KEE/SOES 7. přednáška Vlastnosti FV článků Ing. Milan Bělík, Ph.D.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektrické stroje - transformátory
Advertisements

Fotovoltaické elektrárny
Elektrické obvody – základní analýza
DOMY Otázky a odpovědi.
Průmyslové rozvody *** návrh a jištění vodičů
Degradační procesy Magnetické vlastnosti materiálů přehled č.1
Druhá část zkrácené presetace Instalace foto-voltaických panelů na střechu školy 1/7 Nejprve bylo vybráno místo s nejlepším slunečním svitem…..
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:
Zdroje 2007.
Testování PV modulů A5M13FVS-7.
Fotovoltaické systémy A5M13VSO-6. Základními prvky fotovoltaických systémů jsou Fotovoltaické články a moduly Měniče Pomocná zařizení (BOS)
Využití solární energie A5M13VSO soubor přednášek
III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách
Sluneční elektrárna Získávání energie ze slunečního záření patří z pohledu životního prostředí mezi nejšetrnější způsoby. V poslední době se těší značné.
Sluneční elektrárna.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Kvantové fotodetektory a optoelektronické přijímače X34 SOS 2009
7.5 Energie elektrostatického pole 8. Stejnosměrné obvody
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Ing. Rudolf Drga, Ph.D. Zlín 2014 Měření směrových charakteristik detektorů narušení Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Ústav.
FOTOVOLTAICKÉ HYBRIDNÍ MODULY
Struktura bipolárního tranzistoru opakování z přednášek
Modelování a simulace podsynchronní kaskády
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:
KEE/POE 12. přednáška Model FV systému Ing. Milan Bělík, Ph.D.
Internetový portál Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie
Základy elektrotechniky Řešení magnetických obvodů – rozšíření látky 1
Tato prezentace byla vytvořena
Polovodiče ZŠ Velké Březno.
Fotovoltaické články – základní struktura a parametry
Miroslav Luňák Vlastnosti vrstev a struktur na bázi a-Si:H
Přípravek fotovoltaického panelu pro praktickou výuku
Technologie fotovoltaických článků a modulů z krystalického křemíku
Prof. Ing. Karel Pokorný, CSc.
Fotovoltaické systémy A5M13VSO soubor přednášek
Vliv zeměpisné polohy a klimatu na intenzitu a spektra slunečního záření A5M13VSO-2.
Solární panely g.
ELEKTROTECHNIKA TRANSFORMÁTOR - část 2. 1W1 – pro 4. ročník oboru M
Tereza Lukáčová 8.A MT blok
Ekonomické aspekty fotovoltaiky A5M13FVS-12. Ekonomické hodnocení PV systémů Cena elektřiny vyrobená nějakým systémem (např. fotovoltaickým) se obvykle.
Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie Autonomní systémy A5M13FVS-5.
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:
Anotace Prezentace, která se zabývá vedením el. proudu v polovodičích. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají využití dalších.
Fotovoltaická elektrárna 650 kWp, Business Park Benátky
Vznik přechodu P- N Přechod P- N vznikne spojením krystalů polovodiče typu P a polovodiče typu N: “díra“ elektron.
Fotovoltaický jev, fotovoltaické články a jejich charakteristiky
Potenciál využití sluneční energie v Keni Tomáš Miléř, Petr Sládek 3. Česká fotovoltaická konference, Brno,
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Technická specifika využití solární energie. Solární energie b ekologicky „čistá“ forma energie b roční dopadající energie kWh/m 2 b celková.
Přímá výroba elektrické energie
Fotodetektory pro informatiku X34 SOS semináře 2008
Využití energie Slunce
Práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu
Obhajoba diplomové práce Sluneční záření a atmosféra
Měření teploty ČVUT – FEL, Praha Sieger, 2008.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Návrh a realizace třífázového střídače s pomocnými rezonančními póly
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky řešitel: Michal Šesták vedoucí práce: Ing. Vladimír Janíček DIPLOMOVÁ.
K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě IV. 26. května 2011 Měření a testování odolnosti přepěťových ochran RAYCAP nestandardními testy.
1 Diplomová práce Sluneční záření a atmosféra Autor: Tomáš Miléř Vedoucí: Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Oponent: RNDr. Jan Hollan BRNO 2007Katedra fyziky,
Stejnosměrné stroje Stejnosměrné stroje jsou elektrické točivé stroje, které mají na vyniklých pólech statoru umístěno budící vinutí a vývody cívek.
Fotodioda Nina Lomtatidze
Fotovoltaické panely pro extrémní klimatické podmínky.
Fotoelektrický jev Viktor Šťastný, 4. B.
Stejnosměrné měniče napětí
Měniče napětí.
Průmyslové rozvody *** návrh a jištění vodičů
FOTOVOLTAICKÉ HYBRIDNÍ MODULY
Průmyslové rozvody *** návrh a jištění vodičů
VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU
Transkript prezentace:

KEE/SOES 7. přednáška Vlastnosti FV článků Ing. Milan Bělík, Ph.D.

Vlastnosti FV článků Standardní testovací podmínky (STP) teplota článků 25 °C intenzita záření 1000 W/m 2 spektrum AM 1,5 Global Skutečné provozní podmínky

Diodový model FV článku Is – saturační závěrný proud Vth=k*T/e – termální napětí (tepelná energie vztažená na e) Iph - generovaný proud [A] Rs – sériový odpor článku Gp – paralelní svod článku

Vliv parametrů na tvar VA charakteristiky

Parametry FV článků I450 Isc -zkratový proud [A] (proud tekoucí článkem při napětí 0 V) Uoc - napětí fotovoltaického článku naprázdno [V] Pm -maximální výkon [W], který může článek dodávat Im -proud, při kterém solární článek dodává maximální výkon [A] Um - napětí, při kterém solární článek dodává maximální výkon [V] FF-Fill Factor [-], parametr který se určuje výpočtem podle vzorce: FF = (Im × Um) / (Uoc × Isc) Eef-účinnost fotovoltaického článku [%] (účinnost fotovoltaických článků Rso - sériový odpor solárního článku [  ] Rsh - paralelní odpor solárního článku [  ]

20kWp FV system intenzita osvitu fotovoltaického pole [W/m2] teplota čidla intenzity osvitu fotovoltaického pole [°C] intenzita globálního slunečního záření [W/m2] teplota fotovoltaických panelů [°C] stejnosměrný proud pole č. 8 [A] stejnosměrné napětí pole č. 8 [V] výkon pole č. 8 [W] venkovní teplota [°C] celková vyrobené elergie [kWh] intenzita globálního záření [W/m2] teplota okolí [°C] dávka UV záření [MED, mJ/cm2] Vliv na síť

Model 20kWp FV systemu Synchronizace vstupních dat Selekce vstupních dat Vytvoření základních VA charakteristik Vytvoření korekčních křivek Model střídače Spektrální analýza

Hustota polí byla spočítána s krokem výstupního napětí 1 V v mezích 200 – 350 V a s krokem intenzity dopadajícího záření 1 W/m2 v mezích 80 – 1250 W/m2. Nejpřesnější vyjádření těchto charakteristik bylo získáno pro teplotu pole 32 °C a obsah UV záření 310 W/m2, pro které bylo k dispozici nejvíce vstupních hodnot. Jednorozměrná pole opravných koeficientů s krokem 1 °C v rozsahu – 5 až +81 °C (lze dále extrapolovat) a 10 W/m2 v rozsahu 30 – 400 W/m2 (lze dále extrapolovat).