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Schwungradspeicherung ist eine Methode der mechanischen Energiespeicherung bei der ein Schwungrad in diesem Zusammenhang auch Rotor genannt auf eine hohe Drehzahl beschleunigt und Energie als Rotationsenergie gespeichert wird Die Energie wird zuruckgewonnen indem der Rotor induktiv an einen elektrischen Generator gekoppelt und dadurch abgebremst wird NASA G2 Schwungrad Drehzahl 60 000 min Energiemenge 525 Wh Leistung 1 kWBenutzt werden sie meist zum Ausgleich von Spitzenlasten Glatten von Leistungsspitzen zur Leistungserhohung von Ladestationen fur Elektrofahrzeuge und auch zur unterbrechungsfreien Stromversorgung Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsprinzip 1 1 Art der gespeicherten Energie 2 Praktische Technik 3 Vor und Nachteile 4 Schwungrad Speicherkraftwerk 5 Siehe auch 6 Weblinks 7 Literatur 8 EinzelnachweiseFunktionsprinzip BearbeitenEin typisches System besteht aus einem Schwungrad Rotor das mit einer Elektromotor Generator Kombination verbunden ist Um den Speicher aufzuladen wird das Schwungrad in Bewegung gesetzt etwa mittels eines Elektromotors Eine hohe Drehzahl entspricht dabei einer hohen Rotationsenergie Mittels eines angeschlossenen Generators kann diese Energie bei Bedarf wieder in elektrische Energie umgewandelt werden Das Schwungrad gibt dabei seine Rotationsenergie an den Generator ab Art der gespeicherten Energie Bearbeiten Massentragheitsmoment J m m r 2 d m displaystyle J m int m r 2 mathrm d m nbsp Winkelgeschwindigkeit w m 2 p n m displaystyle omega m 2 pi cdot n m nbsp Gespeicherte Rotationsenergie W kin 1 2 J m w 2 displaystyle W text kin frac 1 2 J m omega 2 nbsp wobei m displaystyle m nbsp fur den rotierenden Korper bzw im Integral fur sein Volumen steht und n m displaystyle n m nbsp fur die Drehzahl bzw Frequenz f displaystyle f nbsp Anzahl Umdrehungen Zeit dieses Korpers Praktische Technik Bearbeiten nbsp In der Formel 1 eingesetzter Schwungradspeicher nbsp Ein 1969 von Nurbei Wladimirowitsch Gulia 1 entwickelter Schwungradspeicher als AntriebssystemDie meisten Schwungradspeicherungssysteme arbeiten elektrisch um den Rotor mit einem Elektromotor zu beschleunigen und durch einen elektrischen Generator abzubremsen Es sind aber auch Systeme in Entwicklung die direkt mechanische Energie verwenden 2 Die Rotoren von Systemen mit hohen Drehzahlen werden aus kohlenstofffaserverstarkten Kunststoffen CFK gefertigt und rotieren mit 20 000 bis uber 50 000 Umdrehungen pro Minute 3 Um die Reibungsverluste gering zu halten werden evakuierte Gehause und Magnetlager verwendet Solche Systeme konnen in wenigen Minuten auf Nenndrehzahl gebracht werden im Unterschied zu den Minuten bis Stunden die fur das Aufladen von Akkumulatoren benotigt werden 3 Manche Notstromaggregate hoherer Leistung enthalten ebenfalls ein Schwungrad das durch einen Elektromotor standig in Drehung gehalten wird Bei Stromausfall wird die Kurbelwelle eines vorgewarmten Dieselmotors uber eine elektromechanische Kupplung aus dem Stand rasch in Drehung versetzt Das Schwungrad liefert die Energie zum Anlassen des Dieselmotors und gleichzeitig zur Uberbruckung der Zeit bis der Verbrennungsmotor volle Leistung abgeben kann In den 1950er Jahren wurden sogenannte Gyrobusse mit Schwungradspeicher in der Schweiz und Belgien eingesetzt In der Formel 1 mit FIA Regeln werden Drehmassenspeicher beim Bremsen aufgeladen und beim Beschleunigen wieder entladen KERS allerdings hat bisher 2012 noch kein Team ein Schwungrad KERS an einem Rennwochenende eingesetzt bisher kamen ausschliesslich Akku KER Systeme zum Einsatz Eine elektro mechanische Losung findet sich dagegen im Porsche 911 GT3 R Hybrid und im Audi R18 e tron quattro Im Max Planck Institut fur Plasmaphysik in Garching wird ein Schwungrad innerhalb von 20 Minuten beschleunigt Danach kann es wahrend 10 Sekunden eine Leistung von 150 MW bzw 580 MVA 4 fur das Fusionsexperiment ASDEX Upgrade abgeben Weitere Anwendungsbereiche in Form spezieller rotierender Umformer liegen bei der Stromversorgung von Versuchsanlagen im Bereich der elektrischen Energietechnik wie Hochspannungslabors und Pruffeldern Damit konnen bei Hochspannungsversuchen bei denen grossere Stossbelastungen wie sie beispielsweise bei Kurzschlussversuchen auftreten storende Ruckwirkungen auf das offentliche Stromnetz vermieden werden Schwungradspeicher werden auch in Inselnetzen Hybrid Systemen Kombination von Schwungradspeichern mit Blockheizkraftwerken oder Batterien in Windenergieanlagen zur Ruckgewinnung von Bremsenergie in Schienenfahrzeugen 5 sowie in Schnellladestationen fur Elektrofahrzeuge 6 eingesetzt Vor und Nachteile BearbeitenZu den Vorteilen zahlen kurze Zugriffszeiten die mogliche Tiefentladung ein guter Wirkungsgrad als Kurzzeitspeicher fur die Energiespeicherung im Sekunden bis Minutenbereich Be und Entladung mit Wirkungsgrad 90 7 und eine hohe Zyklenanzahl Kurzzeitig kann bei vielen Speichern eine sehr hohe Leistung abgerufen werden Ein Nachteil ist die Selbstentladung 3 20 pro Stunde 8 die durch Luftreibung und Verluste des Lagers entstehen Durch eine magnetische Lagerung Betrieb des Schwungrades in einem evakuierten Gehause sowie ggf weitere Massnahmen konnen die Verluste minimiert werden Auch die Form Querschnitt des Schwungrades kann Einfluss auf den Wirkungsgrad haben 9 Allerdings erhohen die Leistung fur den Betrieb der Vakuumpumpe und die Magnetlagerung die Selbstentladung des Gesamtsystems ausser bei hermetisch geschlossenem Vakuumbehalter und permanentmagnetischer Lagerung Ein weiterer Nachteil vor allem bei mobilen Anwendungen ist das hohe Gewicht Fur die Speicherung von nur 10 kWh werden etwa 200 2000 kg Schwungradmasse benotigt 7 Fur den Fall des Berstens oder Losreissens des Rotors wird bei mobilem Einsatz oder zuganglicher Aufstellung eine massive Schutzhulle benotigt die einen grossen Teil der Masse des Gesamtsystems ausmacht Bei bewegten Schwungradspeichern wie in Fahrzeugen konnen Richtungsanderungen der Drehachse gyroskopische Effekte hervorrufen die das Fahrzeugverhalten z B bei Kurvenfahrten beeintrachtigen konnen Schwungrad Speicherkraftwerk Bearbeiten Hauptartikel Schwungrad Speicherkraftwerk Schwungrader konnen auch als vergleichsweise kleine Speicherkraftwerke Stromnetze in der Netzfrequenz stabilisieren und als kurzfristiger Ausgleichsspeicher dienen Siehe auch BearbeitenGyroantrieb GyrobusWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Schwungradspeicherung Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Buch der Synergie Achmed A W Khammas 2007 Kinetische Speicherung von Elektrizitat Projekt Dynastore Stromspeicher im VergleichLiteratur BearbeitenSchwungrad Energiespeicher auf Bus und Bahn gestern und heute In Eisenbahn Revue International Hefte 11 2001 und 12 2001 ISSN 1421 2811 S 512 515 563 567 Einzelnachweise Bearbeiten Pierre Larochelle J Michael McCarthy Proceedings of the 2020 USCToMM Symposium on Mechanical Systems and Robotics Springer Nature 2020 ISBN 3030439291 S 118 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Torotrak Toroidal variable drive CVT Memento des Originals vom 16 Mai 2011 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www xtrac com abgerufen am 7 Juni 2007 a b Castelvecchi D 2007 Spinning into control Science News vol 171 pp 312 313 Pulsed power supply system of the ASDEX upgrade Tokamak research facility 2015 doi 10 1109 EEEIC 2015 7165545 ieee org https stornetic com news de html Chakratec Abgerufen am 5 November 2018 englisch a b Hans Hermann Braess Hrsg Ulrich Seiffert Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik Springer Vieweg 7 Aufl 2013 ISBN 978 3658016906 Digitalisat http vorlage digitalisat test 1 3D 7B 7B 7B1 7D 7D 7D GB 3DwxLxx iSKiEC IA 3D MDZ 3D 0A SZ 3DPA152 doppelseitig 3D LT 3D PUR 3D http www bine info publikationen projektinfos publikation kinetische speicherung von elektrizitaet RWTH ISEA Skript zur Lehrveranstaltung 2005 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