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

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

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

GridFree systémy řešení pro snížení spotřeby

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

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

Ušetřete za elektřinu

Co jsou ostrovní elektrárny?

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Solární panely a jak na ně

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

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

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

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Spokojenost zákazníků

Historie. Fotovoltaické elektrárny

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Návrh solárního ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé vody.

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

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

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

Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

Střešní fotovoltaický systém

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

Zdroj zajištěného napájení MEg103

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200

Návrh akumulačního systému

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

Fotovoltaická Elektrárna Varnsdorf

CamiBOX-CPS-B. Je verze určená pro umístění na stožár pouličního osvětlení.

Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie

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

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

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

i4wifi a.s. produktové novinky Srpen 2011

Fotovoltaické systémy

Solární regulátor ML2420-ML2430-ML2440 Uživatelský manuál

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

Ekologická závlaha pozemku, za pomoci fotovoltaických článků

HomeGrid. Energetická nezávislost ve vašich rukou

Fotovoltaické. systémy na budovách

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, Praha 6 kamil.stanek@fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE

Revoluční řešení pro solární instalace

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

1/60 Fotovoltaika systémy

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

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Stavební integrace. fotovoltaických systémů

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

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

LENSUN 50 Wp - flexibilní solární panel

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

FOTOVOLTAICKÉ PANELY CP-SOLAR

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01)

Slunce # Energie budoucnosti

i4wifi a.s. produktové novinky Září 2017

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Metodika využití trakční baterie elektromobilu jako akumulační jednotky rodinného domu. Kristýna Friedrischková Bohumil Horák

SolarEdge. Systém pro distribuovaný sběr energie. Představení společnosti SolarEdge

ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle

MPPT MĚNIČ PRO FOTOVOLTAICKÉ PANELY

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

20ZEKT: přednáška č. 7 Zdroje

Robert Mořkovský.

OFF-GRID SOLAR CONTAINER

ENERGIE SLUNCE - VÝROBA ELEKTŘINY

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS

Fotovoltaika ve světle nové legislativy

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

CHYTRÁ ENERGIE Z PŘÍRODY

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Podpora solární energie

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

Ostrovní systém s vysokou spolehlivostí a inovativními funkcemi

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

Tel , TEL Technické parametry solárních vakuových kolektorů dewon VACU

SonoMeter 31 Měřiče tepla

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy

Příklad návrhu střešní

the PowerRouter přehled produktů Product overview the PowerRouter you re in charge

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

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

DOMÁCÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA SOLAR KIT

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

LED solární světla pro architekturu a urbanismus

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením

Provozní podmínky fotovoltaických systémů

Transkript:

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

Co je to solární panel? Sběrač energie ze slunce Termální ohřívá se tekutina (Přímý) zisk tepla Fotovoltaický (PV) přímá přeměna na el. energii Přímé získání elektřiny zcela univerzální

Fotovoltaický (solární) panel Princip PN přechodu Materiál křemík (Si) + oxid Ti Využití fotoelektrického jevu Aktuální účinnost 16-17% Teoretická max. účinnost 34%

Typy solárních panelů Monokrystalický (Mono) Polykrystalický (Poly) Amorfní/CIS/FV fólie (Thin film)

Životnost solárních panelů Na oběžné dráze vystaveny přímému kosmickému záření a teplotním výkyvům Životnost 30, 40 let Životnost na zemi - 50 let a více Stárnutí (slábnutí) 0.8% za rok: 2015 100% v roce 2065 68% výkonu Funkční panely není třeba vyhazovat/ničit

Výkon solárních panelů (1) 260Wp peak ideální špička Nominální výkon panelu udáván při osvětlení 1000 W/m2 a teplotě 25 C - panel je rozpálený od slunce výkon cca 80% - reálně kolem 210W.

Výkon solárních panelů (2) Vyjadřuje volt-ampérová charakteristika (260Wp poly) Napětí (V) naprázdno, MPP Proud (I) zkratový, MPP P= U*I

Výkon solárních panelů (3) 260Wp --> 210W --> 2x 100W žárovka (230V) (poly nebo mono?) Mohu připojit žárovku přímo na panel? (30V > 2x 12V) 260Wp ---> 25W ---> 1x 25W žárovka (pod mrakem v létě) 260Wp ---> 15W ---> 3 x 5W LED žárovka (ocelové nebe)

Výkon solárních panelů (4) Trvalé podmínky umístění Místo způsob (natočení) - mapa svitu výkon (W/m) - délka svitu čas (h za rok) - směr natočení panelu

Optimální sklon panelu? Vyplatí se tracking? Celoroční provoz: 40 45 (35-45 u síťových s maximalizací přes den) Polohování: 1) V zimních měsících cca 60 Výhoda: samočištění od sněhu. 2) V letních cca 35 3) Pro období jaro/podzim pak 40-50.

Optimální sklon panelu?

Optimální sklon panelu?

Den/týden Typické průběhy výkonu (1)

Typické průběhy výkonu (2) Mikroměnič GF-YC1000 různé panely

Měsíc Typické průběhy výkonu (2)

Typické průběhy výkonu (3) Rok 1 ks 260Wp panel získá cca 265 kwh energie za rok (240W*1100hodin = 264 000 Wh) Je to hodně nebo málo? ---- Kolik energie spotřebujete? 5W WIFI router spotřebuje => 5x 24x 360 /1000 = 43 kwh za rok

Rekapitulace 1) Jaký je v dnešní době rozdíl v ceně a životnosti mezi polykrystalickými a monokrystalickými články? 2) Může dojít k těžkému úrazu elektrickým proudem, pokud se člověk dotkne neizolovaných vodičů z jednoho 250 Wp solárního panelu pracujícího na plný výkon? 3) Kolik hodin v ročním průměru v České Republice svítí slunce? 4) Jaká je nejlepší orientace solárních panelů?

Principy fotovoltaických systémů

Jak zužitkovat energii z panelu (1) Principiálně dodání do sítě 230V dodání do baterie (přímá spotřeba) Technicky Grid-tied (on-grid) Off-grid (ostrovní) Grid-Free

Jak zužitkovat energii z panelu (2) Grid-Tide (On-Grid) - pouze komerčně! příspěvek na OZE = platíme všichni Za rok 2013: výsledkem je přebytek ve výši zhruba 8 miliard korun. Zdroj: http://oze.tzb-info.cz/114579-podpora-obnovitelnych-zdroju-skoncila-v-roce-2013-v-prebytku

Jak zužitkovat energii z panelu (4) Off-grid (ostrovní systémy) Bez nutnosti připojení k distribuční síti Zpravidla za použití akumulátorů Cílem je energetická soběstačnost

Jak zužitkovat energii z panelu (4) Grid-Free Snížení spotřeby z Gridu (odlehčení spotřeby z rozvodné sítě) Bez potřeby použití akumulátorů kratší návratnost Jednodušší instalace méně zařízení Není určeno pro plnou soběstačnost Spotřeba v místě výroby bez potřeby dotací a komerčních vazeb s distributory

Off-grid ostrovní systémy (1) - Pouze 12/24/48 VDC - 12/24/48 VDC + 230VAC (DC/AC systém) Účinnost měniče 86%, účinnost adaptéru 230V 88% celková účinnost = 0,86x0,88 = 75%

Za použití solárních regulátorů (řízení toku energie + ochrana baterií) - PWM regulátor nižší cena, nižší efektivita - MPPT regulátor Hledá bod max. výkonu 30% efektivnější Off-grid ostrovní systémy (2)

Off-grid ostrovní systémy (3) Off-grid (ostrovní systémy) - zapojení Vstupní napětí většinou výrazně vyšší 150 V

Spojování solárních panelů (1) Sériově Paralelně Sérioparalelně Konektory MC4

Spojování solárních panelů (2) Sériové zapojení Při sériovém zapojení je protékající proud shodný jako proud protékající z každého shodného panelu použitého za shodných podmínek oslunění, ale napětí se sčítají.

Spojování solárních panelů (3) Paralelní zapojení Při paralelním zapojení je napětí shodné jako na každém stejném panelu a proudy se sčítají, jelikož každý panel přispívá svým vyrobeným proudem.

Spojování solárních panelů (4) Jaké zapojení zvolit? specifikace solárního panelu vs hodnoty připojených zařízení Hodnota napětí na sestavě solárních panelů NESMÍ přesáhnout hodnotu max. vstupního napětí zařízení. P= U*I Sérioparalelní zapojení Ztráty vedení P z = R*I 2

Spojování solárních panelů (5) Proudová zatížitelnost vodiče (měď) Průřez (mm2) 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 Proud (A) 13 16 20 27 35 46 65 86 115 Výpočet proudu při výkonu 2000 W, napětí 12 V nebo 230 V 2000W 12 V I=? Měnič napětí 12V/230V 2000/12 = 166,7 A!! 2000W 230V I=? I= P/U 2000/230 = 8,7 A Normy 230 V domovní instalace 10A = 1,5 mm 2 16A = 2,5 mm 2 Průřez vodiče nesmí být v žádné části obvodu menší než minimální průřez pro daný proud.

Instalace solárních panelů na střechu Šikmá tašková střecha Hliníkový systém uchycení Plechová střecha / vlnitá další

Rekapitulace 1) Která elektrická veličina se při sériovém propojení solárních panelů do elektrického obvodu sčítá? 2) Jsou vstupní a výstupní proudy u měniče napětí z 12 V na 230V shodné? 3) Jaký efekt má začleněním baterie pro ukládání elektrické energie do solárního systému na fin. návratnost systému?

Ať vám slunce nejen svítí, ale ať vám dává i nějaký ten proud! Vaše otázky?