Akumulace energie z fotovoltaiky do vodíku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akumulace energie z fotovoltaiky do vodíku"

Transkript

1 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: Akumulace energie z fotovoltaiky do vodíku Energy storage from photovoltaic to hydrogen Petr Moldřík, Roman Chválek petr.moldrik@vsb.cz, roman.chvalek@vsb.cz Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technická Univerzita Ostrava Abstrakt: V laboratoři palivových článků na VŠB - TU Ostrava byl realizován ostrovní energetický systém pro akumulaci obnovitelné energie do vodíku. Obnovitelným zdrojem jsou fotovoltaické panely, které napájí střídavou zátěž (spotřebič) uvnitř laboratoře. Aby byla zajištěna kontinuální dodávka elektřiny, tedy i v nočních hodinách, je přes den přebytek energie z fotovoltaiky akumulován v olověných bateriích a především ve formě plynného vodíku, vyráběného elektrolyzérem. V tlakových lahvích uskladněný vodík je posléze v nočních hodinách spotřebováván palivovými články a vyrobená elektřina dodávána do zátěže. Abstract: The fuel cells laboratory at the VSB-Technical University of Ostrava have recently finished the realization of the laboratory energetic system for storage of electric power from renewable energy source - photovoltaic panels. To ensure a continuous supply of electricity, including at night, during the day the surplus energy from photovoltaic panels is accumulated in a lead-acid batteries, and also in the form of the hydrogen gas produced by the electrolyzer

2 Akumulace energie z fotovoltaiky do vodíku Petr Moldřík, Roman Chválek Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technická Univerzita Ostrava {petr.moldrik, roman.chvalek}@vsb.cz Abstrakt V laboratoři palivových článků na VŠB - TU Ostrava byl realizován ostrovní energetický systém pro akumulaci obnovitelné energie do vodíku. Obnovitelným zdrojem jsou fotovoltaické panely, které napájí střídavou zátěž (spotřebič) uvnitř laboratoře. Aby byla zajištěna kontinuální dodávka elektřiny, tedy i v nočních hodinách, je přes den přebytek energie z fotovoltaiky akumulován v olověných bateriích a především ve formě plynného vodíku, vyráběného elektrolyzérem. V tlakových lahvích uskladněný vodík je posléze v nočních hodinách spotřebováván palivovými články a vyrobená elektřina dodávána do zátěže. 1 Úvod Systémům pro akumulaci elektrické energie na bázi vodíkových technologií je v blízké budoucnosti předpovídáno rozsáhlé uplatnění, zejména v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie s nestabilní a nespolehlivou dodávkou elektrické energie, jejichž instalovaný výkon se neustále zvyšuje. Výzkumu využití vodíkových technologií ve spojitosti s nespolehlivými OZE se věnuje mnoho pracovišť na celém světě. Za posledních deset let bylo uvedeno do provozu již několik pilotních projektů vodíkového akumulačního systému. Na výzkumném pracovišti na VŠB - TU Ostrava byl v nedávné době zprovozněn laboratorní akumulační systém na bázi vodíkových technologií. Poznatky, které byly získány při realizaci tohoto systému, jsou uvedeny v tomto článku. Byly použity k ověření mnohých informací a především k definovaní problémů při vytváření tohoto a obdobných energetických systémů. 2 Laboratoř palivových článků Provoz laboratoře palivových článků na VŠB - Technické Univerzitě Ostrava byl zahájen v roce Laboratoř byla vybudována za přispění dvou pracovišť: Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty strojní. Výzkum v rámci této laboratoře se ubírá dvěma směry: Výzkum mobilních zařízení využívajících vodík jakožto energetického nosiče (vozidlo s nízkou spotřebou paliva pro městský provoz). [1] Výzkum stacionárních jednotek založených na palivových článcích pro výrobu a dodávku elektrické energie do distribuční sítě (on-grid systémy), tak i k napájení izolovaných ostrovních systémů (off-grid systémy). [2] Aktuálně se v laboratoři provádí výzkum akumulace obnovitelné energie do vodíku. Jedná se o off-grid systém, jehož zjednodušené blokové schéma je na Obrázku 1 3 Akumulační systém Obrázek 1: Schéma systému s vyznačením měřicích bodů Námi zprovozněný vodíkový akumulační systém využívá jako primární zdroj obnovitelné energie energii slunečního záření. Ta je transformována na energii elektrickou prostřednictvím fotovoltaických (FV) panelů, které jsou umístěny na střeše objektu laboratoře palivových článků. Je instalováno 12 polykrystalických panelů typu Schott Poly 165, každý o 39 1

3 výkonu 165 Wp. Celkový instalovaný výkon FV panelů je 1980 Wp. [3] Vzájemné propojení FV panelů je sério-paralení, z důvodu zajištění dostatečného pracovního napětí nabíječe baterií a dále z důvodu minimalizace proudu (výkonových ztrát). Nejdůležitější parametry FV panelů jsou uvedeny v Tabulce 1. Tabulka 1: Parametry FV panelů (pro 1000 W.m -2, 25 C) [4] Jmenovitý výkon (celkový) Napětí při jmenovitém výkonu Proud při jmenovitém výkonu Napětí naprázdno Proud nakrátko 1980 Wp 105,3 V 18,8 A 130,8 V 21,08 A Účinnost 1 panelu 12,6 % Počet FV panelů 12 Energie vyráběná FV panely je jednak ukládána do baterií a dále spotřebovávána elektrolyzérem k výrobě vodíku. Baterie jsou olověné, bezúdržbové, typu 12 FLB 300, zapojené čtyři v sérii o jmenovité kapacitě 75 Ah. Jsou dobíjeny pouze energií z FV panelů, přičemž je vyloučena možnost jejich dobíjení z modulu palivových článků. To zajišťuje řídící systém. [5] Baterie o celkové energetické kapacitě 3600 Wh určují provozní napětí stejnosměrné sběrnice (48 V, maximální napětí při nabíjení baterií je 57,6 V a minimální napětí při vybíjení baterií je 44 V). Baterie ve vodíkovém akumulačním systému mají za úkol akumulovat energii vyrobenou FV panely, která není přímo spotřebována zátěží (připojeným AC spotřebičem nebo elektrolyzérem). Při přechodném omezení výroby elektřiny z FV panelů vlivem meteorologických podmínek, baterie dokážou pokrýt celou spotřebu elektrické energie elektrolyzéru. Nabíjení baterií je zabezpečováno nabíječem (DC/DC konvertorem). V akumulačním systému pracují tři měniče: Sunny Island Charger 40, Sunny Island 4282 a SD-1000L-48. Další AC/DC měnič je integrován do elektrolyzéru. DC měniče regulují příjem energie do DC sběrnice, ze které je výkon přiváděn na Obrázek 3: Tlakové lahve pro uskladnění vodíku vyráběného elektrolyzérem (vpravo) svorky střídače (viz Obrázek 2). Jeden DC/DC měnič transformuje elektrickou energii FV panelů na vhodnou úroveň a zároveň pracuje jako regulátor nabíjení (nabíječ) baterií. Druhý DC/DC měnič stabilizuje výstupní napětí z modulu palivových článků. Na vstup střídače jsou připojeny baterie a nebo modul palivových článků (dle provozního módu akumulačního systému). Vodík o tlaku 13,8 bar vyrábí elektrolyzér, a to vždy v době přebytku elektrické energie vyráběné FV panely. Elektrolyzér Hogen GC600 je typu PEM (Proton Exchange Membrane) a je napájen ze střídače. Vyráběný vodík (0,6 Nl/min, čistoty 99,9999 %) je skladován ve třech tlakových lahvích o celkovém objemu 2 Nm 3 plynného vodíku (viz Obrázek 3). Elektrolyzér potřebuje demineralizovanou vodu, která je vyráběna v osmotické filtrační jednotce Demiwa. [6] Vyrobený a uskladněný vodík je podle potřeby (na základě činnosti řídícího systému) použit jako palivo pro nízkoteplotní modul palivových článků typu NEXA (viz Obrázek 4). Pro výrobu elektrické energie potřebuje tento modul i kyslík, který si odebírá ze vzduchu. Jmenovitý výkon je 1200 W a jmenovité napětí je 26 V. Během provozu modulu NEXA jsou od DC sběrnice odpojeny baterie. Zátěž, připojená na výstup střídače, je tak napájena pouze z modulu NEXA. Kontinuální dodávka elektrické energie do zátěže je podle okolností zajišťována buď z FV panelů, baterií nebo modulu palivových článků NEXA. 3.1 Měřicí a řídicí systém Obrázek 2: DC/DC měnič (vlevo), střídač a 4 baterie Měřicí systém provádí měření elektrických a neelektrických veličin jednotlivých komponent akumulačního systému, jejich vyhodnocování s vizualizací na PC a jejich archivaci. Měřící systém se skládá z mnoha meřicích čidel (napěťová a proudová LEM čidla), dvou měřicích karet NI USB-6218 a dvou PC, na kterých jsou vytvořeny virtuální měřící SW aplikace (v prostředí LabView). [7] Jedna z těchto aplikací umožňuje vyhodnocovat i přechodné děje v akumulačním systému, a to pomocí nastavených úrovňových změn v čase (triggerů). Řídící systém, realizovaný pomocí PLC programovatelného automatu Simatic (Siemens), řídí provoz celého vodíkového akumulačního systému. Systém je možné ovládat pomocí dotyko- 39 2

4 Obrázek 4: Měřicí PC a modul palivových článků NEXA vého touch LCD displeje. Řízení akumulačního systému je prováděno na základě vyhodnocování zvolených úrovní napětí. Ty jsou nastaveny podle provozních charakteristik jednotlivých komponent akumulačního systému. [5] Funkční schéma akumulačního systému s vyznačením měřicích bodů je na Obrázku 1. Měření bylo uskutečněno během necelých čtyř dnů v době příhodných meteorologických podmínek (vyšší intenzita slunečního záření). Z naměřených dat byly zkonstruovány časové průběhy vybraných veličin akumulačního systému, uvedené na následujících obrázcích. Na Obrázku 5 je vidět, že ve dnech a došlo od 13:00 k rychlejšímu poklesu výkonu FV panelů oproti To bylo způsobeno rychlejším poklesem intenzity slunečního záření v odpoledních hodinách vlivem výskytu oblačnosti. Průběh výkonu na výstupu DC/DC měniče (nabíječe), zobrazený na Obrázku 6, kopíruje průběh výkonu FV panelů. Z průběhu výkonu na vstupu střídače (viz Obrázek 7) je vidět, že během celé doby měření bylo zajištěno nepřetržité napájení zátěže s příkonem 200 W. V době kolem poledne (11:30 až 14:00 každý den) byl nadto v provozu elektrolyzér vyrábějící vodík. Průběh výkonu odebíraného elektrolyzérem je zobrazen na Obrázku 8. Obrázek 9 a 10 zobrazují časové průběhy napětí a proudu FV panelů. Z časového průběhu napětí na bateriích (Obrázek 11) vyplývá, že od počátku měření (17:30, 24.3.) byla zátěž napájena výhradně z baterií, což se projevilo postupným poklesem jejich napětí až na hodnotu 47 V. Poté (v 1:30, 25.3.) došlo k jejich odpojení od střídače, neboť napájení zátěže plně převzal modul palivových článků NEXA, spotřebovávající předtím uskladněný vodík. Modul NEXA byl v provozu až do ranních hodin (8:00, 25.3., viz Obrázek 12), kdy byl řídícím systémem vyhodnocen výkon FV panelů jako dostatečný pro napájení zátěže. Zároveň započalo i znovunabíjení baterií, které byly pro napájení zátěže použity až v závěru dne (16:30, až 0:00, 26.3.). V době kolem poledne byl v provozu elektrolyzér (viz Obrázek 13 a 14). Vodík jím vyrobený byl spotřebován modulem NEXA, uvedeným řídícím systémem do chodu vždy v ranních hodinách každého dne. 3.2 Princip funkce akumulačního systému Akumulační systém pracuje následovně: Od počátku dne postupně roste výkon FV panelů a probíhá dobíjení baterií. AC zátěž je napájena z modulu palivových článků NEXA, který spotřebovává předtím vyrobený vodík. Jakmile výkon FV panelů dosáhne dostatečné úrovně (vyhodnocení provádí řídící systém), dojde k vypnutí modulu NEXA a napájení AC zátěže plně přebírají FV panely. Případné výkyvy jimi dodávané energie kryjí baterie. V okamžiku jejich plného nabití provede řídící systém zapnutí elektrolyzéru a začne se vyrábět vodík. FV panely v tomto případě dodávají energii do AC zátěže i elektrolyzéru. Ten je v provozu do doby, než poklesne intenzita slunečního záření (výkon FV panelů) pod stanovenou mez. Přes noc je AC zátěž napájena nejprve z baterií a v okamžiku, kdy napětí baterií poklesne na stanovenou hodnotu, je do systému připojen modul palivových článků NEXA. Ten z uskladněného vodíku vyrábí elektrickou energii a dodává ji přes měniče do AC zátěže. Obrázek 5: Časový průběh výkonu FV panelů Obrázek 6: Časový průběh výkonu na výstupu DC/DC měniče 3.3 Měření na akumulačním systému Obrázek 7: Časový průběh výkonu na vstupu střídače Obrázek 8: Časový průběh příkonu elektrolyzéru 39 3

5 3.4 Vyhodnocení účinností Účinnosti jednotlivých komponent našeho vodíkového akumulačního systému byly vyhodnoceny na základě naměřených dat. Byly zjištěny následující hodnoty: Účinnost DC/DC měniče - nabíječe baterií (Sunny Island Charger 40), který je připojen na výstup FV panelů: 97,8 %. Účinnost 4 v sérii zapojených baterií 12 FLB 300: 89,7 % Účinnost střídače (Sunny Island 4282), který transformuje energii DC sběrnice na energii jednofázového střídavého napětí: 87,1 %. Účinnost DC/DC měniče SD-1000L-48, který stabilizuje výstupní napětí z modulu palivových článků: 89,9 %. Účinnost modulu palivových článků NEXA, který vyrábí z vodíku elektrickou energii: 41,3 %. Účinnost elektrolyzéru, který vyrábí vodík z demineralizované vody za pomoci elektřiny z FV panelů: 24,4 %. Na nízké účinnosti elektrolyzéru se podepisují především ztráty energie, vznikající v době provozu elektrolyzéru bez dodávky vodíku. Elektrolyzér musí totiž po svém zapnutí projít startovací sekvencí, kdy je prováděno jeho tlakování a zahřívání na provozní teplotu (cca 10 min). [8] Obrázek 12: Časový průběh napětí na vstupu střídače Obrázek 13: Časový průběh proudu na vstupu střídače 4 Závěr Obrázek 14: Časový průběh proudu elektrolyzéru Obrázek 9: Časový průběh napětí FV panelů Obrázek 10: Časový průběh proudu FV panelů Obrázek 11: Časový průběh napětí na bateriích Námi realizovaný vodíkový akumulační systém zajišťuje nepřetržité napájení zvolené zátěže - AC spotřebiče. Jedná se o ostrovní systém, který dokáže vyrovnávat okamžitý přebytek či nedostatek elektrické energie vyráběné obnovitelným zdrojem - fotovoltaickými panely. Na základě provedených a v tomto článku popsaných měření byly vyhodnoceny účinnosti jednotlivých komponent tohoto systému. Celková účinnost námi realizovaného laboratorního vodíkového systému pro akumulaci elektrické energie z fotovoltaiky, dosahuje hodnoty 7 %. Účinnost FV panelů do celkové účinnosti akumulačního systému nezapočítáváme, neboť tyto panely jsou pouze zdrojem obnovitelné energie, nemajícím na účinnost akumulace vliv. Dosažitelná celková účinnost systému by měla být cca 20 %, uvažujeme-li účinnost již dnes komerčně dostupných elektrolyzérů cca 60 % (např. výrobní řada HBox od výrobce ITM Power). [9] I přes námi zjištěnou nízkou celkovou účinnost systému bude akumulace obnovitelné energie do vodíku hrát v blízké budoucnosti stále významnější roli. Tímto typem akumulace lze totiž řešit provozní problémy jak u systémů na bázi OZE připojených do sítě (on-grid), tak i ostrovních systémů (offgrid). Vodíkovým systémem lze navíc řešit akumulaci obnovitelné energie ve velkém výkonovém rozsahu. I když je v tomto případě vodík jen přenašečem energie, nikoliv zdrojem, jeho 39 4

6 použití je velmi výhodné z hlediska poměru chemické energie a hmotnosti. Nyní je naším cílem optimalizovat chod popsaného akumulačního vodíkového systému, aby pracoval spolehlivě, bezpečně a s co nejvyšší účinností. Poděkování Tato práce byla podpořena MŠMT České republiky, v rámci projektu MSM a CZ.1.05/2.1.00/ Literatura [1] Minařík, D., Sokanský, K., Laboratory of fuel cells in VSB-TUO in period 2006/2007. Proceedings of WOF- EX, 2007, Ostrava, Cyech Republic, pp [2] Šebesta, R., Hradílek, Z., Moldřík, P., Research on Fuel Cells in Order to Long Term Use in Storage Systems of Electricity. Proceedings of EPE, 2009, Kouty nad Desnou, Czech Republic, pp [3] Chválek, R., Hradílek, Z., Moldřík, P., Photovoltaic Sources for Hydrogen Production in the VŠB - Technical University of Ostrava. Proceedings of EPE, 2010, Brno, Czech Republic, pp [4] Data sheet of the photovoltaic module Schott Poly 165 < [5] Minařík, D., Experimentální projekt energetického systému s akumulací elektrické energie na bázi vodíkových technologií. Proceedings of EPE, 2011, Kouty nad Desnou, Czech Republic, in press. [6] Hradílek, Z., Moldřík, P., Chválek, R., Storing Solar Energy Using Hydrogen Technology. Proceedings of EEE- IC, 2010, Praha, Czech Republic, pp [7] Chválek, R., Hradílek, Z., Moldřík, P., Data System for Laboratory Research on Accumulation of Electric Energy from Photovoltaic Panels to Hydrogen. Proceedings of ELNET, 2010, Ostrava, Czech Republic, pp [8] Barbir, F., PEM electrolysis for production of hydrogen from renewable energy sources. Solar Energy, Elsevier, vol. 78, Amsterdam, 2005, pp [9] Products of ITM Power < 39 5

Autonomnost solárních systémů

Autonomnost solárních systémů Autonomnost solárních systémů Autonomous of Solar systems Bc. Pavel Šimoník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku

Více

OFF-GRID SOLAR CONTAINER

OFF-GRID SOLAR CONTAINER OFF-GRID SOLAR CONTAINER DESERT 16,5kWp-48Vdc-4600Ah-230Vac-7kW version 20.12.2014 Objednatel Dodavatel Naše řešení spočívá v umístění kompletní technologie do normalizovaného přepravního 40ft kontejneru

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor Praha, 23. dubna 2013 Dipl.-Phys. Dipl.-Ing. Antonio Džaja Sales Manager East Europe & CIS www.heliocentris.com Agenda I. Úvod Co je Heliocentris Academia?

Více

Energetický balancér energetické soustavy s využitím akumulace

Energetický balancér energetické soustavy s využitím akumulace VŠB Technická univerzita Ostrava Energetický balancér energetické soustavy s využitím akumulace prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Základní požadavky na chytrý systém řízení toku energie Celoroční ostrovní

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

Snižování nákladů na energie FV elektrárny na střechách 2010-2014

Snižování nákladů na energie FV elektrárny na střechách 2010-2014 Snižování nákladů na energie FV elektrárny na střechách 2010-2014 Ing. Miroslav Vavera SUNLUX s.r.o. Příkop 843/4 CZ 602 00 Brno Phone: +420 606 733 620 info@sunlux.cz, http://www.sunlux.cz Zapsaná v OR

Více

Fotovoltaický ostrovní systém TPS 203

Fotovoltaický ostrovní systém TPS 203 Fotovoltaický ostrovní systém TPS 203 Nosná panelová konstrukce dodávaného provedení produktu se od zobrazeného provedení liší. Fotovoltaický ostrovní systém (FVOS) TPS 203 o špičkovém výkonu 45Wp je vhodný

Více

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s.

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s. ČEZ A DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA - HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s. Techno-logický

Více

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ---------- Dálkový měřič MT-5 Dálkový měřič (model MT-5) je určen k propojení se solárním regulátorem řady Tracer MPPT. SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace,

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

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ostrovní fotovoltaické systémy Milan Vacovský 2013 Abstrakt Předkládaná bakalářská

Více

Akumulace energie jako jedna z cest ke stabilizaci sítí

Akumulace energie jako jedna z cest ke stabilizaci sítí ÚJV Řež, a. s. Akumulace energie jako jedna z cest ke stabilizaci sítí Pilotní projekt využití vodíkových technologií Aleš Doucek 16.05.2016 ÚJV Řež 60 let vědy, výzkumu a praxe Hlavní zaměření společnosti

Více

VisioSolar-series Vyrobeno s láskou k přírodě. Solární pouliční osvětlení. Classic series by Visiocom. www.visiocom.cz

VisioSolar-series Vyrobeno s láskou k přírodě. Solární pouliční osvětlení. Classic series by Visiocom. www.visiocom.cz Solární pouliční osvětlení Classic series by Visiocom Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 TECHNICKÉ PARAMETRY 3 TIME MANAGEMENT ÚSPORA ENERGIE 5 ZÁRUKY 6 INSTALACE SLOUPU 6 DODACÍ PODMÍNKY 7 Úvodní slovo LED

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

BlueSolar solární regulátor MPPT 150/35

BlueSolar solární regulátor MPPT 150/35 Návod k obsluze CZ BlueSolar solární regulátor MPPT 150/35 1. Obecný popis 1.1 Nabíjecí proud do 35 A a FV napětí do 150 V Regulátor BlueSolar MPPT 150/35 dokáže nabíjet baterii s nižším jmenovitým napětím

Více

BlueSolar solární regulátor MPPT 100/50

BlueSolar solární regulátor MPPT 100/50 Návod k obsluze CZ BlueSolar solární regulátor MPPT 100/50 1. Obecný popis 1.1 Nabíjecí proud do 50 A a FV napětí do 100 V Regulátor BlueSolar MPPT 100/50 dokáže nabíjet baterii s nižším jmenovitým napětím

Více

Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě

Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D. Ing.Kristýna Friedrischková VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra 450 Laboratoře

Více

František Zezulka CVVOZE FEKT VUT v Brně 2015

František Zezulka CVVOZE FEKT VUT v Brně 2015 František Zezulka CVVOZE FEKT VUT v Brně 2015 Idea stabilizace energetické sítě Velký podíl obnovitelných zdrojů Nestabilita a její řešení Demand response principle Smart grid model HW řešení Smart metering

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

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Uživatelské informace MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Směrová nn ochrana MEg51 uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Charakteristika

Více

Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice

Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice Tenkovrstvé FV technologie se od klasických krystalických c-si technologií zcela liší vlastní geometrií FV článku, způsobem výroby, použitými

Více

Využití baterií NAS (na bázi sodíku a síry)

Využití baterií NAS (na bázi sodíku a síry) Využití baterií NAS (na bázi sodíku a síry) Přesun japonských technologií v rámci GIS pro budování kapacit červen, 2010 Naoki Hirai NGK Insulators, Ltd. 1 Contents 1. O firmě NGK 2. Princip baterií NAS

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI GWL/ Power Group Technology Solutions Stay Powered for the Future GF-BOIL-100L NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro

Více

ÚJV Řež, a. s. Technologie power to gas pro rozvoj obnovitelné a decentralizované energetiky. Aleš Doucek

ÚJV Řež, a. s. Technologie power to gas pro rozvoj obnovitelné a decentralizované energetiky. Aleš Doucek ÚJV Řež, a. s. Technologie power to gas pro rozvoj obnovitelné a decentralizované energetiky Aleš Doucek 22.11.2016 Způsoby akumulace energie - porovnání Source: ITM Power plc. 1 Vodíkové hospodářství

Více

>pdrive< >pdrive< Měniče kmitočtu. >pdrive< MX pro. >pdrive< MX multi

>pdrive< >pdrive< Měniče kmitočtu. >pdrive< MX pro. >pdrive< MX multi >pdrive< MX >pdrive< Měniče kmitočtu >pdrive< MX eco >pdrive< MX pro >pdrive< MX multi >pdrive< MX Inovace inspirované praxí Měniče kmitočtu >pdrive< se díky svojí jedinečné koncepci ovládání a spolehlivosti

Více

Typový projekt elektroinstalace pro rodinný dům využívající fotovoltaický systém

Typový projekt elektroinstalace pro rodinný dům využívající fotovoltaický systém VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY

Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Technický popis ZusFunktNG-TB-TCZ121224 Verze 2.4 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.....................

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

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

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

Aplikace ostrovního provozu na stávající objekt

Aplikace ostrovního provozu na stávající objekt ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Aplikace ostrovního provozu na stávající objekt Bakalářská práce BACHELOR'S THESIS Jaroslav Kalus Vedoucí bakalářské

Více

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY P. Novák, J. Novák, A. Mikš Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V rámci přechodu na model strukturovaného

Více

Fotovoltaika v dopravě

Fotovoltaika v dopravě Internetový portál www.tzb-info.cz Fotovoltaika v dopravě Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Klastr obnovitelných zdrojů energie z.s.p.o. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie oze.tzb-info.cz

Více

Posouzení účinnosti hybridních napájecích systémů

Posouzení účinnosti hybridních napájecích systémů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 21 12 6 Posouzení účinnosti hybridních napájecích systémů Hybrid Power System Efficiency Analysis Stanislav Mišák, Lukáš Prokop stanislav.misak@vsb.cz, lukas.prokop@vsb.cz

Více

Projekt HOME-STORE (návrh projektu Horizon 2020)

Projekt HOME-STORE (návrh projektu Horizon 2020) Projekt HOME-STORE (návrh projektu Horizon 2020) Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze NÁVRH PROJEKTU HORIZON 2020 CALL: Low-Carbon

Více

Opětné zapínaní v distribuční soustavě vysokého napětí

Opětné zapínaní v distribuční soustavě vysokého napětí Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 2 Opětné zapínaní v distribuční soustavě vysokého napětí Reclosing in MV Distribution System René Vápeník rene.vapenik@cez.cz ČEZ Distribuční služby,

Více

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5 DISTA Technická dokumentace Pokyny pro obsluhu a údržbu Verze 2.5 Průmyslová 1880 565 01 CHOCEŇ tel.: +420-465471415 fax: +420-465382391 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektroenergetiky a ekologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektroenergetiky a ekologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky a ekologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh zásobování elektřinou pro objekt bez možnosti připojení k rozvodné síti vedoucí práce:

Více

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení a servisu systému EPS v objektu KS ČSÚ Ostrava SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Dodávka EPS Popis a rozsah systému EPS: Předmětem plnění je zřízení nového systému

Více

PREDIKCE VÝROBY FV SYSTÉMŮ

PREDIKCE VÝROBY FV SYSTÉMŮ PREDIKCE VÝROBY FV SYSTÉMŮ Petr Wolf petr.wolf@cvut.cz Predikce výroby FV systémů 1 VYUŽITÍ PŘEDPOVĚDI VÝROBY PRO LOKÁLNÍ ŘÍZENÍ Záleží na konkrétním případu - Co je možné lokálně řídit (zátěže, bateriové

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekonomické zhodnocení provozu FV systémů s ohledem na současné legislativní změny v podpoře OZE v ČR

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A JEJÍ VLASTNOSTI Mojmír Vrtek Fakulta strojní Katedra energetiky Historický vývoj spotřeby energie Průměrný příkon na 1

Více

SIGMATEST 2.069. Přenosný vířivoproudý přístroj pro měření elektrické vodivosti všech neželezných kovů.

SIGMATEST 2.069. Přenosný vířivoproudý přístroj pro měření elektrické vodivosti všech neželezných kovů. SIGMATEST 2.069 Přenosný vířivoproudý přístroj pro měření elektrické vodivosti všech neželezných kovů. Určování fyzikálních a technologických vlastností materiálů Sledování stavu vysoce namáhaných dílů

Více

Fotovoltaicky poháněný závlahový systém

Fotovoltaicky poháněný závlahový systém Fotovoltaicky poháněný závlahový systém Autor: Jan Raboch Semestr: letní 2008 Popis Jedná se o závlahový systém, který je plně automatizovaný a přitom zcela nezávislý na enerii. Samotný systém se skládá

Více

RENEWABLE ENERGY SOURCES IN RELATION TO MODERNIZED SYSTEMS TECHNICAL ESTABLISHMENT BUILDINGS

RENEWABLE ENERGY SOURCES IN RELATION TO MODERNIZED SYSTEMS TECHNICAL ESTABLISHMENT BUILDINGS RENEWABLE ENERGY SOURCES IN RELATION TO MODERNIZED SYSTEMS TECHNICAL ESTABLISHMENT BUILDINGS OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VZTAHU K MODERNIZOVANÝM SYSTÉMŮM TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOV Jiří Adámek 1 Abstract

Více

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA HELENA DOLEŽALOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Česká republika Abstract in original language Příspěvek je zaměřen na právní úpravu

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 30 Elektronický

Více

EMOBILITY in Czech Republic

EMOBILITY in Czech Republic EMOBILITY in Czech Republic Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D. MBA CZECH EV INDUSTRY ASSOCIATION BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BRNO UNIVERSITY OF TECHNCOLOGY EV VUT SUPER EL II 2009 ELECTRIC MOTOR 100 kw -

Více

Hybridní akumulační systém využívající vodíkové technologie ve spojení s FV elektrárnou

Hybridní akumulační systém využívající vodíkové technologie ve spojení s FV elektrárnou Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: Jazyk / Language 2016 18 6 CZ Hybridní akumulační systém využívající vodíkové technologie ve spojení s FV elektrárnou Hybrid storage system utilizing hydrogen

Více

Bezpečnostní moduly SIRIUS 3SK1

Bezpečnostní moduly SIRIUS 3SK1 Bezpečnostní moduly SIRIUS 3SK1 Historie bezpečnostních relé Jedny z prvních bezpečnostních modulů: 3TK280 3TK282/3 3TK284/5 16 roků 15 roků 3SK1 3/5 roků 2015/17 1981 1997 2000 2011 2012 2 14.11.2012

Více

FRONIUS SYMO HYBRID Řešení ukládání energie pro 24h slunce. Fronius International GmbH Solar Energy Froniusplatz 1 4600 Wels

FRONIUS SYMO HYBRID Řešení ukládání energie pro 24h slunce. Fronius International GmbH Solar Energy Froniusplatz 1 4600 Wels FRONIUS SYMO HYBRID Řešení ukládání energie pro 24h slunce Fronius International GmbH Solar Energy Froniusplatz 1 4600 Wels PROČ ŘEŠENÍ PRO UKLÁDÁNÍ? / Nízká vlastní spotřeba u většiny systémů / Přesunuta

Více

Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů. Provozní Manuál. Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál.

Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů. Provozní Manuál. Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál. 1 Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů Provozní Manuál Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál. 2 Obsah 1. Krátký popis výrobku...... 3 2. Instalace..... 4 3. Provoz.....

Více

Mladá Boleslav 2007 Štěpánek Zdeněk

Mladá Boleslav 2007 Štěpánek Zdeněk Mladá Boleslav 2007 Štěpánek Zdeněk ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TECHNICKÁ FAKULTA Semestrální práce z předmětu : KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ Téma : Ohřev TUV a výroba elektrického proudu pomocí

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

Udržitelná mobilita bude elektrická. Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D. MBA BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Udržitelná mobilita bude elektrická. Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D. MBA BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Udržitelná mobilita bude elektrická Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D. MBA BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Czech History of Electromobility 1913 Edison 1895 František Křižík 1828 Slovakia - Štefan Anián Jedlík

Více

Fotovoltaika ve světle nové legislativy

Fotovoltaika ve světle nové legislativy Fotovoltaika ve světle nové legislativy Tomáš Baroch Česká fotovoltaická asociace, o. s. Na co se můžete těšit? Výkupní ceny OZE pro rok 2016 Poplatek na podporu OZE a KVET od 2016 Fotovoltaika bez licence

Více

Současné možnosti akumulace elektrické energie

Současné možnosti akumulace elektrické energie Současné možnosti akumulace elektrické energie Ing. Lukáš Radil Ústav elektroenergetiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Obsah 1. Úvod 2. Momentální stav

Více

Potenciál a budoucnost solární energetiky. Ing. Tomáš Buzrla Předseda Solární asociace

Potenciál a budoucnost solární energetiky. Ing. Tomáš Buzrla Předseda Solární asociace Potenciál a budoucnost solární energetiky Ing. Tomáš Buzrla Předseda Solární asociace Evropské trendy Proměna evropské energetiky 2000-2017 (GW) Evropské trendy Podíl energie z OZE na spotřebě elektřiny

Více

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití Solární regulátor PR3030 12/24V 30A Návod pro montáž a obsluhu Obsah 1. Bezpečnostní upozornění a vyloučení záruky - 3 1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení - 3 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více

R-5602 DYNBAL_V1 - SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ DYNAMICKÉ NEVÝVAHY V JEDNÉ ROVINĚ ING. JAN CAGÁŇ ING. JINDŘICH ROSA

R-5602 DYNBAL_V1 - SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ DYNAMICKÉ NEVÝVAHY V JEDNÉ ROVINĚ ING. JAN CAGÁŇ ING. JINDŘICH ROSA DYNBAL_V1 - SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ DYNAMICKÉ NEVÝVAHY V JEDNÉ ROVINĚ ING. JAN CAGÁŇ ING. JINDŘICH ROSA VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a. s. BERANOVÝCH 130, 199 05 PRAHA-LETŇANY 2013 OBSAH 1 Úvod...

Více

Výstaviště v Brně, Kongresové centrum, sál B, 14. září 2010

Výstaviště v Brně, Kongresové centrum, sál B, 14. září 2010 Jiří Roubal, Senior Specialist, Divize výrobků a systémů pro energetiku, ABB s.r.o. Zařízení výkonové v energetických sítích Energie pro budoucnost Efektivní distribuce a spotřeba elektřiny v průmyslu

Více

Ukázky aplikací. Power line XP-G 9 3 P, spol. s r.o. DX-3 4 Česká energie a.s. Typ LED: Strana: Realizace: Typ LED: Strana: Realizace:

Ukázky aplikací. Power line XP-G 9 3 P, spol. s r.o. DX-3 4 Česká energie a.s. Typ LED: Strana: Realizace: Typ LED: Strana: Realizace: Ukázky aplikací Strana: Realizace: Power line XP-G 9 3 P, spol. s r.o. Strana: Realizace: DX-3 4 Česká energie a.s. Strana: Realizace: Basic line 10 Pavel Nejtek Elektro NEON Strana: Realizace: Hobby line

Více

Technické parametry jednotlivých částí FVE

Technické parametry jednotlivých částí FVE Technické parametry jednotlivých částí FVE Jiří Holoubek, ELCOM, a. s. pavilon P stánek 247 Komponenty fotovoltaických zdrojů AC AC DC η QQP, Q Fotovoltaické panely Použitelné suroviny pro články: Křemík

Více

Vodíkové technologie v dopravě

Vodíkové technologie v dopravě Vodíkové technologie v dopravě ČR jako křižovatka H 2 Evropy Aleš Doucek Místopředseda představenstva Česká vodíková technologická platforma Proč vodík? Vodík = bezuhlíkatý nosič energie Využití vodíku

Více

SOLAR KERBEROS A FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY

SOLAR KERBEROS A FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY SOLAR KERBEROS A FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY Brno, 27.4.2017 Za UNITES Systems: Ondřej Vrla UNITES Systems a.s. 25 let zkušeností se zakázkovým vývojem a výrobou elektroniky, s testováním a měřením elektronických

Více

Pro upřesnění, Voltcraft je obchodní značka pro měřicí, napájecí a nabíjecí techniku z vlastního vývoje společnosti Conrad Electronic.

Pro upřesnění, Voltcraft je obchodní značka pro měřicí, napájecí a nabíjecí techniku z vlastního vývoje společnosti Conrad Electronic. 2-kanálový digitální paměťový USB osciloskop. Tento přístroj DSO 2090 má zvlášť hardware a zvlášť software, který se instaluje do počítače. Díky tomuto spojení s PC přes USB, dostaneme plnohodnotný paměťový

Více

Stavební integrace. fotovoltaických systémů

Stavební integrace. fotovoltaických systémů Tywoniak J., Staněk K., Ženka M. ČVUT v Praze Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6, email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz Stavební

Více

Experimentální metody I

Experimentální metody I Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí Experimentální metody I Podklady ke cvičení VIZUALIZACE PROUDĚNÍ S VÝSKYTEM COANDOVA

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Akce: Přednáška, KA 5 Téma: MODERNÍ METODY VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (1. přednáška) Lektor: Ing. Aleš Ausperger, Ph.D. Třída/y: 3MS Datum konání: 13. 3. 2014 Místo konání: malá aula Čas: 2. a 3. hodina; od 8:50

Více

1.DuPont Energain - materiál budoucnosti

1.DuPont Energain - materiál budoucnosti 1802 1.DuPont Energain - materiál budoucnosti DuPont TM Energain PCM ÚSPORA ENERGIEATEPELNÁ POHODA V BUDOVÁCH SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE BUILDINGS FOR THE FUTURE. CO JEPCM? Co je PCM material? VÝHODY AKUMULAČNÍCH

Více

Udržitelná mobilita bude elektrická. Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D. MBA BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Udržitelná mobilita bude elektrická. Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D. MBA BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Udržitelná mobilita bude elektrická Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D. MBA BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Czech History of Electromobility 1913 Edison 1895 František Křižík 1828 Slovakia - Štefan Anián Jedlík

Více

Témata diplomových prací

Témata diplomových prací Témata diplomových prací Výzkumné a vývojové středisko firmy Ingersol Rand IRETC v Praze vypisuje nabídku odborných témat pro studenty 3. 4. ročníku. Vypsaná témata je možno řešit jako semestrální a diplomové

Více

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELETROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELETROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELETROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Provozování FV systémů vedoucí práce: Ing. Milan Bělík, Ph. D. autor: Bc. Veronika Straková rok:

Více

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání

Více

EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga

EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga V jednotlivých oddělených prostorách (v kancelářích, v provozních či obytných místnostech) často

Více

Servisní návod [CZ] VMS 08. Øídící jednotka pro pøesné mìøení spotøeby nápojù. Verze: 1.4 Datum: 19.2.2015 Vypracoval: Vilímek

Servisní návod [CZ] VMS 08. Øídící jednotka pro pøesné mìøení spotøeby nápojù. Verze: 1.4 Datum: 19.2.2015 Vypracoval: Vilímek Servisní návod [CZ] VMS 08 Øídící jednotka pro pøesné mìøení spotøeby nápojù Verze: 1.4 Datum: 19.2.2015 Vypracoval: Vilímek Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

Robert Mořkovský Solární Panely.CZ, s.r.o. http://www.solarni-panely.cz

Robert Mořkovský Solární Panely.CZ, s.r.o. http://www.solarni-panely.cz Hybridní fotovoltaické elektrárny HFVE, ostrovní systémy, energetická bezpečnost a soběstačnost, ochrana proti blackoutu, řízení vytápění a přípravy TUV podle předpovědi počasí, snižování spotřeby, nezávislost

Více

Ekonomické aspekty fotovoltaiky

Ekonomické aspekty fotovoltaiky Ekonomické aspekty fotovoltaiky Ekonomické hodnocení PV systémů Cena elektřiny vyrobená nějakým systémem (např. fotovoltaickým) se obvykle stanoví pomocí analýzy z hlediska životnosti systému Je-li životnost

Více

Elektronický inteligentní regulátor vytápění

Elektronický inteligentní regulátor vytápění Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor vytápění Typ: IR 07 IR 09 KTP CZ verze 1.0 Obsah 1. Upozornění, bezpečnost, záruka... 3 2. Postup ovládání regulátoru IR07 a IR09KTP...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

Výhled vodíkové mobility v ČR Ing. Aleš Doucek, Ph.D.

Výhled vodíkové mobility v ČR Ing. Aleš Doucek, Ph.D. ÚJV Řež, a. s. Výhled vodíkové mobility v ČR Ing. Aleš Doucek, Ph.D. Konference Čistá mobilita Loučeň, 9. 10.5. 2019 Vodíková ekonomika sector coupling 1 Srovnání hmotnosti a objemu různých pohonů 400

Více

SUNNY CENTRAL. 1 Úvod. Pokyny pro uzemněný provoz FV generátoru

SUNNY CENTRAL. 1 Úvod. Pokyny pro uzemněný provoz FV generátoru SUNNY CENTRAL Pokyny pro uzemněný provoz FV generátoru 1 Úvod Někteří výrobci modulů doporučují případně vyžadují při použití tenkostěnných FV modulů a modulů s kontaktem na zadní straně záporné nebo kladné

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2014, Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2014, Roztoky - Popis obsahu balíčku WP25 Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku TÜV SÜD Czech s.r.o.,

Více

SolarMax řady S. Snadná maximalizace výtěžnosti solárních zařízení.

SolarMax řady S. Snadná maximalizace výtěžnosti solárních zařízení. SolarMax řady S Snadná maximalizace výtěžnosti solárních zařízení. Přesvědčivé řešení. Již více než 20 let vyvíjíme a vyrábíme beztransformátorové měniče. Toto know-how využili naši inženýři, když šili

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

Inteligentní SZT budou prvky smart grid uplatnitelné také v teplárenství?

Inteligentní SZT budou prvky smart grid uplatnitelné také v teplárenství? DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2015 Inteligentní SZT budou prvky smart grid uplatnitelné také v teplárenství? Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Úvodní paralela Elektrizační soustava Před deseti lety

Více

Výroční zpráva za rok 2005 obecně prospěšné společnosti Czech RE Agency

Výroční zpráva za rok 2005 obecně prospěšné společnosti Czech RE Agency V Praze dne 21. 3. 2006 Výroční zpráva za rok 2005 obecně prospěšné společnosti Czech RE Agency Výroční zpráva byla zpracována v souladu s pravidly uvedenými v zákonech č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11.

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11. Fotovoltaika v ČR Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy Envi A, Ostrava 25. 11. 2009 Obsah Instalovaná kapacita Segmenty trhu Vývoj cen panelů a ostatních

Více

Systém ovládání VRF. Konstrukční princip systému VRF. Nový systém ovládání venkovních jednotek F5MSDC. Nový systém ovládání vnitřních jednotek F5MSDC

Systém ovládání VRF. Konstrukční princip systému VRF. Nový systém ovládání venkovních jednotek F5MSDC. Nový systém ovládání vnitřních jednotek F5MSDC Systém ovládání VRF Konstrukční princip systému VRF Nový systém ovládání venkovních jednotek F5MSDC Nový systém ovládání vnitřních jednotek F5MSDC Systém ovládání VRF Konstrukční princip systému VRF Konstrukční

Více

Měření spotřeby elektrické energie

Měření spotřeby elektrické energie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5, příspěvková organizace Měření spotřeby elektrické energie Petr BANNERT Tento text vznikl v rámci projektu: Solární

Více

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do vody.

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do vody. Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do vody. solární systémy projekce, montáže, dotace Návrh solárního fotovoltaického systému a jeho komponenty: 1) Výkon fotovoltaických

Více

Simulace vytápění v budově pomocí laboratorního modelu spalovacího kotle na tuhá paliva s využitím autonomní řídicí jednotky

Simulace vytápění v budově pomocí laboratorního modelu spalovacího kotle na tuhá paliva s využitím autonomní řídicí jednotky Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava Simulace vytápění v budově pomocí laboratorního modelu spalovacího kotle na tuhá paliva s využitím autonomní řídicí jednotky

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS LXDC POWER BOX 1-2kW DC LXDC POWER BOX 1-4kW DC LXDC POWER BOX 1-6kW DC (Model: v5.2 HF(LF) MC4) Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001

Více

Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm

Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm Digitální panelové přístroje řady N24, N25 jsou určeny k přímému měření teploty, odporu, úbytku napětí na bočnících, stejnosměrného napětí a proudu, střídavého napětí a proudu z převodových traf Vyrábí

Více

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA Měření a regulace připojení čidel Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat420 Elektrická zařízení a rozvody v budovách Proudová smyčka

Více

Solární pouliční osvětlení

Solární pouliční osvětlení Solární pouliční osvětlení VisioSolar CLASSIC series2014 by Visiocom Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 TECHNICKÉ PARAMETRY 4 TIME MANAGEMENT ÚSPORA ENERGIE 6 ZÁRUKY 8 INSTALACE SLOUPU 9 DODACÍ PODMÍNKY 9 Úvodní

Více

Digitální kamera EVOLVE 1500HD Touch

Digitální kamera EVOLVE 1500HD Touch Digitální kamera EVOLVE 1500HD Touch Zkrácená příručka Děkujeme za zakoupení digitální kamery EVOLVE 1500 HD. Další informace a podrobný český návod k použití naleznete na www.evolve.cz nebo na CD. Vložení

Více

LEDEOS STREET. made in CZECH REPUBLIC. Ušetřete až 70% oproti klasickému osvětlení. Bez nákladů na údržbu a nutnosti výměny žárovek.

LEDEOS STREET. made in CZECH REPUBLIC. Ušetřete až 70% oproti klasickému osvětlení. Bez nákladů na údržbu a nutnosti výměny žárovek. 80 000 hod LEDEOS STREET made in CZECH REPUBLIC MAXIMÁLNĚ ÚSPORNÉ Ušetřete až 70% oproti klasickému osvětlení. BEZÚDRŽBOVÉ Bez nákladů na údržbu a nutnosti výměny žárovek. S EXTRÉMNÍ ŽIVOTNOSTÍ Výdrž dlouhých

Více