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

Description du projet

Les réseaux intelligents de nouvelle génération susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la puissance de crête du réseau

Les forts besoins énergétiques des stations de charge ultra-rapides donnent lieu à des défis spéciaux lors de la conception d’infrastructures de chargement intelligent. En soutien avec les objectifs climatiques de l’Europe pour 2030, le projet PROGRESSUS, financé par l’UE, vise à présenter une nouvelle génération de réseau intelligent, dont l’exemple d’application se fait par le biais d’une infrastructure de charge intelligente s’intégrant de manière homogène au sein des concepts d’architecture de réseaux intelligents actuels. Pour y parvenir, le projet étudiera de nouveaux convertisseurs efficaces à haute puissance énergétique qui prennent en charge un flux d’alimentation bidirectionnel. L’équipe s’intéressera également à de nouvelles stratégies de gestion de microréseau CC pour des efficacités énergétiques et une fourniture de services tenant compte des sources d’énergies renouvelables, du stockage et des charges flexibles. Le projet explorera également de nouveaux types de capteurs, des technologies de communication abordables à bande passante élevée ainsi que des mesures de sécurité basées sur des modules de sécurité matériels et sur la technologie de la blockchain visant à protéger la communication et les services. La solution du projet fera la promotion d’une infrastructure d’alimentation d’énergie de nouvelle génération à la fois plus respectueuse de l’environnement et plus efficace.

Objectif

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.

Appel à propositions

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

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Sous appel

H2020-ECSEL-2019-2-RIA

Coordinateur

INFINEON TECHNOLOGIES AG
Contribution nette de l'UE
€ 1 012 269,00
Adresse
AM CAMPEON 1-15
85579 Neubiberg
Allemagne

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Région
Bayern Oberbayern München, Landkreis
Type d’activité
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Liens
Coût total
€ 4 049 076,25

Participants (27)