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

Podobné dokumenty
Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

1/60 Fotovoltaika systémy

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

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

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

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

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Spokojenost zákazníků

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Návrh akumulačního systému

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

Návrh solárního ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé vody.

Střešní fotovoltaický systém

Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Fotovoltaické systémy

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

Fotovoltaické. systémy na budovách

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

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

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Ušetřete za elektřinu

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

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

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

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

HomeGrid. Energetická nezávislost ve vašich rukou

Stavební integrace. fotovoltaických systémů

PREDIKCE VÝROBY FV SYSTÉMŮ

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

Provozní podmínky fotovoltaických systémů

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

Popis technologií rodinné domy Zelený Zlonín Hybridní fotovoltaická elektrárna

OFF-GRID SOLAR CONTAINER

Co jsou ostrovní elektrárny?

ZHODNOCENÍ PROVOZU BUDOVY FENIX JAKO AKTIVNÍHO PRVKU ELEKTRICKÉ SÍTĚ

Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice

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

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

IBC SOLAR Podnik s tradicí

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

Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

GridFree systémy řešení pro snížení spotřeby

Příklad návrhu střešní

Uživatelský manuál nabíjecího regulátoru FDC200W-300W-400W

Ostrovní systém s vysokou spolehlivostí a inovativními funkcemi

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

Robert Mořkovský.

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Historie. Fotovoltaické elektrárny

Aktuální trendy v akumulaci a fotovoltaice, bariéry rozvoje v ČR. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.

OBSAH. 1. Energie Slunce, solární článek 2. Historie FV a trendy 3. Rozdělení FVS 4. Sluneční podmínky v ČR, PVGIS

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

DECENTRALIZOVANÝ SYSTÉM DOBÍJENÍ TRAKČNÍ BATERIE S ATYPICKÝM NAPĚTÍM PRO PLAVIDLO NA SOLÁRNÍ POHON

Podpora solární energie

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

Operativní karta objektu Fotovoltaické elektrárny - Horní Ves

Zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP) FotoVoltaickýchElektráren pro jednotky PO

UNIKÁTNÍ PŘEPRAVNÍ MOBILNÍ KONTEJNER VÝHODY

Municipální dobíjecí infrastruktura konference ČM, Loučeň. Lukáš Hataš místopředseda. otázky: sli.do/loucen

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

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě

Revoluční řešení pro solární instalace

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

Kompaktní kontrola FV generátoru

Solární regulátor ML2420-ML2430-ML2440 Uživatelský manuál

Základní typy článků:

Cenová nabídka FV Elektrárny SYSTÉM Grid-off Typ FVE Grid-off výkon: 3000W/230V

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

Pavel Žižka. Fronius Česká republika Solární elektronika Praha 10

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy

CHANGING THE WORLD WITH COMPELLING IDEAS

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

POHLED DO MODERNÍ DOMÁCNOSTI OČIMA ENERGETIKA

Střešní instalace fotovoltaických systémů výroba v místě spotřeby. 29. listopadu 2012 Martin Šťastný

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

PV Fotovoltaické systémy Ochrana proti nadproudu a přepětí

Podrobnosti o produktu

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita.

Pojistkové odpojovače pro válcové pojistkové vložky

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

DC/AC - MP MPPT zálohovaný měnič pro fotovoltaické panely

Návrh systému řízení

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200

Fotovoltaika ve světle nové legislativy

RADOM SECURITY Systém pro přivolání pomoci

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

MPPT MĚNIČ PRO FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Transkript:

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 rozbor provedení FVE 2

Základní dělení FV systémů Systémy nespojené s rozvodnou sítí Systémy spojené s rozvodnou sítí Hybridní systémy 3

Systémy nespojené s rozvodnou sítí Autonomní systémy nesprávně ostrovní systémy 4

Autonomní systémy Typy instalací DC/DC bez akumulace DC/AC bez akumulace DC/DC s akumulací DC/AC s akumulací FV modul FV modul přímo připojen ke spotřebiči DC spotřebič, přizpůsobení VACH modulu Spotřebič 5

VACH FV modulu zatěžovací přímka 6

Autonomní systémy Typy instalací DC/DC bez akumulace DC/AC bez akumulace DC/DC s akumulací DC/AC s akumulací FV modul Spotřebič FV modul přímo připojen ke spotřebiči DC spotřebič, přizpůsobení VAC modulu + velká jednoduchost - výkon systému závisí na okamžitých podmínkách (svitu slunce)! použitelné pokud je spotřebičem například nabíječka, nebo vodní pumpa 7

Autonomní systémy Typy instalací FV modul přímo připojen ke střídači. Střídač napájí běžný AC spotřebič. DC/DC bez akumulace + jednoduchost DC/AC bez akumulace DC/DC s akumulací DC/AC s akumulací FV modul Střídač - výkon systému závisí na okamžitých podmínkách (svitu slunce)! nepoužívané Spotřebič 8

FV modul připojen k regulátoru dobíjení Autonomní systémy Typy instalací Regulátor dobíjí baterii a stabilizuje napětí pro spotřebič DC/DC bez akumulace + relativní jednoduchost DC/AC bez akumulace DC/DC s akumulací DC/AC s akumulací - životnost baterie je řádově nižší než celého FV systému! Vhodné do míst bez el. energie Regulátor FV modul Spotřebič Baterie 9

Nejjednodušší systém... NiCd baterie dioda FV modul Nelze použít: olověný akumulátor větší nabíjecí proudy 10

FV modul připojen k regulátoru dobíjení Autonomní systémy Typy instalací Regulátor dobíjí baterii a stabilizuje napětí pro střídač DC/DC bez akumulace + výstup 230V/50Hz DC/AC bez akumulace DC/DC s akumulací DC/AC s akumulací - životnost baterie je řádově nižší než celého FV systému! Vhodné do míst bez el. energie Regulátor Střídač FV modul Baterie Spotřebič 11

Systémy spojené s rozvodnou sítí Systémy malého výkonu (10 kwp) Systémy středního výkonu (200 kwp) Systémy velkého výkonu (nad 200 kwp) princip vždy stejný rozdíl v zapojení střídačů vyvedení výkonu 12

Malý systém spojený s rozvodnou sítí do 50 ks FVP jeden až 3 střídače FV A FV B FV C 3 f střídač 3x MPPT FV A 1 f střídač FV B 1 f střídač FV C 1 f střídač 3x 230V/400V 3 x 230V/400V 13

Střední systém do 1000 FVP řetězcové, nebo centrální střídač(e) Vlastní trafostanice (04/22) FV FV FV FV trafo stanice FV FV centrální střídač 14

Velké systémy tisíce FVP desítky až tisíce střídačů (řetězcové, nebo centrální) Vlastní trafostanice (04/22), případně (22/110) 15

Hybridní systémy Kombinované systémy s dalším zdrojem energie 16

Back-up systémy Kombinace FVP a bateriového záložního systému 17

Komponenty FV elektráren FV moduly Spojovací materiál elektro Nosné konstrukce Střídače Ochranné a jistící prvky 18

FV Moduly c-si monokrystalický polykrystalický HIT a-si CdTe CIS (CIGS) 19

Spojovací materiál - elektro Spojovací vodiče odolnost vůči UV záření dvojitá izolace průřez 4 mm2 až 6 mm2 20

Konektory Vodě odolné konektory 21

Nosné konstrukce Al profily, pozinkované konstrukce, dřevěné konstrukce Střešní nosné systémy Kotevní systémy Základní požadavky mechanická odolnost klimatická odolnost cena! 22

Al profil přesná montáž vyšší cena výborná klimatická odolnost 23

FeZn příznivá cena dobrá životnost 24

Dřevěné a plastové konstrukce nízká cena u dřeva problematická ochrana proti povětrnostním vlivům 25

Střídače Základní princip Fotovoltaika navíc s fázování MPPT ochrana proti ostrovnímu provozu 26

Typy střídačů 27

Vlastnosti střídačů MPPT rozsah vstupních napětí pro MPPT maximální Uoc problematické chování při zastínění 28

VA charakteristika zastíněného modulu 29

Ochranné prvky Jističe Pojistky Přepěťové ochrany 30

Jističe, pojistky, svodiče přepětí 31

Postup návrhy FVS PV GIS 1. Zjištění klimatických podmínek a intenzity slunečního záření horizontální orientace vertikální orientace optimální úhel 32

Teplota Roční průměr TkP (δ) - 0,4 %/K 33

Zeměpisná poloha 34

Charakterizace systému (připojeného k síti) Instalovaný výkon Celkové ztráty systému Umístění systému Úhel natočení vůči slunci vůči jihu Sledování slunce Požadované výstupy Technologie 35

Výstupy systému PV GIS Tabulka Grafy Příklad c-si systém Jihlava 36

Rozdílné technologie CdTe CIS 37

Reálný výsledek dva různé systémy 38

Vliv zastínění - horizont 39

Návrh systému iterace následujících voleb Volba FVP a střídače počet modulů v sérii počet modulů paralelně výkonové dimenzování střídače Volba nosného systému Volba kabeláže Rozložení FVP z hlediska stínění 40

Off-grid systém (autonomní systém) Určení velikosti energie potřebné na provoz spotřebičů, včetně harmonogramu spotřeby Určení konceptu systému Výběr a dimenzování částí systému FVP, měniče, spotřebiče Návrh velikosti FVP a velikosti akumulátorové baterie Dimenzování regulátoru nabíjení (DC-DC) Dimenzování rozvodů (kabely) 41

Využití baterie 42

PV GIS 43

Příklady instalací FVE (výkon cca. 1 MW) 44

45

46

47

48

49

50

Příští přednáška... Optimalizace provozu a ekonomické aspekty Děkuji za pozornost a prosím o Vaše dotazy... 51