Vysokonapäťová sieť alebo žiadna vysokonapäťová sieť - to je otázka






Vysokonapäťová sieť sa používa na prenos elektrickej energie na veľké vzdialenosti. Sú na to tri dôvody:
  • Geografické charakteristiky systémov veternej energie a vodných elektrární
  • Veľmi efektívna centrálna veľkokapacitná technológia
  • Minimálne a optimálne požiadavky energeticky náročných odvetví na veľkosť
V Severnom mori je viac vetra ako v Bavorsku. Rakúsko vyrába približne dvakrát viac elektrickej energie z vodných elektrární ako Nemecko, ktoré je oveľa väčšie. V minulosti sa centralizovaná veľkokapacitná technológia spoliehala na železničné spojenie, ktoré každý deň privezie do uhoľnej elektrárne dva nákladné vlaky plné uhlia. Na zodpovedanie tejto otázky sme do simulácie pridali vysokoúčinné centrálne systémy s 58 % pri napájaní a 54 % pri výrobe, pričom straty v sieti sú už v účinnosti. Vysokonapäťová sieť alebo žiadna vysokonapäťová sieť - to je otázka
Na zodpovedanie tejto otázky sme do simulácie pridali vysokoúčinné centrálne systémy s 58 % pri napájaní a 54 % pri výrobe, pričom straty v sieti sú už v účinnosti. Podľa nášho predpokladu má veľký centrálny systém o 79 % vyššiu účinnosť pri okružných cestách. Čo zostane z tohto obrovského rozdielu v celom systéme? Na diagramoch je červená čiara pre priemerný ročný výnos zo slnečnej energie, modrá čiara pre centrálny systém s vysokou účinnosťou a zelená čiara pre decentralizovaný systém. Tým sa simuluje len solárny systém. Je zrejmé, že v Dánsku by sa mali kombinovať s veternou energiou, aby sa zlepšil pomer hrubého výnosu a elektrickej energie 24×365. Keďže veterná energia nie je dostupná tam, kde žije väčšina ľudí, tu je riešenie: vysokonapäťová sieť na prepojenie všetkej veternej energie so spotrebiteľmi. V tejto simulácii sme uviedli percentuálne zlepšenie oproti menej efektívnym decentralizovaným systémom. Toto zlepšenie sa pohybuje od 5,1 % do 26 % na 6 testovaných miestach. Náklady na zariadenie × zlepšenie udávajú povolené náklady na sieť, aby mala rovnaké náklady. Toto je uvedené ako "prípustné náklady na sieť" na kW špičkovej fotovoltiky. Pohybuje sa v rozmedzí od 27 € do 151 € maximálnych nákladov na sieť na kW fotovoltaiky. Graf znázorňuje 365 dní v roku na osi x a výťažok v kWh na jeden kW špičkovej inštalovanej fotovoltaiky na osi y. Pre každý deň v roku je 16 žltých bodov pre každý výnos v tento deň od roku 2005 do roku 2020.

  Download:   CORP paper PDF     Slides PDF     Video 189 MB  

  Optimalizácia nákladov - kľúč k energetickej transformácii a ochrane klímy
Príspevok napísaný pre konferenciu CORP.at 22. až 25. marca 2026 vo Viedni. Moja účasť na konferencii 2025 bola akciou na poslednú chvíľu, ale teraz mám veľa času na prípravu príspevku.

Abstrakt
Aby sme dosiahli potrebné ciele optimalizácie nákladov, nemôžeme problém energie oddeliť od všetkých ostatných problémov: ďalším významným problémom je bývanie.
Úvod
V minulosti vzniklo mnoho predstáv o našej budúcnosti s úplne inými parametrami. Nekontrolované závery z minulosti ohrozujú našu budúcnosť neúnosnými nákladmi.
Moja osobná skúsenosť s prechodom na ziskovosť Moja osobná skúsenosť s prechodom na ziskovosť
Vtáky môžu lietať bez toho, aby poznali všetky pojmy aerodynamiky. Svojou zmenou konštrukcie som reagoval na prebiehajúci "prechod ziskovosti" bez toho, aby som v tom čase poznal tento pojem.
Prechod na nové zdroje energie
Dlhá cesta od náhodnej elektrickej energie zo slnka a vetra k elektrickej energii 24×365. Prechod na ziskovosť treba považovať za veľkú nehodu.
Solárny výnos a premena na elektrickú energiu 24×365
Po prepočítaní hrubého výnosu na elektrickú energiu 24×365 sa široký rozsah solárnych výnosov výrazne rozšíri. 6 príkladov z nášho výskumu 50 lokalít.
Princíp GEMINI: dvojité využívanie pôdy
Žiadna lepšia solárna elektráreň, žiadne lepšie bývanie na rovnakej pôde nie je možné, je konečným cieľom princípu GEMINI.
Osady s rýchlym nabíjaním mimo siete Osady s rýchlym nabíjaním mimo siete
Môže sa začať v malom, niekde na dedine, s jedným domom GEMINI s veľkým fotovoltaickým prístreškom a 100 kW DC nabíjaním.
Energeticky náročný priemysel
Kedysi som vytvoril stupnicu pre možnosti solárnej energie mimo siete v závislosti od veľkosti fotovoltaiky. Teraz je však potrebné urobiť veľký skok smerom nahor na tejto stupnici: bežiaci, energeticky náročný priemysel.
Poľnohospodárstvo: Koľko metrov štvorcových potrebuje človek na svoju potravu? Poľnohospodárstvo: Koľko metrov štvorcových potrebuje človek na svoju potravu?
Ľudstvo začalo ako lovci a zberači. Pred 12 000 rokmi 500 000 m² až 2 500 000 m² na človeka. S poľnohospodárskou revolúciou sa využitie pôdy zmenšilo o 2 magnitúdy.
Záver
Všetky parametre sa neustále menia. Musíme kontrolovať všetky parametre a predpovedať vývoj do predvídateľnej budúcnosti.
Odkazy
Správy a vyjadrenia k aktuálnym témam týkajúcim sa energetickej transformácie, ochrany klímy a nevyhnutného vývoja smerom ku globálnej prosperite.


          Vysokonapäťová sieť alebo žiadna vysokonapäťová sieť - to je otázka: Na zodpovedanie tejto otázky sme do simulácie pridali vysokoúčinné centrálne systémy s 58 % pri napájaní a 54 % pri výrobe, pričom straty v sieti sú už v účinnost https://climate.pege.org/2026-sk/high-voltage-grid.htm