Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Podobné dokumenty
Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

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

Fotovoltaické systémy

Systémy pro využití sluneční energie

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

Základní typy článků:

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Provozní podmínky fotovoltaických systémů

Historie. Fotovoltaické elektrárny

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

1/64 Fotovoltaika - základy

Základní typy článků:

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

Fotovoltaika - základy

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Elektřina ze slunce. Jiří TOUŠEK

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Fotovoltaické systémy

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

Fotovoltaické solární systémy

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

Thin Film Silicon Tandem Junction Tenkovrstvé křemíkové tandemové články

Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie

Provozní spolehlivost fotovoltaických systémů

SOUČASNÉ TRENDY VE FOTOVOLTAICE

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Zdroje optického záření

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Obnovitelné zdroje elektrické energie Fotovoltaika kurz 3.

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Střešní fotovoltaický systém

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ušetřete za elektřinu

PREDIKCE VÝROBY FV SYSTÉMŮ

ENERGIE SLUNCE - VÝROBA ELEKTŘINY

Anihilace pozitronů v polovodičích

2.3 Elektrický proud v polovodičích

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY

Rozměr a složení atomových jader

AŽD Praha s.r.o. K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě IX ZČU Plzeň. LED svítilna LLA-2

Školení CIUR termografie

V nejnižším energetickém stavu valenční elektrony úplně obsazují všechny hladiny ve valenčním pásu, nemohou zprostředkovat vedení proudu.

Neřízené polovodičové prvky

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI. - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření

SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ JAKO ZDROJ ENERGIE

Polovodičové senzory. Polovodičové materiály Teplotní závislost polovodiče Piezoodporový jev Fotonové jevy Radiační jevy Magnetoelektrické jevy

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01)

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Plochý solární kolektor ZELIOS XP V / H

Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

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

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Bezkontaktní termografie

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

Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fotovodivost. Destička polovodiče s E g a indexem lomu n 1. Dopadající záření o intenzitě I 0 a hν E g. Do polovodiče pronikne záření o intenzitě:

Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého

Přijímací zkoušky FYZIKA

4. FOTOVOLTAICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

Fotovoltaika - přehled

Ochrana obalem před změnami teploty a úloha obalu při tepelných procesech v technologii potravin. Sdílení tepla sáláním. Balení pro mikrovlnný ohřev

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

Alternativní zdroje energie

11. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

TERMIKA II. Stacionární vedení s dokonalou i nedokonalou izolací; Obecná rovnice vedení tepla; Přestup a prostup tepla;

Fotovoltaické články

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4

CW01 - Teorie měření a regulace

Optoelektronika. Zdroje. Detektory. Systémy

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

Glass temperature history

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Transkript:

Otázky pro samotestování Téma1 Sluneční záření 1) Jaká je vzdálenost Země od Slunce? a. 1 AU b. 6378 km c. 1,496 x 10 11 m (±1,7%) 2) Jaké množství záření dopadá přibližně na povrch atmosféry? a. 1,60210-19 J b. 1367 W/m 2 c. 180000 TW 3) Co postihuje koeficient atmosférické masy AM? a. Velikost ozonové díry b. Tloušťku atmosféry c. Složení atmosféry při průniku záření 4) Co vyjadřuje solární konstanta B 0? a. Střední intenzitu záření dopadajícího na povrch atmosféry Země. b. Intenzitu dopadajícího záření na povrchu Země v nulové nadmořské výšce. c. Empiricky zjištěnou maximální intenzitu dopadajícího záření na povrchu Země v nulové nadmořské výšce. 5) Se zvyšujícím se podílem difuzního záření index průzračnosti: a. stoupá. b. klesá. c. nemění se. 6) Termín albedo označuje: a. difuzní záření. b. odražené záření. c. celkové záření. 7) PV systémy s pevnou konstrukcí v oblastech ČR s vyšším podílem přímého záření je výhodné instalovat: a. se sklonem od horizontální roviny 25-35 směrem na jih. b. se sklonem > 35 směrem na jih, jsou-li autonomní. c. se sklonem < 25 směrem na východ, pracují-li paralelně se sítí. 1

Téma 2 Solární termické systémy 1) Ke vzniku gradientu teploty dochází a. vlivem absorpce záření. b. více u materiálů s nízkou povrchovou reflexivitou. c. vlivem adsorpce záření. 2) Přenos tepla je možný a. kondukcí, konvekcí a radiací. b. kondukcí, indukcí a radiací. c. vedením, prouděním a zářením. 3) Co je emisivita? a. Schopnost tělesa pohlcovat teplo. b. Schopnost tělesa vyzařovat teplo. c. Poměr intenzity vyzařování reálného tělesa k intenzitě vyzařování absolutně černého tělesa při stejné teplotě tělesa. 4) U ohřevu vody pomocí plochého slunečního kolektoru se uplatňuje přenos tepla a. radiací a kondukcí. b. radiací a indukcí. c. kondukcí a konvekcí. 5) Solární komín využívá a. konvekce. b. kondukce. c. radiace. 6) Zrcadlové pole využívá a. koncentrované záření. b. odražené záření. c. přenos záření vedením. 2

Téma 3 Princip funkce fotovoltaických systémů 3 1) Absorpční koeficient závisí na: a. energii fotonu. b. vlnové délce záření. c. tloušťce materiálu. 2) Která vazba umožňuje uvolnění elektronu absorpcí fotonu? a. Iontová b. Kovalentní c. Kovová. 3) Opačný proces ke generaci páru elektron-díra se nazývá: a. degenerace. b. asociace. c. rekombinace. 4) Vznik páru elektron-díra je možný při absorpci fotonu s energií: a. větší než je Fermiho energie. b. větší než je součin. c. větší než je energie zakázaného pásu. 5) Mezi materiály s přímými přechody patří: a. c-si b. GaAs c. a-si 6) Doba života vygenerovaných nosičů náboje je ovlivněna: a. zářivou rekombinací. b. Augerovou rekombinací. c. rekombinací prostřednictvím lokálních center. 7) Mezi základní parametry PV článku nepatří: a. napětí naprázdno. b. odpor nakrátko. c. proud nakrátko. 8) VACH PV článku lze popsat rovnicí: a. exp 1 exp 1 b. c. exp 1 exp 1

9) S rostoucím paralelním odporem a. klesá proud nakrátko. b. stoupá napětí naprázdno. c. stoupá proud nakrátko. 10) S rostoucím sériovým odporem a. klesá proud nakrátko. b. stoupá napětí naprázdno. c. stoupá proud nakrátko. 11) Činitel plnění s rostoucím sériovým odporem a. stoupá. b. klesá. c. nemění se. 12) S rostoucí teplotou účinnost běžných PV článků a. klesá. b. stoupá. c. nemění se. 13) S rostoucí teplotou a. klesá paralelní i sériový odpor, výkon stoupá. b. klesá paralelní odpor; sériový odpor roste a výkon klesá. c. klesá paralelní i sériový odpor, výkon klesá. 4

Téma 4 Technologie výroby PV modulů 1) Texturace povrchu slouží ke a. snížení rekombinačních ztrát. b. snížení ztrát vlivem odrazu. c. zvýšení absorpčního koeficientu materiálu. 2) Opticky modrá barva u běžných c-si PV článků je způsobena a. antireflexní vrstvou. b. barvou křemíku. c. oxidací během výroby před laminací. 3) Texturace povrchu u krystalických křemíkových PV článků je prováděna a. alkalickým leptáním. b. kyselým leptáním. c. laserem. 4) Sběrnice na přední straně Si PV článků jsou nejčastěji vytvářeny a. sítotiskem Ag pasty. b. napařením Al. c. sítotiskem Cu pasty. 5) PV články se nejčastěji v modulu spojují a. paralelně. b. nespojují se. c. sériově. 6) Články jsou u běžných modulů zapouzdřeny pomocí fólie a. EVA b. PETP c. PU 7) Krycí fólie chránící PV krystalický modul na zadní straně se nazývá a. kevlar b. tedlar c. kynar 8) Překlenovací diody se používají a. pro ochranu PV modulu před účinky přepětí. b. pro snížení vlivu zastínění. c. pro zvýšení výroby energie za snížené intenzity záření. 9) Kontaktování aktivních vrstev u tenkovrstvých modulů je prováděno 5

a. nanesením Ag pasty sítotiskem. b. nanesením vrstvy materiálu s velkou energií zakázaného pásu. c. nanesením vrstvy TCO. 10) Struktura vrstev nanášených pomocí plasmatické depozice může být d. amorfní. e. mikrokrystalická. f. monokrystalická. 11) Šířka zakázaného pásu a-si používaného pro tenkovrstvé moduly je g. srovnatelná s c-si. h. větší než u c-si. i. menší než u c-si. 12) Tenkovrstvé články mají sériový odpor j. srovnatelný s krystalickými články. k. menší než krystalické články. l. vyšší než krystalické články. 13) Mezi běžně používané materiály pro výrobu tenkovrstvých modulů nepatří m. CdTe n. CI(G)S o. GaAs 14) Koncentrátorové moduly pracují p. na principu fotovoltaického jevu. q. na principu uchování energie ohřátím koncentrovaného roztoku solí. r. s koncentrovaným zářením. 15) Mezi výhody tenkovrstvých technologií oproti krystalickým patří s. lepší teplotní stabilita. t. možnost nanesení na více druhů substrátů. u. relativně nižší pokles účinnosti při nižších intenzitách záření. 6

Téma 5 Fotovoltaické systémy 1) Součástí autonomního PV systému může být a. motor-generátor. b. invertor. c. akumulátor. 2) Kapacita akumulátoru pro autonomní PV systém závisí na a. účinnosti PV systému. b. zeměpisné poloze PV systému. c. kvalitě veřejné distribuční sítě. 3) Pro autonomní systémy v ČR je výhodný sklon PV modulů s pevnou konstrukcí a. větší než v případě systémů pracujících se sítí. b. menší než v případě systémů pracujících se sítí. c. nulový. 4) Termínem hybridní PV systém se rozumí a. PV systém pracující paralelně se sítí. b. PV systém sestavený z různých typů PV modulů. c. PV autonomní systém doplněný o další na síti nezávislý systém. 5) Termínem ostrovní systém se rozumí a. poruchový režim PV systému pracujícího na síti při výpadku sítě. b. autonomní systém. c. režim PV systému pracujícího na síti při výpadku sítě, kdy systém úmyslně pracuje samostatně do obnovení sítě. 6) Součástí systému připojeného k elektrické síti může být a. PV modul. b. akumulátor. c. transformátor. 7) Měniče používané pro PV systémy připojené k síti mohou být d. centrální. e. řetězcové. f. modulové. 8) Mezi výhody beztransformátorových střídačů patří g. vyšší účinnost. h. nižší parazitní kapacity. i. menší hmotnost. 7

9) Účinnost střídače j. je maximální při minimálním výkonu. k. je maximální při maximálním výkonu. l. je závislá na výkonu. 10) Při dimenzování střídačů jsou důležitými parametry m. PV systému. n. PV systému. o. PV systému. 11) Součástí PV systému musí být p. ochrana před bleskem. q. ochrana proti neúmyslnému provoznímu režimu. r. stejnosměrné jističe. 8