TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST DOMU NA INSTALACI FVE

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

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

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

Stavební připravenost Tepelná čerpadla Airsun HW061HP a Airsun HY061HP

Přímé využití energie z fotovoltaických panelů

Přímé využití energie z fotovoltaických panelů

UNIKÁTNÍ PŘEPRAVNÍ MOBILNÍ KONTEJNER VÝHODY

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

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

Zálohování a skladování elektrické energie

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

KS120, KS150 Požadavky na stavební připravenost

Návrh solárního ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé vody.

ŠIKMÁ STŘECHA TAŠKY. Místo

KOMPLEXNÍ FOTOVOLTAICKÁ ŘEŠENÍ PRO MALÉ OBCE I VELKÁ MĚSTA

Fotovoltaické. systémy na budovách

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

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

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 250 a 250HE

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a

RTS FVE x / y / PE x = jmenovitý výkon na straně AC (kw) y = napětí pro přímé vyvedení výkonu do distribuční sítě (kv)

Váš partner pro energii od r Významné projekty. realizované společností Silektro s.r.o. Případové studie.

Operativní karta objektu Fotovoltaické elektrárny - Horní Ves

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

Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13

Stropní LED svítidlo TPL pro přisazenou instalaci nebo zavěšení

Stejnosměrné odrušovací filtry řada B

Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE Technologické domky č.v. A27000

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ

Stropní LED svítidlo TPL pro přisazenou instalaci nebo zavěšení

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V PLAMENECH

Fotovoltaické elektrárny

KERBEROS POWER KERBEROS POWER 6000.B

RNA. RNA - hybridní rozvaděč. Datový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP20 / IK05

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

1. Všeobecná část. 2. Technická část

JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU?

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

W TECHNICKÝ LIST: DOMOVNÍ MULTIMEDIÁLNÍ ROZVADĚČ ŘADY DW4HD

Digitální učební materiál

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora

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

1/60 Fotovoltaika systémy

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST hydromasážní vany Santech Energy

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

Ušetřete za elektřinu

eco stavební připravenost vířivé bazény Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.: , fax:

POŽADAVKY NA ZÁKAZNÍKA. masážní bazén GEMINO

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Ostrovní systém s vysokou spolehlivostí a inovativními funkcemi

fischer Solar-fix Jednoduše, rychle, bezpečně! Montážní systém pro fotovoltaické panely a solární kolektory

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

FSC AL, FSC 21 a FSC 24

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

TECHNICKÝ LIST. Základní charakteristika. Provozní parametry Max. průtok vzduchu. Elektrické parametry

DATASHEET Premium Server RSF

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

KVALITATIVNÍ STANDARDY

Rozváděče nízkého napětí

DOMAT SOLAR SYSTEM ŘÍDÍCÍ A MONITOROVACÍ SYTÉM FVE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

Sinus-Inverter SW150 12V Sinus-Inverter SW150 24V KUMER PRAG, spol. s r.o.

Seznam příloh. Textová část : Výkresová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek

Technologie fotovoltaických zdrojů IV.c

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

Zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP) FotoVoltaickýchElektráren pro jednotky PO

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

TECHNICKÁ ZPRÁVA O B S A H

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

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

E L E K T R O I N S T A L A C E. Rekonstrukce elektroinstalace v učebně č. 509 Gymnázium, Mikulášské nám. 23, Plzeň

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE provedené dle ČSN a ČSN ed.2

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Obsah

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

Statický regulátor jalového výkonu STELCOM projekční podklady

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Martin Danielka. Martin Žídek

REGULÁTOR CONTROL BOX 2.0 Návod k obsluze a instalaci

technické informace Jistič vedení

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výkresová dokumentace stavební části Materiály nosných prvků

TECHNICKÁ ZPRÁVA : OPLOCENÍ NTM CHOMUTOV : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY STUPEŇ E - ELEKTROINSTALACE PŘÍLOHA E - 1

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zařízení silnoproudé elektrotechniky V ZŠ DOBRONÍN. , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava

katalog střešních doplňků

Standardy provedení DOMU

Sprchový parní box Atlantic PREMIUM

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

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

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

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

Návrh akumulačního systému

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

Transkript:

TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST DOMU NA INSTALACI FVE Na co musí být zákazník připraven? Při instalaci solárního systému je potřeba počítat s tím, že střecha musí být v dostatečně kvalitě, aby se na ni mohli umístit konstrukce na kterou se následně instalují panely. Životnost panelů bude převyšovat 25 let. Je tedy zapotřebí, aby i stav střechy byl na tuto životnost připraven. Dalším požadavkem je prostor pro umístění technologií. Ty se zpravidla umisťují do technické místnosti, garáže, kotelny, chodby nebo jiného prostoru, kde chcete mít technologie umístěné. Důležité je, aby byl zajištěn přívod z tohoto prostoru k hlavnímu domovnímu rozvaděči. Ideální tedy je umisťovat technologie co nejblíže přívodu ze střechy a zároveň i k hlavnímu domovnímu rozvaděči. Schéma FVE s vlastním řízením spotřeby 1

Střecha dostatečně dimenzované krovy (zatížení u šikmé střechy cca 20 kg/m 2, u rovné střechy se zátěžovými bloky cca 35-40 kg/m 2 ) v případě šikmé střechy krytina umožňující kotvení konstrukce skrze vruty do krokví při výstavbě nebo rekonstrukci střechy doporučujeme myslet na kotvení konstrukce a umístit kotvy do krokví na základě projektu pro fotovoltaickou elektrárnu u krytin typu eternit, jedno plechový lindab nebo gerard roof je potřeba myslet na umístění fotovoltaické konstrukce již při výstavbě střechy. V jiném případě je umístění fotovoltaické konstrukce velmi náročné a finančně nákladné ze střechy do technické místnosti je potřeba zajistit průchodku pro kabelovou trasu o minimálním průměru 25 mm (ideálně 30-50 mm). Od panelů se vedou většinou 4 x DC kabely o průřezu 6 mm 2 a 1 x CYA zemnící kabel 10 mm 2 Kotvení panelů pomocí háků nebo kombišroubů na šikmé střechy betonová a pálená taška bobrovka vlnitá plechová a eternitová krytina falcovaná plechová krytina 2

Technická místnost Slouží pro umístění technologie pro fotovoltaickou elektrárnu (střídače a případné baterie). Přibližný rozměr střídače je 650 x 430 x 200 mm (výška x šířka x hloubka). Zajistit místo pro zavěšení střídače (podle výkonu střídače od 20 kg až 60 kg). Střídač by měl být umístěn v prostorách: s rozmezím teplot -20 až +60 (pozor na půdy) bez zvýšené prašnosti v nehořlavém prostředí (kotelna s uhlím, dřevem atd.) minimálně 1 m od plynového rozvodu a od vody pokud není instalována baterie, je možné některé druhy střídačů umisťovat i ven Požadavky na elektroinstalaci: přívod k hlavnímu domovnímu rozvaděči: o u 1-fázové elektrárny CYKY-J 3x4 mm 2 o u 3-fázové elektrárny CYKY-J 5x4 mm 2 přívod stejnosměrných kabelů ideálně skrze průchodku od panelů (viz. požadavky na střechu) 2x internetový datový přívod od routeru do technické místnosti (1 kabel pro střídač a 1 pro baterii) Pokud není přímý datový přívod realizovatelný, dá se využít tzv. Wifi extender (toto připojení má ovšem nižší spolehlivost). Požadavky na rozvaděč: U postaveného domu se ve většině případů k fotovoltaické elektrárně umisťuje vlastní rozvaděč, který musí obsahovat: o 17 volných pozic (FVE bez fyzické baterie dotace C.3.4) o 25 volných pozic (FVE s fyzickou baterií dotace C.3.5-7) Zároveň, je potřeba instalovat do hlavního domovních rozvaděče měřící a jistící prvky, kde je potřeba zajistit: o 11 volných pozic (FVE bez fyzické baterie dotace C.3.4) o 15 volných pozic (FVE s fyzickou baterií dotace C.3.5-7) U novostaveb je vhodné předem zvolit odpovídající velikost hlavního domovního rozvaděče s ohledem na instalaci fotovoltaické elektrárny pro zajištění: o 26 volných pozic (FVE bez fyzické baterie dotace C.3.4) o 36 volných pozic (FVE s fyzickou baterií dotace C.3.5-7) 3

Průchodky pro kabelové trasy 4

Bojler (dotace C.3.4) minimální objem bojleru musí být 120 L musí mít možnost elektrického napájení (tzn. připojení elektrické patrony) z rozvaděče fotovoltaické elektrárny musí být přímý přívod k jištění bojleru o u 1-fázové elektrárny CYKY-J 3 x 2,5 mm 2 ; o u 3-fázové elektrárny CYKY-J 5 x 2,5 mm 2 Ideální je, pokud má bojler možnost připojení další elektrické patrony. Fyzické baterie (dotace C.3.5-7) Rozměr baterie do výkonu 9,6 kwh je 600 x 600 x 850 mm (výška x šířka x hloubka). Při instalaci větší kapacity baterie narůstá výška bateriového boxu. baterie je potřeba umístit co nejblíže k fotovoltaickému střídači umístění baterií musí být v místnosti, kde je zajištěna teplota od 0 C do + 40 C v případě instalace lithiových baterií je potřeba mít dostatečně nosnou podlahu (záleží na kapacitě baterie, obecně lze počítat na 1 kwh 10 kg) v technické místnosti musí být zajištěno větrání pro odvod tepla z baterií pokud má baterie sloužit pro nouzové napájení tzv. Backup, je potřeba vést zvlášť kabel od baterie do hlavního domovního rozvaděče o pro 1-fázovou FVE CYKY-J 3 x 2,5 mm 2 o pro 3-fázovou FVE CYKY-J 5 x 6 mm 2 Tento přívod bude v případě výpadku elektrické rozvodné sítě napájet příslušné spotřebiče. Příklad bateriového úložiště Pylontech HV 2x 2,4kWh Příklad elektrického bojleru Dražice OKCE 160l Příklad kabinetu pro max. 4 bateriové moduly 5

Příklady technologií, ukázka jejich umístění a vybavení rozvaděčů Rozvaděč fotovoltaické elektrárny 6