46060 Projekt i design af hybrid kraftværk

2025/2026

I løbet af dette kursus vil du forstå det grundlæggende i et hybridkraftværk bestående af vindkraft, solenergi, batterilagring og brintelektrolysatorer. Slut dig til os og lær uvurderlige designfærdigheder for at booste dit CV som ingeniør i bæredygtig energi.
Kursusinformation
Hybrid power plant design project
Engelsk
5
Bachelor
Juni
Hybrid kursus - forelæsninger og aktiviteter vil foregå både i klasseværelset og online. Klassepladser kan være begrænset afhængigt af klasseværelsets størrelse og antallet af deltagende elever.
Hybrid kursus - forelæsninger og aktiviteter vil foregå både i klasseværelset og online. Klassepladser kan være begrænset afhængigt af klasseværelsets størrelse og antallet af deltagende elever.
gruppebaseret projektarbejde
3-uger
Sidste dag(e) i 3-ugersperioden, Sidste dag(e) i 3-ugersperioden
Mundtlig eksamen og bedømmelse af rapport(er)
Eleverne skal arbejde i grupper. Hver gruppe afleverer en rapport inden den mundtlige eksamen. Ved den mundtlige eksamen præsenterer de studerende det arbejde, der er udført i løbet af forløbet. Karakteren gives ud fra en helhedsvurdering af projektrapporten og den mundtlige prøve.
30 min
Alle hjælpemidler - uden adgang til internettet
7-trins skala , intern bedømmelse
Programmeringsforudsætninger: grundlæggende kendskab til Python
47214 , Grundlæggende viden om generations- og lagringsteknologier.
Minimum 5 Maksimum: 60
Kaushik Das , Risø Campus, Bygning 115 , kdas@dtu.dk
Megha Gupta , Risø Campus, Bygning 115 , gupta@dtu.dk
Aeishwarya Umesh Baviskar
Rujie Zhu , ruzhu@dtu.dk
Mikkel Friis-Møller , Risø Campus, Bygning 115 , mikf@dtu.dk
46 Institut for Vind og Energisystemer
I studieplanlæggeren
Overordnede kursusmål
Kursets fokus er på brugsskala multi-teknologi hybride kraft-/energianlæg, der omfatter vindkraft, solenergi, elektrisk lagring og eller P2X-konverteringsteknologier som brintelektrolysatorer. De studerende på dette kursus skal designe et sådant hybridkraftværk ved hjælp af ’DTU’s Python-baserede værktøj HyDesign’ gennem simulering. Den studerende vil evaluere rentabiliteten og gennemførligheden af ​​deres design gennem følsomhedsundersøgelser. I løbet af processen vil de studerende forstå det grundlæggende i et hybridkraftværk - såsom - de fremtrædende træk ved et hybridkraftværk, faktorer, der påvirker rentabiliteten af ​​et hybridkraftværk og evaluering af et hybridkraftværks ydeevne. Bliv motiveret til at arbejde i teams.
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • Definer konceptet for et hybridkraftværk
  • Angiv de potentielle værdier af hybridkraftværker
  • Udfør grundlæggende tidsserieanalyse, grundlæggende statistisk analyse og visualisering i Python.
  • Forklar de grundlæggende principper for designprincipper for et hybridkraftværk.
  • Skitser det grundlæggende i driftsprincipperne for et hybridkraftværk.
  • Design og drift et realistisk hybridkraftværk gennem simulering i HyDesign.
  • Analyser ydeevnen af ​​et hybridkraftværk gennem øvelsesbaseret læring.
  • Udvikle teknisk rapportskrivning og præsentationsevner.
Kursusindhold
Dette kursus vil introducere koncepter for et hybridkraftværk bestående af vindmøller, solpaneler, elektrisk lagring såsom batteri og brintelektrolysator forbundet og drevet i koordination som et enkelt kraftværk. Problemet, præsenteret af instruktørerne, vedrører design og evaluering af et hybridkraftværks ydeevne for at maksimere dets profit ved at sælge elektricitet og brint til henholdsvis elnettet og brintbrugere. Teams vil udvikle en projektplan for de forskellige aspekter af projektet, der identificerer delopgaverne og tidsplanen. Hvert hold vil bruge DTU’s Python-baserede HyDesign-værktøj (https:/​/​topfarm.pages.windenergy.dtu.dk/​hydesign/​) til at designe og evaluere et hybridkraftværks ydeevne. Holdene vil udføre flere følsomhedsundersøgelser af deres design, som vil blive diskuteret og besluttet under udviklingen af ​​projektplanen. Holdene vil præsentere resultaterne i en slide-deck-præsentation eller en plakatpræsentation, der viser ydeevnen af ​​deres hybridkraftværksdesign og mulige retningslinjer for at forbedre det.
Litteraturhenvisninger
Alt undervisningsmateriale og relevant litteratur vil blive leveret af lærerne i digital form.
Sidst opdateret
02. maj, 2025