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Highly efficient and trustworthy electronics, components and systems for the next generation energy supply infrastructure

Descripción del proyecto

Red inteligente de nueva generación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la potencia de pico de la red

Los requisitos de alta potencia de las estaciones de carga ultrarrápidas dan lugar a retos especiales a la hora de diseñar la infraestructura de carga inteligente. En apoyo de los objetivos climáticos europeos para 2030, el proyecto PROGRESSUS, financiado con fondos europeos, tiene por objetivo la introducción de una nueva red inteligente demostrada mediante el ejemplo de aplicación de una infraestructura de carga inteligente que se integra perfectamente en los conceptos actuales de arquitectura de red inteligente. Para ello, investigará nuevos convertidores eficientes de alta potencia compatibles con el flujo de energía bidireccional. Se investigarán nuevas estrategias de gestión de microrred de CC para la eficiencia energética y la prestación de servicios que tengan en cuenta las fuentes de energías renovables, el almacenamiento y las cargas de flexibilidad. También estudiará nuevos tipos de sensores, tecnologías económicas de comunicación de gran ancho de banda y medidas de seguridad basadas en módulos de seguridad por «hardware» y tecnología de cadena de bloques para proteger la comunicación y los servicios. La solución del proyecto fomentará una infraestructura de suministro de energía de nueva generación más respetuosa con el medio ambiente y más eficiente.

Objetivo

Progressus supports the European climate targets for 2030 by proposing a next generation smart grid, demonstrated by the application example “smart charging infrastructure” that integrates seamlessly into the already existing concepts of smart-grid architectures keeping additional investments minimal. The expected high-power requirements for ultra fast charging stations lead to special challenges for designing and establishing an intelligent charge-infrastructure. As emission free traffic concepts are a nascent economic topic also the efficient use of charging infrastructure is still in its infancy. Thus, novel sensor types, hardware security modules, inexpensive high bandwidth technologies and block-chain technology as part of an independent, extendable charging energy-management and customer platform are researched for a charging-station energy-microgrid. Research of new efficient high-power voltage converters, which support bidirectional power flow and provide a new type of highly economical charging stations with connected storage and metering platform to locally monitor the grid state complements the activities. The stations are intended to exploit the grid infrastructure via broadband power-line as communication medium, removing the need for costly civil engineering activities and supplying information to the energy management solutions for utilization optimization. Smart-Contracts via block-chain offer a distributed framework for the proposed energy management and services platform. Furthermore hardware security hardens the concept against direct physical attacks such as infiltration of the network by gaining access to the encryption key material even when a charging station is compromised. Progressus solutions are estimated to enable a carbon dioxide saving of 800.000 tons per year for only Germany, will secure the competitiveness of European industry and research by extending the system know how and will thus safeguard employment and production in Europe.

Convocatoria de propuestas

H2020-ECSEL-2019-2-RIA-two-stage

Consulte otros proyectos de esta convocatoria

Convocatoria de subcontratación

H2020-ECSEL-2019-2-RIA

Régimen de financiación

RIA - Research and Innovation action

Coordinador

INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aportación neta de la UEn
€ 1 012 269,00
Dirección
AM CAMPEON 1-15
85579 Neubiberg
Alemania

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Región
Bayern Oberbayern München, Landkreis
Tipo de actividad
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Enlaces
Coste total
€ 4 049 076,25

Participantes (27)