4. FOTOVOLTAICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. FOTOVOLTAICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY"

Transkript

1 4. FOTOVOLTAICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY Vzhledem ke stanoveným cílům tohoto učebního materiálu charakterizujícího fotovoltaické systémy (dále jen FV systémy) je text rozdělen do dvou základních koncepčních celků. Hlavním posláním učebního textu první části je představit FV systémy žákům základních škol a přístupným způsobem jim blíže vysvětlit základní principy a vlastností, které hrají při přeměně sluneční energii na energii elektrickou rozhodující roli. V této části tedy nenalezneme žádnou složitější teorii polovodičů, fyzikální modely, grafy nebo podrobnější popis procesů v PN přechodů složité Podrobnější výklad vyžadující hlubší znalosti problematiky je určen studentům středních škol a nachází se v kapitole Rozšiřující učivo pro střední a průmyslové školy. 4.1 Charakteristika a princip činnosti Tato kapitola obsahuje obecné vysvětlení základních principů a vlastností, které při přeměně sluneční energii na energii elektrickou hrají rozhodující roli. FV systémy umožňují přímou přeměnu sluneční energie na energii elektrickou. Základním prvkem umožňujícím přímou přeměnu světelné energie na elektrickou je solární článek. Tento prvek lze charakterizovat jako plochou elektronickou součástku, na které vzniká při dopadu světla elektrické napětí. Toto napětí se nazývá fotovoltaické, protože příčinou jeho vzniku je právě sluneční záření dopadající na plochu solárního článku. Toto fotovoltaické napětí může být zdrojem elektrického proudu, jsou-li svorky solárního článku připojeny k nějakému spotřebiči nebo spojeny nakrátko. Solární článek lze do jisté míry přirovnat k baterii, na kterou však musí svítit světlo. Zásadním a velmi důležitým rozdílem mezi způsobem výroby elektrické energie získané pomocí solárního článku v porovnání s klasickou výrobou energie je skutečnost, že v případě solárního článku není nutné používat žádných mechanických pohyblivých dílů například motorů. Tím zcela odpadají problémy týkající se jejich opotřebení, ztráty třením, jejich mazání a údržba. V porovnání s jinými technologiemi výroby elektřiny nepotřebují solární články žádnou pohonnou látku, nevytvářejí při provozu žádné znečištění, zplodiny, zápach ani nežádoucí hluk. Další velkou předností solárních článků je možnost jejich snadného propojení a sestavení do větších celků nazývaných solární moduly. Tyto moduly pak lze dle potřeby následně dále propojovat do tzv.solárních generátorů. Získáváme tak velké solární plochy, které jsou schopny vyrábět již značné množství elektrické energie, která je již využitelná v praktických aplikacích. Některé z typických příkladů užití FV systémů jsou uvedeny v kapitole 4.6. Přihlédneme-li kromě výše uvedených skutečností také k faktu, že slunce představuje na miliony a miliony let obrovský zdroj energie, která je rozhodující pro zajištění chodu veškerých životních cyklů na Zemi, je nutné považovat FV systémy za mimořádně perspektivní zdroj elektrické energie pro budoucnost. Hlavní úsilí současnosti je tedy nalézt co nejefektivnější technická a technologická řešení FV systémů, která by v porovnání s klasickými způsoby elektrické energie vyznívala co nejpříznivěji. 4.2 Solární článek jako základní aktivní komponent Jak je v učebních textech základních škol uvedeno, elektrický proud si lze představit jako tok volných nosičů elektrického náboje (elektronů) usměrněný elektrickým polem. Vodiče mají ve své atomové struktuře tyto volné nosiče běžně k dispozici, zatímco izolanty nikoliv. Základním prvkem pro výrobu solárních článků je současné době krystalický křemík. Tento prvek vzhledem ke svým vlastnostem nelze zařadit mezi elektrické vodiče a ani mezi izolanty. Patří mezi látky označované jako polovodiče, které jsou za určitých okolností stejně jako izolanty elektrický nevodivé a naopak za jiných podmínek se mohou stát elektrickými

2 vodiči. V souvislosti se solárním článkem je touto okolností velikost sluneční energie, která na polovodič dopadá. Čím je sluneční záření intenzivnější, tím se v polovodiči vytvoří více volných nosičů elektrického náboje a tím je křemíkový solární článek schopen vyrobit větší elektrický proud a naopak. Jak již bylo uvedeno, při dopadu slunečního záření na plochu solárního článku vzniká na jeho svorkách elektrické napětí. Elektrické vlastnosti solárního článku jsou graficky popsány křivkou vyjadřující závislost velikosti elektrického proudu dodávaného solárním článkem do spotřebiče na napětí na jeho svorkách. Zde postačí uvést, že výstupní napětí jednoho solárního článku má velikost přibližně 0,5 V. Při jeho typické velikosti o rozměrech 10 x 10 cm je schopen vytvořit elektrický proud až 3 A, čímž dosahuje elektrického výkonu 3W. Je-li použit článek o velikosti 15 x 15 cm dosahuje se elektrického proudu až 6 A a výkonu 3 W. Je třeba zdůraznit, že skutečný výkon vyrobený solárním článkem nezávisí pouze na intenzitě dopadajícího slunečního záření. Mezi další důležité vlivy na patří také teplota článku a spektrální složení světla. Zatímco s rostoucí intenzitou dopadajícího světla elektrický výkon solárního článku roste, tak s jeho rostoucí teplotou naopak klesá. Pro přiblížení této závislosti lze říci, že při zvýšení teploty o 10ºC dojde k poklesu vyráběného výkonu o 4%, pří zvýšení o 25ºC klesá výkon až o 10%. Podrobnější informace o technologii výroby solárních článků, rozbor jeho napěťové-proudové křivky a dodávaného výkonu jsou uvedeny v kapitolách určené pro středoškolské studenty. 4.3 Typy FV systémů Nejjednodušší FV systém sestává z fotovoltaického modulu přímo spojeného se spotřebičem, jak je schématicky znázorněno na obr Pokud je dostatečně velká intenzita slunečního záření - spotřebič pracuje, pokud intenzita záření klesne spotřebič nepracuje. Takové systémy se používají často např. při čerpání vody. V M A Obr Fotovoltaický systém vyrábí elektrickou energii pokud na fotovoltaické pole dopadá sluneční záření a výkon je úměrný intenzitě dopadajícího záření. Fotovoltaické systémy proto nevyrábějí energii v noci a při velké oblačnosti. Je proto nutné vyrobenou energii akumulovat ( skladovat ), aby ji bylo možno využít v době, kdy systém energii nevyrábí. Prostředky k akumulaci energie jsou následující: a) Mechanické ukládání energie do stlačených plynů nebo setrvačníků poháněných elektromotory. Toto řešení je relativně komplikované a používá se jen ve specifických případech.

3 b) Přečerpávání vody do vyšších poloh v době energetického přebytku a následného použití pro roztáčení turbín v době energetického nedostatku. Tato metoda však vyžaduje navíc čerpadlo, turbínu a vhodné úložiště vody. c) Rozklad vody elektrickým proudem je označován za pohon budoucnosti. Elektrolýzou vody se dá získat vodík, který lze v době nedostatku energie spalovat. Největším problémem je doposud špatná skladovatelnost vodíku a malá dostupnost vodíkových motorů s větší účinností. Perspektivní je využití v kombinaci s palivovými články. d) Použití elektrochemických akumulátorů je dnes nejběžnější řešení pro autonomní systémy. Jako ostatní má i tento způsob svá úskalí, zejména jde o životnost akumulátorových baterií a omezený počet nabíjecích cyklů. Jsou proto vyvinuty speciální typy akumulátorů pro použití ve fotovoltaických systémech. Fotovoltaické systémy rozdělujeme jednak na systémy autonomní, které jsou zdrojem elektrické energie nezávislým na rozvodné elektrické síti, nebo mohou být fotovoltaické systémy přímo spojené s rozvodnou sítí. 4.4 Autonomní FV systémy Autonomní (grid-off) FV systémy sestávají z pole fotovoltaických modulů a akumulátoru energie. Jedná se zdroje elektrické energie nezávislé na rozvodné síti. Tyto systémy se také označují jako izolované solární systémy. Blokové schéma jednoduchého autonomního systému se solárním generátorem, akumulátorem a stejnosměrným spotřebičem se nachází na obr SOLÁRNÍ GENERÁTOR REGULÁTOR SPOTŘEBIČ AKUMULÁTOR Obr Jak již bylo dříve popsáno, solární generátor je zdrojem elektrické energie, která se ukládá do akumulátoru, kde je uchována pro využití v obdobích bez slunečního záření. Regulační prvek zajišťuje správnost nabíjecího a vybíjecího procesu akumulátoru. Je důležité, aby u akumulátoru nedošlo k přebíjení nebo naopak j hlubokému vybíjení. Oba tyto krajní stavy vedou k jeho trvalému poškození. Jako příklady spotřebičů mohou být uvedeny například světla, lampy, radiopřijímače nebo motory. Všechny tyto spotřebiče musí být určeny pro napájení stejnosměrným napětím z akumulátoru. Výhodou autonomních FV systémů je především jejich nezávislost na přítomnosti elektrické rozvodné sítě. Jejich využití nachází uplatnění především v místech bez veřejné rozvodné sítě, kde by nebylo využití různých elektrických spotřebičů za normálních okolností možné. Mezi nevýhody patří především závislost dostupnosti elektrické energie na pravidelném a dostatečném dobíjení akumulátoru, který navíc vyžaduje odpovídající údržbu.

4 Dále je třeba udržovat dostatečnou čistotu plochy solárního generátoru a používat vodičů silných průřezů, aby nedocházelo ke zbytečným elektrickým ztrátám na vedení FV systému. 4.5 FV systémy spojené se sítí FV systémy spojené se sítí (grid-on) dodávající vyrobenou elektrickou energii přímo do rozvodné elektrické sítě střídavého napětí. V těchto systémech není nutné vyrobenou energii akumulovat pro využití v době nedostatku slunečního záření. Blokové schéma jednoduchého systému spojeného se sítí se nachází na obr SOLÁRNÍ GENERÁTOR STŘÍDAČ DC/AC ROZVODNÁ SÍŤ 230V/50Hz Obr I zde je zdrojem elektrického napětí solární generátor. Vyrobené stejnosměrné napětí je za pomocí síťového měniče (střídače) transformováno na střídavé napětí 230 V / 50 Hz a dodáváno do veřejné rozvodné sítě. Je samozřejmostí, že použité střídače musí splňovat všechny potřebné ochranné a bezpečnostní funkce, mezi které patří především odolnost proti zkratu, odolnost proti přetížení, schopnost nastavit se na frekvenci a napětí rozvodné sítě a synchronně do ní poslat vyrobený solární výkon. Mezi nejvíce používané charakteristické vlastnosti střídačů patří jejich jmenovité vstupní stejnosměrné napětí (12V, 24V nebo 48V) a účinnost (dosahuje se až 90%) Výhodou těchto FV systémů je skutečnost, že elektrický spotřebič má vždy k dispozici elektrickou energii a může fungovat nezávisle na přítomnosti slunečního záření. V případě dostatku slunečního záření je energie dodávána do rozvodné sítě (případně spotřebována uživatelem), v době nedostatku slunečního záření systém energii nedodává a uživatel odebírá elektrickou energii z rozvodné sítě. Při využití je však vždy nutné dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla související s používáním rozvodné napěťové sítě. 4.6 Praktické příklady využití V současné době je nabídka využití solárních FV systémů v různých aplikacích velmi široká. Při uvedení příkladů zařízení, která jsou nezávislá na veřejné rozvodné síti, můžeme začít již od jednoduchých solárních hraček, dále pokračovat kapesními kalkulačkami, solárními hodinkami, solárním osvětlením zahrad a komunikací a přes větší aplikace, jako jsou autonomní telekomunikační zařízení, elektromobily, lodě, rekreační a horské chaty, obytné budovy, se dostáváme až k využití solárních FV systémů v kosmických technologií. Na svém významu nabývají také aplikace spojené s rozvodnou elektrickou sítí. Dynamicky se rozšiřuje počet instalací těchto systémů v obytných budovách, školách, veřejných institucích a firmách. Spotřeba elektrické energie je zde kryta nejen standardně z rozvodné sítě, ale současně i ze solárních modulů a generátorů instalovaných na střechách a fasádách budov.

5 Rozšiřující učivo 4.7 Solární článek Fotovoltaické systémy umožňují přímou přeměnu sluneční energie na energii elektrickou a to bez mechanických pohyblivých dílů. Základním prvkem umožňujícím přímou přeměnu světelné energie na elektrickou je solární článek, tj. velkoplošný polovodičový prvek, na kterém vzniká při dopadu slunečního záření fotovoltaické napětí. Funkci solárního článku je možno popsat následujícím způsobem. V polovodičovém krystalu vazbu mezi atomy zprostředkovávají elektrony z obalu atomu, které vytvářejí spolu s elektrony sousedních atomů pevnou vazbu. K uvolnění elektronu z vazby je potřeba určité, relativně velké energie. Dopadající fotony mohou mít však energii větší, než je tato vazební energie. Pokud je absorbován foton s takovou velkou energií, může uvolnit elektron z této vazby tak, že tento elektron se pohybuje volně v krystalu. Obr Na místě uvolněného elektronu zůstává neobsazený stav díra, do kterého mohou přeskakovat sousední elektrony, které jsou vázány v kovalentní vazbě. Tímto způsobem se může tento neobsazený stav pohybovat krystalem jako kladný náboj. Mluvíme proto o vytvoření páru elektron-díra interakcí s fotonem. Elektron se může vrátit zpátky do neobsazeného stavu ve vazbě, v takovém případě mluvíme o rekombinaci elektronu a díry. Pokud v krystalu existuje nehomogenita, se kterou je spojeno vnitřní elektrické pole takovou nehomogenitou může být třeba přechod PN, jsou tímto elektrickým polem rozděleny páry elektron díra a to tak, že elektrony jsou urychleny do oblasti N a díry do oblasti typu P, jak je schématicky znázorněno na obrázku. Tímto způsobem se oblast typu N nabíjí záporně a oblast typu P nabíjí kladně tak, že na osvětleném polovodiči s přechodem PN vzniká fotovoltaické napětí. Připojí-li se mezi tyto oblasti spotřebič, protéká jím + elektrický proud, který může vykonávat užitečnou práci. Velikost proudu procházejícího elektrickým obvodem závisí jednak na ozáření článku a dále pak na ploše článku a na účinnosti článku Hloubka vniku světla (tj. vzdálenost od povrchu ve které klesne intenzita světla v polovodiči vlivem absorpce na zhruba jednu třetinu) závisí na energii fotonu (s rostoucí energií fotonu hloubka vniku klesá) a na typu polovodiče. Aby článek byl účinný, musí být páry elektron díra generovány v blízkosti přechodu PN. To znamená, že přechod PN musí být realizován velmi blízko povrchu, na které dopadá světlo (několik desetin mikrometru pod

6 povrchem). Nosiče, generované mimo místa přechodu PN musí k oblasti se silným elektrickým polem difundovat. Pokud zrekombinují dříve, než dosáhnou oblasti přechodu PN, neuplatní se při generaci fotovoltaického napětí. Je proto třeba volit technologii tak, aby ztráty rekombinací byly minimální. Kromě toho je třeba zabránit ztrátám spojeným s odrazem dopadajícího záření od povrchu. Proto se na povrchu vytváří jednak zdrsnění povrchu (textura) a povrch se pokrývá antireflexní vrstvou, která zabraňuje odrazu světla (články proto mají nejčastěji tmavomodrou barvu). Obr Fotovoltaický proud roste přímo úměrně s intenzitou dopadajícího záření. Při intenzitě dopadajícího světla 1 kw na m 2, proud generovaný v jednom centimetru čtverečním článku dosahuje hodnot ma v závislosti na typu použitého polovodiče a konstrukci článku. Proud je přímo úměrný ploše článku tak, že na standardním křemíkovém článku o velikosti 10 x 10 cm vzniká proud okolo 3 A a na křemíkovém článku 15 x 15 cm může vzniknout proud okolo 6 A. Příklad charakteristiky fotovoltaického článku je znázorněn na následujícím obrázku. A Obr

7 Pracovní bod solárního článku je bod na charakteristice, ve kterém článek právě pracuje. Poloha pracovního bodu na charakteristice napětí proud závisí na připojeném spotřebiči (jako příklad je na obr. označen bod A). Nejvyšší možnou hodnotou proudu je maximální proud tzv. zkratový proud I SC, který může solární článek při dané intenzitě ozáření dodávat. Dalším charakteristickým bodem je napětí naprázdno U OC, které udává maximální napětí na článku, kterého je možno dosáhnout, když ke článku není připojen žádný spotřebič. Výkon solárního článku se určuje jako součin proudu a napětí. Pro každý článek existuje pracovní bod na charakteristice, ve kterém je výkon největší. Tento bod je označován jako bod maximálního výkonu (MPP) o napětí U mp a proudu I mp. Výkon určitého solárního článku závisí na ozáření, na spektru světla a na teplotě článku. Maximální proud roste přímo úměrně s rostoucí intenzitou dopadajícího záření a tím roste i výkon článku. S rostoucí teplotou výkon článku klesá. Obr V současné době je nejběžnějším materiálem pro výrobu slunečních článků křemík a více jak 80 % článků je vyráběno z krystalického křemíku. Struktura běžného křemíkového článku je naznačena na následujícím obrázku. Obr

8 Ztráty na fotovoltaickém článku vznikají jednak tím, že část povrchu je zastíněna mřížkou sběrnice katodového kontaktu, dále pak na odporu jednotlivých vrstev struktury a odporu sběrnic (tak zvaném sériovém odporu) při průchodu proudu. K dosažení co největší účinnosti článku je konstrukce článku optimalizovaná z hlediska minimalizace celkových ztrát (tloušťka a rezistivita jednotlivých vrstev, vzdálenost kontaktů sběrnice, způsob metalizace apod.). Obr Obr Výrobní technologie článků z krystalického (monokrystalického obr i polykrystalického obr ) je následující: křemíkový ingot, monokrystalický nebo polykrystalický, se rozčlení na destičky o tloušťce cca 300 mikrometrů, povrchová vrstva je oleptána a strukturována. Obr

9 Jednostranně je realizována vrstva typu N difúzí fosforu (optimální tloušťka této vrstvy je okolo 0,2 µm), poté je povrch pokryt antireflexní vrstvou. Na povrchu typu N je vytvořena síť kovových kontaktů (mřížka sběrnic) a opačná strana článku je pokryta celoplošným kontaktem. Příklady vzhledu přední strany článků s mřížkou sběrnic a antireflexní vrstvou (tmavá barva ukazuje, že povrch neodráží světlo) jsou na obrázcích a U článku z polykrystalického křemíku jsou vidět hranice zrn jednotlivých dílčích krystalů. Účinnost takových standardních článků se pohybuje v současné době okolo 14 až 16 %. Vyšší účinnost je možno dosáhnout u speciálně konstruovaných článků s komplikovanou technologií. Příklad struktury takového článku (dosahující účinnosti až 25%.) je znázorněn na obrázku Fotovoltaické moduly Napětí na jednom solárním článku je v pracovním bodě okolo 0,5 V. Je tudíž nízké pro praktické aplikace a je třeba několik článků zapojovat do série. Pro snazší manipulaci se solárními články, pro ochranu před vlivy okolního prostředí a za účelem získání vyššího napětí se zpravidla několik solárních článků spojuje do série dohromady do fotovoltaického modulu (někdy se používají také termíny solární modul nebo solární panel). Obvykle je spojeno do série 36 článků pro 12 V aplikace nebo 72 článků pro aplikace 24 V. Při sériovém zapojení článků teče všemi články stejný proud. Je tedy žádoucí, aby všechny články byly přibližně stejně osvíceny, aby nebyl žádný zastíněn, protože v takovém případě by se výkon výrazně snížil. Aby bylo dosaženo vysoké životnosti, musí se články chránit před nepříznivými vlivy okolního prostředí. Solární články se zpravidla vkládají do vysoce průhledné fólie EVA a přední strana se často chrání před deštěm, krupobitím a jinými vlivy vysoce průhledným speciálně tvrzeným sklem. Zadní strana se uzavře vícevrstvou, vysoce pevnou fólií z plastu, nebo skleněnou destičkou a prostor mezi skly se utěsní. Mechanická konstrukce modulů musí být řešena tak, aby články v modulu byly zabezpečeny proti povětrnostním podmínkám a aby bylo zajištěno jejich optimální chlazení. Nejčastější je standardní chlazení vzduchem. Udávaná životnost solárních modulů z krystalického křemíku je zpravidla 20 až 30 let. Výkon modulu se udává jako maximální dosažitelný výkon při osvětlení 1000 W na m 2. Obr

10 Vyrábějí se moduly o výkonu v rozsahu od jednotek wattů do zhruba 200 W. Je-li potřeba větší výkon, než je možné dosáhnout s jedním modulem, je možno propojit mezi sebou několik solárních modulů umístěných na konstrukci zajišťující vhodnou orientaci modulů vůči Slunci a vytvořit tak tzv. fotovoltaické pole (někdy se mluví také o sluneční baterii, nebo také o tzv. solárním generátoru). Obr Moduly je přitom možno zapojovat jak sériově pro zvýšení napětí systému, tak paralelně pro zvýšení výstupního proudu, nebo použít kombinaci obou zapojení, aby se zvýšil proud i napětí. Pro konstrukci fotovoltaického pole sestávajícího z několika solárních modulů, by se měly používat jen moduly téhož typu od stejného výrobce. Vysoce čistý křemík, potřebný k výrobě slunečních článků, je relativně velmi drahý materiál (jiné polovodičové materiály, jako je např. arsenid galitý, jsou ještě dražší). Proto je cena elektřiny vyráběná těmito články vyšší, než cena elektřiny vyráběné v elektrárnách. Pro další rozvoj fotovoltaiky je třeba snížit cenu slunečních článků na zhruba třetinu současné ceny. V současné době proto probíhá intenzívní vývoj tenkovrstvých slunečních článků (například z amorfního křemíku), při jejichž výrobě je potřeba podstatně méně drahého polovodičového materiálu a mohou tudíž být podstatně levnější (i když při nižší účinnosti). Porovnání článku z krystalického křemíku (tloušťka článku okolo 300 µm) s tenkovrstvým článkem (tloušťka článku okolo 1 µm) je schématicky znázorněno na obr Účinnost tenkovrstvých článků je poněkud nižší (necelých 10 %), než článků z krystalického materiálu.

11 kontakt antireflexní vrstva typ N typ P Obr Tenkovrstvé články mohou být realizovány rovněž na ohebných fóliích, což by mohlo zjednodušit některé aplikace. Pro tenkovrstvé články je nutný výchozí materiál s velkým absorpčním koeficientem a technologie výroby, umožňující realizovat reprodukovatelně vysoce stabilní tenké vrstvy o vysoké účinnosti fotovoltaické přeměny energie a vysoké stabilitě. Nejčastěji se využívá amorfní křemík, někdy v kombinaci s mikrokrystalickým křemíkem. Tenkovrstvé články se vyrábějí rovněž z CdTe nebo CuInSe 2. V současné době je životnost tenkovrstvých článků zhruba 10 let a stále jsou ještě problémy s dosažením dlouhodobé stability. Ve stádiu výzkumu jsou fotovoltaické články z organických polovodičů, u kterých se očekává další zlevnění technologie. Jinou cestou snížení nákladů na jednotku výkonů je použití modulů s koncentrátory sluneční energie. Princip modulů s koncentrátory spočívá v nahrazení větší části nákladných fotovoltaických článků v modulech optickými prostředky zrcadly nebo čočkami, které dopadající sluneční záření nasměrují na zbylé fotovoltaické články. Tyto články by měly být dobré kvality a schopné pracovat při vysokých intenzitách dopadajícího záření. S rostoucí koncentrací se sice zpočátku zvyšuje účinnost vlivem rostoucího I PV a U OC, při rostoucích proudech se však čím dál více projevují ztráty způsobené sériovým odporem. Navíc silné dopadající záření FV články mnohem více ohřívá a při nedostatečném chlazení se jejich účinnost snižuje). Uvažuje se o využívání vodního chlazení, kdy systém může zároveň sloužit k výrobě elektrické energie i ohřevu vody. Prostředky pro koncentraci slunečního záření jsou: a) Rovinná zrcadla umístěná mezi solární moduly zvyšují výkon až o padesát procent, používá se i u konstrukcí bez sledování dráhy Slunce. b) Optické čočky jsou značně masivní, proto se ve větších koncentrátorech používají Fresnelovy čočky. Jejich princip vyžaduje dvouosý natáčecí systém konstrukce pro sledování dráhy Slunce. c) Lineární parabolická zrcadla dosahují mnohem vyšší koncentrace záření než rovinná zrcadla, vyžadují alespoň jednoosé sledování dráhy Slunce. d) Složené parabolické koncentrátory známé též jako Winstonovy jsou obdobou lineárních parabolických zrcadel, které ale nejsou tak citlivé na správné nasměrování, proto se dají s výhodou použít v systémech bez sledování dráhy Slunce.

12 4.9 Fotovoltaický systém Na fotovoltaickém poli (modulu) vzniká při dopadu slunečního záření stejnosměrné napětí. Výstupní charakteristika má podobný tvar jako charakteristika článku (znázorněná na obr..), tj. pro každou intenzitu opadajícího záření existuje bod maximálního výkonu. Pro praktické aplikace je třeba ještě připojit měniče, umožňující optimální využití generované elektrické energie. Kombinací fotovoltaického pole a měničů vzniká fotovoltaický systém Autonomní fotovoltaické systémy Autonomní (grid-off) FV systémy sestávají z pole fotovoltaických modulů a akumulátoru energie a jsou zdroji elektrické energie nezávisle na rozvodné síti. Zjednodušená schémata základních typů autonomních FV systémů s elektrochemickými akumulátory jsou znázorněny na obr a) bez regulace nabíjení REGULÁTOR b) s regulátorem nabíjení DC DC c) s měničem napětí DC DC DC AC d) s měničem napětí a střídačem Obr

13 Pro použití v FV systémech jsou vyráběny speciální akumulátorové baterie (blízké staničnímu a trakčnímu typu). Nejvíce rozšířené jsou baterie olověné, pro speciální aplikace jsou vhodné akumulátory NiCd a NiFe, v některých případech aplikací s malým výkonem bývají používány i alkalické nabíjecí články nebo lithiové články. Nejjednodušší je FV systém, znázorněný na obr a. U tohoto jednoduchého systému bez regulace nabíjení je však nebezpečí přebíjení akumulátorů v letních měsících. Z hlediska provozu akumulátorové baterie je výhodnější FV systém znázorněný na obr b, u kterého se používá regulátor napětí, zabraňující přebíjení baterie. V obou těchto případech je pracovní bod FV modulu dán napětím akumulátoru, což nemusí být z hlediska účinnosti systému optimální (systém nemusí pracovat v bodě maximálního výkonu fotovoltaického pole). Zlepšené účinnosti je možno dosáhnout při použití DC-DC měniče (měniče stejnosměrného napětí) znázorněného na obr.4.9.1c. Měnič pracuje jako sledovač bodu maximálního výkonu zajišťující, aby fotovoltaické pole (solární generátor), pracoval vždy v bodu maximálního výkonu nezávisle na okamžitém napětí akumulátoru. Příklad zapojení DC-DC měniče je znázorněn na obr i + - u u L u Obr Nevýhodu systémů znázorněných na obr. je obvykle nižší napětí dané typem použitého akumulátoru (12 V nebo 24 V) s požadavkem speciálních typů spotřebičů a velkého průřezu vodičů. Další možností, umožňující používat běžné síťové spotřebiče, je doplnění systému střídačem, jak je znázorněno na obr d. Vzhledem k tomu, že systém není připojený na rozvodnou síť, průběh výstupního střídavého napětí u jednodušších měničů bývá lichoběžníkový (u střídačů s PWM sinusový). Autonomní FV systémy jsou používány ve velmi široké oblasti aplikací., kde je třeba nezávislý zdroj elektrické energie nebo v místech příliš vzdálených od elektrické sítě. Mezi aplikace patří dobíjení akumulátorů, parkovací automaty, dopravní signalizace, zdroje elektřiny v místech bez elektrické přípojky (usedlosti, chaty, zahrady, obytné automobily a jachty), čerpání vody, navigační osvětlení, retranslační stanice, telekomunikace, apod. Výkon jednotlivých systémů se pohybuje od desítek W p (měření a signalizace) až do stovek kw p, plánují se elektrárny o výkonu až několika MW p (např. v odlehlých oblastech Egypta). Autonomní fotovoltaické systémy s akumulátory mají nezastupitelnou úlohu v kosmu, kde slouží jako zdroj energie na umělých družicích a kosmických lodích. Z pozemních aplikací jsou využívány pro napájení zabezpečovacích a telekomunikačních systémů, zásobování elektrickou energií plachetnic, obytných přívěsů a řady mobilních zařízení a také k zásobování elektrickou energií objektů vzdálených od rozvodné sítě jakými jsou např. horské chaty, chaty v některých rekreačních oblastech apod. U autonomních systémů je kladen důraz na minimální ztráty energie a na používání energeticky úsporných spotřebičů.

14 Podmínky pro provozování autonomních fotovoltaických systémů v zimních měsících jsou relativně nepříznivé (nižší množství energie získané během jednoho dne, vyšší spotřeba). Proto je v některých případech vhodné realizovat hybridní FV systémy, které jsou rozšířeny o další doplňkový zdroj elektrické energie (větrný generátor, elektrocentrála nebo malá vodní elektrárna). V takovém případě se mluví o hybridním autonomním systému. Pomocí hybridního autonomního systému mohou být eliminovány nepříznivé podmínky provozu fotovoltaických systémů v zimních měsících, tj. nižší množství energie získané během jednoho dne a vyšší spotřeba energie. Velikost pole fotovoltaických modulů závisí na průměrném množství elektrické energie, která je potřeba za den (týden) a to po část roku, kdy má být systém využíván (využití systému může být sezónní, nebo celoroční). Informace o sezónnosti provozu je důležitá s ohledem na nerovnoměrnost dávek dopadajícího slunečního záření v průběhu roku. Dávky slunečního záření závisejí na lokalitě a stupni znečištění ovzduší. Průměrné hodnoty intenzity slunečního záření v Praze jsou uvedeny na obr Jako orientační hodnoty je možno v podmínkách České republiky uvažovat na 1 instalovaný W p výtěžek FV systému v létě 4 Wh/den, v zimě 0,8 Wh/den. W/m měsíc v roce Obr Velikost akumulátoru energie je spojena s předpokládaným počtem dnů bez slunečního svitu (obvykle 3 až 7 dnů, u speciálních aplikací s vysokými nároky na spolehlivost až 30 dnů), nebo s občasným špičkovým odběrem Fotovoltaické systémy připojené na rozvodnou síť (grid-on) Elektrickou energii vyrobenou fotovoltaickými články je možno dodávat i do rozvodné sítě. V takovém případě není třeba energii akumulovat a systémy se relativně zjednoduší. Základní schéma je znázorněno na obr Síťové měniče mohou být jednofázové nebo třífázové (podle typu střídače). Síťové měniče musí plnit všechny potřebné ochranné a bezpečnostní funkce (odpojení měniče při poklesu napětí v síti, zkratová ochrana) a musí splňovat normy ohledně kvality dodávané energie. Používají se proto střídače pracující v režimu PWM synchronizované rozvodnou sítí.

15 DC DC DC AC ~ 230 V/ 50 Hz Obr V případě dostatku slunečního záření je energie dodávána do rozvodné sítě (případně spotřebována uživatelem), v době nedostatku slunečního záření systém energii nedodává a uživatel odebírá elektrickou energii z rozvodné sítě. Činnost měničů je obvykle zajištěna výkonovým polovodičovým systémem s digitálním řídicím systémem. Nejrozšířenější aplikací jsou systémy realizované na budovách (malé systémy 1 až 10 kw p u rodinných domů, desítky až stovky kw p na budovách institucí ), nebo na jiných stavbách, např. na protihlukových stěnách v okolí komunikací. Na budovách jsou systémy umístěny buď na střešních konstrukcích, nebo na fasádách. Fotovoltaické systémy připojené na rozvodnou síť jsou obvykle sestavovány ze standardních bloků, kde na určitou velikost pole FV modulů (100 W p až 10 kw p ) připadá jeden měnič, u FV systémů o větším výkonu jsou tyto bloky spojovány paralelně. Fotovoltaické systémy obsahují řadu konstrukčních a prvků, které jsou pro provoz nezbytné a je jim nutno věnovat pozornost z hlediska provozní spolehlivosti a životnosti systému. Mezi ně patří: Nosné konstrukce Fotovoltaické moduly se montují na nosné konstrukce, které zajišťují jejich polohu. Tyto konstrukce musí odolávat různým klimatickým vlivům a mohou být vystaveny značné zátěži (například větru o rychlosti až 120 km/hod), proto se zhotovují z korozivně odolných materiálů s dostatečnou pevností, přiměřenou hmotností a zpracovatelností. Zvláště výhodné jsou proto slitiny hliníku nebo oceli s příslušnou povrchovou úpravou. Konstrukce lze rozdělit na dva základní druhy: Statické konstrukce jsou velice časté u velkoplošných instalací. Tyto konstrukce neumožňují sledování dráhy Slunce, jejich úhel naklonění je nastaven vzhledem k maximální výtěžnosti systému a vzhledem k možnostem pokrývané plochy. Systémy s kolmým umístěním (např. fasádách domů) jsou v našich podmínkách výhodné pro zimní provoz, systémy s náklonem (např. střešní instalace) pro letní. Pro celoroční provoz se doporučuje úhel sklonu od horizontály odpovídající zeměpisné šířce. Některé statické konstrukce umožňují úhel naklonění během ročních období změnit a dosahují tak větší účinnosti systému. Pohyblivé konstrukce jsou časté u systémů s koncentrátory a mají velkou přednost - možnost sledování dráhy Slunce. Je u nich použit jeden či více akčních členů, které natáčejí s moduly či koncentrátory. Sledování dráhy Slunce se pak děje buď jednoosým (vertikálním) nebo dvouosým (vertikálně-horizontálním) natáčením modulů. Ke správné funkci jsou nutná čidla optimální polohy a řídící mechanizmus akčních členů (většinou elektromotorů). Náročné

16 bývá mechanické zajištění pohyblivých os či kloubů. Tyto konstrukce jsou proto mnohem nákladnější než statické a jejich použití je tím omezeno. Ochrana před bleskem Ochrana před bleskem je důležitá zvláště v polohách s častými bouřkami a na vyvýšených objektech, v zásadě se jedná o dva druhy ochrany: Vnější ochranu představují hlavně bleskosvody umístěné na vrcholu střechy a uzemněné svody. Ty tvoří kolem budovy Faradayovu klec svádějící elektrický výboj blesku na zem a zamezující tak škodám uvnitř objektu. Nosnou konstrukci FV systému pak stačí propojit s uzemňovacím vodičem. Tam, kde se neuvažuje o instalaci bleskosvodů, je třeba uzemnit alespoň regulátor nabíjení či střídač pomocí dostatečně dimenzovaného vodiče. Vnitřní ochrana má zamezit poškození elektrických zařízení, například střídače, vlivem přepětí. Toto přepětí vzniká nejen přímým zásahem bleskem, ale také indukcí ve vodivých smyčkách vznikajících propojením modulů. Tyto indukované napěťové špičky jsou přepěťovými ochranami na kladném i záporném vstupu střídače odváděny zemnicím vedení do země. Jako přepěťových ochran se užívají různé druhy jiskřišť nebo bleskojistek, moderní řešení pak představuje kombinovaná ochrana firmy Dehn & Sohne, tzv. dehn-ventil. Elektrická vedení Kabely pro stejnosměrný elektrický proud mají jednu či více žil skládajících se z vodičů (obvykle měděných) obklopených umělohmotnou nebo pryžovou izolací. Tyto žíly jsou pak společně obaleny pláštěm, který zamezuje jejich poškození vlivem mechanického namáhání a koroze. Je nezbytné používat kabely s dostatečným průřezem vodiče, neboť sériový odpor vedení má negativní vliv na dodávaný výkon. Tyto vodiče jsou buď drátového nebo lankového typu, drátové vodiče se používají u pevných instalací, lankové vodiče se používají v místech vhodných pro jejich vysokou ohebnost (např. propojení FV modulů). Izolace vodičů má veliký bezpečnostní význam, nejen že zabraňuje osobám a předmětům v kontaktu s vodičem pod napětím, ale zamezuje i zkratům ve vedení, které mohou způsobit vznik elektrického oblouku a následně i požár. Izolace popřípadě ochranný plášť kabelů pro vnější část instalace musí být odolná vůči klimatickým vlivům, zvláště pak proti UV záření. Připojování kabelů se provádí buď pomocí zásuvných konektorů nalisovaných na konce vodivých lanek pomocí speciálních kleští nebo pomocí šroubových ok, která jsou také nalisována. Pájení těchto konektorů či ok je nepřípustné, neboť pájka by se mohla roztavit a způsobit špatný kontakt. Mechanické upevnění kabelů je nejjednodušší pomocí spon a příchytek, nákladnější, ale mechanicky odolnější řešení je umístění do instalačních trubek a kabelových kanálů. Střídače Střídače jsou elektronické přístroje převádějící stejnosměrné napětí na střídavé pomocí řízených polovodivých prvků, toto střídavé napětí může být následně transformováno na požadovanou výstupní hodnotu pomocí transformátorů. Podle konstrukčního provedení existuje celá řada různých typů střídačů. Střídače se také rozlišují podle systému, do kterého se zapojují. Z tohoto hlediska se jedná o tyto dva druhy střídačů: Izolované střídače pracují v autonomní síti oddělené od veřejné rozvodné sítě. Tyto střídače mají omezené možnosti nastavení výstupních veličin, jako je frekvence či velikost napětí a před vstupem mají zapojený akumulátor energie. Průběh výstupního střídavého napětí se často může značně lišit od sinusového průběhu. V izolované síti by měl být jen jeden takový střídač, aby nedocházelo k poškození přístrojů v důsledku rozdílných průběhů proudu a napětí.

17 Střídače pro paralelní provoz se sítí pracují s systémech napojených na distribuční rozvodnou síť nebo v domácích (oddělených) sítích s více střídači. Jejich výstupní napětí odpovídá napětí sítě a je synchronní se síťovým kmitočtem, vyrábí se v provedení jednofázovém i třífázovém. Z bezpečnostních důvodů musí tyto střídače neustále sledovat napětí v síti a při jeho výpadku musí ihned ukončit napájení sítě. V systémech přímo napojených na distribuční síť se zpravidla nepoužívají další akumulátory energie a veškerý solární proud se mění přímo na střídavý, pro volbu vhodného střídače je rozhodující především jmenovitý výkon připojených FV modulů a velikost výstupního napětí těchto modulů. Každý střídač je charakterizován svými základními vlastnostmi: Výkon střídače udává maximální přenášený výkon, tj. výkon který je schopen transformovat ze vstupní stejnosměrné strany na výstupní bez jeho výrazného omezení. Izolované střídače mají maximální výkon v rozsahu 100 W až 2 kw, střídače spojené s distribuční sítí mají maximální výkon od 100 W do 5 kw. Vstupní napětí je u střídačů v izolovaných sítích dáno velikostí napětí použitého akumulátoru, jedná se zejména o hodnoty 12 V, 24 V a 48 V. U střídačů spojených se sítí jde o napětí až několik set voltů, aby se snížily ztráty způsobené sériovým odporem vedení. Výstupní napětí je u izolovaných střídačů dáno požadovaným napětím spotřebičů a u střídačů spojených se sítí je definováno síťovým napětím. Účinnost střídačů (tj. poměr výstupního výkonu ku vstupnímu) se dnes pohybuje okolo % a závisí na tom, ve které části pracovního rozsahu měnič pracuje (obr ). Dobrá účinnost i při malém vytížení má velký význam, neboť solární systémy vlivem proměnlivosti výkonu dopadajícího záření většinu provozní doby pracují v oblasti malého či středního vytížení. Proto se u střídačů v Evropě zjišťuje takzvaná evropská účinnost, která se z účinností při 5, 10, 20,30,50 a 100 procentech jmenovitého výkonu vypočítává jako vážený průměr odpovídající poměrům slunečního ozáření ve střední Evropě. Tato účinnost pak udává střední účinnost v ročním průměru, kterou střídač dosahuje ve středoevropských fotovoltaických instalacích Účinnost v % Výstupní výkon v % jmenovitého výkonu střídače Obr

18 Koncepce střídačů Modulový střídač je střídač malého výkonu (do 300 W), který se instaluje přímo na solární modul systému. Všechny moduly tedy mají své střídače, jejichž výstupy jsou paralelně spojeny a jsou připojeny k síti. Výhodou je snížení nákladů na stejnosměrné propojení, které má minimální délku. Tento systém je možné snadno rozšiřovat o další moduly a lze tak dosáhnout značných výkonů. Kromě toho, pokud je některý z modulů částečně zastíněn, nedochází k výraznému zvýšení ztrát celého fotovoltaického pole. Centrální střídač převádí celý výkon všech modulů (do 5 kw), které se sériově a paralelně propojí. Výhodou tohoto systému je vyšší pracovní napětí, které je příznivé pro zmenšení ztrát ve vedení a lepší účinnost střídače. Toto řešení však nelze rozšiřovat o další připojené moduly, aniž by se zvětšil nominální výkon střídače, což prakticky znamená jeho výměnu za výkonnější typ. Případné zastínění některého z modulů má za následek výrazné zvýšení ztrát (zastíněný modul nevyrábí energii a stává se spotřebičem) a tedy snížení účinnosti systému. Řetězcový střídač se užívá u kombinací předchozích zapojení, kdy několik modulů je zapojeno sériově a výkon tohoto řetězce (do 2 kw) zpracovává jeden měnič. Těchto řetězců může být v systému několik a lze jej tak rozšiřovat snadněji než v případě jednoho centrálního střídače. Často se používá zapojení, kdy tři různé řetězce dodávají výkon do třech fází síťového rozvodu. Diagnostické prvky Pro vyhodnocování činnosti FV systému se získávají data rozličného charakteru. Jde zejména o hodnoty elektrických veličin (velikost či průběh proudu, napětí a výkonu v různých částech systému), meteorologických veličin (intenzita osvětlení, teplota na různých místech systému, rychlost větru, turbidita vzduchu ) a informací o uspořádání systému (poloha modulů, čistota povrchu modulů, procento zastínění ) a to v přesně daném časovém okamžiku. Tyto údaje se získávají pomocí příslušných čidel a senzorů s analogovým elektrickým výstupním signálem. Ten je dále digitalizován pomocí ČA převodníků a digitální forma dat se ukládá do paměťových dataloggerů spolu s časovým údajem. Z dataloggerů lze data stahovat pomocí digitální sběrnice pro další zpracování, například pro vyhodnocení činnosti pomocí PC. Kombinací různých čidel a senzorů je velké množství a každý systém má své individuální požadavky dané jeho účelem (např. výzkumný, propagační, výukový) Rentabilita fotovoltaických systémů Realizace fotovoltaických systémů je relativně nákladná, zejména vzhledem k vysoké ceně fotovoltaických modulů. Pokud je předpokládána životnost systému 20 let, náklady na 1 kwh vyrobenou FV systémem jsou v současné době 8 až 20 Kč v závislosti na lokálních podmínkách. Z tohoto důvodu FV systémy přímo připojené na rozvodnou síť nemohou v současné době cenově konkurovat energii z klasických zdrojů. U autonomních systémů může být provoz FV systémů v řadě případů ekonomicky výhodný. Pokud se do investice započítají náklady na rozšíření sítě (vybudování přípojky je možno odhadnout cenou 300 tisíc Kč na kilometr vedení), cena energie dodané z rozvodné sítě nemusí být nižší, než cena energie vyrobené pomocí FV systému. Malé FV systémy se spotřebou do cca 150 Wh/den jsou efektivní při libovolné vzdálenosti od sítě, u větších systémů je třeba provést detailní analýzu. Porovnání nákladů na elektřinu vyráběnou FV systémy a jinými lokálními zdroji závisí na denní spotřebě energie. Porovnání nákladů s provozem elektrocentrály ukazuje, že fotovoltaika je již v současné době výhodná při potřebě energie menší než 5 kwh za den při celoročním provozu (20kWh za den při provozu jaro-podzim). Přitom nevýhodou

19 elektrocentrál kromě vysokých provozních nákladů jsou hluk a zplodiny, výhodou jsou relativně nízké pořizovací náklady. V některých aplikacích nelze kalkulovat pouze pořizovací a provozní náklady, ale je třeba uvažovat vliv na životní prostředí (například objekty ve státních parcích nebo u zdrojů pitné vody), nebo požadavek vysoké spolehlivosti (např. informační a zabezpečovací systémy). Fotovoltaika se ukazuje již dnes levnější v následujících případech: a) je-li instalace v odlehlém místě b) je-li počet uživatelů malý c) je-li celková spotřeba v odlehlé lokalitě nízká d) je-li spotřeba kryta z drahého zdroje, např.dieselagregátu Převážná část v současné době realizovaných FV systémů (jedná se přitom o FV systémy o výkonu přesahujícím 300 kwp) je realizována jako demonstrační projekty, na kterých jsou ověřovány různé typy FV modulů (materiálů i konstrukce), akumulace energie a měničů, právě tak jako provoz v reálných podmínkách. Většina realizovaných systémů je přímo napojených na síť. I když cena FV systémů rychle klesá (současná cena je zhruba pouze 20% ceny před deseti lety), v porovnání s konvenčními zdroji dodávajícími elektrickou energii do sítě je energie z fotovoltaických zdrojů v podmínkách České republiky (i celosvětově) stále relativně drahá. V současné době je cena za instalovaný 1 W p u systémů připojených na rozvodnou síť 3 až 5 EUR a u autonomních systémů 5 až 9 EUR. Výroba energie FV systémy připojenými na rozvodnou síť je v rozvinutých zemích (EU, USA, Japonsko) výrazně dotována. Zároveň probíhá intenzivní vývoj a výzkum s cílem vyvinout levnější FV moduly (jednak tenkovrstvé na bázi amorfního a mikrokrystalického křemíku, existuje však také projekt snížení ceny FV modulů z krystalického křemíku na úroveň 1 W p za 1 EUR). Pozornost je rovněž věnována systémům s koncentrátory slunečního záření. Z hlediska perspektivy roku 2015 se dá při současných trendech dosáhnout cenové úrovně 0,5 EUR/W p. u systémů připojených k rozvodné síti. V takovém případě budou ceny energie vyráběné FV systémy spojenými s rozvodnou sítí blízké cenám energie z tradičních zdrojů. V oblasti autonomních FV systémů budou výhody převažovat. Vysoké pořizovací náklady na instalaci FV systémů, které v sobě zahrnují FV články, se promítají do ceny energie získané z těchto systémů. Vývoj ceny za 1W p instalovaného výkonu křemíkových článků v období let 1970 až 2010 je patrný z obrázků. S poklesem cen článků klesá rovněž cena fotovoltaických systémů. Na obrázku je znázorněn vývoj ceny 3 kw p systému připojeného k rozvodné síti v Japonsku, kde v období 1994 až 2001 klesla cena o polovinu. 6 5 cena (mil. JPY) rok Obr

20 100 cena v USD roky 10 cena v USD roky Obr Pokud budou klesat náklady na fotovoltaické články na úroveň pod 1 EUR na 1 W p, předpokládá prudký nárůst instalovaného výkonu fotovoltaických systémů - obr Instalovaný výkon (MW p ) Obr svět Japonsko USA Europa A Obr

Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Návrh FV systémů Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů 1 Osnova dnešní přednášky Základní typy FV systémů Komponenty FV elektráren Postup návrhu, PV GIS Příklady instalací

Více

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy Fotovoltaické systémy Prof. Ing. Vitězslav Benda, CSc ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická katedra elektrotechnologie 1000 W/m 2 Na zemský povrch dopadá část záření pod úhlem ϕ 1 6 MWh/m 2 W ( ϕ) = W0

Více

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Energetika v ČR XVIII. Solární energie Energetika v ČR XVIII Solární energie Slunce snímek v oblasti rtg záření http://commons.wikimedia.org/wiki/file:sun_in_x-ray.png Projevy sluneční energie: - energie fosilních paliv (která vznikla z rostlinné

Více

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření Otázky pro samotestování Téma1 Sluneční záření 1) Jaká je vzdálenost Země od Slunce? a. 1 AU b. 6378 km c. 1,496 x 10 11 m (±1,7%) 2) Jaké množství záření dopadá přibližně na povrch atmosféry? a. 1,60210-19

Více

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření Otázky pro samotestování Téma1 Sluneční záření 1) Jaká je vzdálenost Země od Slunce? a. 1 AU b. 6378 km c. 1,496 x 10 11 m (±1,7%) 2) Jaké množství záření dopadá přibližně na povrch atmosféry? a. 1,60210-19

Více

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Autonomní systémy problém s akumulací energie Systémy připojené k elektrické síti Elektrická siť nahrazuje akumulaci energie STŘÍDAČ Solar City - Amersfoort

Více

Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie

Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie PV (článek, modul, pole) je zdroj stejnosměrného napětí Fotovoltaické pole při dopadu slunečního záření dodává stejnosměrný elektrický proud, úměrný

Více

Historie. Fotovoltaické elektrárny

Historie. Fotovoltaické elektrárny Fotovoltaické elektrárny = aktivní využívání slunečního záření pro přímou výrobu elektrické energie sluneční záření se zachycuje ve formě fotonů a mění se přímo v elektřinu Klady nespotřebovávají při provozu

Více

NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ. Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Výukové materiály projektu

NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ. Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Výukové materiály projektu Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE POMOCÍ SLUNEČNÍ ENERGIE Výukové materiály vznikly za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 (FV) Přímé využití

Více

Technologie solárních panelů. M. Simandl (i4wifi a.s.)

Technologie solárních panelů. M. Simandl (i4wifi a.s.) Technologie solárních panelů M. Simandl (i4wifi a.s.) Co je to solární panel? Sběrač energie ze slunce Termální ohřívá se tekutina (Přímý) zisk tepla Fotovoltaický (PV) přímá přeměna na el. energii Přímé

Více

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Princip: Křemíkový krystalický

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky A) Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků (součástek) plnící zadanou funkci např. generování elektrického signálu o určitých vlastnostech, zesílení el. signálu, přeměna el. energie na jiný

Více

Návrh akumulačního systému

Návrh akumulačního systému Návrh akumulačního systému Charakter výroby hybridního zdroje elektrické energie s využitím větrné a fotovoltaické elektrárny vyžaduje pro zajištění ostrovního provozu doplnění celého napájecího systému

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Obnovitelné zdroje energií v domácnostech The European Tradesman - Renewable Energy Sources - Germany 2 Problém: Celosvětová

Více

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny Druh paliva Hnědé uhlí Černé uhlí Těžký topný olej Lehký topný olej Zemní plyn Biomasa Elektřina Emisní faktor 0,36 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,33 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,27 t CO 2 /MWh výhřevnosti

Více

ENERGIE SLUNCE - VÝROBA ELEKTŘINY

ENERGIE SLUNCE - VÝROBA ELEKTŘINY ENERGIE SLUNCE - VÝROBA ELEKTŘINY Téměř veškerá energie, kterou na Zemi máme, pochází ze Slunce. Na území ČR dopadne za rok asi milionkrát více energie, než je roční spotřeba elektřiny. Sluneční záření

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky TOMÁŠ KOSTKA, ÚNOR 2015 1 Základní zkratky FV = fotovoltaika PV = photovoltaic FVE = fotovoltaická elektrárna FVS = fotovoltaický systém Wp (wattpeak) watt špičkového

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Autonomní systémy problém s akumulací energie Systémy připojené k elektrické síti Elektrická siť nahrazuje akumulaci energie STŘÍDAČ Solar City - Amersfoort

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Fotovoltaické solární

Více

Fotovoltaický článek. Struktura na které se při ozáření generuje napětí. K popisu funkce se používá náhradní schéma

Fotovoltaický článek. Struktura na které se při ozáření generuje napětí. K popisu funkce se používá náhradní schéma Fotovoltaický článek Struktura na které se při ozáření generuje napětí K popisu funkce se používá náhradní schéma V-A charakteristika fotovoltaických článků R s I Paralelní odpor R p Sériový odpor R S

Více

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 Sluneční energie, fotovoltaický jev Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 1 Osnova přednášky Slunce jako zdroj energie Vlastnosti slunečního

Více

Provozní podmínky fotovoltaických systémů

Provozní podmínky fotovoltaických systémů Provozní podmínky fotovoltaických systémů Pro provoz fotovoltaických systémů jsou důležité Orientace fotovoltaického pole vůči Slunci Lokální stínění Teplota PV pole P Pevná konstrukce (orientace, sklon)

Více

Solární panely a jak na ně

Solární panely a jak na ně Solární panely a jak na ně POPIS Solární panel je tvořen z jednotlivých článků, které mění energii světla na energii elektrickou. Jednotlivé články se pak pro dosažení požadovaných parametrů mezi sebou

Více

1/60 Fotovoltaika systémy

1/60 Fotovoltaika systémy 1/60 Fotovoltaika systémy rozdělení grid on (do sítě) grid off (autonomní) prvky FV systémů akumulace Rozdělení FV systémů 2/60 grid on systémy FV systém je napojen na nadřazenou elektrickou síť dodává

Více

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE ČVUT v Praze Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz FOTOVOLTAIKA PRO BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE Palivo: Sluneční záření 150 miliónů

Více

NABÍDKA NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY. sestavy SW: 1,5/100, 2/125 a 2/160

NABÍDKA NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY. sestavy SW: 1,5/100, 2/125 a 2/160 SUNNYWATT CZ s.r.o. Cukrovarská 230/1 196 00 Praha 9 Česká republika Tel/Fax.: +420 283 931 081 IČ:27956687, DIČ:CZ27956687 Email: poptavky@sunnywatt.cz NABÍDKA NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY sestavy SW: 1,5/100,

Více

1/64 Fotovoltaika - základy

1/64 Fotovoltaika - základy 1/64 Fotovoltaika - základy princip FV články FV panely účinnost vliv provozu na produkci Principy struktura křemíku 2/64 křemík krystalická mřížka: každý atom Si má čtyři vazební (valenční) elektrony,

Více

2.3 Elektrický proud v polovodičích

2.3 Elektrický proud v polovodičích 2.3 Elektrický proud v polovodičích ( 6 10 8 10 ) Ωm látky rozdělujeme na vodiče polovodiče izolanty ρ ρ ( 10 4 10 8 ) Ωm odpor s rostoucí teplotou roste odpor nezávisí na osvětlení nebo ozáření odpor

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Fotovoltaika - základy

Fotovoltaika - základy 1/64 Fotovoltaika - základy princip FV články FV panely účinnost vliv provozu na produkci Principy struktura křemíku 2/64 křemík krystalická mřížka: každý atom Si má čtyři vazební (valenční) elektrony,

Více

Základní typy článků:

Základní typy článků: Základní typy článků: Články z krystalického Si c on ta c t a ntire fle c tio n c o a tin g Tenkovrstvé články N -ty p e P -ty p e Materiály a technologie pro fotovoltaické články Nové materiály Gratzel,

Více

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy Ing. Petr Wolf, Ph.D. Ing. Jan Včelák, Ph.D. doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Více

Ušetřete za elektřinu

Ušetřete za elektřinu Ušetřete za elektřinu Poři te si solární balíček od APINU Všeobecný úvod S nabídkou fotovoltaických balíčků SPPEZY, se zaměřil APIN a Schneider Electric na vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Více

Fotovoltaické. systémy na budovách

Fotovoltaické. systémy na budovách Fotovoltaické systémy na budovách plk. Ing. Zdeněk k Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Obnovitelné zdroje energie Legislativní rámec OSN a EU Obnovitelné

Více

Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly Tomáš Matuška Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze PODPORA FV INSTALACÍ Operační program

Více

Ostrovní systém s vysokou spolehlivostí a inovativními funkcemi

Ostrovní systém s vysokou spolehlivostí a inovativními funkcemi Ostrovní systém s vysokou spolehlivostí a inovativními funkcemi České společnosti Neosolar a Asolar realizovaly v roce 2016 unikátní ostrovní systém pro rodinný dům v ČR. Jde o systém s vysokou funkční

Více

Elektřina ze slunce. Jiří TOUŠEK

Elektřina ze slunce. Jiří TOUŠEK Elektřina ze slunce Jiří TOUŠEK Abstrakt: Elektřina ze slunečního záření vzniká ve slunečních článcích, které využívají pro svou funkci fotovoltaický jev. Sluneční články se nejčastěji vyrábějí z křemíku

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

HomeGrid. Energetická nezávislost ve vašich rukou

HomeGrid. Energetická nezávislost ve vašich rukou HomeGrid Energetická nezávislost ve vašich rukou Zjednodušené rozdělení fotovoltaických systémů dle závislosti na veřejné distribuční síti Závislé při výpadku DS dojde k výpadku nebo přetížení měniče FVE/HFVE

Více

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU. SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU. Koupit SPOLEHLIVOST JEDEN VÝROBCE ALLINONE MOBILNÍ APLIKACE Všechny naše solární elektrárny jsou navrženy na 30 let provozu Jediné solární elektrárny na trhu, které

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU 6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU Měřicí potřeby 1) solární baterie 2) termoelektrická baterie 3) univerzální měřicí zesilovač 4) reostat 330 Ω, 1A 5) žárovka 220 V / 120 W s reflektorem 6) digitální multimetr

Více

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min. Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením Topologie a uspořádání rozvodu elektrické energie v průmyslových objektech a administrativních

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky TOMÁŠ KOSTKA, ÚNOR 2015 STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Obsah 1. Úvod 2. Základní zkratky a pojmy 3. Způsoby provozu

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Vozítko na solární pohon Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Krátký souhrn projektu: Náš tým věří, že perspektiva lidstva leží v obnovitelných zdrojích. Proto jsme se rozhodli

Více

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením Klíčové vlastnosti Napájení jednotlivých LED a světelných modulů Nastavitelný proud 100 ma 2000 ma Výstupní napětí až 50 V DC při napájení 24 V DC Měření proudu protékajícího LED Měření napětí na LED Měření

Více

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU. SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU. Koupit SPOLEHLIVOST JEDEN VÝROBCE ALL-IN-ONE MOBILNÍ APLIKACE Všechny naše solární elektrárny jsou navrženy na 30 let provozu Jediné solární elektrárny na trhu, které

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 FOTOVOLTAIKA ING. JAROSLAV TISOT

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI, MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ POPIS REGULÁTORU MPPT regulátor je určen pro optimalizaci pracovního bodu fotovoltaických panelů při

Více

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Článek FVE Varnsdorf Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Před několika lety se rozhodla společnost ViaRegia o.s. zaměřit se na propagaci obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) a úspor energií

Více

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA Tomáš Kostka Základní zkratky a pojmy Základní zkratky FV = fotovoltaika FVE = fotovoltaická elektrárna FVS = fotovoltaický systém Wp (wattpeak) watt špičkového výkonu. STC (Standard

Více

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, větrné elektrárny je možné dělit dle různých hledisek a kritérií. Jedním z kritérií je například konstrukce větrného

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály Merkur perfekt Challenge Studijní materiály T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 1 / 9 Název úlohy: Závod se sluncem Anotace: Úkolem týmu je nastudovat

Více

www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann Měření a řízení energetických toků (1) V každém objektu nebo komplexu budov

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením TECHNICKÝ LIST POPIS VÝROBKU: Tepelně hladinové generátory: - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením Jedná se o elektrické zařízení, které dokáže vyrobit elektrickou energii na základě rozdílu tepelných

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 VITOVOLT Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 2 Vitovolt 200 Fotovoltaický systém Výroba elektrické energie pomocí slunce Popis funkce Vitovoltu Solární zdroj energie Na plochu České republiky

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Přepětí a svodiče přepětí

Přepětí a svodiče přepětí Přepětí a svodiče přepětí Přepětí Přepětí je napětí, které je vyšší než jmenovité napětí. Je-li však napětí v povelené toleranci (+5 % nn a +10 % vn, vvn a zvn) hovoříme o nadpětí. O přepětí hovoříme tedy

Více

Vnitřní a venkovní rozvodny VVN, schéma stanic

Vnitřní a venkovní rozvodny VVN, schéma stanic Vnitřní a venkovní rozvodny VVN, schéma stanic Vnitřní rozvodny vvn Vnitřní rozvodny vvn vyžadují obvykle vyšší investiční náklady a zřizují se podle potřeby zpravidla v těch místech, kde z provozních,

Více

Střešní instalace fotovoltaických systémů výroba v místě spotřeby. 29. listopadu 2012 Martin Šťastný

Střešní instalace fotovoltaických systémů výroba v místě spotřeby. 29. listopadu 2012 Martin Šťastný Střešní instalace fotovoltaických systémů výroba v místě spotřeby 29. listopadu 2012 Martin Šťastný Fakta o Conergy Založena 1998 754 m obrat v roce 2011 42 zemí 29 poboček 5 kontinentů okolo 1,300 zaměstnanců

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Diody, usměrňovače, stabilizátory, střídače 1 VÝROBA POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ Polovodič - prvek IV. skupiny, nejčastěji Si, - vysoká čistota (10-10 ), - bezchybná struktura

Více

Co jsou ostrovní elektrárny?

Co jsou ostrovní elektrárny? Co jsou ostrovní elektrárny? - fotovoltaické, větrné, vodní, kombinované - nejsou připojeny do sítě nebo do sítě nikdy nedodávají - nezávislé na síti, fungují při výpadku sítě, ale mohou síť využívat jako

Více

Elektrická vozidla z pohledu homologace. Ing. Jarmil Mikulík

Elektrická vozidla z pohledu homologace. Ing. Jarmil Mikulík Elektrická vozidla z pohledu homologace Ing. Jarmil Mikulík OBSAH Obsah 1) Základní definice složek elektromobility 2) Základní definice složek Základní definice složek elektromobility, aneb čeho se legislativa

Více

Fotovoltaické solární systémy

Fotovoltaické solární systémy Fotovoltaické solární systémy 1 (FV) Přímé využití solární energie Rozšířené využití v zařízeních s malým odběrem elektrické energie (kalkulačky) nebo na odlehlých místech (osvětlení, doprava) Větší uplatnění

Více

Metody řízení moderních soustav s

Metody řízení moderních soustav s Metody řízení moderních soustav s akumulací Název elektrické prezentace energie Autoři: Ing. Martin Sobek Ph.D. Ing. Aleš Havel Ph.D. Rožnov Pod Radhoštěm, Perspektivy Elektroniky 2016 Úvod měniče pro

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram NZÚ RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Podoblast podpory C.3 Instalace solárních termických a fotovoltaických

Více

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE CZ do extrémních podnebních podmínek VÝKONNÝ nezávislý odolný na míru nehlučný snadno přenosný ekologický POUŠŤ HORY Džungle MOŘE Výkonný vysoce výkonný solární přenosný ostrovní systém s velkou kapacitou

Více

Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze CO HLEDÁME? produkce elektrické

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1. Čím se vyznačuje polovodičový materiál Polovodič je látka, jejíž elektrická vodivost lze měnit. Závisí na

Více

Zdroj zajištěného napájení MEg103

Zdroj zajištěného napájení MEg103 Zdroj zajištěného napájení MEg103 Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Zdroj zajištěného napájení MEg103 1/ Charakteristika Zdroj zajištěného napájení MEg103 je určen k napájení indikátorů

Více

Popis technologií rodinné domy Zelený Zlonín Hybridní fotovoltaická elektrárna

Popis technologií rodinné domy Zelený Zlonín Hybridní fotovoltaická elektrárna Popis technologií rodinné domy Zelený Zlonín Hybridní fotovoltaická elektrárna 1. Popis funkce hybridní fotovoltaické elektrárny Hybridní fotovoltaická elektrárna, dále jen HFVE, má výhodu oproti běžným

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Panely a měniče - typy panelů a typy měničů, jak se zapojují pro jaké aplikace se hodí. Jakub Staniček

Panely a měniče - typy panelů a typy měničů, jak se zapojují pro jaké aplikace se hodí. Jakub Staniček Panely a měniče - typy panelů a typy měničů, jak se zapojují pro jaké aplikace se hodí Jakub Staniček Dělení panelů Podle výrobní technologie článků Mono, Poly, amorfní (CSI) Podle počtu článků (napětí

Více

LENSUN 50 Wp - flexibilní solární panel

LENSUN 50 Wp - flexibilní solární panel LENSUN 50 Wp - flexibilní solární panel 1 Adresář 1 Pokyny 2 Parametry 3 Rozměrový výkres 4 Zapojení a instalace Návod k obsluze 50 Wp flexibilnísolární modul Tato příručka obsahuje informace o bezpečném

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů Měření šířky zakázaného pásu polovodičů Úkol : 1. Určete šířku zakázaného pásu ze spektrální citlivosti fotorezistoru pro šterbinu 1,5 mm. Na monochromátoru nastavujte vlnovou délku od 200 nm po 50 nm

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Výkonová elektronika. klíč k elektromobilitě budoucnosti. Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH

Výkonová elektronika. klíč k elektromobilitě budoucnosti. Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH Červen 2011 RF 00118 Výkonová elektronika klíč k elektromobilitě budoucnosti Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH Přednáška k 60. mezinárodnímu kolokviu

Více

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin list 1 / 7 F časová dotace: 2 hod / týden Fyzika 8. ročník (F 9 1 01.1) F 9 1 01.1 (F 9 1 01.3) prakticky změří vhodně vybranými měřidly fyzikální veličiny a určí jejich změny elektrické napětí prakticky

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Optoelektronika Přednáška č. 8 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Optoelektronika 1 Optoelektronika zabývá se přeměnou elektrické

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Proč se pro dálkový přenos elektrické

Více

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

Perspektivy elektromobility I. Legislativa a standardizace v elektromobilitě. 20. března 2012

Perspektivy elektromobility I. Legislativa a standardizace v elektromobilitě. 20. března 2012 Perspektivy elektromobility I Legislativa a standardizace v elektromobilitě 20. března 2012 Elektrotechnický zkušební ústav ZÁKLADNÍ ÚDAJE Ing. Jarmil Mikulík vedoucí úseku certifikace o obchodu ADRESA:

Více

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Speciální aplikace FV systémů Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Fotovoltaický ohřev vody (a jeho porovnání s fototermickým...) CÍL

Více

Měřič reziduální kapacity HomeGuard

Měřič reziduální kapacity HomeGuard HomeGuard Měřič reziduální kapacity HomeGuard Měřič reziduální kapacity HomeGuard je zařízení primárně určené k regulaci dobíjecího proudu nabíjecí stanice pro elektromobily. Měřič je určen pro přímé zapojení

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více