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Verlässliche und langfristige Netzausbauplanung Fachkonferenz „Anforderungen an die Verteilnetze der Zukunft“ Dipl.-Ing. Hanjo During Bereichsleiter Asset Management MITNTETZ STROM NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV Bereichsleiter Asset Management MITNTETZ STROM Berlin, 03. April 2014 ARGE der FNB OST .

Verlässliche und langfristige Netzausbauplanung Hr. During · Steigendes Ungleichgewicht zwischen Erzeugung NAP 110 kV und Last in Deutschland wird die wesentliche Herausforderung

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Page 1: Verlässliche und langfristige Netzausbauplanung Hr. During · Steigendes Ungleichgewicht zwischen Erzeugung NAP 110 kV und Last in Deutschland wird die wesentliche Herausforderung

Verlässliche und langfristige Netzausbauplanung

Fachkonferenz „Anforderungen an die Verteilnetze der Zukunft“

Dipl.-Ing. Hanjo During Bereichsleiter Asset Management MITNTETZ STROM

NAP 110 kVNAP 110 kVNAP 110 kVNAP 110 kV

Bereichsleiter Asset Management MITNTETZ STROM

Berlin, 03. April 2014

ARGE der FNB OST .

Page 2: Verlässliche und langfristige Netzausbauplanung Hr. During · Steigendes Ungleichgewicht zwischen Erzeugung NAP 110 kV und Last in Deutschland wird die wesentliche Herausforderung

50%

65%

80%

55-65%

80%

Inla

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chla

nds

NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV

Die Energiewende ist beschlossen –Es gibt kein Alternativszenario, nur Veränderungen über die Zeitschiene

Beitrag und Ziele der Erneuerbaren Energien

Ziele Energiekonzept Bundesregierung 2010

Ausbaukorridor gemäß Koalitionsvertrag 2013

7% 8% 9% 12%15% 17%

25,3%

35%

50%40 - 45%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2013 2020 2025 2030 2035 2040 2050

EE

G-A

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- In

land

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land

s

ARGE der FNB OST .

Quelle: bdew

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NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV Steigendes Ungleichgewicht zwischen Erzeugung und Last in Deutschland wird die wesentliche Herausforderung für die Energiewende

21.03.2014

Stark fluktuierende Einspeisung aus dezentralen Erzeugungsanlagen

Örtliches Ungleichgewicht zwischen Nordost und Südwest

Zeitliches Ungleichgewicht zwischen Bedarf und Erzeugung

ARGE der FNB OST .

Lieferung von VNB an ÜNB = 2.000 MW���� VNB funktioniert als Flächenkraftwerk

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NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

inst

. Lei

stu

ng

in

MW

Windenergie

Solarenergie

Wasser

Windenergie

Biomasse

HeutePrognose nach Energiekonzept

Bundesregierung 2010

Verteilnetze entwickeln sich zum Flächenkraftwerk

3,3 x

ARGE der FNB OST .

0

2.000

4.000

6.000

inst

. Lei

stu

ng

in

MW

Windenergie

Minimallast bei ca. 1.300 MW

Maximallast bei ca. 3.800 MW

Windenergie 3,3 x Maximal-

last1,8 x Maximal

-last

Quelle: MITNETZ STROM

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NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV

22

120

140

160

180

Maß

nah

men

NSM- und SSM-Maßnahmen MITNETZ STROM

Zunahme kritischer Situationen im Verteilnetzerfordert Netzausbau und Steuerung der stetig steigenden EE-Anlagen

ARGE der FNB OST .

1 327 25 16

50

87

137

1

2

2

10

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Maß

nah

men

SSM

NSM

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NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV

16,226,3

Ausbaubedarf Verteilnetze bis 2030 in Mrd. EUR

dena Verteilnetzstudie 2012 zeigt erstmals kompletten Ausbaubedarf auch für das Verteilnetz

ARGE der FNB OST .

Nieder- und Mittelspannung Hochspannung

Davon in Ostdeutschland: 13,5 Mrd. EUR

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NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV Flächennetzbetreiber Ost gründen eine ARGE und erstellen einen gemeinsamen Netzausbauplan 110 kV (NAP)

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbertragungsnetzbetreiber

ARGE der FNB OST .

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Schritte zum gemeinsamen Netzausbauplan 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV

Szenarien

EEG-Netzausbauund Last

Ziele

technischePrämissen

WEMAG NETZ

HSN/Avacon

e.dis

ARGE der FNB OST .

NAP 110-kV Ost 2013

technischeAusbauplanung

Abstimmungmit Beteiligten

ENSO NETZ

Avacon

MITNETZ STROM

TEN

Page 9: Verlässliche und langfristige Netzausbauplanung Hr. During · Steigendes Ungleichgewicht zwischen Erzeugung NAP 110 kV und Last in Deutschland wird die wesentliche Herausforderung

Die Flächennetzbetreiber Ost erstellen regionalisierte EEG-Szenarien bis 2023

ENSO NETZ

E.ON edis HSN/ MITNETZ STROM

TEN WEMAG-NETZ

SummeE.ON

AvaconLeistung in MWNetzdaten 2013

Starklast* 1.460 2.400 780 3.344 1.730 429 10.143

Schwachlast* 550 950 340 1.004 750 106 3.700

Prognose für Bezug und Einspeisung 2023max.

1.150 1.770 780 2.977 1.730 228** 8.635Bezug ***

max.

NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV

* - max. Lastabnahme

**- hier ist ein vertikaler Austausch an gemeinsamen Übergabestellen mit der edis berücksichtigt***-von /an Übertragungsnetzbetreiber

max. 200 14.170 3.790 10.500 2.820 1.213** 32.693

Rückspeisung***

EEG - Prognose 2023Wind 550 12.067 2.750 9.430 2.300 2.010 29.107

PV 700 3.755 880 3.475 1.300 640 10.750

Biomasse 150 946 270 479 400 120 2.365

Sonstige Erzeugung 410 1.149 230 107 450 10 2.356

Summe der1.810 17.917 4.130 13.491 4.450 2.780 44.348installierten

Erzeugungsleistung

4,4 x Maximallast

ARGE der FNB OST .

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NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV Netzentwicklungs- und Netzausbauplanung sind ohne Einbeziehung der VNB nicht nachhaltig

installierte Leistung Wind Flächenkonkrete Planung Wind durch VNB

3.604 3.6083.814

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

inst

allie

rte

Leis

tung

in M

W

ARGE der FNB OST .

Planungsansatz deutlich zu niedrig

Korrektur NEP 2013 noch nicht ausreichend

0

500

1.000

1.500

2.000

IST-Stand Wind MITNETZ STROM 2012

Prognose für 2022 lt. Leitszenario NEP 2012

Prognose für 2023 lt. Leitszenario NEP 2013

inst

allie

rte

Leis

tung

in M

W

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Kappung der Einspeisespitzen- 10 bis 20% HS-, MS- und NS-KostenInnovative Technologien

- 30 % NS-Kosten

WEMAG NETZ

e.disBenutzungsstunden 0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 2000 4000 6000 8000 10000

20 % der installierten Leistung erzeugen2 % Elektroenergie

40 % der installierten Leistung erzeugen7 % Elektroenergie

60 % der installierten Leistung erzeugen 16 % Elektroenergie

Eingespeiste Leistung bezogen auf die installierte Leistung

Im Rahmen NAP 2015 erfolgt spezifizierte Untersuchung weiterer Einflussfaktoren auf den Netzausbau

Hochtemperaturleiterseil, witterungsbedingte FahrweiseGleichzeitigkeitsfaktoren Wind

NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV

ARGE der FNB OST .

ENSO NETZ

HSN/Avacon

MITNETZ STROM

TEN

witterungsbedingte Fahrweise- 10% HS-Kosten

Speichereinsatz durch Markt/Händler

+ 30 % MS- und NS-Kosten

Speichereinsatz durch Netzbetreiber

- 10 % MS- und NS-Kosten

Gleichzeitigkeitsfaktoren Wind und Sonne

Wind max. 0,9PV max. 0,65(ca. 10 Viertelstunden-werte Ende März 2013)

NAP 110-kV Ost 2015

Page 12: Verlässliche und langfristige Netzausbauplanung Hr. During · Steigendes Ungleichgewicht zwischen Erzeugung NAP 110 kV und Last in Deutschland wird die wesentliche Herausforderung

NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV

� Untersetzung und Kommunikation der Energiewende durch die Politik ist ein wichtiger Erfolgsfaktor

� Bezahlbarkeit ist ein wesentlicher Punkt für die Akzeptanz der Energiewende

� Rahmenbedingungen für Akzeptanz zum Netzausbau sind geschaffen:

Akzeptanz der Öffentlichkeit ist der Schlüssel zum Erfolg der Energiewende

ARGE der FNB OST .

o Verkabelung als „teuerste Maßnahme zur Akzeptanz“ führt zu ca. dreifachen Ausbaukosten in den betroffenen Gebieten

o Veröffentlichung NAP als Grundlage zur Akzeptanz (www.mitnetz-strom.de/Netzausbau)

o Bürgerbeteiligung an Netzausbauprojekten durch frühzeitige Einbindung der Öffentlichkeit im Rahmen der Raumordnung/Planfeststellung

o Veröffentlichung von Projektinformationen im Internet (www.mitnetz-strom.de/Netzausbau)

Page 13: Verlässliche und langfristige Netzausbauplanung Hr. During · Steigendes Ungleichgewicht zwischen Erzeugung NAP 110 kV und Last in Deutschland wird die wesentliche Herausforderung

NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV Der Ausbaubedarf der VNB´s wurde im NEP 2014 der ÜNB´s adressiert

38 x HöS/HS-UW 380/110 kV( Neubau / Erweiterung)

NAP 110-kV Ost NEP 2014 ÜNB´s

WEMAG NETZ

HSN/

e.dis

Aufnahme im NEP

ARGE der FNB OST .

mit einem Ausbaubedarf von 2.886 km 110 kV

Trassen (Neubau/Ersatz/Erweiterung)

ENSO NETZ

HSN/Avacon

MITNETZ STROM

TEN

Page 14: Verlässliche und langfristige Netzausbauplanung Hr. During · Steigendes Ungleichgewicht zwischen Erzeugung NAP 110 kV und Last in Deutschland wird die wesentliche Herausforderung

NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV Planung im Verteilnetz reagiert auf kurzfristige Entwicklungen der dezentralen Anlagen

Umspannwerk

dtl.weite Erzeugungs-

und Lastszenarien

Planungsbasis

ÜNB

HöS

Umsetzungszeitraum notwendige Abstimmung/Entscheidung

5 bis 10 Jahre

NEP,

Bundesbedarfsplanungs

gesetz, BNetzA

Erzeugungsszenarien,

konkrete Anmeldung VNB

HS

Grobplanung 10 Jahre

Projektplanung

Landesministerien,

regionale Planungsämter,

Kommunen.

Umspannwerk

Solarpark

Variante 2

Variante 1

ARGE der FNB OST .

von PV- und WindparksHS Projektplanung

1 bis 5 JahreKommunen.

Bürgermeister, BNetzA

kurzfristig konkrete

Anmeldung von PV- und

Windanlagen

VNB

MS 0,5 bis 1 Jahre

Kommunen, regionale

und kommunale

Planungsämter, BNetzA

sehr kurzfristig konkrete

Anmeldung von PV-

Anlagen

VNB

NS 3 bis 12 MonateKommunen, kommunale

Planungsämter

Solarpark

Variante 1

Variante 2

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NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV NAP 110 kV

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

ARGE der FNB OST .

Aufmerksamkeit!