Wind Power in Power Systems

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wind Power in Power Systems"

Transkriptio

1 Jatko-opintoseminaari kirjasta: Referaatti kirjan kappaleesta 8: 8. Sähköjärjestelmän vaatimukset tuulivoimalle (Power System Requirements for Wind Power) Pasi Vuorenpää Op.num.: Tampereen teknillinen yliopisto

2 Referaatti kappaleesta 8: 8. Sähköjärjestelmän vaatimukset tuulivoimalle (Power System Requirements for Wind Power) Kirjoittajat: Hannele Holttinen ja Ritva Hirvonen 8.1. Johdanto Sähköjärjestelmän vaatimukset tuulivoimalle riippuvat lähinnä sähköjärjestelmän rakenteesta, käyttöönotetusta tuulivoimakapasiteetin määrästä sekä tuulivoiman aiheuttamasta tuotannon vaihtelusta. Kappaleessa tuulivoiman integroimista alueellisiin sähköjärjestelmiin tarkastellaan lähinnä teoreettisesti, koska tuulivoiman osuus sähköjärjestelmien kokonaistuotannosta on vielä suhteellisen pientä. Suurin osa kappaleen esimerkeistä käsittelee tuulivoimaa Keski- ja Pohjois-Euroopan alueilla, joissa tuulivoiman määrä on jo paikoin merkittävä ja tavoitteet tuulivoiman osuuden kasvattamiseksi ovat korkeita. Kappaleessa matalana tuulivoimatuotannon määränä pidetään alle 5 % osuutta kokonaiskulutuksesta ja korkeana yli 10 % osuutta. Kappaleessa käsitellään ensin sähköjärjestelmää ja sekä laajamittaista tuulivoiman tuotantoa. Sen jälkeen tarkastellaan tuulivoiman vaikutusta sähköjärjestelmän toimintaan, mitä havainnollistetaan olemassa olevan tutkimusaineiston avulla Sähköjärjestelmän toiminta Sähköjärjestelmän, joka koostuu tuotantoyksiköistä, kuluttajista sekä siirto- ja jakeluverkoista, haasteena on ylläpitää tasapaino tuotannon ja kulutuksen välillä kaikkina aikoina. Sen lisäksi mahdollisten vikojen ja häiriöiden vaikutus sähköjärjestelmän toimintaan tulisi minimoida. Sähköjärjestelmän lukuisat erilaiset sähköntuotantoyksiköt omaavat erilaiset investointi- ja tuotantokustannukset. Tämä johtaa siihen, että huolehdittaessa sähkön tuotannon ja kulutuksen jatkuva-aikaisesta tasapainosta tuotantoyksiköitä käytetään pääosin niiden tuotantokustannusten määrittelemässä järjestyksessä. Toisin sanoen, matalan tuotantokustannuksen omaavia yksiköitä pyritään käyttämään lähes jatkuvasti kun taas korkeammat tuotantokustannukset omaavia yksiköitä käytetään vain silloin, kun kasvava kulutus sitä edellyttää. Tuulivoiman käyttö muun vaihtelevan tuotannon, kuten aurinkovoiman ja vuoroverivoiman, tavoin aiheuttaa hyvin matalat tuotantokustannukset. Tämän vuoksi näitä tuotantomuotoja pyritäänkin hyödyntämään lähes aina kun se vain on mahdollista. Sähköjärjestelmän mahdollisella toimintahäiriöllä on kauaskantoiset ja kalliit seuraukset. Tämän vuoksi sähköjärjestelmän luotettavuudesta huolehtiminen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä on äärimmäisen tärkeää. Tämä tarkoittaa käytännössä riittävän järjestelmän joustavuuden ja reservien ylläpitämistä kaikissa sähköjärjestelmän suunnitelluissa ja odottamattomissa käyttötilanteissa. Sähköjärjestelmän luotettavuus koostuu järjestelmän turvallisuudesta ja kapasiteetin riittävyydestä. Turvallisuus määrittelee järjestelmän kykyä kestää häiriöitä ja kapasiteetin 2

3 riittävyys taas kuvaa sähkön tuotanto- ja siirtokapasiteetin tasapainoa muuttuvissa tuotantotilanteissa Järjestelmän luotettavuus Sähköjärjestelmän suunnittelu on yleensä toteutettu yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Näihin yhteisesti sovittuihin periaatteisiin kuuluu se, että sähköjärjestelmän on kestettävä mikä tahansa N-1 -vika järjestelmässä. Yksittäinen vika, joka aiheuttaa vakavimman mahdollisen seurauksen järjestelmän stabiilisuuden kannalta, kutsutaan järjestelmän mitoitusviaksi. Mitoitusvikoja voivat olla muun muassa suurimman tuotantoyksikön irtikytkeytyminen tai kiskovika tärkeän siirtoyhteyden päässä. Ennalta määrätyissä tarkastelutilanteissa mitoitusvika ei saa aiheuttaa esimerkiksi tahtikäytön menettämistä, jännitteen romahtamista, kuorman rajoittamista, suuria jännitteen ja taajuuden vaihteluita, ylikuormitusta tai vaimentamattomia värähtelyitä. Yleisesti ottaen, häiriöt eivät saa levitä suuremmalle alueelle tai aiheuttaa järjestelmän kaatumista. Järjestelmäoperaattori pitää huolen sähköjärjestelmän toiminnasta myös vikojen aikana sekä varmistaa järjestelmän palautumisen normaaliin käyttötilanteeseen vian jälkeen. Samalla järjestelmäoperaattori pyrkii käyttämään järjestelmää tavalla, joka minimoi mahdollisten vikojen aiheuttamat haittavaikutukset. Tämä tarkoittaa muun muassa tiettyjen siirtorajojen ja siirto- ja tuotantoreservien ylläpitämistä. Sähköjärjestelmän kapasiteetin riittävyys tarkoittaa käytännössä riittävän sähköenergian tuotantoa ja tarjoamista kattamaan kaikki mahdollinen sähköenergian kulutus jokaisena ajanhetkenä. Sähköjärjestelmän kapasiteetin riittävyyttä tarkastellaan yleensä käyttäen yksinkertaisia staattisia generaattori-kuorma malleja. Arvioitu sähköenergian tuotantotarve tulee vastata kulutusta myös esimerkiksi tilanteissa, joissa osa tuotantolaitoksista on huollettavana Taajuuden säätö Sähköjärjestelmän taajuuden voidaan ajatella kuvaavan tuotannon ja kulutuksen tasapainon toteutumista järjestelmässä. Nimellistaajuudella tuotanto ja kulutus vastaavat täysin toisiaan, kun taas nimellistaajuutta alempi taajuus kertoo kulutuksen olevan tuotantoa suurempaa ja päin vaistoin. Näin ollen taajuuden vaihtelua voidaan pitää mittana sille, kuinka hyvin tuotannon ja kulutuksen tasapaino on ylläpidetty tietyn tarkasteluajan sisällä. Kuvassa 8.1 on esitetty järjestelmän taajuuden vaihtelua päivän (kuva 8.1 a)) ja viikon aikana (kuva 8.1 b)). Kuva 8.1 a) Järjestelmän taajuuden vaihtelu yhden päivän osalta b) Järjestelmän taajuuden vaihtelu yhden viikon osalta 3

4 Tuotantolaitosten ensisijaisen taajuuden säädön tehtävänä on pitää järjestelmän taajuus sallituissa rajoissa. Suurin sallittu taajuuden vaihteluväli esimerkiksi Nordel-järjestelmässä on Hz, jonka viimeistään ylityttyä ensisijainen taajuuden säätö pyrkii palauttamaan taajuuden nimelliseen arvoon pienentämällä tai kasvattamalla järjestelmän tuotantoa. Kuvassa 8.2 on esitetty järjestelmän todellinen tuotanto kolmen tunnin ajalta sekä tuntikohtainen kulutusennuste, joka sisältää ennustevirheen sekä lyhtyaikaisen kulutuksen vaihtelun järjestelmässä. Kuva 8.2 Järjestelmän todellinen tuotanto sekä tuntikohtainen kulutusennuste kolmen tunnin ajalta Ensisijainen reservikapasiteetti eli ns. häiriöreservi on suunniteltu tilanteisiin, joissa tuotannon ja kulutuksen välille syntyy äkillinen epätasapaino esimerkiksi suuren tuotantolaitoksen tai kuluttajan menetyksen seurauksena. Tällöin häiriöreservi mahdollistaa sekä pätö- että loistehotuen antamisen järjestelmälle. Ensisijaisen reservin lisäksi järjestelmässä on toissijainen reservi sekä pitkän aikavälin reservi, joita käytetään porrastettuna tasaamaan järjestelmän todellisen ja ennustetun kulutuksen erotusta. Kuvassa 8.3 on esitetty eri aikatasoisten reservien aktivointi ajan funktiona, kun suuri tuotantoyksikkö kytketään irti järjestelmästä. Kuva 8.3 Häiriöreservien aktivointi suuren tuotantoyksikön irtikytkeytymisen yhteydessä Ensisijaisen reservin aktivointiaikana pidetään yleisesti 30 sekuntia taajuuden muutoksen alkutilasta, kun taas toissijaisen reservin aktivointiaika on tyypillisesti minuuttia. Toissijaisen reservin tehtävänä on korvata ensisijainen reservi, kunnes taas pitkän aikavälin reservi korvaa sen tietyn ajan kuluessa. Näin ensisijainen reservi palautuu taas käytettäväksi mahdollisten tulevien muutostilanteiden varalle Jännitteen säätö Siirtoverkon jännitetaso pidetään teknisesti ja taloudellisesti optimaalisella alueella säätämällä järjestelmän loistehotasapainoa lähinnä tuotantoyksiköiden sekä 4

5 kondensaattoreiden ja kelojen avulla. Lisäksi muuntajan käämikytkintä voidaan hyödyntää eri jännitetasojen välisten jännitteiden säädössä. Mahdollisten vikatilanteiden aikana järjestelmän jännitetaso pyritään pitämään sallituissa rajoissa ensisijaiseksi reservikapasiteetiksi lukeutuvan loistehoreservin avulla, joka mahdollistaa yli- ja alijännitteiden syntymisen estämisen, häviöiden minimoimisen sekä kulutuspisteiden jännitteen laadun parantamisen Tuulivoiman tuotanto ja sähköjärjestelmä Suuri tuotannon vaihtelu on tyypillistä tuulivoimalla tuotetulle sähköenergialle. Sähköjärjestelmän näkökulmasta tuulivoimaa tarkastellaan yleensä alueellisena ilmiönä, koska tuulivoiman tuotannon maantieteellinen jakautuminen laajalle alueelle tasoittaa tuotannon vaihtelua. Tällöin mielenkiinnonkohteena ovat erityisesti tuotannon vaihtelun ajallinen ja määrällinen jakautuminen sekä tuotannon vaihtelun hetkellinen nopeus Tuulienergian tuotantokäyrät Käytettävissä oleva tuulivoiman määrä on riippuvainen tuotantopisteen tuulioloista, minkä vuoksi tuulivoimalla tuotetun energian määrä ja sen ajallinen jakautuminen voi näyttää hyvin erilaiselta eri puolilla maailmaa. (kuva 8.4) Tyypillisesti maalla sijaitsevan tuulivoimatuotannon keskimääräinen tuotanto on noin % nimelliskapasiteetista, joka tarkoittaa noin tuotantotuntia täydellä teholla vuodessa. Merituulivoimalla vuosittainen tuotannon määrä voi olla tuotetun ja nimellisen tuotantokapasiteetin osamääränä ilmaistuna jopa tuntia vuodessa (45-60 % nimelliskapasiteetista). Kuva 8.4 Esimerkki laaja-alaisen tuulivoimatuotannon ja kulutuksen vaihtelusta Tanskassa Verrattaessa muihin sähköenergian tuotantomuotoihin CHP-voimalan tuotantotunnit nimellistehoon suhteutettuna voivat olla luokkaa tuntia, ydinvoimalan tuntia ja kaasuvoimalan tuntia. On kuitenkin huomattava, että nämä luvut eivät suoraan kerro, kuinka monta tuntia tuotantolaitos on ollut käytössä vuoden aikana. Koska tuulivoimaa tuottava yksikkö toimii lähes aina nimellistehoaan pienemmällä teholla, sen todelliset käyttötunnit vuodessa ovat luokkaa tuntia. Tuulivoiman maantieteellinen jakautuminen tasoittaa tuulivoiman aiheuttamaa tuotannon vaihtelua. Tätä voidaan selittää muun muassa sillä, että laajalla alueella voidaan lähes aina olettaa jossain tuulevan. Toisaalta voidaan pitää harvinaisena tilannetta, että laajalla alueella jokainen tuulivoimaa tuottava yksikkö toimisi nimellistehollaan. Tähän vaikuttaa osaltaan myös se, että jokainen laajan alueen tuulivoimaloista ei välttämättä ole käytettävissä jokaisena vuoden tuntina esimerkiksi huoltotöiden takia. Kuvassa 8.5 on esitetty alueellisesti jakautuneen tuulivoiman pysyvyyskäyriä. Vertaamalla Pohjoismaiden ja läntisen Tanskan keskimääräistä pysyvyyskäyriä yksittäisen tuulivoimalan käyrään voidaan havaita 5

6 tuulivoiman alueellisen jakautumisen tasoittava vaikutus. Kuitenkin, myös alueellisesti jakautuneen tuulivoimatuotannon tuotannon tehojakaumaa voidaan pitää melko suurena verrattuna muihin tuotantomuotoihin. On myös muistettava, että alueellisen vaihtelun lisäksi tuulivoiman saatavuus vaihtelee ajallisesti esimerkiksi vuosi-, vuodenaika- ja päivätasolla. (kuva 8.6, kuva 8.7) Tämän vuoksi käytettävissä olevan tuulivoimakapasiteetin arvioimiseksi tulisikin hyödyntää mittaustuloksia mahdollisimman pitkältä ajanjaksolta. Kuva 8.5 Pohjoismaiden, läntisen Tanskan sekä yksittäisen tuulivoimalan pysyvyyskäyrä Kuva 8.6 Tuulivoimatuotannon vuosittainen ja kuukausittainen vaihtelu Suomessa Kuva 8.7 Päivittäinen tuulivoimatuotannon vaihtelu Tanskassa Tuotannon vaihtelu ja tasoittumisvaikutus Tuulen nopeudelle on ominaista suuri ajallinen vaihtelu. Tuulen nopeuden vaihtelu voidaan usein yhdistää esimerkiksi erilaisiin meteorologisiin ilmiöihin, kuten tuulenpuuskiin, 6

7 säärintamiin ja vuodenaikojen vaihteluun. Järjestelmän suunnittelun kannalta on tärkeää tarkastella äärimmäisiä tuotannon vaihtelutilanteita ja niiden todennäköisyyttä. Tuulivoiman tuotannon jakautuminen suurelle alueelle sekä tarkasteluvälin kasvattaminen lisäävät tuotannon tasoittumisvaikutusta. Kuvassa 8.8 on esitetty jakautuneiden tuulivoiman tuotantoyksiköiden tuotannon korrelaatiota eri aikaikkunoissa. Kuva 8.8 Jakautuneiden tuulivoiman tuotantoyksiköiden tuotannon korrelaatio eri aikaikkunoissa Kuitenkin sekä tuulivoiman tuotantoyksiköiden määrän että niiden jakautumisalueen kasvattamisella on ylärajansa, jonka jälkeen niiden vaikutus tasoitusefektiin on enää minimaalinen. Sekuntitasolla jo yksittäinen tuulivoiman tuotantoyksikkö aiheuttaa tuotannon tasoittumista, koska tuulivoimalan roottorin inertia hidastaa tuulen sekuntitason nopeaa vaihtelua. Esimerkiksi pienellä alueella sijaitsevalle tuulivoiman tuotannolle on mitattu seuraavanlaisia tuotantokapasiteetin muutoksia: 4 7 % kapasiteetista sekunnissa, % minuutissa ja % tunnissa. Kuitenkin tuulivoiman jakautuminen laajemmalle alueella pienentää näitä tuotantokapasiteetin vaihtelunopeuksia merkittävästi. Kuvassa 8.9 on esitetty tuulivoiman tuotannon vaihtelu tunneittain Pohjoismaissa ja läntisessä Tanskassa. Kuva 8.9 Tuulivoimatuotannon vaihtelu tunneittain Tuulivoiman tuotannon ennustettavuus Tuulivoiman tuotannon ennustaminen on tärkeä osa laajamittaisen tuulivoimatuotannon integroimista osaksi sähköjärjestelmää. Esimerkiksi päiväkohtaiset ennusteet mahdollistavat seuraavan päivän tuotantolaitosten ajojärjestyksen optimaalisen suunnittelun ja tuntikohtaisia 7

8 ennusteita käytetään reservikapasiteetin optimaaliseen määrittämiseen. Myös ennusteiden virhearvio on tärkeä osa tuotantolaitosten optimaalista käyttöä suunniteltaessa. Tulevaisuudessa käytettävissä olevan tuulivoimakapasiteetin ennustustyökalut ovat voimakkaan kehityksen alla. Tällä hetkellä tuulivoimatuotannon ennusteet perustuvat lähes täysin meteorologisiin ennusteisiin paikallisista tuulen nopeuksista. Tähän mennessä suuruusluokaltaan m/s ja h virheitä ennusteissa on pidetty riittävinä sähköjärjestelmän käytön kannalta. Kuitenkin tulevaisuudessa entistä tarkemmat ennusteet käytettävissä olevasta tuulivoimakapasiteetista mahdollistaisivat sähköjärjestelmän kapasiteetin tehokkaamman hyödyntämisen Tuulivoiman vaikutus sähköjärjestelmän toimintaan Tuulivoiman vaikutus sähköjärjestelmän toimintaan riippuu lähinnä sähköjärjestelmän koosta ja sen joustavuudesta. Luonnollisesti myös tuulivoimatuotannon määrällä on oma vaikutuksensa. Tuulivoiman vaikutusta sähköjärjestelmän toimintaan analysoitaessa tulisi aina huomioida tarkasteluille oleellisen alueen laajuus. Esimerkiksi jännitteen säätöön liittyvät kysymykset ratkaistaan yleensä paikallisesti lähellä tuulivoiman tuotantopaikkaa, kun taas taajuuden säätöön osallistuu koko tahtikäytössä oleva sähköjärjestelmä. Toisaalta seuraavan päivän tuotantokapasiteettia suunniteltaessa tarkastelualueena tulee käyttää koko sähkömarkkinoiden kattamaa aluetta. Sähköjärjestelmätarkastelut edellyttävät luotettavaa aineistoa tuulivoimatuotannon vaihteluista alueellisesti ja ajallisesti. Liian pieni mittausaineisto voi johtaa vääriin johtopäätöksiin tarkasteltaessa tuulivoiman vaikutuksia sähköverkon toiminnalle. Käytännössä useimmiten tarkastelut edellyttävät tietoa tuulen käyttäytymisestä useamman vuoden ajalta. Kuvassa 8.10 on esitetty tuulivoimatuotannon sähköjärjestelmälle aiheuttamia vaikutuksia, jotka voidaan jakaa lyhyt- ja pitkäaikaisiin vaikutuksiin. Kuva 8.10 Tuulivoimatuotannon vaikutuksia sähköjärjestelmän toiminnalle 8

9 Lyhytaikaiset vaikutukset reserveihin Tuulivoiman tuotannon ajallinen vaihtelu aiheuttaa lisäkustannuksia, kun sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen tasapainoa joudutaan tasapainottamaan. Vaikka osa tuulivoimatuotannon vaihteluista voidaankin ottaa huomioon etukäteen erilaisissa ennusteissa, reservien on aina huolehdittava ennusteiden ja toteutuneen tuotannon välisen erotuksen tasapainottamisesta. On kuitenkin tärkeää huomioida kasvanut reservien tarve alueellisesti, jolloin yksittäisen tuulivoiman tuotantoyksikön aiheuttamat vaihtelut voidaan jättää vähemmälle huomiolle. Sähköjärjestelmä vaatii reservejä häiriöiden ja kulutusmuutosten aiheuttaman vaihtelun tasaamiseksi. Häiriöreservi mitoitetaan yleensä kattamaan minkä tahansa N-1 -tilanteen aiheuttama epätasapaino tuotannon ja kulutuksen välillä. Koska tuulivoiman tuotantoyksiköt ovat suhteellisen pieniä, nopean häiriöreservin kasvattaminen ei ole yleensä tarpeellista. Tämän vuoksi tuulivoiman tuotannon lisääminen vaikuttaakin lähinnä kulutuksen vaihtelua tasaavien hitaampien reservien mitoitukseen. Tällöin tuulivoimatuotannon ennusteita voidaan hyödyntää mitoitettaessa kulutuksen vaihtelua tasaavan reservin määrä kattamaan kulutuksen vaihtelun ja ennustetun tuulivoiman tuotannon yhteinen vaihtelu. Tuulienergian satunnaisuus monessa eri aikatasossa on kuitenkin vielä vaikea mallintaa olemassa oleviin simulointiohjelmistoihin luotettavasti. Tuulivoiman aiheuttamaa tuotannon vaihtelua voidaan arvioida käyttämällä tilastollista keskihajontaa ja vaihtelua. Tällöin puhutaan usein järjestelmän nettokulutuksesta, jolla tarkoitetaan todellista kulutusta vähennettynä tuulivoiman tuotannolla. Jos nämä kaksi suuretta oletetaan riippumattomiksi, niiden vaihtelut voidaan summata. Mitä suurempi järjestelmä ja mitä suurempi on järjestelmän kulutuksen vaihtelu, sitä suurempi määrä tuulivoimatuotantoa voidaan liittää järjestelmään ilman nettokulutuksen vaihtelun merkittävää kasvamista. Ensisijaisten reservien suhteen, jotka toimivat sekunti- ja minuuttitasolla, tuulivoiman reservien tarvetta kasvattava vaikutus on todettu pieneksi. Toissijaisten reservien suhteen, jotka toimivat viiveillä 15 minuuttia 1 tunti, tuulivoiman vaikutus on merkittävämpi ja reservien arvioimiseksi tulisikin käyttää mahdollisimman tarkkoja ennusteita ja virhearvioita tuulesta. Sekä reservien tarpeen määrittäminen että niiden käyttö aiheuttavat lisäkustannuksia. Monissa tapauksissa tuulivoiman tuotannon aiheuttama nettokulutuksen vaihtelu on hoidettavissa olemassa olevan reservikapasiteetin avulla. Kuitenkin tuulivoiman osuuden kasvaessa tarpeeksi reservien määrää on kasvatettava, joka tuo reservien käytön energiakustannusten lisäksi myös investointikustannuksia. Ideaalisessa tilanteessa tuulivoiman tuotannon aiheuttamia lisäkustannuksia reservien käytön suhteen voidaan arvioida myös sähkömarkkinoiden kautta. Sähköjärjestelmän joustavuuden lisääminen erilaisten tekniikoiden avulla mahdollistaisi myös entistä helpommin vaihtelevien tuotantolähteiden lisäämisen järjestelmään. Esimerkiksi alueiden välisten siirtojen kasvattaminen, kuorman ohjaus, energian talteenotto tai tuulivoimalan ja vesi- tai biovoimalan yhteiskäyttö mahdollistaisivat sähköjärjestelmän entistä joustavamman käytön ja siten tuulivoimakapasiteetin lisäämisen järjestelmässä Muut lyhytaikaiset vaikutukset Muita lyhytaikaisia tuulivoiman vaikutuksia sähköjärjestelmän toimintaan ovat muun muassa tuulivoiman vaikutus järjestelmän häviöihin, sähköntuotannosta aiheutuneisiin 9

10 päästöihin sekä mahdolliset sähköjärjestelmän jännitteen säätöön ja loistehoreserveihin liittyvät hyödyt. Hajautetulle tuulivoiman tuotannolla on oma vaikutuksensa sähköjärjestelmän tuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmissä syntyviin häviöihin. Häviöt voivat pienentyä tapauksessa, jossa tuulivoimala on sijoitettu lähelle kuormitusta, mutta toisaalta esimerkiksi tuulivoiman aiheuttamat alueiden välisten tehonsiirtojen lisääntyminen voi aiheuttaa lisähäviöitä siirtoverkossa. Tuotannon kannalta taas tuulivoima voi aiheuttaa perinteisten sähköntuotantoyksiköiden käytön tehoalueella, jolla niiden käyttö ei ole optimaalisinta. Myös tuotantoyksiköiden käynnistykset ja alasajot lisääntyvät vaihtelevan tuulivoimatuotannon tasoittamisen seurauksena. Jos tuulivoiman tuotanto ylittää määrän, joka voidaan sähköjärjestelmässä hyödyntää ilman stabiilisuusmarginaalien heikkenemistä, voidaan ajautua tilanteeseen, jossa tuulivoiman tuotannon rajoittaminen tulee edulliseksi. Tällaiseen tilanteeseen voidaan ajautua erityisesti silloin, kun tuulivoiman osuus järjestelmän kokonaistuotannosta on merkittävä. Tutkimustulosten mukaan jo 10 % tuulivoiman osuudella järjestelmän kokonaiskulutuksesta tuulivoiman tuotannon rajoittaminen tiettyinä ajanhetkinä voi olla välttämätöntä. Pieni sähköjärjestelmän koko tekee tuulivoiman rajoittamisesta vielä entistä merkittävämpää. Kuitenkin on arvioitu, että käyttämällä olemassa olevia lämpövarastoja, CHPtuotantoyksiköitä sekä hyödyntämällä kulutuksen ja säädettävän lämmityksen joustavuutta tuulivoimatuotannon yhteydessä jopa 50 % tuulivoimatuotannon osuus järjestelmän kokonaiskulutuksesta on mahdollista ilman tuulivoiman tuotannon rajoittamista. Tuulivoiman tuotannon vaikutus sähköjärjestelmän aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin on riippuvainen järjestelmän tuotantorakenteesta. Koska tuulivoiman käyttö korvaa käytännössä aina tuotantokustannuksiltaan korkeinta tuotantomuotoa, hiilidioksidipäästöjen väheneminen on riippuvainen korvattavan tuotantomuodon hiilidioksidipäästöihin. Jos tuulivoiman tuotannon osuus järjestelmässä on merkittävä, voidaan ajautua tilanteeseen, jossa tuulivoiman tuotanto korvaa korkeita hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien tuotantolaitosten, kuten vanhat hiilivoimalat, sijasta muita hiilidioksidipäästöttömiä tuotantolaitoksia. Tällöin tuulivoiman vaikutukset hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä muuttuvat vähäisiksi Tuulivoiman pitkäaikaiset vaikutukset ja tuotantokapasiteetin riittävyys Aina näihin päiviin asti voidaan todeta, että sähköjärjestelmän luotettavuuden ollessa tärkein järjestelmän kehitystä ohjaava tekijä, tuulivoima vaihtelevana tuotantomuotona ei ole ollut kovinkaan houkutteleva vaihtoehto järjestelmän tuotannosta ja luotettavuudesta huolehtiville tahoille. Sähköjärjestelmässä mahdollisen toiminnan keskeytyksen seuraukset ovat merkittäviä ja yleisenä suunnittelukriteerinä käytetään yleensä sitä, että järjestelmä saa kokea yhden suuremman keskeytystilanteen ainoastaan joka vuosi. Siksi on tärkeää selvittää, mitä vaikutuksia tuulivoiman tuotannolla on sähköjärjestelmän luotettavuuteen ja tuotantokapasiteetin riittävyyteen erityisesti järjestelmän kulutushuipputilanteissa. Voidaan todeta, että vaihtelevien tuotantomuotojen ja kulutuksen kasvun välillä on tietyissä tapauksissa löydettävissä riippuvuussuhteita, kuten aurinkovoiman tuotanto ja jäähdytyskuormat ja tuulivoiman tuotanto ja lämmityskuormat. Tällaisten riippuvuussuhteiden olemassaolo voidaan nähdä erityisen hyödylliseksi järjestelmän luotettavuuden arvioinnin kannalta. Kuitenkin esimerkiksi tuulivoiman tapauksessa tutkimukset eivät ole osoittaneet voimakasta riippuvuutta tuulivoiman tuotannon ja sähköjärjestelmän kulutushuippujen välillä. Esimerkiksi Pohjois-Euroopassa, jossa 10

11 kulutushuiput ovat voimakkaasti verrannollisia ulkoilman lämpötilaan, tuulivoiman tuotanto ei ole tutkimusten mukaan suurimmillaan silloin, kun ulkoilman lämpötila on pienimmillään. (kuva 8.11) Voidaan kuitenkin todeta, että vaihtelevat tuotantomuodot parantavat sähköjärjestelmän tuotantokapasiteetin riittävyyttä, koska mikään käytössä oleva tuotantomuoto ei ole sataprosenttisen luotettava ja tällöin kaikki saatavilla oleva ylimääräinen tuotanto luonnollisesti parantaa järjestelmän kokonaisluotettavuutta. Samoin voidaan ajatella, että sähköntuotannon jakautuessa mahdollisimman monen tuotantomuodon kesken osaltaan parantaa tuotannon luotettavuutta. Kuva 8.11 Tuulivoiman tuotannon, sähkönkulutuksen ja lämpötilan riippuvuus kylmissä olosuhteissa hajautuneen tuulivoimatuotannon tapauksessa Tutkimukset ovat osoittaneet, että tuulivoiman tuotantokapasiteetin ollessa pientä kokonaiskulutukseen nähden tuulivoimatuotannon lisäämisen vaikutusta järjestelmän kulutuksen mahdolliseen kasvattamiseen voidaan pitää suurena, mutta tuulivoimakapasiteetin määrän kasvaessa sen merkitys kulutuksen kasvattamismahdollisuuksiin pienenee. Jos tuulivoiman tuotantokapasiteetin osuus on merkittävä järjestelmän kokonaiskulutuksesta, optimaalinen sähköjärjestelmän rakenne sisältäisi enemmän säädettävää tuotantoa ja vähemmän perustuotantoa kuin järjestelmä ilman tuulivoimaa. Kun suuri osa järjestelmän tuotannosta muodostuu vesivoimasta, järjestelmä on kapasiteettirajoitteisen sijasta enemmänkin energiarajoitteinen. Erityisesti tällöin tuulivoimalla on merkittävä vaikutus järjestelmän tuotantokapasiteetin kasvattamisessa ja tuulivoiman lisääminen voi muodostua huomattavasti vesivoiman lisäämistä edullisemmaksi Tuulivoima tulevaisuuden sähköjärjestelmissä Tulevaisuuden trendit kuten kaasuenergian hyödyntämiseen perustuva hajautettu sähköntuotanto, tuulivoimaa hyödyntävien järjestelmien välisten siirtoyhteyksien kasvattaminen sekä sähköautojen käytön yleistyminen lisäävät osaltaan sähköjärjestelmän joustavuutta ja sitä kautta parantavat tuulivoiman käyttöönottomahdollisuuksia. Toisaalta tuulivoimatekniikan kehittyminen voi tuoda myös uusia haasteita sähköjärjestelmälle. Suuret tuulivoimapuistot heikentävät laajalle alueelle jakautuneen tuulivoiman tuotannon etuja. Toisaalta yhä kehittyneemmät säätöjärjestelmät ja tuuliennusteiden tarkkuuden parantuminen mahdollistavat yhä tarkemman tuulivoimaloiden käytön ohjaamisen. Tuulivoimatuotannon keskittyessä tiettyihin pisteisiin tuulivoimaloiden on kestettävä yhä paremmin niiden läheisyydessä tapahtuvia vikoja ilman irtikytkeytymistä, 11

12 koska suuren tuulipuiston irtikytkeytyminen vikatilanteessa kasvattaisi entisestään vian aiheuttamia stabiilisuusongelmia järjestelmässä Johtopäätökset Tuulivoiman perustuva sähköntuotanto vaikuttaa muun muassa sähköjärjestelmän reservien käyttöön, sähkön tuotannon ja siirron häviöihin sekä sähköenergian tuotannosta aiheutuvien päästöjen vähenemiseen. Tuulivoiman haittoja ovat muun muassa tuotannon vaihtelevuus ja sen vaikea ennustettavuus. Tuulivoiman mahdolliset negatiiviset vaikutukset ovat kuitenkin vähäisempiä, kun sähköjärjestelmä on suuri, jolloin voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisten sähköntuotantomuotojen monipuolisuus ja järjestelmän maantieteellinen laajuus. Tuulivoiman tuotannon jakautuminen laajalle alueelle vähentää tuotannon vaihtelevuutta ja parantaa tuotannon ennustettavuutta. Koska järjestelmä sisältää jo entuudestaan mekanismeja kulutuksen satunnaisten muutosten varalle, osa sähkön tuotannosta voidaan korvata melko helposti tuulivoiman avulla ilman, että järjestelmän luotettavuus pienenisi merkittävästi. Lyhyellä aikavälillä vaihtelevalla tuulivoiman tuotannolla on vaikutuksia lähinnä reservien käyttöön, toisten tuotantoyksiköiden ajojärjestykseen sekä jakelu- ja siirtojärjestelmissä kulkeviin tehoihin. Laajoissa järjestelmissä kulutuksen ja tuulivoiman tuotannon vaihtelevuus kompensoivat toinen toisiaan ja reservien on huolehdittava ainoastaan nettokulutuksen aiheuttamasta kulutuksen vaihtelusta. Ensisijaisten reservien suhteen tuulivoiman tuotannon lisäämisellä on vain vähäisiä reservien kasvattamista edellyttäviä vaikutuksia. Kuitenkin tarkasteluajan kasvaessa tuulivoiman reservejä kasvattava vaikutus kasvaa jonkin verran. Pitkällä aikavälillä tuulivoiman tuotannolla on oma vaikutuksensa järjestelmän tuotantokapasiteetin riittävyyteen järjestelmän kulutushuipputilanteissa. Kun tuulivoiman tuotannon kapasiteetti on vähäistä suhteessa kokonaiskulutukseen, tuulivoiman tuotannon kasvattaminen mahdollistaa myös järjestelmän kulutuksen kasvattamisen. Kuitenkin tuulivoiman tuotannon kapasiteetin kasvaessa sen merkitys kulutuksen kasvattamismahdollisuuksiin pienenee. Vaikka tuulivoimatuotannon liittämiseksi sähköjärjestelmään ei ole teknisiä esteitä, on aina huolehdittava, että tuulivoiman tuotannon vaihtelevuus ei heikennä sähköjärjestelmän luotettavuutta. Tuulivoimatuotannon lisäämisen taloudelliset vaikutukset sähköjärjestelmän kannalta kasvavat, kun tuulivoimatuotannon osuus kokonaiskulutuksesta ylittää 10 % rajan. Laajamittainen tuulivoimatuotannon hyödyntäminen on monissa maissa vielä tulevaisuutta. Tulevaisuuden uudet tekniikat voivat osaltaan auttaa tuulivoiman integroimista osaksi perinteisiä sähköjärjestelmiä. Kun tuulivoiman tuotantokapasiteetti sähköjärjestelmissä kasvaa, voidaan optimaalisia sähköntuotantomuotojen suhteita joutua suunnittelemaan uudelleen perinteiseen järjestelmään verrattuna. 12

Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta

Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta Miksi voimajärjestelmän inertialla on merkitystä? taajuus häiriö, esim. tuotantolaitoksen irtoaminen sähköverkosta tavanomainen inertia pieni

Lisätiedot

Liisa Haarla Fingrid Oyj. Muuttuva voimajärjestelmä taajuus ja likeenergia

Liisa Haarla Fingrid Oyj. Muuttuva voimajärjestelmä taajuus ja likeenergia Liisa Haarla Fingrid Oyj Muuttuva voimajärjestelmä taajuus ja likeenergia Mikä muuttuu? Ilmastopolitiikka, teknologian muutos ja yhteiskäyttöjärjestelmien välinen integraatio aiheuttavat muutoksia: Lämpövoimalaitoksia

Lisätiedot

Vesivoiman rooli sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa

Vesivoiman rooli sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa Muistio 1 (5) Vesivoiman rooli sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa 1 Johdanto Sähköjärjestelmässä on jatkuvasti säilytettävä tuotannon ja kulutuksen tasapaino. Sähköjärjestelmän

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito. Vaelluskalafoorumi Kotkassa Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj

Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito. Vaelluskalafoorumi Kotkassa Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito Vaelluskalafoorumi Kotkassa 4-5.10.2012 Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj Sähköntuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino Fingrid huolehtii Suomen

Lisätiedot

Siirtokapasiteetin määrittäminen

Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden

Lisätiedot

Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Reima Päivinen Fingrid Oyj

Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Reima Päivinen Fingrid Oyj Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Fingrid Oyj 2 Käyttövarmuuden haasteet Sähkön riittävyys talvipakkasilla Sähkömarkkinoiden laajeneminen

Lisätiedot

Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro

Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro Sanna Uski-Joutsenvuo Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Tuulivoiman fyysinen verkkoon liityntä Laajamittainen tuulivoima Suomessa

Lisätiedot

Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj

Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj 74 Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään

Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään 1 Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään case 2000 MW Jussi Matilainen Verkkopäivä 9.9.2008 2 Esityksen sisältö Tuulivoima maailmalla ja Suomessa Käsitteitä Tuulivoima ja voimajärjestelmän käyttövarmuus

Lisätiedot

Mistä joustoa sähköjärjestelmään?

Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Joustoa sähköjärjestelmään Selvityksen lähtökohta Markkinatoimijoitten tarpeet toiveet Sähkömarkkinoiden muutostilanne Kansallisen ilmastoja energiastrategian vaikuttamisen

Lisätiedot

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS SUOMEN ATOMITEKNILLISEN SEURAN VUOSIKOKOUS 21.2.2007 Eero Kokkonen Johtava asiantuntija Fingrid Oyj 1 14.2.2007/EKN Tavallisen kuluttajan kannalta: sähkön toimitusvarmuus = sähköä saa pistorasiasta aina

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa Raportti 1 (6) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2014-2015 oli keskimääräistä leudompi. Talven kylmimmät lämpötilat mitattiin tammikuussa, mutta silloinkin

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2013-2014 oli keskimääräistä lämpimämpi. Talven kylmin ajanjakso ajoittui tammikuun puolivälin jälkeen.

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talvella

Sähköjärjestelmän toiminta talvella Raportti 1 (10) Sähköjärjestelmän toiminta talvella 2018 2019 1 Yhteenveto Talven 2018-2019 sähkön kulutushuippu toteutui tammikuun viimeisellä viikolla. Sähkön kulutushuippu, 14 542 MWh/h, toteutui maanantaina

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2012-2013 kulutushuippu saavutettiin 18.1.2013 tunnilla 9-10, jolloin sähkön kulutus oli 14 043 MWh/h

Lisätiedot

Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys

Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Tehoreservijärjestelmän kehittäminen 2017 alkavalle kaudelle Energiaviraston keskustelutilaisuus 20.4.2016 Antti Paananen Tehoreservijärjestelmän

Lisätiedot

Fingridin varavoimalaitosten käyttö alue- tai jakeluverkkojen tukemiseen. Käyttötoimikunta Kimmo Kuusinen

Fingridin varavoimalaitosten käyttö alue- tai jakeluverkkojen tukemiseen. Käyttötoimikunta Kimmo Kuusinen Fingridin varavoimalaitosten käyttö alue- tai jakeluverkkojen tukemiseen Käyttötoimikunta Kimmo Kuusinen Yleistä Suomen sähköjärjestelmä on mitoitettu yhteispohjoismaisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.

Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3. Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.2009 2 Kantaverkkoyhtiölle tulevia haasteita tuulivoimalaitoksen liityntä tehotasapainon

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2011-2012 kulutushuippu saavutettiin 3.2.2012 tunnilla 18-19 jolloin sähkön kulutus oli 14 304 (talven

Lisätiedot

Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon

Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon FINGRID OYJ Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon 31.3.29 Liittymissäännöt tuulivoimaloiden ja maakohtaiset lisätäsmennykset tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen

Lisätiedot

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen 2 Sähköä ei voi varastoida: Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden

Lisätiedot

Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma

Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma 1 Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma Kapasiteettiseminaari/Diana-auditorio 14.2.2008 2 TEHOTASE 2007/2008 Kylmä talvipäivä kerran kymmenessä vuodessa Kuluvan talven suurin tuntiteho: 13

Lisätiedot

Smart Generation Solutions

Smart Generation Solutions Jukka Tuukkanen, myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö Smart Generation Solutions Sivu 1 Miksi älykkäiden tuotantosovellusten merkitys kasvaa? Talous: Öljyn hinnan nousu (syrjäseutujen dieselvoimalaitokset)

Lisätiedot

Suomen sähköjärjestelmän sähköpulatilanteiden hallinta - ohje sidosryhmille

Suomen sähköjärjestelmän sähköpulatilanteiden hallinta - ohje sidosryhmille Suomen sähköjärjestelmän sähköpulatilanteiden hallinta - ohje sidosryhmille 1 Yleistä 2 Määritelmät 2 Periaatteet 3 Vastuut sähköpulatilanteissa 4 Toimenpiteet ja valmiustilan nostaminen sähkön tuotanto-

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Kahdeksannen luennon aihepiirit. Tuulivoiman energiantuotanto-odotukset

SMG-4500 Tuulivoima. Kahdeksannen luennon aihepiirit. Tuulivoiman energiantuotanto-odotukset SMG-4500 Tuulivoima Kahdeksannen luennon aihepiirit Tuulivoiman energiantuotanto-odotukset Tuulen nopeuden mallintaminen Weibull-jakaumalla Pinta-alamenetelmä Tehokäyrämenetelmä 1 TUULEN VUOSITTAISEN KESKIARVOTEHON

Lisätiedot

Sähköjärjestelmä antaa raamit voimalaitoksen koolle

Sähköjärjestelmä antaa raamit voimalaitoksen koolle Sähköjärjestelmä antaa raamit voimalaitoksen koolle Käyttövarmuuspäivä 2.12.2013 Johtava asiantuntija Liisa Haarla, Fingrid Oy Adjunct professor, Aalto-yliopisto Sisältö 1. Tehon ja taajuuden tasapaino

Lisätiedot

Talvikauden tehotilanne. Hiilitieto ry:n seminaari Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj

Talvikauden tehotilanne. Hiilitieto ry:n seminaari Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj Talvikauden tehotilanne Hiilitieto ry:n seminaari 16.3.2016 Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj Pohjoismaissa pörssisähkö halvimmillaan sitten vuoden 2000 Sähkön kulutus Suomessa vuonna 2015 oli 82,5 TWh

Lisätiedot

Tuulivoima ja sähköverkko

Tuulivoima ja sähköverkko 1 Tuulivoima ja sähköverkko Kari Mäki Sähköenergiatekniikan laitos 2 Sisältö Sähköverkon rakenne Tuulivoima sähköverkon näkökulmasta Siirtoverkko Jakeluverkko Pienjänniteverkko Sähköverkon näkökulma yleisemmin

Lisätiedot

Taloudellisia näkökulmia tuulivoimasta sähkövoimajärjestelmässä (Economic Aspects of Wind Power in Power Systems)

Taloudellisia näkökulmia tuulivoimasta sähkövoimajärjestelmässä (Economic Aspects of Wind Power in Power Systems) 1 Wind Power in Power Systems -jatko-opintokurssi Luku 18: Taloudellisia näkökulmia tuulivoimasta sähkövoimajärjestelmässä (Economic Aspects of Wind Power in Power Systems) Antti Rautiainen 28.5.2009 Sisältö

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Toimitusjohtaja Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 1 Edessä sähköjärjestelmän suurin murros: strategia antaa hyvät

Lisätiedot

PVO-INNOPOWER OY. Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen

PVO-INNOPOWER OY. Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen PVO-INNOPOWER OY Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen Pohjolan Voima Laaja-alainen sähköntuottaja Tuotantokapasiteetti n. 3600 MW n. 25

Lisätiedot

Sähkön käytön ja tuotannon yhteensovittaminen

Sähkön käytön ja tuotannon yhteensovittaminen Sähkön käytön ja tuotannon yhteensovittaminen Matti Lehtonen, 8.10.2015 Rakennusten energiaseminaari Uusiutuvan energian haaste: vaihteleva ja vaikeasti ennustettava tuotantoteho Tuulivoimatuotanto Saksassa

Lisätiedot

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992 Liisa Haarla Pohjoismainen voimajärjestelmä 1992 Siirtoverkko: Siirtoyhteydet pitkiä, kulutus enimmäkseen etelässä, vesivoimaa pohjoisessa (Suomessa ja Ruotsissa),

Lisätiedot

Kuluttajat aktiiviseksi osaksi sähköjärjestelmää

Kuluttajat aktiiviseksi osaksi sähköjärjestelmää Kuluttajat aktiiviseksi osaksi sähköjärjestelmää Toimittaja akatemia Maria Kopsakangas-Savolainen Taustaa Mitä on kysyntäjousto? Kysynnän reagoimista johonkin eksogeeniseen tekijään (kuten hinta). Kysyntä

Lisätiedot

Energiantuotannon ja käytön muutosten vaikutukset voimajärjestelmän hallintaan ja kantaverkon kehitystarpeisiin

Energiantuotannon ja käytön muutosten vaikutukset voimajärjestelmän hallintaan ja kantaverkon kehitystarpeisiin Energiantuotannon ja käytön muutosten vaikutukset voimajärjestelmän hallintaan ja kantaverkon kehitystarpeisiin Jussi Jyrinsalo Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Johdanto Toimitusvarmuuden

Lisätiedot

Sähköautot osana älykästä energiajärjestelmää

Sähköautot osana älykästä energiajärjestelmää Muistio 1 (8) Sähköautot osana älykästä energiajärjestelmää Sähköinen liikenne vähentää merkittävästi liikenteen energiankulutusta Suomen koko henkilöautokannan sähköistäminen lisää sähköenergian kokonaiskulutusta

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2)

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2) SMG-4500 Tuulivoima Kuudennen luennon aihepiirit Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset Aiheeseen liittyvä termistö Pinta-alamenetelmä Tehokäyrämenetelmä Suomen tuulivoimatuotanto 1 AIHEESEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talvella

Sähköjärjestelmän toiminta talvella Raportti 1 (11) Sähköjärjestelmän toiminta talvella 216-217 1 Yhteenveto Talvi 216 217 oli keskilämpötiloilta leuto, mutta tammikuun alkuun ajoittui lyhyt kylmä jakso, jolloin saavutettiin talven sähkön

Lisätiedot

Säätövoimaa tulevaisuuden sähkömarkkinalle. Klaus Känsälä, VTT & Kalle Hammar, Rejlers Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Säätövoimaa tulevaisuuden sähkömarkkinalle. Klaus Känsälä, VTT & Kalle Hammar, Rejlers Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Säätövoimaa tulevaisuuden sähkömarkkinalle Klaus Känsälä, VTT & Kalle Hammar, Rejlers Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sähkönjakelu muutoksessa Sähköä käytetään uusilla tavoilla mm. lämpöpumpuissa ja

Lisätiedot

Neuvottelukunnan kokous Reima Päivinen. Kantaverkon käyttötoiminnan haasteet

Neuvottelukunnan kokous Reima Päivinen. Kantaverkon käyttötoiminnan haasteet 6.6.2018 Neuvottelukunnan kokous Reima Päivinen Kantaverkon käyttötoiminnan haasteet Häiriökeskeytykset liittymispisteissä 1,20 9 1,00 8 7 0,80 6 kpl 0,60 0,40 5 4 3 min 0,20 2 1 0,00 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Wind Power in Power Systems. 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta)

Wind Power in Power Systems. 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta) Wind Power in Power Systems 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta) 16.1 Johdanto Täydellinen sähkön laatu tarkoittaisi, että

Lisätiedot

Hiilitieto ry:n seminaari / Jonne Jäppinen Fingrid Oyj. Talvikauden tehotilanne

Hiilitieto ry:n seminaari / Jonne Jäppinen Fingrid Oyj. Talvikauden tehotilanne Hiilitieto ry:n seminaari 16.3.2017 / Jonne Jäppinen Fingrid Oyj Talvikauden tehotilanne Sähkömarkkinat 2016 SYS 26,9 NO4 25,0 Sähkön kulutus Suomessa vuonna 2016 oli 85,1 TWh. Kulutus kasvoi noin 3 prosenttia

Lisätiedot

Hajautetun energiatuotannon edistäminen

Hajautetun energiatuotannon edistäminen Hajautetun energiatuotannon edistäminen TkT Juha Vanhanen Gaia Group Oy 29.2.2008 Esityksen sisältö 1. Hajautettu energiantuotanto Mitä on hajautettu energiantuotanto? Mahdollisuudet Haasteet 2. Hajautettu

Lisätiedot

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012 Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Käyttörintamalta paljon uutta

Käyttörintamalta paljon uutta Käyttörintamalta paljon uutta Johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 24.11.2011 Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 Kylmän talven kulutushuippu 18.2.2011 Kulutushuippu 18.2.2011 klo 9 10 Suomen

Lisätiedot

Wind Power in Power Systems

Wind Power in Power Systems Jatko-opintoseminaari kirjasta: Referaatti kirjan kappaleesta 11: 11. Tuulivoima Saksan sähköjärjestelmässä: Nykyinen tilanne ja tulevaisuuden haasteet sähköverkon luotettavuuden kannalta (Wind Power in

Lisätiedot

Sähkön tuotannon ja varavoiman kotimaisuusaste korkeammaksi Sähkö osana huoltovarmuutta

Sähkön tuotannon ja varavoiman kotimaisuusaste korkeammaksi Sähkö osana huoltovarmuutta Sähkön tuotannon ja varavoiman kotimaisuusaste korkeammaksi Sähkö osana huoltovarmuutta Fingridin käyttövarmuuspäivä 26.11.2008, Mika Purhonen HVK PowerPoint template A4 24.11.2008 1 Sähkön tuotannon kapasiteetti

Lisätiedot

Wind Power in Power Systems: 3 An Introduction

Wind Power in Power Systems: 3 An Introduction Wind Power in Power Systems: 3 An Introduction Historia ja nykytila Sähköistymisen tuomat edut huomattiin ympäri maailmaa 1880-luvulla Thomas Alva Edisonin näyttäessä tietä. Voimakas yllyke sähköjärjestelmien

Lisätiedot

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä 1 Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Mitä on säätösähkö? Vuorokauden sisäiset kulutuksen muutokset Vastuu: Markkinatoimijat

Lisätiedot

STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050

STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Maatuulivoima kannattaa Euroopassa vuonna 2020 Valtiot maksoivat tukea uusiutuvalle energialle v. 2010 66 miljardia dollaria

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Yhdyskunta ja energia liiketoimintaa sähköisestä liikenteestä seminaari 1.10.2013 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Tehoreservin määrän määritys. Ville Väre

Tehoreservin määrän määritys. Ville Väre Tehoreservin määrän määritys Ville Väre Esityksen sisältö Yleistä tehoasioihin liittyen Tehoreservin taustaa Erityisiä huomioita 2017 alkavalle kaudelle Kysymyksiä keskusteltavaksi tehoreserviin liittyen

Lisätiedot

Käyttötoiminta tänään

Käyttötoiminta tänään Julkinen Reima Päivinen Neuvottelukunnan kokous 6.6.2019 Käyttötoiminta tänään Talvella 2018 2019 sähkön riittävyys ei ollut uhattuna 28.1.2019 klo 8-9 Kulutus 14 542 MWh/h Tuotanto 10 978 MWh/h Rajasiirrot

Lisätiedot

Käyttötoimikunta Jyrki Uusitalo. Talven tehotilanne

Käyttötoimikunta Jyrki Uusitalo. Talven tehotilanne Käyttötoimikunta 27.11. 2018 Jyrki Uusitalo Talven 2018-2019 tehotilanne Talven 2018-2019 tehotilanne Suomi, kylmä talvipäivä kerran kymmenessä vuodessa 2018/2019 1500 MW Tuotantokyky (sisältää tehoreservin)

Lisätiedot

Luku 9: Tuulivoiman arvo (The Value of Wind Power)

Luku 9: Tuulivoiman arvo (The Value of Wind Power) Luku 9: Tuulivoiman arvo (The Value of Wind Power) 9.1 Johdanto Lennart Söder Voimalaitoksen tehtävä on syöttää kuormia taloudellisesti, luotettavasti ja ympäristöystävällisesti. Eri voimalaitokset suoriutuvat

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

Kaukoluettavine mittareineen Talouslaskelmat kustannuksineen ja tuottoineen on osattava laskea tarkasti

Kaukoluettavine mittareineen Talouslaskelmat kustannuksineen ja tuottoineen on osattava laskea tarkasti Tornio 24.5.2012 Tuulivoimala on vaativa hanke Esim. viljelijän on visioitava oman tilansa kehitysnäkymät ja sähkötehon tarpeet Voimalan rakentaminen, perustuksen valu ja lujuuslaskelmat ovat osaavien

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden kehittäminen sähköä oikeaan hintaan Kuopio

Sähkömarkkinoiden kehittäminen sähköä oikeaan hintaan Kuopio Sähkömarkkinoiden kehittäminen sähköä oikeaan hintaan 20.11.2008 Kuopio Johtaja Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry Sähkömarkkinoiden uusi toimintamalli Sähkön hinta alenee. Elinkustannukset alenevat.

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

Markkinatoimikunta 4/5/2017 Eveliina Seppälä. Tietoisku niukkuushinnoittelusta

Markkinatoimikunta 4/5/2017 Eveliina Seppälä. Tietoisku niukkuushinnoittelusta Markkinatoimikunta 4/5/2017 Tietoisku niukkuushinnoittelusta Käsiteltävät asiat Mitä tarkoitetaan niukkuushinnoittelulla? Tulevaisuuden toimintaympäristö Miksi niukkuushinnoittelu on ajankohtainen? Säätösähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Älykäs kaukolämpö. Risto Lahdelma. Yhdyskuntien energiatekniikan professori. Energiatekniikan laitos. Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto

Älykäs kaukolämpö. Risto Lahdelma. Yhdyskuntien energiatekniikan professori. Energiatekniikan laitos. Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Älykäs kaukolämpö Risto Lahdelma Yhdyskuntien energiatekniikan professori Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto risto.lahdelma@aalto.fi 1 Älykäs kaukolämpö Lähtökohtana älykkyyden lisäämiseen

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Automaattisen taajuudenhallintareservin sovellusohje

Automaattisen taajuudenhallintareservin sovellusohje LIITE 1 1 (6) Automaattisen taajuudenhallintareservin sovellusohje 1 Yleistä Tässä liitteessä on määritetty automaattisen taajuudenhallintareservin (FRR-A) vaatimukset reservinhaltijalle sekä tarvittava

Lisätiedot

VOIMALASÄÄTIMET Sivu 1/5 10.6.2009. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

VOIMALASÄÄTIMET Sivu 1/5 10.6.2009. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 VOIMALASÄÄTIMET Sivu 1/5 VOIMALASÄÄTIMET Sivu 2/5 YLEISTÄ VOIMALASÄÄTIMISTÄ Miksi säädin tarvitaan ja mitä se tekee? Tuulesta saatava teho vaihtelee suuresti tuulen nopeuden mukaan lähes nollasta aina

Lisätiedot

Suprajohtava generaattori tuulivoimalassa

Suprajohtava generaattori tuulivoimalassa 1 Suprajohtava generaattori tuulivoimalassa, Seminaaripäivä, Pori 2 Tuulivoiman kehitysnäkymät Tuuliturbiinien koot kasvavat. Vuoden 2005 puolivälissä suurin turbiinihalkaisija oli 126 m ja voimalan teho

Lisätiedot

Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista

Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista Hiilineutraali tulevaisuus Uusiutuva energia Turvattu sähkön saanti Kilpaillut markkinat Monia mahdollisuuksia kuluttajille Kilpailu turvaa

Lisätiedot

Valot päällä pakkasilla tai vesisateilla - tulevan talven tehotilanne -

Valot päällä pakkasilla tai vesisateilla - tulevan talven tehotilanne - 1 Valot päällä pakkasilla tai vesisateilla - tulevan talven tehotilanne - Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä 2 Fingridin tehtävät Siirtää sähköä kantaverkossa Ylläpitää sähkön kulutuksen

Lisätiedot

Luku 18: Taloudellisia näkökulmia tuulivoimasta sähkövoimajärjestelmässä (Economic Aspects of Wind Power in Power Systems)

Luku 18: Taloudellisia näkökulmia tuulivoimasta sähkövoimajärjestelmässä (Economic Aspects of Wind Power in Power Systems) Luku 18: Taloudellisia näkökulmia tuulivoimasta sähkövoimajärjestelmässä (Economic Aspects of Wind Power in Power Systems) 18.1 Johdanto Thomas Ackermann ja Poul Erik Morthorst Tuulivoima voi saavuttaa

Lisätiedot

DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet

DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Seitsemännen luennon aihepiirit Aurinkosähkön energiantuotanto-odotukset Etelä-Suomessa Mittaustuloksia Sähkömagnetiikan mittauspaneelista ja Kiilto Oy:n 66 kw:n aurinkosähkövoimalasta

Lisätiedot

Jussi Jyrinsalo Verkkotoimikunta Ajankohtaista Sähkönsiirtopalvelun Asiakkaille

Jussi Jyrinsalo Verkkotoimikunta Ajankohtaista Sähkönsiirtopalvelun Asiakkaille Jussi Jyrinsalo Verkkotoimikunta Ajankohtaista Sähkönsiirtopalvelun Asiakkaille Ajankohtaista Sähkön riittävyys ei ollut uhattuna talven pakkasilla Fingrid käynnistänyt tehotariffi selvityksen kohdistuen

Lisätiedot

VNS 7/2017 vp Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030/Energian kulutuspiikkien hallinta

VNS 7/2017 vp Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030/Energian kulutuspiikkien hallinta VNS 7/2017 vp Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030/Energian kulutuspiikkien hallinta Asiantuntija kuuleminen Ympäristövaliokunta 17.10.2017 Tutkimusprofessori

Lisätiedot

Älykäs kaupunkienergia

Älykäs kaupunkienergia Älykäs kaupunkienergia Lyhennelmä Pöyryn loppuraportista (kesäkuu 2018) Hankkeen rahoittaja: Energiateollisuus ry Kaukolämpötutkimus Sähkötutkimuspooli Ympäristöpooli Älykäs kaupunkienergia: kohti ilmastoneutraalia

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset energiasektoriin hköverkon sopeutumiseen Suomessa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset energiasektoriin hköverkon sopeutumiseen Suomessa Ilmastonmuutoksen vaikutukset energiasektoriin ja sähks hköverkon sopeutumiseen Suomessa FINADAPT 340 Veera Peltomaa & Miia Laurikainen 01.04.2008 Taustaa & menetelmät Tutkimuksen tavoitteena kartoittaa

Lisätiedot

TuuliWatti rakentaa puhdasta tuulivoimaa 19.10.2011

TuuliWatti rakentaa puhdasta tuulivoimaa 19.10.2011 TuuliWatti rakentaa puhdasta tuulivoimaa 19.10.2011 Päivän ohjelma 19.10.2011 Jari Suominen,Toimitusjohtaja, TuuliWatti Oy Antti Heikkinen, Toimitusjohtaja, S-Voima Oy Antti Kettunen, Tuulivoimapäällikkö,

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN ILTA

UUSIUTUVAN ENERGIAN ILTA UUSIUTUVAN ENERGIAN ILTA Vihreää sähköä kotiin Arjen energiansäästöt Sähkön kulutusjousto Tomi Turunen, Pohjois-Karjalan sähkö POHJOIS-KARJALAN SÄHKÖ OY LUKUINA Liikevaihto 114 milj. Liikevoitto 13,1 milj.

Lisätiedot

Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon

Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon 27.7.2015 Raportin laatinut: Tapio Pitkäranta Diplomi-insinööri, Tekniikan lisensiaatti Tapio Pitkäranta, tapio.pitkaranta@hifian.fi Puh:

Lisätiedot

Katsaus reserveihin. Tasevastaavapäivä Anders Lundberg

Katsaus reserveihin. Tasevastaavapäivä Anders Lundberg Katsaus reserveihin Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Anders Lundberg 2 Esityksen sisältö Reserviterminologia Taajuusohjattujen reservien hankinta vuodelle 2013 Uuden reservilajin implementointi Pohjoismaissa

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto, Savonlinna. Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013

Tuulivoimapuisto, Savonlinna. Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013 Tuulivoimapuisto, Savonlinna Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013 Tuulivoima maailmalla Tuulivoimalla tuotettiin n. 2,26 % (282 482 MW) koko maailman sähköstä v. 2012 Eniten tuulivoimaa on maailmassa

Lisätiedot

Maatuulihankkeet mahdollistavat teknologiat. Pasi Valasjärvi

Maatuulihankkeet mahdollistavat teknologiat. Pasi Valasjärvi Maatuulihankkeet mahdollistavat teknologiat Pasi Valasjärvi Sisältö Yritys ja historia Mikä mahdollistaa maatuulihankkeet? Tuotetarjonta Asioita, joilla tuulivoimainvestointi onnistuu Verkkovaatimukset

Lisätiedot

Vesivoiman merkitys Suomen energiajärjestelmälle ÅF-CONSULT OY

Vesivoiman merkitys Suomen energiajärjestelmälle ÅF-CONSULT OY Vesivoiman merkitys Suomen energiajärjestelmälle ÅF-CONSULT OY VESIVOIMAN MERKITYS SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄLLE Mikä on vesivoiman rooli energiajärjestelmässä? Vesivoima tuottaa merkittävästi päästötöntä

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talvella

Sähköjärjestelmän toiminta talvella Raportti 1 (8) Sähköjärjestelmän toiminta talvella 215-216 1 Yhteenveto Joulukuu ja helmikuu olivat talvella 215-216 leutoja, mutta tammikuu oli keskimääräistä kylmempi. Tammikuussa alkoi pakkasjakso,

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talvella

Sähköjärjestelmän toiminta talvella Raportti 1 (1) Sähköjärjestelmän toiminta talvella 217-218 1 Yhteenveto Talven 217 218 joulu- ja tammikuu olivat keskilämpötiloiltaan keskimääräistä leudompia, mutta helmikuu oli keskimääräistä kylmempi.

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta joulukuun 2009 ja tammikuun 2010 huippukulutustilanteissa

Sähköjärjestelmän toiminta joulukuun 2009 ja tammikuun 2010 huippukulutustilanteissa Raportti 1 (1) Sähköjärjestelmän toiminta joulukuun 29 ja tammikuun 21 huippukulutustilanteissa 1 Yhteenveto Vuoden 29 kulutushuippu saavutettiin vuoden lopussa 17.12.29 klo 8-9, jolloin sähkön kulutus

Lisätiedot

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Energia- ja ilmastostrategian linjaukset ovat samansuuntaisia Fingridin näkemysten kanssa Nykyisenkaltaisesta tuulivoiman syöttötariffijärjestelmästä luovutaan

Lisätiedot

mihin olemme menossa?

mihin olemme menossa? Asta Sihvonen-Punkka Johtaja, markkinat, Fingrid Oyj @AstaS_P Energiamurros, EUintegraatio ja sähkömarkkinat mihin olemme menossa? ET:n kevätseminaari 16.5.2019 Sibeliustalo, Lahti Sähkö on osa ratkaisua!

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

VOIMALAITOSTEKNIIKKA MAMK YAMK Tuomo Pimiä

VOIMALAITOSTEKNIIKKA MAMK YAMK Tuomo Pimiä VOIMALAITOSTEKNIIKKA 2016 MAMK YAMK Tuomo Pimiä Voimalaitoksen säätötehtävät Voimalaitoksen säätötehtävät voidaan jakaa kolmeen toiminnalliseen : Stabilointitaso: paikalliset toimilaiteet ja säätimet Koordinointitaso:

Lisätiedot

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi?

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 18.-19.8.2015 Esa Peltola VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy Sisältö Mitä tarkoittaa tuulivoiman suurtuottajamaa? Tuotantonäkökulma

Lisätiedot

Offshore puistojen sähkönsiirto

Offshore puistojen sähkönsiirto Offshore puistojen sähkönsiirto Johdanto Puistojen rakentamiseen merelle useita syitä: Parempi tuotannon odotus Poissa näkyvistä Rannikolla hyviä sijoituspaikkoja ei välttämättä saatavilla Tästä seuraa

Lisätiedot

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä Ilkka Niskanen Paljon mielipiteitä, tunnetta, pelkoa, uskomuksia 2 Tuulivoimaa Euroopassa ja Suomessa Maa Pinta-ala km2

Lisätiedot

Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO Tuuli- ja aurinkosähkön mittaustiedon hyödyntäminen opetuksessa

Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO Tuuli- ja aurinkosähkön mittaustiedon hyödyntäminen opetuksessa Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO Tuuli- ja aurinkosähkön mittaustiedon hyödyntäminen opetuksessa Alpo Kekkonen Kurssin sisältö - Saatavilla oleva seurantatieto - tuulivoimalat

Lisätiedot

Tuulivoima Gotlannin saarella Ruotsissa

Tuulivoima Gotlannin saarella Ruotsissa Tuulivoima Gotlannin saarella Ruotsissa Johdanto Tässä kappaleessa tarkastellaan ongelmia ja ratkaisuja, joita ruotsalainen Gotlands Energi AB (GEAB) on kohdannut tuulivoiman verkkoon integroinnissa. Tarkastelun

Lisätiedot

Ajan, paikan ja laadun merkitys ylijäämäenergioiden hyödyntämisessä. Samuli Rinne

Ajan, paikan ja laadun merkitys ylijäämäenergioiden hyödyntämisessä. Samuli Rinne Ajan, paikan ja laadun merkitys ylijäämäenergioiden hyödyntämisessä Samuli Rinne Jätettä on materiaali, joka on joko - väärässä paikassa -väärään aikaan tai - väärää laatua. Ylijäämäenergiaa on energia,

Lisätiedot

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011 TUULIVOIMATUET Urpo Hassinen 10.6.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN VELVOITEPAKETTI EU edellyttää Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä Energian loppukulutus

Lisätiedot

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio 21..2017 Ari Puurtinen ENERGIASEMINAARI 21..2017 Sisältö Kysyntäjousto Aurinkosähkö Aurinkosähkön tunnuspiirteet Sähkön kulutus vs. aurinkosähkön tuotto

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot