Fotovoltaické systémy A5M13VSO-6. Základními prvky fotovoltaických systémů jsou Fotovoltaické články a moduly Měniče Pomocná zařizení (BOS)

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
™. ™ Zprovoznění zařízení a zahájení jejich řízení během několika minut.
Advertisements

Fotovoltaické elektrárny
Indukční stroje 5 jednofázový motor.
Domovní rozvody * hlavní domovní vedení * * odbočky k elektroměrům *
Transformátory (Učebnice strana 42 – 44)
Soustava více zdrojů harmonického napětí v jednom obvodu
TZ 21 – navrhování otopných soustav
Výstavba a provoz solárních zdrojů elektřiny
Fotovoltaika.
CZ / GE / Březen 2008 GE Consumer & Industrial. CZ / GE / Březen 2008 GE Consumer & Industrial.
Témata projektů X13PMT Laboratorní (automatizované) pracoviště pro měření charakteristik fotovoltaických článků Zadavatel: prof. Benda (Ing. Macháček)
Druhá část zkrácené presetace Instalace foto-voltaických panelů na střechu školy 1/7 Nejprve bylo vybráno místo s nejlepším slunečním svitem…..
Ekonomika provozu a současné trendy v oblasti využívání sluneční energie A5M13VSO-7.
Schodiště – návrh a konstrukční řešení
Tento soubor už se neudržuje.
Přepětí 4. část přepěťové ochrany
Sluneční elektrárna.
Solární Střešní solární elektrárna Informace pro investory.
Indukční stroje 3 jednofázový motor.
FOTOVOLTAICKÉ HYBRIDNÍ MODULY
Modelování a simulace podsynchronní kaskády
METROPOLITNÍ PŘENOSOVÝ SYSTÉM
Internetový portál Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie
ArcelorMittal Technotron s.r.o.
INOVACE ROKU 2010 Měnič COMPACT CVK 27 kV pro filtračně-kompenzační zařízení bez transformátoru Ing. Ivan Malý
Přípravek fotovoltaického panelu pro praktickou výuku
KEE/SOES 7. přednáška Vlastnosti FV článků Ing. Milan Bělík, Ph.D.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Fotovoltaické systémy A5M13VSO soubor přednášek
Vliv zeměpisné polohy a klimatu na intenzitu a spektra slunečního záření A5M13VSO-2.
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Novostavba rodinného domu
Energetická účinnost a změna klimatu Kontrola emisí Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie konference EPEE, , Praha Josef.
Ekonomické aspekty fotovoltaiky A5M13FVS-12. Ekonomické hodnocení PV systémů Cena elektřiny vyrobená nějakým systémem (např. fotovoltaickým) se obvykle.
Energie Slunce Realizace fotovoltaických elektráren.
Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie Autonomní systémy A5M13FVS-5.
Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Základy elektrotechniky II.ročník, Měřicí soustavy 2 Vypracoval : Ing.Jiří Smílek Projekt Anglicky.
Fotovoltaická elektrárna 650 kWp, Business Park Benátky
z pohledu ČSN norem a PNE norem
Autor: MIROSLAV MAJCHER
Elektroenergetika úvod do předmětu.
Modelování energetických systémů budov
Lokální distribuční soustavy – nejdůležitější zásady
Tato prezentace byla vytvořena
Elektrotechnika Elektrické stroje a přístroje
Tato prezentace byla vytvořena
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:
Navrhování fotovoltaických elektráren
Využití energie Slunce
Návrh a realizace třífázového střídače s pomocnými rezonančními póly
TRANSFORMÁTOR Využívá principu elektromagnetické indukce
VÝKONOVÝ ENERGETICKÝ BALANCÉR FVE VÝKONOVÝ ENERGETICKÝ BALANCÉR FVE PETR VACULÍK ENET ENERGETICKÉ JEDNOTKY PRO VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH ZDROJŮ ENERGIE VŠB.
A1B14SEM – Elektrotechnický seminář Lucie Vanišová B3-357 Katedra elektroenergetiky Akumulace el. energie.
Autor – Vlastimil Knotek Závěrečná práce.  Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Čím větší energii má elektromagnetické.
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky řešitel: Michal Šesták vedoucí práce: Ing. Vladimír Janíček DIPLOMOVÁ.
Digitální učební materiál Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_20-02 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova.
SP4 - RD PROVÁDĚCÍ v ARCHICADU ing. arch. Vladimíra Jínová 13 - TEXTOVÁ ČÁST.
Zdroje elektrického napětí Název školy: Základní škola Brána Nová Paka Autor: Bohumír Včelák Název: VY_32_INOVACE_7_18_FY Téma:Elektrický obvod Číslo projektu:
Domovní rozvody * hlavní domovní vedení * * odbočky k elektroměrům *
Přenos el. energie Ochrany elektrických zařízení
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk Lecián Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Stejnosměrné měniče napětí
Měniče napětí.
Výrobny a mikrozdroje Ing. Martin Kříž
Elektroenergetika úvod do předmětu.
VENKOVNÍCH TRANSFORMÁTORŮ
Indikativní Nabídka Data instalace: Rodinný dům Aku do vody
Indikativní Nabídka Data instalace: Rodinný dům Aku do vody
Finanční podpora pro provozovatele LDS v rámci V. Výzvy Smart grids
Transkript prezentace:

Fotovoltaické systémy A5M13VSO-6

Základními prvky fotovoltaických systémů jsou Fotovoltaické články a moduly Měniče Pomocná zařizení (BOS)

Sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) Autonomní systémy

TypNapětí (V) Hustota energie (Wh/litr) Hustota energie (Wh/kilogram ) Životnost (cykly) Pb akumulátor 2, NiMH1, LiCoO 2 3, LiMn 2 O 4 4, LiFePO 4 3, U autonomních systémů se uchovává energie pro dobu bez slunečního svitu nějčastěji v elektrochemických akumulátorech

Systémy připojené k elektrické síti Elektrická siť nahrazuje akumulaci energie

Konfigurace FV pole a typy měničů u systému připojených k síti (on-grid) Centrální měnič 10 – 250 kW (elektrárna) vysoká účinnost, nízká cena nižší spolehlivost, ne zcela optimální MPPT Řetězcový měnič 1 – 10 kW každý řetězec má MPPT (vysoká účinnost) vyšší cena Modulový měnič W každý modul má MPPT vysoká cena, nižší účinnost

Různá zapojení střídačů S transformátorem Bez transformátoru se zvyšováním napětí

Měnič musí být doplněn systémem pro sběr dat a komunikačním systémem

Hlavní parametry střídače: - účinnost (  98%) - nominální výkon AC i DC strany - jednofázový/třífázový - maximální vstupní napětí (DC) - rozsah napětí MPP trackeru - účinnost přizpůsobení MPP trackeru - max. vstupní proud (DC) - max a min. okolní teplota - stupeň krytí IP XX - vnitřní konfigurace - transformátor - počet nezávislých MPP trackerů - počet výkonových stupňů - komunikační rozhraní

1.Fotovoltaické články a moduly 2.Měniče 3.Pomocná zařizení

Pevná konstrukce (orientace, sklon) Pro systémy připojené k síti je v podmínkách České republiky optimální úhel sklonu 35°

Systém se sledovačem Otáčení kolem jedné osy

Systém se sledovačem Dvouosé natáčení FV pole Systémy se sledovačem mohou získat až o 30% více energie oproti systémům s pevnou konstrukcí

Návrh rozmístění konstrukcí Rozestup mezi konstrukcemi Zastínění – stromy, budovy, komíny, ploty, sloupy, dráty vedení apod. Vliv orientace k jihu a sklonu panelů

Lokální stínění - může výrazně snížit účinnost FV systému

Mechanické konstrukce na objektech Kotvení do střechy Průchody střechou Statika nosných konstrukcí Zatížení větrem, sněhem Systém Donauer, Schüco, Schletter, Kriener a další

Umístění střídačů Venkovní –přímo na konstrukci (chráněné před sluncem, přímým deštěm apod.) –technologický kontejner Vnitřní –ve vhodné místnosti (teplota, ventilace)

Ochrana před bleskem

Navrhování fotovoltaických elektráren Projektová dokumentace Studie Projekt pro stavební povolení (PSP) Obsah dle stavebního zákona č.183/2006 a zejména vyhlášky 499/2006 – příloha 1 Realizační dokumentace (PP) Detailně rozpracovaná dokumentace – obsah dle vyhlášky 499/2006 – příloha 2 Dokumentace skutečného provedení (DPSP) Úprava PP podle skutečného provedení – obsah dle vyhlášky 499/2006 – příloha 3

Situace

Postup instalace Distributor – E.ON, ČEZ, PRE Stavební úřad, dotčené orgány Zahájení stavebního řízení Instalace Připojení k DS Licence Uzavření smlouvy o výkupu Registrace u OTE