubici su smanjeni za 2 MWh. Za ostale razine penetracije vjetra radni gubici su nešto veći u odnosu kada nema spremnika energije u sustavu. o je posljedica ukupno veće potrošnje električne energije uslijed neučinkovitosti spremnika energije. ablica II. Ukupni radni gubici u ACOPF modelu sa/ bez spremnika energije Faktor penetracije f Bez spremnika energije (MWh) Sa spremnicima energije (MWh)

7 Slika 4. prikazuje pogon spremnika energije za inicijalnu razinu penetracije vjetra (faktor 1). Spremnici energije su puno aktivniji u prvom dijelu dana. Glavni razlog veće aktivnosti je veća proizvodnja i nisko opterećenje u sustavu za vrijeme noćnih sati kao i to što termoelektrane nisu u pogonu do 8. sata što se vidi na slici 5. Niska aktivnost spremnika energije u drugom dijelu dana povezana je s dostupnom proizvodnjom vjetroelektrana prikazanom na donjem grafu slike 2. Oba spremnika energije napunjena su u prvom satu i ispražnjena u drugom satu. Spremnik energije u čvorištu 15 napunjen je u satima 3 i 4 i onda ispražnjen u petom satu zbog niske proizvodnje vjetra vjetroelektrane w2 u istom čvorištu. Međutim napunjen je do maksimalnog iznosa u sedmom satu. Drugi spremnik energije (čvorište 19) napunjen je u trećem satu ispražnjen u četvrtom satu i onda napunjen do maksimalnog iznosa u sedmom satu. Oba spremnika energije se prazne za vrijeme jutarnjih vršnih sati (9-10 h) i onda se spremnik energije u čvorištu 19 prazni malom snagom u popodnevnim satima dok se spremnik energije u čvorištu 15 prazni u 23. satu. Na kraju se oba spremnika pune u zadnjem satu kako bi postigli zahtjev 50 % stanja napunjenosti na kraju dana. Slika 4. Stanje napunjenosti (SoC) spremnika energije te iznosi snaga punjenja/pražnjenja spremnika energije u ACOPF modelu kada je proizvodnja vjetra inicijalnog faktora 1 Kako bi se bolje shvatili rezultati pogonskih troškova predstavljenog ACOPF modela sa spremnicima energije i za inicijalni faktor proizvodnje vjetra raspored pogonskih jedinica prikazan je na slici 5. Najviše korišteni agregati u sustavu su 22 i 23 u čvorištima 18 i 21. Ovi agregati su nuklearne proizvodne jedinice čiji su pogonski troškovi najniži u razmatranom sustavu. Sve proizvodne jedinice se pokreću u 8. satu budući da su minimalna vremena trajanja pogona zanemarena. Oslanjajući se na ove rezultate može se primijetiti da velika razina OIE u sustavu rezultira smanjenim pogonom konvencionalnih elektrana u sustavu. ACOPF model bez baterijskih spremnika energije ima veće pogonske troškove zbog pogona skupljih agregata npr. agregat 12 u periodu 9-10 h s marginalnim troškovima pogona /MWh te agregat 9 u 23. satu s marginalnim troškovima pogona /MWh. Spremnici energije zamjenjuju ove agregate i smanjuju pogonske troškove. 7

8 Slika 5. Pogonski status proizvodnih jedinica u ACOPF modelu sa/bez spremnika energije kada je proizvodnja vjetra inicijalnog faktora 1 Slika 6. prikazuje iznose naponskih amplituda u čvorištima 15 i 19 kada u sustavu nema spremnika i kada su spremnici energije u pogonu. Različiti iznosi amplituda pojavljuju se samo za vrijeme aktivnosti spremnika energije ako se usporedi sa slikom 4. Za vrijeme procesa punjenja spremnika u satima 1 i 2 amplituda napona u čvorištu 15 je malo smanjena dok je za vrijeme pražnjenja u satima 3-4 povećana. Ponovno je napon niži zbog punjenja spremnika energije u satima 5-7. U satima 9-10 iznosi napona bliski su nazivnoj vrijednosti napona (1 p.u.). U drugom dijelu dana ne dolazi do promjene u naponima zbog neaktivnosti spremnika energije. Slični rezultati postignuti su za napone u čvorištu 19. Općenito naponi u čvorištima 15 i 19 jako su blizu nazivnim vrijednostima (1 p.u.). Slika 6. Iznosi naponskih amplituda u čvorištima 15 i 19 sa/bez spremnika energije kad je proizvodnja vjetra inicijalnog faktora 1 8

9 Vrijeme izvršenja simulacije ACOPF modela je prikazano ablici III. Formulacija modela koja uključuje ograničenja spremnika energije zahtjeva duže vrijeme izvršenja zbog dodatnih binarnih varijabli koje onemogućuju istovremeno punjenje i pražnjenja spremnika energije. Vrijeme izvršenja ACOPF modela bez spremnika energije je 57.8 sekundi i broj varijabli iznosi Velik broj varijabli je rezultat dodatnih ograničenja s kojima se izračunavaju gubici u mreži te iznosi napona. Uvođenjem spremnika energije u ACOPF model postaje mješovito-cjelobrojni nelinearni problem i vrijeme izvršenja za DICOP solver je mnogo veće (252 sekunde) dok je broj varijabli porastao na ablica III. Vrijeme izvršenja simulacija u modelu sa/ bez spremnika energije Bez spremnika energije Vrijeme (sec) Broj kontinuiranih i binarnih varijabli Sa spremnicima energije Vrijeme (sec) Broj kontinuiranih i binarnih varijabli ZAKLJUČAK U referatu je predstavljena i analizirana formulacija rasporeda pogona agregata koja uključuje spremnike energije koristeći ACOPF model. Uspoređeni su rezultati bez i s baterijskim spremnicima energije te s različitim faktorima penetracije proizvodnje vjetroelektrana: i 1.5. Rezultati daju sljedeće zaključke: 1. Povećanjem penetracije proizvodnje vjetroelektrana ukupni troškovi pogona ACOPF modela smanjeni su u odnosu na model kad u sustavu ne postoji OIE tj. vjetar: od % kada je faktor penetracije % kada je faktor penetracije 1 te % kad je faktor penetracije Uvođenjem spremnika energije u sustav ukupna odbačena energija iz vjetra općenito je smanjena. Iznosi napona su manje varijabilni i manje ovise o proizvodnji iz vjetra budući da je uloga spremnika energije s njom usko povezana. Broj aktivnih agregata u sustavu je smanjen. 3. Formulacija ACOPF modela zahtjeva manje vrijeme izvršenja simulacije bez spremnika energije nego sa spremnicima energije zbog uvođenja dodatnih binarnih varijabli u model sa spremnicima energije. Na kraju formulacije AC modela doprinose realističnim rješenjima i osiguravaju jasniji pogled tijekom pogona sustava budući da imaju mogućnost prikazivanja gubitaka iznosa naponskih magnituda i tokova jalove snage. 6. ZAHVALA Rad autora sufinancirali su Hrvatska zaklada za znanost i Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. kroz projekt Smart Integration of RENewables - SIREN (I ). 7. LIERAURA [1] Baldick R. (1995). he generalized unit commitment problem. IEEE ransactions on Power Systems 10(1) [2] Denny E. O'Malley M. (2006). Wind generation power system operation and emissions reduction. IEEE ransactions on power systems 21(1) [3] Zhang Y. Gevorgian V. Wang C. Lei X. Chou E. Yang R. Jiang L. (2017). Grid-Level Application of Electrical Energy Storage: Example Use Cases in the United States and China. IEEE Power and Energy Magazine 15(5) [4] Pandžić K. Pandžić H. Kuzle I. (2015) Coordination of Regulated and Merchant Energy Storage Investments IEEE ransactions on Power Systems vol. 30 no [5] Pandžić H. Wang Y. Qiu. Dvorkin Y. Kirschen D. S. (2015). Near-optimal method for siting and sizing of distributed storage in a transmission network. IEEE ransactions on Power Systems 30(5)

10 [6] Carrión M. Dvorkin Y. Pandžić H. (2017). Primary Frequency Response in Capacity Expansion. IEEE ransactions on Power Systems early access. [7] Expósito A. G. Gomez-Exposito A. Conejo A. J. Canizares C. (Eds.). (2016). Electric energy systems: analysis and operation. CRC Press. [8] Pandžić H. Dvorkin Y. Qiu. Wang Y. Kirschen D. S. (2016). oward cost-efficient and reliable unit commitment under uncertainty. IEEE ransactions on Power Systems 31(2) [9] Luburić Z. Pandžić H. Plavšić. (2017). Assessment of Energy Storage Operation in Vertically Integrated Utility and Electricity Market. Energies 10(5) 683. [10] Bruninx K. Delarue E. (2017). Improved energy storage system and unit commitment scheduling. In Powerech 2017 IEEE Manchester (pp. 1-6). [11] uohy A. Meibom P. Denny E. O'Malley M. (2009). Unit commitment for systems with significant wind penetration. IEEE ransactions on Power Systems 24(2) [12] Papavasiliou A. Oren S. S. Rountree B. (2015). Applying high performance computing to transmission-constrained stochastic unit commitment for renewable energy integration. IEEE ransactions on Power Systems 30(3) [13] Nikoobakht A. Mardaneh M. Aghaei J. Guerrero-Mestre V. Contreras J. (2017). Flexible power system operation accommodating uncertain wind power generation using transmission topology control: an improved linearised AC SCUC model. IE Generation ransmission & Distribution 11(1) [14] Nasri A. Kazempour S. J. Conejo A. J. Ghandhari M. (2016). Network-constrained AC unit commitment under uncertainty: A benders decomposition approach. IEEE transactions on power systems 31(1) [15] Lotfjou A. Shahidehpour M. Fu Y. Li Z. (2010). Security-constrained unit commitment with AC/DC transmission systems. IEEE ransactions on power systems 25(1) [16] Fu Y. Shahidehpour M. Li Z. (2006). AC contingency dispatch based on security-constrained unit commitment. IEEE ransactions on Power Systems 21(2) [17] Castillo A. Laird C. Silva-Monroy C. A. Watson J. P. O Neill R. P. (2016). he unit commitment problem with AC optimal power flow constraints. IEEE ransactions on Power Systems 31(6) [18] Grigg C. Wong P. Albrecht P. Allan R. Bhavaraju M. Billinton R. Li W. (1999). he IEEE reliability test system A report prepared by the reliability test system task force of the application of probability methods subcommittee. IEEE ransactions on Power Systems 14(3) [19] H. Pandžić Y. Dvorkin Qiu Y. Wang D. Kirchen Unit commtment under uncertainty GAMS Models Library of the Renewable Energy Analysis Lab (REAL) University of Washington Seattle USA 10

Predlozak za PhD studente

Predlozak za PhD studente Smart Integration of RENewables Optimalna ulaganja u prijenosnu mrežu korištenjem DC i AC modela prijenosne mreže te Bendersove dekompozicije Završna diseminacija projekta SIREN, FER Zora Luburić 30. studenog

Више

Microsoft PowerPoint - Basic_SIREN_Basic_H.pptx

Microsoft PowerPoint - Basic_SIREN_Basic_H.pptx Smart Integration of RENewables Regulacija frekvencije korištenjem mikromreža sa spremnicima energije i odzivom potrošnje Hrvoje Bašić Završna diseminacija projekta SIREN FER, 30. studenog 2018. Sadržaj

Више

MAZALICA DUŠKA.pdf

MAZALICA DUŠKA.pdf SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Sveučilišni studij OPTIMIRANJE INTEGRACIJE MALIH ELEKTRANA U DISTRIBUCIJSKU MREŽU Diplomski rad Duška Mazalica Osijek, 2014. SADRŽAJ

Више

Predlozak za PhD studente

Predlozak za PhD studente Mikromreže temeljene na obnovljivim izvorima energije Stručni skup studenata Mi imamo rješenja vizije novih generacija za održivi, zeleni razvoj Mateo Beus Svibanj, 2017. Sadržaj Uvodna razmatranja o mikromrežama

Више

Pravilnik o priključenju spremnika energije na elektroenergetski sustav Zlatko Ofak (HOPS), Alan Župan (HOPS), Tomislav Plavšić (HOPS), Zora Luburić (

Pravilnik o priključenju spremnika energije na elektroenergetski sustav Zlatko Ofak (HOPS), Alan Župan (HOPS), Tomislav Plavšić (HOPS), Zora Luburić ( Pravilnik o priključenju spremnika energije na elektroenergetski sustav Zlatko Ofak (HOPS), Alan Župan (HOPS), Tomislav Plavšić (HOPS), Zora Luburić (FER), Hrvoje Pandžić (FER) Rezultat D4.4 istraživačkog

Више

HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE CIGRÉ 10. savjetovanje HRO CIGRÉ Cavtat, studenoga C2-15 Tomisla

HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE CIGRÉ 10. savjetovanje HRO CIGRÉ Cavtat, studenoga C2-15 Tomisla HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE CIGRÉ. savjetovanje HRO CIGRÉ Cavtat, 6.. studenoga 211. C2-15 Tomislav Plavšić HEP OPS d.o.o. tomislav.plavsic@hep.hr Mato Mišković

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Analiza iskorištavanja otpadne topline u centraliziranim toplinskim sustavima korištenjem metode niveliranog troška otpadne topline Borna Doračić, Tomislav Novosel, Tomislav Pukšec, Neven Duić UVOD 50

Више

MergedFile

MergedFile Znanstveni posjet Sveučilištu u Manchesteru Izvještaj s usavršavanja Zagreb, 2018. Projekt: Integracija vjetroelektrana u elektroenergetski sustava sa smanjenom tromosti Dokument: Isporuka: Partneri: WIND

Више

Slide 1

Slide 1 Funkcije vođenja EES-a Ante Martinić Osnovne informacije o projektu Naručitelj - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Ukupna vrijednost ugovora: 109,4 milijuna kuna Potpis ugovora: 21.11.2007.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dosadašnji razvoj projekata OIE u RH s pogledom na budućnost Nataša Putak, Hrvatski operator tržišta energije Alumni konferencija: SUVREMENI IZAZOVI U ENERGETICI 10. listopada 2018. u Zagrebu 1 Sadržaj:

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PRAVILNIKA O IZRADI ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI 1 13 SADRŽAJ: I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak 1.... 4 Članak 2.... 4 Značenje pojedinih izraza... 4 Članak 3.... 4 II. ANALIZA TROŠKOVA

Више

Seminar Novi zakonodavni okvir za elektroenergetski sektor

Seminar Novi zakonodavni okvir za elektroenergetski sektor Seminar TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA RAZINI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, mag.ing.el. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb,

Више

VRAČEVIĆ FRANJO.pdf

VRAČEVIĆ FRANJO.pdf SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Sveučilišni studij IZRADA PROJEKTA AKTIVNE ENERGETSKI NEOVISNE KUĆE Diplomski rad Franjo Vračević Osijek, 2015 godina. SADRŽAJ 1.

Више

Microsoft Word - SO6-26.docx

Microsoft Word - SO6-26.docx HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE - HO CIRED 5. (11.) savjetovanje Osijek, 15. - 18. svibnja 2016. SO6-26 Igor Žarkić, mag. ing. el. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Више

EKONOMSKA ANALIZA DOBITI I TROŠKOVA IMPLEMENTACIJE NAPREDNIH MREŽA Željko Tomšić, Marijana Pongrašić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i

EKONOMSKA ANALIZA DOBITI I TROŠKOVA IMPLEMENTACIJE NAPREDNIH MREŽA Željko Tomšić, Marijana Pongrašić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i EKONOMSKA ANALIZA DOBITI I TROŠKOVA IMPLEMENTACIJE NAPREDNIH MREŽA Željko Tomšić, Marijana Pongrašić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za visoki napon i energetiku Unska

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Electric Vehicle Battery Aggregator Ivan Pavić Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) Završna diseminacija projekta FER, Zagreb, 27. rujna 2018 O projektu EVBASS Financira Hrvatska zaklada za znanost

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation . ICT sustavi za energetski održivi razvoj grada Energetski informacijski sustav Grada Zagreba Optimizacija energetske potrošnje kroz uslugu točne procjene solarnog potencijala. Energetski informacijski

Више

C9-Predlozak za prezentaciju referata

C9-Predlozak za prezentaciju referata Ivan Burul, dipl.ing.el., HEP-ODS d.o.o. 1. Kupci s vlastitom proizvodnjom Prihod_ODS ~ E Gubitak po naknadi za korištenje mreže Naknada za korištenje mreže prije priključenja elektrana na kućnu instalaciju

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Laboratorijsko testiranje značajki litij ionskih baterija Vedran Bobanac Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) Završna diseminacija projekta EV BASS FER, Zagreb, 27. rujna 2018 O projektu EVBASS

Више

Енергетски, еколошки и економски параметри коришћења хидро енергије у хидроелектрани Потпећ у Прибоју Бојан Раковић Факултет техничких наука, Чачак Те

Енергетски, еколошки и економски параметри коришћења хидро енергије у хидроелектрани Потпећ у Прибоју Бојан Раковић Факултет техничких наука, Чачак Те Енергетски, еколошки и економски параметри коришћења хидро енергије у хидроелектрани Потпећ у Прибоју Бојан Раковић Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2012/2013 rakovic.bojan@yahoo.com

Више

Microsoft Word - 15ms261

Microsoft Word - 15ms261 Zadatak 6 (Mirko, elektrotehnička škola) Rješenje 6 Odredite sup S, inf S, ma S i min S u skupu R ako je S = { R } a b = a a b + b a b, c < 0 a c b c. ( ), : 5. Skratiti razlomak znači brojnik i nazivnik

Више

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Određivanje relativne permitivnosti sredstva Cilj vježbe Određivanje r

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Određivanje relativne permitivnosti sredstva Cilj vježbe Određivanje r Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 Predložak za laboratorijske vježbe Cilj vježbe Određivanje relativne permitivnosti stakla, plastike, papira i zraka mjerenjem kapaciteta pločastog kondenzatora U-I

Више

PowerPoint-presentation

PowerPoint-presentation U podacima je sve! Koji su podaci potrebni za Referentni inventar emisija? Obećanje Sporazuma gradonačelnika pretvara se u praktična djela osmišljavanjem Akcijskog plana energetski i klimatski održivog

Више

Microsoft Word - Zavrsni_Ivan_Komusanac

Microsoft Word - Zavrsni_Ivan_Komusanac SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Zagreb, 2015. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Mentor: Prof. dr. sc. Neven Duić, dipl. ing. Student:

Више

caprari-pravljenje_snijega_Layout 1.qxd

caprari-pravljenje_snijega_Layout 1.qxd Pravo rješenje za PRAVLJENJE SNIJEGA Naša Tehnologija i prednosti VISOKOTLAČNE VIŠESTUPANJSKE HORIZONTALNE PUMPE PM serija Pouzdanost i niski troškovi pogona i održavanja Visoke hidrauličke učinkovitosti

Више

Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom sustavu za godinu Zagreb, ožujak, 2018.

Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom sustavu za godinu Zagreb, ožujak, 2018. Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom sustavu za 2017. godinu Zagreb, ožujak, 2018. Sadržaj 1. Uvod... 3 1.1. Osnovne značajke distribucijskog elektroenergetskog sustava... 4 2. Izvješće

Више

Nastavna cjelina: 1. Jezik računala Kataloška tema: 1.1. Bit 1.2. Brojevi zapisani četvorkom bitova Nastavna jedinica: 1.1. Bit   1.2. Brojevi zapisan

Nastavna cjelina: 1. Jezik računala Kataloška tema: 1.1. Bit 1.2. Brojevi zapisani četvorkom bitova Nastavna jedinica: 1.1. Bit   1.2. Brojevi zapisan Nastavna cjelina: 1. Osnove IKT-a Kataloška tema: 1.6. Paralelni i slijedni ulazno-izlazni pristupi računala 1.7. Svojstva računala Unutar računala podatci su prikazani električnim digitalnim signalima

Више

TEH_Godisnjak2018_web1

TEH_Godisnjak2018_web1 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК 218 ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта

Више

23. siječnja od 13:00 do 14:00 Školsko natjecanje / Osnove informatike Srednje škole RJEŠENJA ZADATAKA S OBJAŠNJENJIMA Sponzori Medijski pokrovi

23. siječnja od 13:00 do 14:00 Školsko natjecanje / Osnove informatike Srednje škole RJEŠENJA ZADATAKA S OBJAŠNJENJIMA Sponzori Medijski pokrovi 3. siječnja 0. od 3:00 do 4:00 RJEŠENJA ZADATAKA S OBJAŠNJENJIMA Sponzori Medijski pokrovitelji Sadržaj Zadaci. 4.... Zadaci 5. 0.... 3 od 8 Zadaci. 4. U sljedećim pitanjima na pitanja odgovaraš upisivanjem

Више

PuTTY CERT.hr-PUBDOC

PuTTY CERT.hr-PUBDOC PuTTY CERT.hr-PUBDOC-2018-12-371 Sadržaj 1 UVOD... 3 2 INSTALACIJA ALATA PUTTY... 4 3 KORIŠTENJE ALATA PUTTY... 7 3.1 POVEZIVANJE S UDALJENIM RAČUNALOM... 7 3.2 POHRANA PROFILA KORISNIČKIH SJEDNICA...

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation + Fakultet organizacionih nauka Upravljanje razvojem IS MSc Ana Pajić Simović ana.pajic@fon.bg.ac.rs ANALIZA POSLOVNIH PROCESA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) PROCESS MINING + Business Process Management

Више

Učinkovitost dizalica topline zrak – voda i njihova primjena

Učinkovitost dizalica topline  zrak – voda i njihova primjena Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Stručni skup studenata Mi imamo rješenja vizije novih generacija za održivi, zeleni razvoj Učinkovitost dizalica topline zrak voda i njihova primjena

Више

Slide 1

Slide 1 - Upravi odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu Aktivnosti - dalmatinske županije na području energetike 1 dr.sc. Zlatko Jankoski, dipl.ing.stroj. Ranko Vujčić, dipl.ing.stroj. SADRŽAJ A LOKALNO PLANIRANJE

Више

odluka_zajamcena_cijena_2016_gc_bs

odluka_zajamcena_cijena_2016_gc_bs Broj: 01-07-1052-05/15 Mostar, 18.12.2015. godine Na osnovu člana 21. stav (1) tačka 12) i tačka 13) i stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije

Више

Microsoft Word - CIGRE04-Majstrovic-Procjena prekogranicnih kapaciteta.doc

Microsoft Word - CIGRE04-Majstrovic-Procjena prekogranicnih kapaciteta.doc 1 Naz Dizdarević Goran Majstrović Davor Bajs Matislav Majstrović Energetski institut HRVOJE POŽAR (www.eihp.hr/~ndizdar) (www.eihp.hr/~gmajstro) (www.eihp.hr/~dbajs) (www.eihp.hr/~mmajstro) (www.eihp.hr)

Више

Microsoft PowerPoint - Sustav_upravljanja_energetikom_objekta_V1

Microsoft PowerPoint - Sustav_upravljanja_energetikom_objekta_V1 Sustav upravljanja energetikom objekta (Building Energy Management System) BACS (Building Automation Control System) BEMS (Building Energy Management System) Proces izvedbe BEMS-a Analiza primjene BEMS-a

Више

ПРОУЧАВАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ МРЕЖОМ ПОВЕЗАНИХ ФОТОНАПОНСКИХ СИСТЕМА У ГРАДОВИМА Зоран Николић Seminar Društva za obnovljive izvore električne energije: F

ПРОУЧАВАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ МРЕЖОМ ПОВЕЗАНИХ ФОТОНАПОНСКИХ СИСТЕМА У ГРАДОВИМА Зоран Николић Seminar Društva za obnovljive izvore električne energije: F ПРОУЧАВАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ МРЕЖОМ ПОВЕЗАНИХ ФОТОНАПОНСКИХ СИСТЕМА У ГРАДОВИМА Зоран Николић 1 САДРЖАЈ 1. Увод 2. Опште о фотонапонској конверзији 3. Биланс снаге и енергије 4. Потрошња електричне енергије

Више

odluka_zajamcena_cijena_2016_gc_hr

odluka_zajamcena_cijena_2016_gc_hr Broj: 01-07-1052-05/15 Mostar, 18.12.2015. godine Na temelju članka 21. stavak (1) točka 12) i točka 13) i stavak (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateške smjernice niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske Dr. sc. Marko Ban Zagreb, 28. ožujka 2019. Sadržaj Smjernice razvoja sektora potrošnje enegije Smjernice za razvoj sektora proizvodnje energije

Више

Microsoft Word - Sigurnost_opskrbe_2014_HOPS_objava.docx

Microsoft Word - Sigurnost_opskrbe_2014_HOPS_objava.docx Godis nje izvjes c e o sigurnosti opskrbe hrvatskog EES-a za 2014. godinu Verzija: 1. Datum: 16.07.2015 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. UPRAVA DRUŠTVA Predsjednik Uprave Miroslav Mesić Članovi

Више

Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o

Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički akultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o namotaju statora sinhronog motora sa stalnim magnetima

Више

Analiza proizvodnje kogeneracijskih termoelektrana s pogledom na budući razvoj plinskog tržišta modelom PLEXOS Andro Buzov; mag.ing., Fakultet elektro

Analiza proizvodnje kogeneracijskih termoelektrana s pogledom na budući razvoj plinskog tržišta modelom PLEXOS Andro Buzov; mag.ing., Fakultet elektro Analiza proizvodnje kogeneracijskih termoelektrana s pogledom na budući razvoj plinskog tržišta modelom PLEXOS Andro Buzov; mag.ing., Fakultet elektrotehnike i računarstva, Andro.Buzov@fer.hr Prof. dr.

Више

Godiš nje izvješ ć e o šigurnošti opškrbe hrvatškog EES-a za godinu Datum: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. UPRAVA DRUŠTV

Godiš nje izvješ ć e o šigurnošti opškrbe hrvatškog EES-a za godinu Datum: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. UPRAVA DRUŠTV Godiš nje izvješ ć e o šigurnošti opškrbe hrvatškog EES-a za 2015. godinu Datum: 17.05.2016 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. UPRAVA DRUŠTVA Predsjednik Uprave Miroslav Mesić Članovi Zdeslav

Више

6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA

6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH  VODOVA SIGURNOST U PRIMJENI ELEKTRIČNE ENERGIJE 6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA Izv.prof. dr.sc. Vitomir Komen, dipl.ing.el. 1/14 SADRŽAJ: 6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne

Више

Predložak za diplomski/seminarski/konstrukcijski rad

Predložak za diplomski/seminarski/konstrukcijski rad SVEUČILIŠTE U ZGREBU FKULTET ELEKTROTEHNIKE I RČUNRSTV DIPLOMSKI RD br. 1544 MODELIRNJE LBORTORIJSKE MIKROMREŽE Dunja Kunštek Zagreb, lipanj 2017. Sadržaj 1. Uvod... 1 2. ETP... 3 2.1. Konfiguracija

Више

Podružnica za građenje

Podružnica za građenje Dodatak A OPIS USLUGA DODATAK A-1 PROJEKTNI ZADATAK Revizija scenarija i algoritama Regionalnih centara za nadzor i upravljanje prometom na autocestama Zagreb, srpanj 2019. 1. Uvod Sve veći porast prometa

Више

Microsoft Word - GI_2016_HROTE_Sustav jamstva podrijetla-verzija za Web.docx

Microsoft Word - GI_2016_HROTE_Sustav jamstva podrijetla-verzija za Web.docx Godišnji izvještaj o sustavu jamstva podrijetla u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu Zagreb, veljača 2017. i SADRŽAJ POPIS TABLICA... iii POPIS SLIKA... iv 1. SUSTAV JAMSTVA PODRIJETLA... 5 1.1. Opis

Више

Microsoft Word - R38-01.doc

Microsoft Word - R38-01.doc HRVATSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTRIČNE SISTEME, ZAGREB, Berislavićeva 6 PETO SAVJETOVANJE CAVTAT, 4. - 8. studenoga 1. Mr. sc. Ranko Goić, dipl. ing. Fakultet elektrotehnike, strojarstva

Више

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U 2018. GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA

Више

Microsoft Word - GI_2015_HROTE_Godisnje_izvjesce_o_podrijetlu_EE_za_2015_final.docx

Microsoft Word - GI_2015_HROTE_Godisnje_izvjesce_o_podrijetlu_EE_za_2015_final.docx Godišnji izvještaj o podrijetlu električne energije u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu Zagreb, rujan 2016. i Sadržaj: 1. 2. Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije... 4 1.1. Zašto je

Више

VISOKO UČINKOVITE TOPLINSKE PUMPE ZRAK/VODA S AKSIJALNIM VENTILATORIMA I SCROLL KOMPRESOROM Stardandne verzije u 10 veličina Snaga grijanja (Z7;V45) 6

VISOKO UČINKOVITE TOPLINSKE PUMPE ZRAK/VODA S AKSIJALNIM VENTILATORIMA I SCROLL KOMPRESOROM Stardandne verzije u 10 veličina Snaga grijanja (Z7;V45) 6 VISOKO UČINKOVITE TOPLINSKE PUMPE ZRAK/VODA S AKSIJALNIM VENTILATORIMA I SCROLL KOMPRESOROM Stardandne verzije u 10 veličina Snaga grijanja (Z7;V45) 6 37 kw // Snaga hlađenja (Z35/V7) 6 49 kw ORANGE HT

Више

Microsoft PowerPoint - Skupstina_ZVN-PGE-HAZU_ ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Skupstina_ZVN-PGE-HAZU_ ppt [Compatibility Mode] Napredne mreže novi koncepti prijenosa i distribucije električne energije Prof.dr.sc. Igor Kuzle Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva III. REDOVITA SKUPŠTINA ZNANSTVENOGA VIJEĆA

Више

Microsoft Word - tarifni_sustav_oie.doc

Microsoft Word - tarifni_sustav_oie.doc VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1082 Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001 i 177/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine donijela

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energetski neovisna Hrvatska bazirana na visokom udjelu obnovljivih izvora energije te različitih tehnologija brzog odziva - Godišnja radionica RESFLEX projekta, 18.04.2018. - prof.dr.sc. Neven Duić, voditelj

Више

Microsoft Word - ETF-journal- Vujicic-Calasan

Microsoft Word - ETF-journal- Vujicic-Calasan SIMULACIJA RADA ELEKTROSTATIČKOG V-C GENERATORA U PRAZNOM HODU I KRATKOM SPOJU Vladan Vujičić, Martin Ćalasan Ključne riječi: Elektrostatički generator, HVDC prenos energije, Prazan hod, Kratak spoj Sažetak:

Више

VERIFIKACIJSKI POSTUPAK ZA PRUŽANJE POMOĆNIH USLUGA afrr i mfrr Zagreb, rujan 2018.

VERIFIKACIJSKI POSTUPAK ZA PRUŽANJE POMOĆNIH USLUGA afrr i mfrr Zagreb, rujan 2018. VERIFIKACIJSKI POSTUPAK ZA PRUŽANJE POMOĆNIH USLUGA afrr i mfrr Zagreb, rujan 2018. SADRŽAJ 1. Uvod... 1 2. Rezerva za ponovnu uspostavu frekvencije koja se aktivira automatskim regulatorom (afrr)... 5

Више

Microsoft Word - privitak prijedloga odluke

Microsoft Word - privitak prijedloga odluke Informatički sustav za prikupljanje, simulaciju i prikaz podataka o cijenama javnih komunikacijskih usluga (dalje: Sustav e-tarife) Zagreb, HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE Roberta

Више

UPUTSTVO ZA AUTORE (NASLOV)

UPUTSTVO ZA AUTORE (NASLOV) PODIZANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI KROZ POVEĆANJE SNAGE BLOKA NA PRIMERU BLOKA A6 TE NIKOLA TESLA ACHIEVING THE INCREASED ENERGY EFFICIENCY THOUGH THE THERMAL POWER PLANT POWER OUTPUT INCREASE - EXAMPLE

Више

POTICAJ KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) I RACIONALNOG KORIŠTENJA ENERGIJE (RKE) U PLANINSKO POLJOPRIVREDNIM ZAJEDNICAMA U CILJU ODRŽIVOG

POTICAJ KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) I RACIONALNOG KORIŠTENJA ENERGIJE (RKE) U PLANINSKO POLJOPRIVREDNIM ZAJEDNICAMA U CILJU ODRŽIVOG POTICAJ KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) I RACIONALNOG KORIŠTENJA ENERGIJE (RKE) U PLANINSKO POLJOPRIVREDNIM ZAJEDNICAMA U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA HRVATSKO ZAKONODAVSTVO I PROCEDURE ZA STJECANJE

Више

OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI DOKUMENTACIJE Naziv Naručitelja: GENERA d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, Rakov Potok Naziv projekta: Izgradn

OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI DOKUMENTACIJE Naziv Naručitelja: GENERA d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, Rakov Potok Naziv projekta: Izgradn OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI DOKUMENTACIJE Naziv Naručitelja: GENERA d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10 436 Rakov Potok Naziv projekta: Izgradnja fotonaponske elektrane GENERA za potrebe proizvodnog

Више

FINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služ

FINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služ FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2016. GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr 1 INA u 2016.

Више

Slide 1

Slide 1 Što, zašto i kako? Noviteti Ispod haube... Malo reklame... Malo stvarnosti... Q&A Najbolje Oracle database rješenje za: Data Warehousing OLTP Konsolidaciju baza Najbolje Oracle database rješenje za: Data

Више

(Microsoft Word - Dr\236avna matura - studeni osnovna razina - rje\232enja)

(Microsoft Word - Dr\236avna matura - studeni osnovna razina - rje\232enja) 1. C. Imamo redom: I. ZADATCI VIŠESTRUKOGA IZBORA 9 + 7 6 9 + 4 51 = = = 5.1 18 4 18 8 10. B. Pomoću kalkulatora nalazimo 10 1.5 = 63.45553. Četvrta decimala je očito jednaka 5, pa se zaokruživanje vrši

Више

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA70-151-1496 HR Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni

Више

(Microsoft Word - ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE - Dora Tomi\346.docx)

(Microsoft Word - ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE - Dora Tomi\346.docx) ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE Obnovljivi (alternativni) izvori energije u hrvatskom se Zakonu o energiji definiraju kao: izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično,

Више

Development Case

Development Case Tehnička dokumentacija Verzija Studentski tim: Nastavnik: < izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković> FER 2 -

Више

Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj Slučaj Koprivničko-Križevačke županije Ivan Bačeković, Marko Čavar, Florent Gesmond Miguel Antonio Chang Ojeda, Serg

Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj Slučaj Koprivničko-Križevačke županije Ivan Bačeković, Marko Čavar, Florent Gesmond Miguel Antonio Chang Ojeda, Serg Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj Slučaj Koprivničko-Križevačke županije Ivan Bačeković, Marko Čavar, Florent Gesmond Miguel Antonio Chang Ojeda, Sergio David Rodriguez Bermudez 04.07.2016. Sadržaj Uvod

Више

Slide 1

Slide 1 3Smart analiza i demonstracija rada na EPHZHB zgradi Prof. dr. sc. Mario Vašak, Anita Martinčević, dr.sc. Nikola Hure, Danko Marušić, dr. sc. Hrvoje Novak, Arpad Racz, Prof. dr. sc. Vladimir Jovanović

Више

Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 177/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi PRAVILNIK

Више

Tehničko rešenje: Industrijski prototip dvostrukog trofaznog analizatora snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije tipska oznaka MM2 R

Tehničko rešenje: Industrijski prototip dvostrukog trofaznog analizatora snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije tipska oznaka MM2 R Tehničko rešenje: Industrijski prototip dvostrukog trofaznog analizatora snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije tipska oznaka MM2 Rukovodilac projekta: Vladimir Vujičić Odgovorno lice:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Универзитет у Нишу Електронски факултет у Нишу Катедра за теоријску електротехнику ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРАКТИКУМ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ Примена програмског пакета FEMM у електротехници ВЕЖБЕ 3 И 4. Електростатика

Више

10_Perdavanja_OPE [Compatibility Mode]

10_Perdavanja_OPE [Compatibility Mode] OSNOVE POSLOVNE EKONOMIJE Predavanja: 10. cjelina 10.1. OSNOVNI POJMOVI Proizvodnja je djelatnost kojom se uz pomoć ljudskog rada i tehničkih sredstava predmeti rada pretvaraju u proizvode i usluge. S

Више

Paper Title (use style: paper title)

Paper Title (use style: paper title) Mogućnosti sudjelovanja fotonaponskih elektrana u pružanju pomoćnih usluga sustavu Kvalifikacijski doktorski ispit Tomislav Baškarad Zavod za visoki napon i energetiku Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike

Више

untitled

untitled Gradovi i energetski izazov: Kako povezati razvitak, štednju i znanje? Julije Domac Godišnji susret gradonačelnika i poduzetnika Opatija, 27. 28. 28. studeni 2009. Osnivači i područje djelovanja Zagrebačka

Више

Slide 1

Slide 1 Parkovi d.d. Wawa d.o.o. Jelena Sekelj Marin Bašić Dražen Vrhovski Sustav zaokružene elektromobilnosti u komunalnom sektoru Grada Varaždina Wawa mi mislimo zeleno! CIVINET Forum Rijeka 2017 Mi mislimo

Више

Paper Title (use style: paper title)

Paper Title (use style: paper title) Теоријска и експериментална анализа фиксног и ротирајућег двоосног фотонапонског система Костић Миљана Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2012/2013 miljana_kostic@yahoo.com Ментор рада:

Више

Državna matura iz informatike

Državna matura iz informatike DRŽAVNA MATURA IZ INFORMATIKE U ŠK. GOD. 2013./14. 2016./17. SADRŽAJ Osnovne informacije o ispitu iz informatike Područja ispitivanja Pragovi prolaznosti u 2014./15. Primjeri zadataka po područjima ispitivanja

Више

QlikView Training

QlikView Training QlikView Napredni Poslovni Sustavi d.o.o. Svjetlana Čubek Neven Kranjčec 7. 8. svibanj 2014 Sadržaj Što je QlikView? QlikView značajke Što čini QlikView jedinstvenim? Tipični korisnici QlikView alata Prezentacija

Више

C2 MATEMATIKA 1 ( , 3. kolokvij) 1. Odredite a) lim x arctg(x2 ), b) y ( 1 2 ) ako je y = arctg(4x 2 ). c) y ako je y = (sin x) cos x. (15 b

C2 MATEMATIKA 1 ( , 3. kolokvij) 1. Odredite a) lim x arctg(x2 ), b) y ( 1 2 ) ako je y = arctg(4x 2 ). c) y ako je y = (sin x) cos x. (15 b C2 MATEMATIKA 1 (20.12.2011., 3. kolokvij) 1. Odredite a) lim x arctg(x2 ), b) y ( 1 2 ) ako je y = arctg(4x 2 ). c) y ako je y = (sin x) cos x. 2. Izračunajte osjenčanu površinu sa slike. 3. Automobil

Више

caprari-elektrane_Layout 1.qxd

caprari-elektrane_Layout 1.qxd Pravo rješenje za ELEKTRANE Naša Tehnologija i prednosti BUŠOTINSKE ELEKTRIČNE PUMPE E serija Više od 9.000 pouzdanih rješenja za varijacije zahtjevanih primjena. Robusna konstrukcija od željeznog lijeva.

Више

WAMSTER Prezentacija

WAMSTER Prezentacija WAMSTER Mi smo Studio Elektronike Rijeka d.o.o. tvrtka za razvoj tehnoloških rješenja u automatici i elektronici tvrka osnovana 2006. na temelju komercijalizacije rezultata magistarskog rada locirani u

Више

Sos.indd

Sos.indd STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Krešimir Šoš Vlatko Vučetić Romeo Jozak PRIMJENA SUSTAVA ZA PRAĆENJE SRČANE FREKVENCIJE U NOGOMETU 1. UVOD Nogometna igra za igrača predstavlja svojevrsno opterećenje u fiziološkom

Више

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni studij NADOMJESNE SHEME

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni studij NADOMJESNE SHEME SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni studij NADOMJESNE SHEME FOTONAPONSKIH ELEKTRANA KORIŠTENE U PRORAČUNIMA ELEKTROENERGETSKIH

Више

odluka_zajamcena_cijena_bs

odluka_zajamcena_cijena_bs Broj: 01-07-654-02/17 Mostar, 03.07.2017. godine Na osnovu člana 21. stav (1) tačka 12) i tačka 13) i stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije

Више

Newtonova metoda za rješavanje nelinearne jednadžbe f(x)=0

Newtonova metoda za rješavanje nelinearne jednadžbe f(x)=0 za rješavanje nelinearne jednadžbe f (x) = 0 Ime Prezime 1, Ime Prezime 2 Odjel za matematiku Sveučilište u Osijeku Seminarski rad iz Matematičkog praktikuma Ime Prezime 1, Ime Prezime 2 za rješavanje

Више

Microsoft PowerPoint - vezbe 4. Merenja u telekomunikacionim mrežama

Microsoft PowerPoint - vezbe 4. Merenja u telekomunikacionim mrežama Merenja u telekomunikacionim mrežama Merenja telefonskog saobraćaja Primer 1 - TCBH Na osnovu najviših vrednosti intenziteta saobraćaja datih za 20 mernih dana (tabela), pomoću metode TCBH, pronaći čas

Више

UŠTEDA U POTROŠNJI GORIVA I EL.ENERGIJE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA SAVING IN EXPENDITURE OF FUEL AND ELECTRIC ENERGY IN DISTRICT HEATING SYSTEM

UŠTEDA U POTROŠNJI  GORIVA I EL.ENERGIJE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA  SAVING IN EXPENDITURE OF FUEL AND ELECTRIC ENERGY IN DISTRICT HEATING SYSTEM UŠTEDA U POTROŠNJI GORIVA I EL. ENERGIJE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA SAVING IN EXPENDITURE OF FUEL AND ELECTRIC ENERGY IN DISTRICT HEATING SYSTEMS Autor: Dragan Šoškić, dipl.maš.ing, JP Toplifikacija,Lazarevac,

Више

HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE HO CIRED Studijski odbor SO1 I Z V J E Š T A J O R A D U Studijskog odbora SO1 - MREŽN

HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE HO CIRED Studijski odbor SO1 I Z V J E Š T A J O R A D U Studijskog odbora SO1 - MREŽN HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE HO CIRED Studijski odbor SO1 I Z V J E Š T A J O R A D U Studijskog odbora SO1 - MREŽNE KOMPONENTE na 4.(10.) savjetovanju HO CIRED, Seget

Више

RAČUNALO

RAČUNALO RAČUNALO HARDVER + SOFTVER RAČUNALO HARDVER strojna oprema računala tj. tvrdi, materijalni, opipljivi dijelovi računala kućište i sve komponente u njemu, vanjske jedinice SOFTVER neopipljivi dijelovi računala

Више

Indikativni plan razvoja proizvodnje

Indikativni plan razvoja proizvodnje Indikativni plan razvoja proizvodnje 2020-2029 April 2019. SADRŽAJ 1. UVOD... 3 2. TEHNIČKI PARAMETRI PROIZVODNIH KAPACITETA... 5 3. OSTVARENJA NA MREŽI PRENOSA U 2018.... 7 3.1 Ostvarenje bilansa električne

Више

Uvod u obične diferencijalne jednadžbe Metoda separacije varijabli Obične diferencijalne jednadžbe Franka Miriam Brückler

Uvod u obične diferencijalne jednadžbe Metoda separacije varijabli Obične diferencijalne jednadžbe Franka Miriam Brückler Obične diferencijalne jednadžbe Franka Miriam Brückler Primjer Deriviranje po x je linearan operator d dx kojemu recimo kao domenu i kodomenu uzmemo (beskonačnodimenzionalni) vektorski prostor funkcija

Више

Numeričke metode u fizici 1, Projektni zadataci 2018./ Za sustav običnih diferencijalnih jednadžbi, koje opisuju kretanje populacije dviju vrs

Numeričke metode u fizici 1, Projektni zadataci 2018./ Za sustav običnih diferencijalnih jednadžbi, koje opisuju kretanje populacije dviju vrs Numeričke metode u fizici, Projektni zadataci 8./9.. Za sustav običnih diferencijalnih jednadžbi, koje opisuju kretanje populacije dviju vrsta životinja koje se nadmeću za istu hranu, dx ( dt = x x ) xy

Више

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Cilj vježbe Određivanje specifičnog naboja elektrona Odrediti specifič

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Cilj vježbe Određivanje specifičnog naboja elektrona Odrediti specifič Cilj vježbe Određivanje specifičnog naboja elektrona Odrediti specifični naboja elektrona (omjer e/me) iz poznatog polumjera putanje elektronske zrake u elektronskoj cijevi, i poznatog napona i jakosti

Више

Microsoft Word - 6ms001

Microsoft Word - 6ms001 Zadatak 001 (Anela, ekonomska škola) Riješi sustav jednadžbi: 5 z = 0 + + z = 14 4 + + z = 16 Rješenje 001 Sustav rješavamo Gaussovom metodom eliminacije (isključivanja). Gaussova metoda provodi se pomoću

Више

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila Potrošnja goriva Teorija kretanja drumskih vozila Potrošnja goriva

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila Potrošnja goriva Teorija kretanja drumskih vozila Potrošnja goriva Ključni faktori: 1. ENERGIJA potrebna za kretanje vozila na određenoj deonici puta Povećanje E K pri ubrzavanju, pri penjanju, kompenzacija energetskih gubitaka usled dejstva F f i F W Zavisi od parametara

Више

Microsoft Word - EBRD W Balkans - Task 3 - BiH Wind - local - final.doc

Microsoft Word - EBRD W Balkans - Task 3 - BiH Wind - local - final.doc Projekt podrške direktnom finansiranju održivih nergetskih sistema zapadnog Balkana: Jačanje institucionalnih kapaciteta Projekt br 11: Bosna i Hercegovina: Analiza integracije vjetroelektrana u elektroenergetski

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2016. i Odluke ministra gospodarstva (KLASA: 402-01/14-01/828,

Више