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

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

GridFree systémy řešení pro snížení spotřeby

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

Ušetřete za elektřinu

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Solární panely a jak na ně

SolarEdge. Systém pro distribuovaný sběr energie. Představení společnosti SolarEdge

Spokojenost zákazníků

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Co jsou ostrovní elektrárny?

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

1/60 Fotovoltaika systémy

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

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

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Metody řízení moderních soustav s

Mikroměnič Nová fotovoltaická technologie

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

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením

produktový katalog e n e r G y w w w. e l k o v e n e r g y. c z fotovoltaické komponenty

Napájecí systém NS _1U Návod k obsluze a technická specifikace

FOTOVOLTAICKÉ PANELY GERMAN SOLAR

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

Robert Mořkovský Solární Panely.CZ, s.r.o.

OD FIRMY OSTROVNÍ DOMY

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

Typové příklady využití měničů/nabíječek VICTRON MultiPlus

Stejnosměrné odrušovací filtry řada B

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

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

1 Mega Sunshine. Ceník Kolektory

F O T O V O L T A I C K Ý O H Ř E V T U V S A K T I V N Í M P Ř I Z P Ů S O B E N Í M T Y P O V É Ř E Š E N Í 7,5 kwp / 7,5 kw / 0,75 m 3

Plochý solární kolektor ZELIOS XP V / H

i4wifi a.s. produktové novinky Září 2017

Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě

Uživatelský manuál nabíjecího regulátoru FDC200W-300W-400W

Paralelní řazení MPPT regulátorů BlueSolar 150/70 a 150/85

DOTACE PRO MALÉ FVE V OBYTNÝCH DOMECH. Fotovoltaické Fórum a Energetická konference

H Y B R I D N Í S Y S T É M D O M O V N Í E L E K T R Á R N Y ( S O L Á R N Í U P S )

HomeGrid. Energetická nezávislost ve vašich rukou

Fotovoltaické. systémy na budovách

Ostrovní systém s vysokou spolehlivostí a inovativními funkcemi

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Netradiční řešení fotovoltaického ohřevu, ekonomika fotovoltaického ohřevu

SaveBOX. Ing.Petr KELAR. Martin Dorazil R&D

- KOMPLETNÍ KONSTRUKČNÍ SADY vč. měniče modulu a FV-modulů

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém

Nejlepší pružné sběrnice

Digitální panelové měřící přístroje

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Specifikace Záložního zdroje napájení. AEG Protect Blue 1000kVA

PETR GAMAN CEO AERS VELKOKAPACITNÍ BATERIE PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

a co si dávat pozor při výběru hlídačů izolace a RCM (monitorů reziduálníchproudů) pro fotovoltaické aplikace. Chyby v projektech a realizacích

Podpora solární energie

Ekologická závlaha pozemku, za pomoci fotovoltaických článků

PŘÍLOHA - A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. INSTALACE FVE 29,4 kwp, NA STŘEŠE. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně ÚSTAV ODP.

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Obnovitelné zdroje energie

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Třífázový střídač (nejen) pro rodinné domy. NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva.

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

MEP POSTØELMOV, a.s. Odporníky Odporové spouštìèe

components team Lighting components essence...

CHYTRÁ ENERGIE Z PŘÍRODY

Redline. Ochrana obvodů. Ochrana osob. Zařízení přídavná. Přístroje modulové ostatní. Přípojnice. Zapouzdření. Rejstřík E.1. Systém přípojnic VBS E.

Stavební integrace. fotovoltaických systémů

ST ST 1100 MOBILNÍ SLOUPOVÉ ZVEDÁKY. Flexibilní řešení bez propojení sloupů kabely. Nosnost 8,5 / 10 t

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Vlastní vývoj a výzkum. Životnost 25 let. Vysoké výnosy. Rychlá amortizace. Kvalitní rakouská výrobky. Prvotřídní péče o zákazníky

RMA RMA. svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg

Střešní okna VELUX pro odvětrání dýmu

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní Konstrukční schéma:

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I. Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk

wipos Spínané napájecí zdroje

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

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, Praha 6 kamil.stanek@fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE

Řešení. Fotovoltaické systémy Ochrana před přepětím

M/0 Vysvětlení piktogramů hlavičky tabulek IP65 / C. Teplotní koefi cient výkonu. Jmenovité provozní IEC Jmenovitý svodový proud

HelioSet ISS solární sestava

RTANEW RTA. svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 1200/1500 kg

Aplikace číslicového řízení

Roth plochý kolektor Heliostar hightech s

Redline. Ochrana obvodů. Ochrana osob. Zařízení přídavná. Přístroje modulové ostatní. Přípojnice. Zapouzdření. Rejstřík E.2. Systém přípojnic - VBS

Věra Keselicová. květen 2013

Návrh akumulačního systému

Manuál k solárním modulům Solar-2, Solar-10 V1.4

Fotovoltaické systémy

Vanadové redoxní baterie

TECHNICKÝ LIST č. AAG/06a AAG plochý skleněný světlík v hliníkovém rámu

Tel , TEL Technické parametry solárních vakuových kolektorů dewon VACU

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

Transkript:

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 panelu) Jeden článek má napětí okolo 0,5V (Umpp), respektive 0,6V (Uoc) Typicky: 10-článkové (5V); 24-článkové (12V); 36-článkové (18V); 60- článkové (30V); 72-článkové (36V) Podle konstrukce Klasické rámové Bezrámové (sklo-sklo) flexibilní

Podle technologie Mono Nejvyšší (komerčně) dostupná účinnost obvykle cca 17% Dražší výrobní technologie Nejvyšší zisk energie z kolmých paprsků Poly Obvyklá účinnost okolo 16% Nejběžněji používané Optimální poměr cena/výkon O trochu lepší zisk z energie z bočních paprsků

Podle počtu článků Nejběžnější velikost článků je cca 6 x 6 palců (156 x 156 mm) Pro menší rozměry panelů se články řežou na menší (zachování napětí a menší rozměr menší výkon) Panely se vyrábí obvykle od 10 článku zapojených v sérii (5V) podle potřebné aplikace. Pro nabíjení 12V baterie je obvykle potřeba 32 a více článků (16V)

Podle konstrukce Klasické rámové Nejběžnější podoba Články jsou laminované na skleněnou desku, orámovanou typicky hliníkovým profilem Vysoká pevnost panelu Nosnost rámu, vysoká odolnost díky temperovanému sklu Snadná manipulace a uchycení na konstrukci

Podle konstrukce Bezrámové (sklo-sklo) Dražší výroba Náročnější manipulace (hmotnost, nižší houževnatost, speciální úchyty) Výborný vizuální dojem

Podle konstrukce Flexibilní Instalace na nerovné povrchy (karavany, jachty apod.) Velmi nízká hmotnost Vyšší výrobní náklady Z dlouhodobého hlediska větší náchylnost na poškození

Regulace výkonu panelů Panely mají proměnlivý výkon (napětí a proud) P=U x I Pro optimalizace vztahu U a I se využívá algoritmus MPPT Maximum Power Point Tracking a. 39 V x 5 A = 195 W b. 32 V x 7 A = 224 W c. 14 V x 8 A = 112 W Jaké napětí je pro výkon optimální?

Instalace panelů na střechu Šikmá tašková střecha Hliníkový systém uchycení Plechová střecha / vlnitá další

Dělení měničů Síťové nízkonapěťové (GridFree) Síťové vysokonapěťové Ostrovní Hybridní

Síťové nízkonapěťové (GridFree) Obvyklý rozsah vstupního napětí do 48V DC (mohou být i více, řádově horní hranice napětí nedosahuje několika stovek voltů) Vyžadují nosný Sinus fáze z distribuční sítě Při nesplnění tohoto kritéria měniče omezují svůj výkon nebo se vypínají Pro provoz v našich podmínkách vyžadují normu EN 50438:2013 Pracuji s malými výkony z panelů Celkový výkon obvykle ve stovkách W nebo v jednotkách kw

Síťové vysokonapěťové Obvyklý rozsah vstupního napětí od 48 a více do několika stovek voltů Vysoký výstupní výkony v řádech kw pro připojení celých panelových polí Vysoké pořizovací náklady Využitelné převážně pro Grid-Tied instalace Vyžadují nosný Sinus fáze z distribuční sítě

Ostrovní Měniče, nevyžadující připojení do systému 3.strany Fungují zcela autonomně Pro paralelní zapojení vyžadují vzájemnou komunikaci a synchronizaci Obvykle v systému vyžadují baterie Mohou mít různý tvar výstupní vlny Sinus Modifikovaný sinus

Hybridní Měnič, kombinující síťové a ostrovní režimy Funkce nabíjení baterií Inteligentní řízení Vysoká pořizovací cena Dávají výhody ostrovních i síťových elektráren najednou

Parametry panelového pole Pro získání požadovaného napětí panelového pole pro měnič je nutné zvolit správný typ zapojení panelů Sériové Paralelní Sério-paralelní

Parametry panelového pole Sériové zapojení: Při sériovém zapojení je protékající proud shodný jako proud protékající z každého shodného panelu použitého za shodných podmínek oslunění, ale napětí se sčítají.

Parametry panelového pole Paralelní zapojení: Při paralelním zapojení je napětí shodné jako na každém stejném panelu a proudy se sčítají, jelikož každý panel přispívá svým vyrobeným proudem.

Parametry panelového pole Jaké zapojení zvolit? Specifikace solárního panelu vs. hodnoty připojených zařízení Hodnota napětí na sestavě solárních panelů NESMÍ přesáhnout hodnotu max. vstupního napětí zařízení. P= U x I Ztráty vedení P z = R x I 2

Parametry panelového pole Proudová zatížitelnost (měď) Průřez (mm2) 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 Proud (A) 13 16 20 27 35 46 65 86 115 Výpočet proudu při výkonu 2000 W, napětí 12 V nebo 230 V 2000W 12 V I=? Měnič napětí 12V/230V 2000/12 = 166,7 A!! 2000/230 = 8,7 A 2000W 230V I=? I= P/U Normy 230 V domovní instalace 10A = 1,5 mm 2 16A = 2,5 mm 2 Průřez vodiče nesmí být v žádné části obvodu menší než minimální průřez pro daný proud.

Rekapitulace 1) Která elektrická veličina se při sériovém propojení solárních panelů do elektrického obvodu sčítá? 2) Jsou vstupní a výstupní proudy u měniče napětí z 12 V na 230V shodné? 3) Jaký efekt má začleněním baterie pro ukládání elektrické energie do solárního systému na finanční návratnost systému?

Děkuji za pozornost Jakub Staniček 2017