Komponenty a funkce FV systémů



Podobné dokumenty
Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad

Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny. OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

Modulové přístroje Svodiče bleskového proudu a přepětí

Energeticky etick nulový ýa energeticky

NOVÉ OBCHODNÍ P ÍLE ITOSTI A VYU ITÍ NET METERINGU

TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI NA VÝBĚR DODAVATELE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 30kWp

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

1/45 Provozní měření a vyhodnocování solárních soustav

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Popis systému DATmoCONTROL - systém dálkového přepínání odbočky předřadníku svítidel

Modrava Křižovatka silnice III/16910 s MK SO 451 Veřejné osvětlení

D TECHNICKÝ POPIS EI

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu :

DC/AC - MP MPPT zálohovaný měnič pro fotovoltaické panely

LED světlomety pro osvětlení sportovišť

MINAS INNOVATION PARK

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

Vnitřní elektrické rozvody

VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s.

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S

SolarMax 20S/35S. Kompaktní a efektivní.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

AURORA PVI-2000 / PVI Obecné technické údaje modelu pro použití v interiéru PVI-2000-CZ PVI-3600-CZ VÝHODY SYSTÉMU AURORA

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

W H I R L P O O L KOMERČNÍ A PROFESIONÁLNÍ PRAČKY A SUŠIČKY

SMĚRNICE Zjednodušená analýza rizika blesku

Obnovitelné zdroje energie OZE OZE ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, Praha 1

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

Klimatická neutralita budov do roku 2050

Zpravodaj Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s.

Compact-E Inox. Koncept. Skříň je vyrobena z nerezu a navíc nastříkána práškovou barvou - to je kvalita WAP i u malých provedení

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení

290 A/W. Uživatelská příručka (2010/01) D

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

Fotovoltaika v bytových domech současnost a perspektivy

Kombinace solárního systému a kotle na biomasu 42/216

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DVZ VYVEDENÍ ELEKTRICKÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č

LEGISLATIVNÍ ZÁKLADY A TENDENCE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH. Jiří Tůma, ČVUT Praha. Brno, Stavební veletrh

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

2x BJ PB VB Velký Karlov, SO 1- etapa 1, byt A D vnitřní el. instalace a ochrana před bleskem Obec Velký Karlov ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

FVOS TPS-220. Uživatelský manuál

Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny

Obsah. Strana. Úvod 2. Popis regulačního systému PTVJ 2. Popis jednotek systému Ovládací jednotka MPO Rozvaděč PTVJ 6

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Fototermika a fotovoltaika [1]

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE. Textová část

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. ( )

Soupis provedených prací elektro

KATALOG a CENÍK TECHNOLOGIÍ PRO FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

51/2006 Sb. ze dne 17. února o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, Náchod

Pasport veřejného osvětlení

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ

s t a v b a : č á s t :

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou Praha 4 Tel.: Fax: cz-info@eberspaecher.

Karlovy Vary. Základní škola Truhlářská 19/681, modernizace silnoproudé elektroinstalace hlavní rozvody nízkého napětí TECHNICKÁ ZPRÁVA

Topné těleso s termostatickou hlavicí, třífázové s pevným připojením pro akumulační nádrže DUO

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva. Město bez barier Dům peč.služby, Poštovní 656, Horní Slavkov DPS. D.1.4 Technika prostředí staveb Zařízení silnopr.

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt

(1) Pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie platí tyto výkupní ceny a zelené bonusy a určené podmínky:

Transkript:

Komponenty a funkce FV systémů Ing. Petr Wolf, Sunnywatt CZ s.r.o. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

Fotovoltaické panely - příklad Špičkový výkon (P MPP ): 180W Napětí naprázdno (V OC ): 43,0V Proud nakrátko (I SC ): 5,50A Napětí v bodě max. výkonu (V MPP ): 35,0V Proud v bodě max. výkonu (I MPP ): 5,14A Pro dosažení vyšších proudů a napětí : sério-paralelní propojení FV panelů 2

Střídače pro fotovoltaiku Požadavky - DC/AC konverze s požadovanou kvalitou výstupního signálu - sledování max. bodu výkonu (MPP tracking) - zajištění bezpečnosti provozu (sledování napětí,frekvence, impedance sítě, vypnutí dodávky energie při poruše, případně galvanické oddělení, bezpečné odpojování ) - monitorování provozu systému Požadavky na provedení: - vysoká účinnost (-1% u 1MWp FV systému=roční ztráta 127tis. Kč) - životnost (MTBF ), odolnost, krytí IP, teplotní rozsah použití - rozměry, hmotnost, design, jednoduchost instalace Typy střídačů - modulové x řetězcové(stringové) x centrální - transformátorové(galvanické oddělení) x beztransformátorové - s / bez sledovače bodu MPP - s / bez prvků pro zvyšování vstupního napětí (boost-up DC/DC konvertor) - pro provoz paralelně se sítí x pro autonomní provoz x kombinované (např. back-up systémy) V současnosti se vyrábí široká škála typů, není jedno ideální provedení 3

Typy střídačů pro fotovoltaiku A) Centrální: pro velké systémy ( > 100kW), velká účinnost, společný bod MPP, 3fázové připojení B) Řetězcové: střední a velké systémy, lepší sledování MPP, obvykle 1 fázové připojení, náročnější údržba a instalace, paralelní záloha výpadků C) Modulové: sledován MPP každého FV panelu, nižší účinnost, typicky vyšší náklady, obtížná údržba, paralelní záloha výpadků 4

Typy střídačů pro fotovoltaiku 5

Sledování bodu maximálního výkonu 6

Sledování bodu maximálního výkonu Určení bodu maximálního výkonu (MPP) pomocí derivace výkonu 7

Problémy při hledání bodu max. výkonu V případě nevhodných provozních podmínek (např. stínech) může existovat více lokálních bodů max. výkonu. Řešení: občasná kontrola celé VA charakteristiky střídačem MPP1 MPP2 8

Účinnost střídačů P P AC DC euro 0,1* 0,03* 30% PN 5% PN 0,48* 0,06* 50% PN 10% PN 0,2* 0,13* 100% PN 20% PN 9

A - správný návrh Správný návrh z hlediska vstupních parametrů Pracovní oblast střídače B - panely mimo proudový rozsah střídače C - Panely mimo napěťový rozsah střídače VA charakteristika FV panelů 10

Komponenty pro elektroinstalaci FVE Specifika FVE: - Sběr výkonu z velké plochy (FV generátor) - Stejnosměrný proud až na vstup střídačů (až 1000V) - Proměnlivé provozní podmínky (napětí a proud závisí na teplotě a intenzitě záření) - Venkovní instalace (potřebné krytí, odolnost UV záření, ochrana před bleskem a přepětím) - Pozor na souběhy vedení NN/VN, DC/AC, výkonové a datové propoje 11

Komponenty pro elektroinstalaci FVE Kabeláž pro připojení FV panelů dvouplášťová, UV odolná, průřez 4mm 2, 6mm 2 a více Konektory pro připojení FV panelů Typ MC3, MC4, Tyco, Jističe a pojistky, svodiče přepětí dimenzované na maximální napětí v systému ( AC nebo DC! ) Propojovací skříně (string/connection box) často obsahují též přepěťové ochrany, měření proudu větví, monitorování stavu jisticích prvků aj. 12

Rozdělení FV systémů z hlediska provozu Autonomní systémy (off-grid) Systémy pracující paralelně se sítí (on-grid) Hybridní 13

Příklady autonomních FV systému Gruzie malé systémy pro domácnost Betlém, Palestina 14

Systém pracující paralelně se sítí - Není třeba akumulační prvek - Požadavky z hlediska bezpečnosti provozu sítě a kvality dodávané energie 15

Příklady FV systému pracujících paralelně se sítí Arnoltice 1MWp Praha-západ 4kWp Praha-východ 87kWp Praha 55kWp 16

Měsíční výroba (kwh). Provedení FV systémů z hlediska typů konstrukce 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Fixní konstrukce 50 Dvouose stavitelná kontrukce Fixní konstrukce 25 Zdroj: PVGIS Zdroj: www.lorenz.de 17

Provedení FV systémů z hlediska typů konstrukce Zdroj: PVGIS 18

Ochrana proti blesku a přepětí FV panely exponovaná místa, hrozí poškození bleskem Životnost 20let a více pravděpodobnost přímého zásahu: RD jedou za stovky let, velká FV instalace: jednou za několik let Jak ochránit: -Pojištění (hmotné škody + ušlý zisk, u RD jako součást připojištění objektu) -Technické prostředky Míra ochrany: určení rizika (dle ČSN EN 62305-2), na FV instalace nejsou velké nároky, celkem 4třídy, často kategorie č. III. U velkých FV instalací- lze zajistit zákaz vstupu osob při bouřce (poučení pracovníků). Cílem: 1.zajistit bezpečnost osob, 2.zabránit vzniku požáru, 3.ochránit zařízení 1+2: Hromosvod 3. Vnitřní ochrana (přepěťové ochrany, bleskojistky) 19

Ochrana proti blesku a přepětí Oddálený hromosvod: doporučeno jako ochrana zařízení, zařízení nejsou spojena s hromosvodnou soustavou, naopak je zanechána určitá vzdálenost, typicky 40-60 cm. Jako vnitřní ochrana pak stačí přepěťová ochrana (svodiče přepětí II.stupně). Spojený (neoddálený) hromosvod: klasické provedení, které se dříve využívalo, všechny vodivé části (rámy FV panelů, konstrukce ) jsou pospojeny na hromosvodnou soustavu. Není třeba odstupová vzdálenost, zařízení však není efektivně chráněno proti zničení, jako vnitřní ochrana je třeba svodiče přepětí a bleskových proudů (I.+II.stupně). Zemnící soustava: u RD využití současného hromosvodu a zemnící soustavy, u nové FVE na pozemku se vytvoří mřížová soustava (20mx20m) v hloubce 50-70cm. V případě závrtných kovových tyčí často postačuje elektrické propojení konstrukcí a zemnící pásek kolem obvodu FVE. Můžeme se rozhodnout chránit i datovou komunikaci ale další náklady 20

Ochrana proti blesku a přepětí Oddálený hromosvod Spojený (neoddálený) hromosvod s INV INV Svodič přepětí DC Svodič přepětí a blesk. proudů DC Připojení na DS Svodič přepětí AC Připojení na DS Svodič přepětí AC Svodič přepětí a blesk. proudů AC Svodič přepětí a blesk. proudů AC Více informací: publikace Jan Hájek a Dalibor Šalanský 21

Příklady provedení FV elektráren Připojení variantou tzv. zeleného bonusu - příklad: 3,96kWp FVE na střeše domku Připojení variantou přímého výkupu - příklad FVE 1MWp a více na pozemku 22

Způsoby připojení do distribuční soustavy (NN) Varianta využití zeleného bonusu Bytový rozvaděč Elektroměr E1 Elektroměr E2 20A jistič 1f - Provozovatel využívá energii vyrobenou z FV elektrárny pro svou vlastní spotřebu. - Přebytky energie může prodávat do sítě za tržní cenu energie. 25A jistič 3f = Střídač FV moduly - Za každou kwh vyrobené energie dostává zelený bonus + ušetří za nákup energie pro vlastní spotřebu nebo získá cenu prodané energie. NN 3x400V Hlavní domovní skříň (HDS) - Případný nedostatek energie může dále nakupovat dle předchozích podmínek. 23

Příklad zapojení FV elektrárny na střeše domku (3,96kWp) Schéma připojení FV panelů ke střídači 24

Příklad zapojení FV elektrárny na RD (3,96kWp) Jednopólové schéma 25

Způsoby připojení do distribuční soustavy (NN) Bytový rozvaděč Varianta využití přímého výkupu Elektroměr E2 20A jistič 1f - Provozovatel FV elektrárny bude dodávat veškerou vyrobenou energii do distribuční soustavy (měřeno elektroměrem E2). Elektroměr E1 25A jistič 3f = Střídač FV moduly - Provozovatel přenosové soustavy má povinnost vykoupit veškerou energii vyrobenou obnovitelným zdrojem za předem stanovenou cenu pro daný rok. NN 3x400V Hlavní domovní skříň (HDS) - Energii pro svoji vlastní spotřebu může nadále nakupovat dle předchozích podmínek (měřeno elektroměrem E1). 26

Příklad zapojení velké FV elektrárny - blokové schéma Připojení do sítě VN, přímý výkup 27

Servis a monitoring solárních elektráren A) Pravidelný servis: údržba areálu, kontrola zařízení a elektroinstalace B) Monitoring obvykle dálkový dohled nad provozem Důvody: - Zvýšení efektivity systému - Prevence vzniku poruch a následných škod (např. dlouhodobá odstávka či nevratné poškození části zařízení ) Vhodně zvolený monitorovací systém včas odhalí chybu provozu a ulehčí lokalizaci závady. 28

Prvky monitorovacího systému Anemometr (rychlost větru v areálu elektrárny) Internet Teploměr (teplota panelu, teplota okolního vzduchu) Datalogger (měření, sběr a zpracování dat) GSM modem (internetové připojení) Pyranometr (intenzita záření v rovině panelů) Střídač (data o provozu, vstupní a výstupní parametry) Další senzory, stavy jističů a přepěťových ochran, systém zabezpečení atd. Vzdálený dohled a vyhodnocování provozu 29

Vyhodnocení dat monitorovacího systému Omezení výkonu střídačem může jít o poruchu zařízení nebo vlastnost danou návrhem systému 30

Vyhodnocení dat monitorovacího systému Náhlý výpadek výstupního výkonu systému. Intenzita záření odpovídá ideálnímu průběhu slunečného dne. Výpadek celého systému, nutný okamžitý servisní zásah. 31

Vyhodnocení dat monitorovacího systému FV systém využívající centrální střídač a proudové senzory. Různé proudy senzory jsou způsobeny rozdílnými parametry použitých panelů, rozdílným počtem paralelních větví připojených na senzor, stíněním okolních stromů atd. 32

Vyhodnocení dat monitorovacího systému Příklad výpisu z monitorovacího systému malé FV elektrárny (10kWp) 33

Vyhodnocení dat monitorovacího systému Porovnání výkonu 3 střídačů FV panely připojené ke střídači č. 2 a č.3 mají menší sklon a dne 13.1.2011 byly stále pod sněhem. 34

Zhodnocení provozu FV systému Demonstrační FV systém pro dlouhodobé sledování a výzkum na ČVUT Fakultě elektrotechnické. 3kWp testovací pole: - 1kWp ve sklonu 45-1kWp ve sklonu 90 (fasáda) - 1kWp stavitelný sklon Monitoring: - velká variabilita záření, proto potřeba porovnat s čidlem osvitu - denní a měsíční hodnoty: kontrola výpadků - měsíční a roční hodnoty: kontrola s předpokladem - sledování v dlouhodobém horizontu (6 a více let): lze vysledovat pokles účinnosti, ale meziroční výkyvy dopadlého záření jsou obvykle výraznější 35

Vyrobená energie (kwh) Zhodnocení provozu FV systému Březen 2011 vyrobená energie v porovnání s průměrným osvitem 7 6 5 4 3 2 1 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Průměrný osvit (W/m2) 36

Zhodnocení provozu FV systému Porovnání v jednotlivých měsících s předpokladem výroby systému (kwh) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2008 2009 2010 PVGIS 37

Legislativa -Do roku 2005 převážně výzkumná a testovací zařízení -Poté masivní rozšíření instalací pro komerční využití Zákon č. 180/2005 Sb. O podpoře obnovitelných zdrojů ze dne 31.3.2005 a) Podpořit využití obnovitelných zdrojů energie b) Zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů c) Přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti d) Vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny na hrubé spotřebě v ČR ve výši 8% k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010 Vyhláška 475 Vyhláška 464 doba životnosti FV systému 20let Vyhláška 426 Vyhláška 363 38

Forma podpory energie z fotovoltaiky garantované výkupní ceny Datum uvedení do provozu Přímý výkup (Kč/MWh) Před 2006 6,28 5,67 2006 13,20 12,59 Zelený bonus (Kč/MWh) Pozn. 2007 13,20 12,59 ceny zachovány 2008 13,46 12,65 2009 12,89 11,91 výkon do 30kW 12,79 11,81 výkon nad 30kW 2010 12,25 11,28 výkon do 30kW 12,15 11,18 výkon nad 30kW od března 2010 bylo pozastaveno vydávání kladných stanovisek pro nové instalace 2011 7,50 6,50 výkon do 30kW 5,90 4,90 výkon 30-100kW 5,50 4,50 výkon nad 100kW 39

Instalovaný výkon (MWp). 1.1.2002 1.1.2003 Rozvoj FV instalací v ČR 1.1.2004 1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2010 1.6.2010 1.7.2010 1.8.2010 1.9.2010 1.10.2010 1.11.2010 1.12.2011 1.1.2011 1.2.2011 1.3.2011 Počet provozoven. 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1 1 2 9 12 28 249 0,01 0,01 0,02 0,12 0,15 0,35 3,4 1475 66 6032 463 7989 9600 1014510760 8916 536 592 622 694 796 11251 998 12109 1394 12894 12861 12898 1953 1956 1958 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Instalovaný výkon (MWp) Počet provozoven Zdroj: ERÚ 40

Rozvoj FV instalací v ČR Instalovaný výkon (MWp) Počet provozoven Průměrný instalovaný výkon (kwp) 1.1.2002 0,01 1 1.1.2003 0,01 1 1.1.2004 0,02 2 1.1.2005 0,12 9 14 1.1.2006 0,15 12 10 1.1.2007 0,35 28 13 1.1.2008 3,4 249 14 1.1.2009 66 1475 51 1.1.2010 463 6032 87 1.6.2010 536 7989 37 1.7.2010 592 8916 60 1.8.2010 622 9600 44 1.9.2010 694 10145 132 1.10.2010 796 10760 166 1.11.2010 998 11251 411 1.12.2011 1394 12109 462 1.1.2011 1953 12861 743 1.2.2011 1956 12894 91 1.3.2011 1958 12898 500 Zdroj: ERÚ 41

Děkuji Vám za pozornost Petr Wolf Sunnywatt CZ, s.r.o. petr.wolf@post.cz www.solarnielektrarny.cz 42