Technologie fotovoltaických zdrojů IV.c

Podobné dokumenty
Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Přepětí a svodiče přepětí

Minia SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 2. Výměnné moduly

Minia D12 SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 2

Minia D19 SVODIČE PŘEPĚTÍ PRO FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Minia E12 SVODIČE PŘEPĚTÍ SVC SVC. Výměnné moduly

Přepěťové ochrany KOMBINOVANÉ SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ SJBC, SVBC +

Minia E12 SVODIČE PŘEPĚTÍ SVC SVC. Výměnné moduly

Minia E18 PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO STEJNOSMĚRNÉ APLIKACE SVBC-DC, SVC-DC. Výměnné moduly

Elektroenergetika 1. Ochrany proti přepětí

Minia SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ SJB SJB

Svodiče přepětí. Svodiče bleskových proudů a přepětí typu 1 a 1+2 DC svodiče přepětí pro fotovoltaické elektrárny. Novinky

Minia E15 SVODIČE PŘEPĚTÍ SVD SVD

Řešení. Fotovoltaické systémy Ochrana před přepětím

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V

Zkoordinované svodiče bleskových proudů typ 1. DEHNsolid. Modulární DEHNbloc. DEHNsolid DEHNbloc M 1... DEHNbloc M 1... FM

SALTEK s.r.o. Drážďanská Ústí nad Labem Česká republika. SALTEK s.r.o. Drážďanská Ústí nad Labem Česká republika

Svodiče bleskových proudů a přepětí. Nabízíme komplexní řešení v souladu s nejnovějšími standardy. Let s connect. Elektronika

Středoškolská technika 2015

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4

Přepěťové ochrany. Ochrana bytových domů s neizolovanou jímací soustavou (Faradayova klec) Příloha: 70 EvP. Vyrovnání potenciálů /ochranné pospojování

KOMBINOVANÉ SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ - TYP 1 + TYP

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah

Pojistkové odpojovače pro válcové pojistkové vložky

Minia SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ - TYP 1

Katalog přepěťové ochrany

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

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

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah

Více bezpečí v rozvaděčích Svodič CI s integrovaným předjištěním.

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

PV Fotovoltaické systémy Ochrana proti nadproudu a přepětí

Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů. Ing TICHÝ Vlastimil

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka)

Zapojení používaná v sítích IT bez vyvedeného středního vodiče

tel , Investor: SolarMost s.r.o., Majakovského 2093, Most, Projekt

Ochrana FVE před účinky bleskových proudů a přepětím

Industry Clubs 2011 Ochrana proti blesku a přepětí 1. díl: Praktická disciplína

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn

Zapojení používaná v sítích IT bez vyvedeného středního vodiče (nelze bezvýhradně aplikovat na sítě IT s vyvedeným středním vodičem)

Jističe, stykače, a svodiče přepětí

Přístroje nízkého napětí. Svodiče přepětí Řada OVR, System pro M compact

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU LFI (10 ka)

Blesk elektrický rázový výboj při němž se vyrovnává náboj jedné polarity s nábojem opačné polarity (mezi mraky, nebo mezi mrakem a zemi).

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář.

Přepěťová ochrana. Ochrana proti atmosférickému přepětí a přepěťová ochrana pro střídače Sunny Boy asunnytripower

Názvosloví Blesk Ochrana př p ed bleskem Hromosvod Jímací zařízení Jímač Pomocný jímač Jímací vedení

NOVINKY 2018 Ochrany před přepětím

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka)

Katalog přepěťové ochrany

Přepěťové ochrany napájecích linek 12, 24, 48V OVP-x/x/x- BOX OVP-1/x/x-BOX - jednokanálové ochrany napájecích linek

NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN

Řada 7P - Přepěťové ochrany (SPD)

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN

7. Základy ochrany před úrazem

Sada 1 - Elektrotechnika

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

ETITEC. Svodiče bleskových proudů a přepětí. Energie pod kontrolou. Svodiče bleskových proudů a přepětí. Technické údaje

Rekonstrukce části objektu ČVUT Koleje Strahov - blok 11, 12; ul. Chaloupeckého, Praha 6 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ. Typ OPVP10 OPVP14 OPVP22 OPT22/OPT20 OPVF10 Jmenovitý pracovní proud I e

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

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Poruchové stavy vedení

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice

PěEPċġOVÉ OCHRANY PRO DOMOVNÍ INSTALACE

Napájecí systém NS _1U Návod k obsluze a technická specifikace

Ochrana fotovoltaických aplikací

Svodiče bleskových proudů a přepětí. Katalog a aplikační průvodce

Volba SVODIČŮ PŘEPĚTÍ pro FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE

Pojistkové odpínače OPV10S Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Když stoupá napětí... Nové řady svodičů V20/V50

Ochrana před přepětím DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

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

Minia SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3

Omezovače napětí v kombinaci s přepěťovou ochranou. Pro trakční kolejové soustavy

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka)

Přepěťové ochrany (SPD)

typ DR MOD 30 DR MOD 60 DR MOD 75 kat. č hmotnost 27 g 27 g 25 g balení 1 ks 1 ks 1 ks

Svodiče bleskových proudů a přepětí Komplexní řešení v souladu s nejnovějšími standardy Let s connect. Průmyslová elektronika

UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU

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

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

H R O M O S V O D Y A U Z E M N Ě N Í

2-3 NAČTĚTE KÓD! Obnovitelná energie. Solární panely. Výkonové vypínače pro stejnosměrné obvody. Spínače pro stejnosměrné obvody. Svodiče přepětí DC

SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3

Projektová kancelář Sokolská 199, Liberec 1, , Tel , IČO:

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PODKLADY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1

Elektrické přístroje (PB116, KB 116, BK 116)

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

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

Transkript:

Technologie fotovoltaických zdrojů IV.c Technologie provedení ochrany fotovoltaické elektrárny Většina fotovoltaických (PV) elektráren je složena z většího počtu šikmých liniových stojanů z pozinkované oceli nebo hliníku, ukotvených v zemi závrtnými pozinkovanými kotvami. Na stojanech jsou připevněny PV panely (moduly), které nejsou natáčivé. obr.: PV elektrárna u Brna Mimo těchto mechanických částí jsou v jednotlivých polích umístěny sdružovací krabice, měniče střídače a rozváděče. Všechny části PV elektrárny jsou podélně zemněny zemnícími pásky. obr.: Zemnění PV elektrárny

obr. Skutečné provedení zemnění PV elektrárny jsou postaveny na velkých plochách a je zde velká pravděpodobnost zásahu bleskem. Středně velká elektrárna s výkonem 2 MW o ploše cca 0,2 km bude podle statistických údajů pravděpodobně zasažena bleskem každého 2,5 roku. Jeden úder blesku způsobí minimálně statisícové škody, investovaná částky do ochrany před bleskem a přepětím zřídkakdy překročí zanedbatelné půlprocento z celkové ceny elektrárny. Pro dokonalé ochránění všech částí je proto nutná nejen instalace hromosvodů, ale také přepěťových ochran. Hromosvody Z hlediska vytvoření nejspolehlivější ochrany před úderem blesku je instalace oddáleného hromosvodu. Tento typ hromosvodu je postaven na zemi cca půl metru od horní hrany panelového pole, není tedy jeho součástí a jímač vyčnívá nad něj asi 1,5 metru. obr. Konstrukce oddáleného hromosvodu

obr.: Skutečné provedení oddáleného hromosvodu Často se také (z cenových důvodů) využívá kompromisní řešení, kdy se rámy panelů používají jako náhodné jímače a případně se ještě doplní pomocnými jímači z drátu. obr.: Drátový pomocný jímač Ochrana pomocí hromosvodů je zásadní, ale nikoliv postačující pro úplné ochránění PV elektrárny. Nezbytné je její doplnění dalšími svodiči přepětí, a to jak na stejnosměrné, tak na střídavé straně. obr.: Umístění svodičů přepětí

Ochrana PV systémů musí splňovat ustanovení ČSN 332000-7-712, ČSN EN 61173 a souboru norem ČSN EN 62305. Přepěťové ochrany Instalací hromosvodu se objekt před úderem blesku ochrání, ale paradoxně se tím umožní bleskovému proudu díky galvanickému propojení s elektroinstalací vniknout i do objektu. Tím se zvýší riziko zničení elektrických zařízení nebo ohrožení lidských životů. Logika ochrany proti přepětí je založena jednak na řízeném svedení bleskového proudu k zemi, aby způsobil co nejmenší škody a zároveň na pospojování všech vodivých částí v objektu, které zamezí vzniku nebezpečného přepětí. Tam, kde není možné spojit vodivé části přímo, je potřeba použít správné přepěťové ochrany, které toto spojení při úderu blesku na potřebnou dobu spolehlivě zajistí. Základními prvky přepěťových ochran jsou: a) jiskřiště reaguje na přepětí náhlou změnou impedance na malou hodnotu, je schopné vést obrovské množství energie, dobu odezvy má řádově 100 ns, zajišťuje galvanické oddělení obvodu, b) varistor (napěťově závislý rezistor) v klidovém stavu má velkou impedanci, na přepětí reaguje plynulou změnou impedance, je schopen vést menší množství energie než jiskřiště, dobu odezvy má okolo 25 ns. Dalšími prvky, které mohou tyto základní doplňovat jsou plynem plněné bleskojistky nebo tzv. supresorové diody či Zenerovy diody. V praxi se často používá koordinovaná (třístupňová) ochrana před účinky blesků a přepětí: I.stupeň: Použití otevřeného nebo zapouzdřeného jiskřiště (sítě nn), případně bleskojistky (telekomunikační a přenosové zařízení). II.stupeň: Použití varistoru III.stupeň: Použití ochranné diody (Zenerovy, supresorové) Kombinací těchto prvků dojde k velmi rychlé eliminaci přepěťové vlny: obr.: Koordinace ochranných prvků V praxi je třeba vždy definovat, co je potřeba chránit (parametry chráněného objektu) a co chceme splnit danou ochranou. Pro tyto potřeby se vyrábí ochranné přístroje v různých kombinacích:

Jištění PV panelů a DC trasy Z pohledu provozu a údržby je vhodnější použití bezpojistkového systému jističe. obr.: Příklad jističe pro fotovoltaiku Často se však také používají pojistkové odpojovače, které se také využívají k jištění přepěťových ochran. Využívají válcové pojistkové vložky 10 x 38 mm. Mohou obsahovat optickou signalizaci vybavení pojistkové vložky. Přerušení vložky může být signalizováno buď blikáním nebo nepřerušovaným svitem. obr.: Příklad pojistkového odpojovače

Mezi PV panely a měnič (střídač) se připojují DC svodiče přepětí. Musí být připojeny co možná nejblíže k chráněnému zařízení, instalace musí být ve tvaru V a zemnící vodič musí být zapojen do svodiče přepětí nebo co možná nejblíže. obr.: Příklad DC svodičů přepětí obr.: Vnitřní schéma zapojení svodiče pro DC obr.: Připojení DC svodiče do sítě

Mezi měnič (střídač) a střídavou síť jsou zapojovány AC svodiče přepětí. Vyrábí se buď v jednopólovém nebo vícepólovém provedení. Vícepólová provedení lze však také sestavit z více kusů jednopólových. obr.: Příklad AC svodičů s varistory a s jiskřištěm obr.: Vnitřní schéma zapojení AC svodičů s varistory a jiskřištěm obr.: Schéma instalace v sítích TT/TNS/IT a TN-C