top of page
Image by Sungrow EMEA
Rackalit logo.jpg

Válasszon a jövőhőz
megbízható energiaforrásokat

2.png

5000

kW

napelemes kiserőmű

teljesítmény

5000

kW

akkumulátoros energiatároló teljesítmény

20

MWh

energiatárolási

képesség

1,7

milliárt Ft

beruházási

költség

600

millió Ft

vissza nem térítendő 

100% EU támogatás

Anchor 1 - Naperőmű
5.jpg
7_edited_edited.jpg
1_mód_edited.png

Naperőmű épül Baracskán 

Projekt kezdete: 2024. 04. 30
Tervezett befejezés: 2026. 04.30

A Fejér vármegyei Baracskán 5 MW névleges teljesítményű naperőmű épül, melyhez egy korszerű, 20 MWh tároló kapacitású akkumulátoros energiatároló is csatlakozik. A tároló legalább 4 órán keresztül képes folyamatosan energiát szolgáltatni, így hatékonyan támogatja a megújuló energia hasznosítását.

A 7 hektár területen megvalósuló naperőmű éves várható energiatermelése 10,6 GWh, ami több, mint 4.000 háztartás átlagos éves energiaigényének megtermelését jelenti.

 

A beruházás összköltsége több, mint 1,7 milliárd forint, amelynek 34%-a vissza nem térítendő uniós támogatásból valósul meg. A beruházás a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének pályázati támogatásával valósul meg.​​

Anchor 2 - Energiatároló

Miért hasznosak az energiatárolók?

A napenergia tároló rendszerek abban segítenek, hogy napenergiát akkor is használhassunk, amikor nem süt a Nap. Ezzel kevesebb áramot kell a hálózatból vételezni, és csökken a környezet terhelése is.

csendes.png

Csendes

A napenergia termelése és tárolása teljesen zajmentes, ami nem háborítja az élővilágot. Ez a csendes működés különösen fontos a települések közelében, ahol a nyugalom megőrzése mindenkinek számít.

Fenntartható

A napenergia hatékonyan helyettesíteni a szenet, földgázt és kőolajat, ha mellé tárolókat is használunk. Így kevesebb szennyező anyag kerül a levegőbe, így támogatják a klímaváltozás elleni küzdelmet és javítják a levegő minőségét.

Biztonságos

A naperőművek termelése gyakran változó, és nehéz előre megjósolni. Az energiatárolók kiegyenlítik a termelés és a fogyasztás közötti eltéréseket, így elkerülhetők a hálózati problémák és az áramkimaradások.

5.jpg

Energiatároló

Technológia

A tervezett tároló lítium-vas-foszfát technológián alapul, mely a korábbi lítium-ion megoldásoknál kisebb energiasűrűségű, ugyanakkor lassabban degradálódó és tűzveszélyességi szempontból is jelentősen alacsonyabb kockázatú műszaki megoldásnak mondható. A tároló hűtéséről és a megfelelő hőmérsékleti elosztásról folyadékhűtéses (R32) technológia gondoskodik. Az alkalmazott berendezés alacsony zajkibocsátású változat. Tűzbiztonsági szempontból minden egyes konténer tűzértékelővel (éghető gázok, füst, és hőérzékelők), tűzeseti átjelzővel és beépített tűzoltási rendszerrel rendelkezik.

Vezérlés

A tároló vezérlését, a naperőművel való együttműködését, illetve a villamosenergia-rendszer szabályozásában történő részvételét digitális eszközök biztosítják. Az energiatároló működését minden egységhez külön tartozó, 3 szintet (BMU, PCS és BSC) integráló BMS, azaz Battery Management System szabályozza és felügyeli, mely rendszer kapcsolatban van a teljes tároló megoldás felügyeleti szoftverével, így naprakész és részletes információ áll rendelkezésre az elemi cella szinttől a totális rendszer szintjéig. Az energiatároló távfelügyeletét, illetve az energiaáramlási utasításokat SCADA rendszeren keresztül végzi az EMS, azaz Energy Management System. Az energiatároló SCADA felülete közvetlenül csatlakozik egy aFRR-képességgel rendelkező aggregátor üzemirányítási és távfelügyeleti központjához. A tároló egységek SCC szekrényébe (Smart Control Cabinet) integrált intelligens energiaátalakító berendezés (PCS, Power Conversion System) alakítja át az egyenáramú villamos energiát váltakozó árammá kisütéskor, illetve a hálózat felől érkező váltakozóáramú villamos energiát egyenárammá töltéskor.

Hálózati csatlakozás

A projekt keretében a villamosenergia-tároló mellett annak hálózati csatlakozását lehetővé tévő eszközök telepítése fog megvalósulni. Kiépítésre kerül egy középfeszültségű (MVS) állomás, amelynek transzformátora 690V-ról 22kV-ra transzformálja a villamos energia feszültségszintjét. Az MVS állomás 4 darab tároló egységet fogad, majd a transzformátortól már 22kV-os középfeszültségű energia halad a szintén az MVS részét képező középfeszültségű kapcsolóberendezésbe (RMU, Ring Main Unit), amely lehetővé teszi egy a tároló részére telepített külön kapcsolóberendezéséhez (2KÖF) történő csatlakozást. Ebben a kapcsolóberendezésben kerül elhelyezésre a tároló elszámoló mérése (aFRR) is. Segédüzem a naperőmű KÖF kapcsoló állomás (1KÖF) J8 jelű cellájából lesz biztosítva.

3.jpg
1_mód.png

A napenergia útja

2_mód.png

EU támogatás

A Racka Lit Kft. beruházásában Baracskán tervezett 5 MW névleges teljesítményű és 20 MWh névleges kapacitású energiatároló projekt Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének F energia – zöld átállás nevű komponensben foglalt „Hálózati energiatárolók telepítése energiapiaci szereplőknél” elnevezésű program keretében valósul meg.

Felhívás száma: RRF-6.5.1-23

A projekt azonosítószáma: RRF-6.5.1-23-2024-00072

Támogatás formája és összege: 100% uniósfinanszírozású, vissza nem térítendő, 593 845 713 Ft összegű támogatás.

A teljes beruházás tervezett összege: 1 737 407 000 Ft.

A projekt kezdete: 2024. 04. 30.

A projekt befejezése: 2026. 04. 30.

image004.jpg
4__mód.png
Rackalit logo.jpg

Kapcsolat

Minden jog fenntartva. Racka Lit Kft.

Kapcsolat

Köszönjük üzenetét. Hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Anchor 4 - Kapcsolat
bottom of page