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Supraleitende Magnetische Energiespeicher SMES speichern Energie in einem durch Gleichstrom in einer supraleitenden Spule erzeugten Magnetfeld Die Spule wird fur den Betrieb unter die Sprungtemperatur des Supraleiters aus dem sie besteht gekuhlt Ein SMES besteht aus einer supraleitenden Spule einer Kaltemaschine und einem Umrichter Wenn die Spule einmal geladen ist nimmt der Strom nicht ab und die magnetische Energie kann uber langere Zeit gespeichert werden Die in der Spule gespeicherte Energie kann bei Bedarf in das Stromnetz eingespeist werden indem die Spule durch die Selbstinduktion entladen wird Beim Lade Entlade Zyklus entstehen etwa 2 bis 10 Verluste SMES fur sich alleine betrachtet ohne die notwendige Kuhleinrichtung sind zwar vergleichsweise effizient denn beim Speichern selbst geht im Supraleiter selbst kaum Energie verloren Allerdings stellt die zwingend benotigte hohe Leistung fur die Kuhlung in der Gesamtbetrachtung einen Verlust dar der sich in einer Reduktion des Wirkungsgrades vor allem bei langeren Speicherdauer auswirkt Wegen der hohen Betriebskosten werden SMES daher nur zur kurzzeitigen Speicherung von Energie verwendet Inhaltsverzeichnis 1 Vergleich mit anderen Methoden zur Energiespeicherung 2 Gespeicherte Energie 3 Praktischer Einsatz und Projekte 3 1 Geschichte der SMES Technologie 3 2 Schneller Kompensator gegen Netzflicker 3 3 ARPA E 4 Trivia 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseVergleich mit anderen Methoden zur Energiespeicherung BearbeitenDer wohl wichtigste Vorteil von SMES ist die nur kurze Verzogerung beim Laden und Entladen Die Energie ist sofort verfugbar und es kann eine hohe Leistung in einer kurzen Zeit bereitgestellt werden Pumpspeicherwerke haben eine wesentlich grossere Verzogerung von einigen Minuten da Massentragheit auftritt Akkumulatoren und Doppelschichtkondensatoren konnen nur begrenzte Leistung abgeben Vorteile der SMES gegenuber Akkumulatoren sind die hohe Effizienz Zyklus Wirkungsgrad 90 bis 97 1 und dass sie verschleissarm sind da die wesentlichen Teile des SMES unbeweglich sind und keine chemischen Vorgange stattfinden Die Speicherung im SMES ist zeitlich unbegrenzt moglich was sie gegenuber Schwungradspeichern auszeichnet Nachteilig ist die Notwendigkeit der standigen Kuhlung die geringe Speicherdichte die hohen Speicher Kosten und das Sicherheitsrisiko das darin besteht dass zum Beispiel bei versagender Kuhlung schlagartig hohe Energiemengen frei werden Gespeicherte Energie BearbeitenDie in einem SMES gespeicherte Energie betragt E 1 2 L I 2 displaystyle E frac 1 2 cdot L cdot I 2 nbsp mit E Energie in Joule L Induktivitat in Henry I Stromstarke in AmpereDie entnommene Maximalleistung betragt P U I displaystyle P U cdot I nbsp mit U displaystyle U nbsp der Selbstinduktionsspannung der Spule bei gegebener Stromanderungsrate d I d t displaystyle dI dt nbsp Die maximal entnehmbare Leistung ist demzufolge theoretisch unbegrenzt was die Systeme attraktiv fur Start und Beschleunigungseinrichtungen macht wie bei militarischen Anwendung einer Railgun Der Strom und die Spannung sind aus folgenden Grunden jedoch nicht beliebig wahlbar der maximale Strom muss durch die leistungselektronischen Wandler beherrschbar sein geringerer Strom bedeutet fur eine gegebene Entnahmeleistung eine entsprechend hohere Spannung die durch Isolation und Leistungselektronik ebenfalls beherrscht werden muss Die Energiedichte W displaystyle W nbsp der SMES Anordnung ergibt sich aus der gespeicherten Feldenergie E displaystyle E nbsp die von der magnetischen Flussdichte B displaystyle B nbsp und dem Volumen V displaystyle V nbsp Spuleninneres abhangt W E V 1 2 m 0 B 2 displaystyle W frac E V frac 1 2 cdot mu 0 cdot B 2 nbsp mit m 0 displaystyle mu 0 nbsp Magnetische FeldkonstanteDas Innere der Spule kann nicht mit einem ferromagnetischen Werkstoff gefullt sein da diese Werkstoffe nur eine magnetische Flussdichte etwa bis zu 2 T erlauben Danach kommt zu es im Werkstoff zu einer magnetischen Sattigung womit die relative Permeabilitat abfallt Auch die verwendeten supraleitenden Werkstoffe erlauben keine unbegrenzt hohen magnetischen Flussdichten beziehungsweise Stromdichten da dabei storende Effekte wie Quench auftreten wobei die gesamte magnetische Energie in der Spule schlagartig in Warme umgesetzt wird Daher ist das Speichervermogen der SMES noch oben begrenzt Energiedichten von 0 2 kWh m bis 5 kWh m sind machbar und die damit verbundenen Betriebskosten fur den Betrieb sind vergleichsweise hoch Praktischer Einsatz und Projekte BearbeitenGeschichte der SMES Technologie Bearbeiten Die ersten theoretischen Vorschlage fur supraleitende magnetische Energiespeicher gehen bis in die 1960er Jahre zuruck In den 1980er Jahren wurden experimentelle Systeme in Japan gebaut In den USA gab es zur selben Zeit Entwicklungen von Bechtel Corporation Im Rahmen der Strategic Defense Initiative SDI kam es fur militarische Applikationen zu einer Reihe von Entwicklungen auf diesem Gebiet 2 3 SMES sind Gegenstand von Forschung und Entwicklung u a von NASA dem Energieministerium der Vereinigten Staaten und der Defense Advanced Research Projects Agency DARPA 4 5 6 Schneller Kompensator gegen Netzflicker Bearbeiten Im Jahre 1997 wurde vom Forschungszentrum Karlsruhe Speicherspule und von der Universitat Karlsruhe Umrichter ein SMES entwickelt und nahe bei einem Sagewerk in Fischweier Albtal am Niederspannungsnetz des Badenwerks eingesetzt um die Netzruckwirkungen der kurzen Lastschwankungen der Maschinen zu kompensieren Es hat eine Speicherkapazitat von maximal 0 07 kWh 250 kJ 7 und eine Scheinleistung von 80 kVA Der SMES besteht aus sechs Solenoiden die als Toroid zusammengesetzt sind Jedes Magnetmodul besteht aus 1000 Windungen eines 1 3 mm dicken NbTi Supraleiters und hat einen Spulen Durchmesser von 36 cm Damit erreicht der Gesamtaufbau eine Induktivitat von 4 37 H und benotigt einen Strom von 300 A um eine Energiemenge von etwa 200 kJ zu speichern Die Energiedichte der Anlage betragt etwa 150 kJ m die Kuhlung erfolgt mit flussigem Helium ARPA E Bearbeiten Das vom Department of Energy im Rahmen von ARPA E Advanced Research Projects Agency Energy 8 mit 4 2 Millionen US Dollar geforderte Projekt zur Erforschung der SMES Technologie wird von ABB SuperPower Inc der University of Houston und dem Brookhaven National Laboratory gemeinsam durchgefuhrt In einer Prasentation im Rahmen der 10 EPRI Superconductivity Conference in Tallahassee 2011 wurde ein Teil eines Prototyps mit 10 MVA Leistung und 20 MJ etwa 5 5 kWh Speicherkapazitat gezeigt der in einem Stromnetz mit Wasserturbinen betrieben wird um die Verbrauchsschwankungen eines Walzwerkes zu kompensieren Trivia BearbeitenIm Film James Bond 007 Der Mann mit dem goldenen Colt werden supraleitende magnetische Energiespeicher als Handlungselement verwendet Literatur BearbeitenPhilip Varghese Kwa Sur Tam Structures for superconductive magnetic energy storage In Energy Volume 15 Issue 10 Oktober 1990 S 873 884 doi 10 1016 0360 5442 90 90069 E Harold Weinstock Applications of superconductivity Kluwer Acad Publ Dordrecht 2000 ISBN 0 7923 6113 X Weijia Yuan Second generation high temperature superconducting coils and their applications for energy storage Springer London 2011 ISBN 978 0 85729 741 9 Weblinks BearbeitenBau und Einsatz eines Kompensators mit Energiespeicher Supraleitender magnetischer Energiespeicher Memento vom 12 Oktober 2008 imInternet Archive Bei uni karlsruhe de Abgerufen am 6 Dezember 2011 Supraleitende magnetische Energiespeicher Bei Heise de superconducting magnetic energy storage SMES Bei daviddarling info Einzelnachweise Bearbeiten Kumar N Superconducting Magnetic Energy Storage SMES System in researchgate Februar 2015 abgerufen am 14 Marz 2023 Weijia Yuan History of SMES Technology S 27 ff In Weijia Yuan Second generation high temperature superconducting coils and their applications for energy storage Springer London 2011 ISBN 978 0 85729 741 9 Richard L Verga Superconducting Magnetic Energy Storage and other large scale SDI cryogenic applications programs bibcode 1990acge 35 555V DOE Exploring Superconducting Magnet Scheme for Grid Energy Storage Bei popsci com Abgerufen am 5 Dezember 2011 Superconducting Magnetic Energy Storage SMES Systems for GRIDS Bei nextbigfuture com Superconducting Magnetic Energy Storage for Maglifter Launch Assist Bei sbir gov ABB Magnetic Energy Storage System Memento vom 18 November 2012 imInternet Archive Bei arpa e energy gov Abgerufen am 5 Dezember 2011 https idw online de de news2656 Erster Demonstrationsbetrieb eines schnellen Kompensators IdW Mitteilung der Universitat Karlsruhe vom 15 August 1997 abgerufen am 14 Marz 2023 arpa e energy gov Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Supraleitender Magnetischer Energiespeicher amp oldid 236897020