Fotovoltaika - přehled



Podobné dokumenty
EU peníze středním školám digitální učební materiál

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

Obnovitelné zdroje elektrické energie Fotovoltaika kurz 3.

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

Fotovoltaika. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice

Měření Planckovy konstanty

A VÝVOJOVÉ TRENDY. Prof. Ing. Vitězslav Benda, CSc. ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická katedra elektrotechnologie

Lasery optické rezonátory

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Technické parametry jednotlivých částí FVE

Teplovzdušné ulové provozní náklad

Sluneční energie [1]

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. Spektrální citlivost fotovoltaických článků

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

INFOLISTY O OBNOVITELNÝCH ZDROJÍCH ENERGIE. Produkt ČEA k podpoře poradenství, vzdělávání a propagace v roce 2007

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

Ekonomické aspekty fotovoltaiky

Solární elektrárna Struhařov

Teplovzdušné ulové provozní náklad

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Světlo vyzařující dioda, též elektroluminiscenční dioda či LED, je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N.

Fotovoltaické články

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

VLIV MALÝCH DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ NA EKONOMIKU KOMBINOVANÝCH SYSTÉMŮ

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

Osvětlování a stínování

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

Solární stavebnice New Generation. Obj. č.: Součásti solární stavebnice

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

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

HOVORKOVÁ M., LINC O.: OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE

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

Fotovoltaické systémy

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Nedestruktivní defektoskopie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

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

Osnova. Stimulovaná emise Synchrotroní vyzařování Realizace vyzařování na volných elektronech FLASH XFEL

Unipolární tranzistory

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

FOTOVOLTAICKÉ PANELY NOVÉ GENERACE

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

Optika v počítačovém vidění MPOV

Kroužek elektroniky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY

Účinky měničů na elektrickou síť

DEGRADACE SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ SVĚTLEM LIGHT INDUCED DEGRADATION OF SOLAR CELLS

Sada 1 - Elektrotechnika

Historie. Fotovoltaické elektrárny

Záznam a reprodukce zvuku

Chytřejší solární systémy. Bílá kniha: SunPower panely generují nejvyšší finanční návratnost vašich solárních investic

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

Elektřina ze slunce. Jiří TOUŠEK

Maturitní okruhy Fyzika

Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

J i h l a v a Základy ekologie

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

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

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

Využití solární energie

Daniel Tokar

Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS

Měření hladiny intenzity a spektrálního složení hluku hlukoměrem

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah.

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011

PŘÍLOHY SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2

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

ENERGIE SLUNCE - VÝROBA ELEKTŘINY

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

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

MOBILNÍ AUTONOMNÍ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM

11-1. PN přechod. v přechodu MIS (Metal - Insolator - Semiconductor),

Ing. Stanislav Jakoubek

Transkript:

- přehled přednáška Výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů.

Fotovoltaika Fotovoltaika výroba elektrické energie ze energie fotonů světla, případně ultrafialové a infračervené oblasti - využití energie slunce Energie slunce Zdroj energie termonukleární reakce, celkový střední zářivý výkon slunce P sol = 3,86.10 26 W Dopadající energie slunce ve vzdálenosti 150 mil.km - insolace l s = 1353 W/m 2 (bez ovlivnění atmosférou) Po průchodu atmosférou l s = 925 W/m 2 (při jasném nebi a slunci v nadhlavníku - kolmo k povrchu) průběh spektrální energie podle úhlu mezi svislicí a uhlem paprsku θ, c = sec(θ), - parametr AM c AM 0 bez ovlivnění atmosféry AM 1 (nadhlavník) AM 2 60, ls = 691 W/m2, výuky technických předmětů 2

radiační energetické spektrum slunce energie dopadajícího záření na horní vrstvu atmosféry záření absolutně černého tělesa pro teplotu 5250 C (Planckův vyzařovací zákon) dopadající záření na mořské hladině (po průletu atmosférou) výuky technických předmětů 3

mapa světa průměrné insolace výuky technických předmětů 4

Insolace Evropy celková hodnota v kwh za 1 rok přepočet na W na m2 dělit 8,77 pro výrobu energie mají význam průměrné roční hodnoty insolace (roční úhrn energie dopadající ze sluce na jednotku plochy), zahrnují vliv zeměpisné šířky, střídání dne a noci výskyt oblačnosti výuky technických předmětů 5

Důležité aspekty využití energie ze slunce: z průmyslového hlediska je hodnota insolace ve stovkách W na čtverečný metr nízká, pro zisk energie v řádech desítek až stovek MW jsou nutné velké plochy (problém účinnosti) tok energie se během dne značně mění akumulace elektrické energie Používané principy využití solární energie pro výrobu elektrické energie nepřímé přímé koncentrace tepelného záření systémem zrcadel, ohřev vody (na páru) využití dalších přírodních jevů působených sluneční energie fotovoltaika přímý převod energie fotonů na elektrickou energii, využití fotoelektrického jevu na přechodu PN, fotoelektrochemický jev, výuky technických předmětů 6

Napětí na fotovolt. článku vytvoření potenciálu na přechodu PN, fotoelektrický proud závislost na osvětlení závislost na teplot náhradní schéma fotovoltaického článku výstupní voltampérová charakteristika křemíkového fotovoltaického článku I = i ph i D U+IR S e k B T 1 U + IR S R P i ph = q Φ λ 1 R λ η IQ λ dλ λ fotovoltaický proud i ph závisí na intenzitě sv., spektrální účinnosti a činiteli odrazu výuky technických předmětů 7

Fotovoltaické články pro výrobu elektrické energie ze slunce krystalického křemíku monokrystalické (účinnost běžně 15% (max 25 %)) polykrystalické (účinnost 12 %, max 20 %) tenkovrstvé (účinnost pod 10 %) použití jeden článek 0.5 V nutné řadit do série, zisk napětí kolem 50 V značně závislé na teplotě solární kalkulačky (velmi nízká spotřeba stačí nízká intenzita světla stolní lampička) optimální pracovní bod: P max = U m I m výuky technických předmětů 8

Struktura monokrystalického fotovoltaického článku povrchová textura (zuby) maximální redukce odrazu světla lom světla dovnitř polovodiče povrchová ochranná vrstva elektrody na sběr náboje v monokrystalu výuky technických předmětů 9

Tenkovrstvé fotovoltaické články levné na výrobu (malé materiálové nároky, prozatím nižší účinnost do 10%) nanesení tenké vrstvy aktivních látek na substrát (napařování, naprašování, chemická depozice) ohebné, účinnost, mechanická odolnost, průsvitnost nalepení na cokoli (fasády domů, mobilní prostředky, oblečení) materiály amorfní křemík kadmium-tellurid Cu(In,Ga) Se 2 výuky technických předmětů 10

Barvivové fotovoltaické články (DSSC dyes sensitized solar cells) nepoužívají přechod polovodiče elektrochemické články využití fotoelektricky aktivního barviva naneseného na nanočásticích z TiO 2, elektrolyt jodidový systém na rozdělení kladných a záporných iontů existuje návod na domácí výrobu DSSC z dostupných dílů výuky technických předmětů 11

Střídavé měniče Fotovotaické invertory měnič pro převod elektrické energie z fotovoltaického zdroje do rozvodné sítě části zvyšující měnič z napětí fotovoltaických panelů (36-72 V) na 600 (ss meziobvod) střídač nejčastěji napěťový, PWM řízení často obsahuje akumulátor (uložení špiček) a transformátor (v ss části nebo na výstupu (galvanické oddělení, vyžadují tenkovrstvé panely) výstupní filtr na potlačení vyšších harmonických složek řízení měniče ss měnič - odběr maximálního výkonu podle výstupní VA charakteristiky panelu, reaguje na změny intenzity slunečního záření střídač fázování, ochrany podle stavu sítě (výpadek připojení, ostrovní/neostrovní odběr) výuky technických předmětů 12

Střídavé měniče Příklad schématu fotovoltaického invertoru (s transformátorem, galvanický oddělený vstup a výstup) výkonová část filtry řízení výuky technických předmětů 13

Vývoj účinnosti fotovoltaických článků (vývojové články) výuky technických předmětů 14

výuky technických předmětů Děkuji za pozornost Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 výuky technických předmětů, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.