OPTYMALIZACJA WSPÓŁPRACY BATERII SŁONECZNEJ I SILNIKA PRĄDU STAŁEGO
|
|
- Martyna Nowak
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No Electrical Engineering 2019 DOI /j Grażyna FRYDRYCHOWICZ-JASTRZĘBSKA * OPTYMALIZACJA WSPÓŁPRACY BATERII SŁONECZNEJ I SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Rozważono przypadek współpracy baterii słonecznej i silnika prądu stałego obcowzbudnego napędzającego wentylator [6]. Aplikacja jest również popularna w niektórych lokalizacjach przy zasilaniu pomp [2, 12]. Wzajemne dopasowanie Punktu Mocy Maksymalnej () baterii i punktu pracy odbiornika, pozwala na zwiększenie sprawności układu. W wyniku przeprowadzonych rozważań i symulacji komputerowej wyznaczono charakterystyki modułu, krzywą opisującą zmieniającą się lokalizację na charakterystyce, z uwzględnieniem wpływu poziomów nasłonecznienia i temperatury na jego współrzędne, dla zmieniającego się współczynnika wzbudzenia i uśrednionego współczynnika optymalnego, dobranego dla określonego przedziału czasu oraz sprawność dobową konwersji energii Słońca w elektryczną i dalej w mechaniczną. SŁOWA KLUCZOWE: bateria słoneczna, Punkt Mocy Maksymalnej, silnik prądu stałego, gęstość mocy promieniowania słonecznego, sprawność konwersji. 1. WPROWADZENIE Jak wykazują wyniki badań [1-14], wzajemne dopasowanie Punktu Mocy Maksymalnej (MPP Maksimum Power Point) na charakterystyce modułu fotowoltaicznego i punktu pracy zasilanego odbiornika można uzyskać poprzez właściwe kształtowanie obciążenia baterii słonecznej, Pozwala to na zwiększenie sprawności układu napędowego na tym odcinku, zależnie od zastosowanej metody, o wartość 5-20%, a tym samym na optymalizację jego pracy [6, 14]. Lokalizację Punktu Mocy Maksymalnej baterii słonecznej wyznaczać należy na podstawie przebiegu jej charakterystyki prądowo-napięciowej. Lokalizacja zmienia się, gdyż każdy poziom nasłonecznienia odpowiada za inną charakterystykę, odnotowuje się również zależność współrzędnych od temperatury [5, 6, 7, 8, 11]. Zatem optymalizowany układ wymaga stałego monitoringu warunków atmosferycznych i bezpośredniej reakcji na obserwowane zmiany w tym zakresie. * Politechnika Poznańska
2 126 Grażyna Frydrychowicz-Jastrzębska Właściwe ustalenie lokalizacji na charakterystyce prądowo-napięciowej generatora fotowoltaicznego i ewentualną ingerencję w to położenie można zrealizować w wyniku zastosowania algorytmów śledzących i układów sterujących [14]. Są one wykorzystywane do maksymalizacji mocy wyjściowej PV, niezależnie od temperatury, poziomu gęstości mocy promieniowania i charakterystyki obciążenia elektrycznego we wszystkich warunkach klimatycznych, z uwzględnieniem zjawisk niepożądanych, jak np. zacienienie modułu [1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14]. Rolę takiego układu może pełnić falownik wyposażony w urządzenia pomiarowe i kontroler. 2. SCHEMAT IDEOWY BADANEGO UKŁADU Dla optymalnego zaprojektowania i konstrukcji odpowiedniego układu sterującego przygotować należy opis zależności parametrów eksploatacyjnych modułu PV od różnych warunków pracy. W tym celu przeprowadza się analizę pracy ogniwa na podstawie schematu zastępczego. W dalszym ciągu wyznacza się charakterystykę prądowo napięciową oraz współrzędne punktu mocy maksymalnej (). Aktualnie istnieje szereg metod teoretycznych rozwiązania tego zagadnienia, zarówno na bazie jedno - [5, 8] jak i dwudiodowego [6, 8] schematu baterii PV, począwszy od procesu iteracyjnego Newtona Raphstona drugiego rzędu po techniki maksymalnego śledzenia mocy, na przykład Perturb i Observe, Neural Network [5, 8, 10]. Na rysunku 2 pokazano schemat ideowy układu. Składają się na niego trzy elementy: bateria słoneczna, silnik prądu stałego - obcowzbudny i wentylator. Rys. 2. Schemat badanego układu (bateria słoneczna silnik wentylator) Z przedstawionych na rysunku 2 elementów, każdy ma inne charakterystyki pracy. Największą zmienność wykazują charakterystyki baterii ogniw słonecznych [7, 13]. Na potrzeby dalszej analizy i badań symulacyjnych przyjęto: Baterię słoneczną Siemens SM50-18 o przedstawionych dalej parametrach
3 Optymalizacja współpracy baterii słonecznej i silnika prądu stałego 127 liczba ogniw 36, wymiary panelu 1,293 m x 0,329 m, P max /P min = 50/45 W, I = 3,05 ma, V = 16,6 V, I SC = 3,4 A, V 0C = 21,4 V, rezystancja równoległa R R = 13 Ω, rezystancja szeregowa R S = 13,81 Ω, stałe charakterystyczne ogniwa odpowiednio c 1 = 3,0600 m 3 /V, c 2 = 0,1790 µm 2 /(V K), α s1 = 170,8 A K -3, α s2 = 18,8 ma K -5/2, współczynniki korekcyjne, uwzględniające odchyłkę od uproszczonej teorii złącza p-n, odpowiednio m 1 = 1,00, m 2 = 2,00. Silnik prądu stałego PZM644a: moc znamionowa P n = 1500 W, napięcie znamionowe U n = 220 V, prąd znamionowy I n = 8,6 A, prędkość obrotowa znamionowa n n = 1500obr/min. Wentylator: moc znamionowa P n = 750 W, stała wentylatora B = Nms 2, prędkość znamionowa n n = 2770 obr/min. 3. MODEL MATEMATYCZNY BADANEGO UKŁADU Charakterystykę prądowo napięciową według modelu dwudiodowego opisano w [6], chociaż możliwa jest również interpretacja jednodiodowa przy zapewnieniu właściwej dokładności rozwiązania [4, 8]. W pracach [4, 6] wyznaczono charakterystyki prądowo napięciowe modułu słonecznego, dla poszczególnych wartości nasłonecznienia, dla rekomendowanych dni roku, wybranej szerokości geograficznej i odpowiadające im punkty mocy maksymalnej (). Zmiany nasłonecznienia implikują zmiany energii słonecznej docierającej do ogniwa, w wyniku czego zmienia swoje położenie na charakterystyce [1, 3, 5, 6, 11]. Model matematyczny układu opisano za pomocą równań (1) - (16). Przy pominięciu oddziaływania twornika i spadku napięcia pod szczotkami, równanie napięciowe silnika prądu stałego obcowzbudnego ma postać [6]:
4 128 Grażyna Frydrychowicz-Jastrzębska U = E + Rt I (1) gdzie: U przyłożone napięcie, E siła elektromotoryczna indukowana w silniku, R t rezystancja twornika, I prąd. Występująca w równaniu siła elektromotoryczna jest funkcją prędkości obrotowej ω silnika i współczynnika c wzbudzenia, który jest jednocześnie współczynnikiem dopasowania odbiornika do źródła, tzn.odpowiada za zapewnienie pracy układu w pobliżu kolejnych punktów mocy maksymalnej () ogniwa. Wielkość c jest jednocześnie stałą napięciową (funkcja parametrów konstrukcyjnych silnika i strumienia wzbudzenia) [6]: E0 = cω (2) ω prędkość kątowa silnika Przy ograniczeniu strat w silniku wyłącznie do tych wynikających z przepływu prądu przez rezystancję uzwojenia twornika, zależność na moc silnika można zapisać: 2 P = U I I R (3) Moment obrotowy T wentylatora opisany jest równaniem: m T t 2 = (4) B ω przy czym: B stała obciążenia wentylatora. Korzystając z modelu dwudiodowego opisano równaniami charakterystyki prądowo - napięciową i mocy [6]. Dla charakterystyki prądowo - napięciowej określono. Krzywą łączącą zbiór kolejnych takich punktów w ciągu rozpatrywanego czasookresu dnia opisano równaniem aproksymującym: U = k I α (5) gdzie: U, I współrzędne punktu mocy maksymalnej na charakterystyce prądowo-napięciowej, K i α współczynniki aproksymacji, dobrane w taki sposób, aby równanie (5) opisywało kolejne położenia rozpatrywanego punktu, α, k współczynniki te dobierane są dla każdego modułu, gdzie: U, I współrzędne punktu mocy maksymalnej na charakterystyce prądowo - napięciowej. W dalszym ciągu, poprzez przyrównanie pochodnej mocy silnika względem współrzędnej prądowej do zera, wyznaczono wartość natężenia prądu odpowiadającą maksimum mocy:
5 Optymalizacja współpracy baterii słonecznej i silnika prądu stałego 129 dp m di = 0 (6) Stąd wartość prądu wynosi: U I = 2 R t U ' (7) Jeżeli w równaniu (7) przyjąć założenie, że R t = 0, to: U I = ( ) (8) U ' W tym wypadku dla dowolnego punktu charakterystyki, włączając, można zapisać: U ( U ') = ( ) (9) I Przy uwzględnieniu (-U') (-U') : I = I + I (10) uzyskano: U I = U (11) 2 Rt + I U = U + U (12) gdzie: U U = U ' I = I (13) I Reasumując, wyznaczono i opisano równaniami (14) i (15) wartości prądu i napięcia, nadążające za zmianami parametrów zasilania silnika przez baterię słoneczną [6]: α k I I = (14) α 1 Rt + ki oraz: α 1 2 Rt + k I U = U (15) α 1 Rt + k I Współczynnik c określono w taki sposób, aby moc P m przyjmowała wartości możliwie zbliżone do wartości mocy w. Pozwala to dobrać optymalne warunki pracy silnika obcowzbudnego prądu stałego, napędzającego wentylator. W celu jak najlepszego wykorzystania energii słonecznej, wartość mocy dostarczanej do silnika powinna być jak najbardziej zbliżona do mocy uzyskiwanej w punkcie mocy maksymalnej ogniwa słonecznego. Ponieważ na każdej kolejnej charakterystyce prądowo napięciowej wartość ta jest inna krzywa (1) na
6 130 Grażyna Frydrychowicz-Jastrzębska rysunku 3, tak należy sterować stałą c z równania (16), aby uzyskać możliwie daleko idącą zgodność charakterystyki prądowo napięciowej silnika i krzywej opisującej kolejne położenia. Wyznaczona na podstawie powyższych zależności wartość c dla silnika prądu stałego obcowzbudnego przyjmuje wartość opisaną równaniem (16): c B k I 1/3 2/3 (2α 1)/3 = (16) Zgodnie z tym równaniem, zmiany wzbudzenia slnika obcowzbudnego opisane są z jednej strony poprzez parametry ogniwa, z drugiej strony obciążeniem. Na podstawie przeprowadzonej analizy dobrano współczynnik wzbudzenia i optymalne wartości U i I, które nadążają za zmianami parametrów zasilania silnika przez moduł PV [6]. Wyznaczone wartości są zarówno funkcjami stałych k i α jak i współrzędnych punktu mocy maksymalnej U, I i rezystancji wirnika R t. Współczynnik c, określony wzorem (16) pozwala na określenie wartości napięcia i prądu w warunkach optymalnej pracy silnika. Warunki nasłonecznienia zmieniają się w każdej chwili [7,13], stąd nie jest możliwa optymalna praca silnika pracował przez cały dzień bez odpowiedniego trackera ze śledzeniem nadążnym, a to zwiększa koszty inwestycji. W prostych systemach, w praktyce, wyznacza się zatem wartość wzbudzenia uśrednioną (średnią ważoną) dla określonego przedziału czasowego. Taki dobór współczynnika z reguły zapewnia wymaganą dokładność i optymalizację pracy, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby zmian współczynnika wzbudzenia. Średni współczynnik wzbudzenia dla przedziału czasu (średnia ważona): c opt = n c P i 1 n 1 P i i (17) gdzie: c i współczynnik optymalny c dla możliwych w danej chwili warunków zasilania z modułu fotowoltaicznego, P i moc mechaniczna, odpowiadająca tym warunkom. Systemy bardziej skomplikowane wyposażone są w mniej lub bardziej rozbudowane układy sterujące [14]. 4. WYNIKI SYMULACJI Na podstawie rozważań teoretycznych i wyprowadzonych zależności przeprowadzono symulację komputerową optymalizacji pracy układu bateria PV silnik obcowzbudny prądu stałego wentylator. Warunki pracy układu powinny
7 Optymalizacja współpracy baterii słonecznej i silnika prądu stałego 131 być tak dobrane, aby układ pracował w pobliżu lokalizacji na charakterystyce prądowo napięciowej. W symulacji komputerowej uwzględniono dwa warianty rozwiązania, dla: a) zmieniającego się współczynnika wzbudzenia, b) dla współczynnika optymalnego, dobranego dla określonego przedziału czasu. Wyznaczono dla nich sumy dzienne energii promieniowania słonecznego. Symulację przeprowadzono dla szerokości geograficznej lokalizacji Warszawy, uwzględniono nasłonecznienie, różne kąty: deklinacji, czasowy, kąt azymutu i pochylenia odbiornika energii słonecznej, a także różne czasokresy działania układu. Na tej podstawie wyznaczono charakterystyki ogniwa, krzywą opisującą kolejne położenia, a także sprawność dobową konwersji energii słonecznej w elektryczną i dalej w mechaniczną (pominięto straty w silniku). Jak widać, osiągana sprawność jest wysoka, szczególnie dla zmieniającego się z każdym poziomem nasłonecznienia (var) współczynnika wzbudzenia (17). Na rys. 3 przedstawiono graficznie przykładowe wyniki symulacji dla modułu SM 50, w wybranym dniu rekomendowanym 11 czerwca, dla lokalizacji miasta Warszawa, optymalnego kąta pochylenia odbiornika dla rozpatrywanego dnia, przy kącie azymutu γ = 0. Przyjęto godziny współpracy elementów układu na zakres czasowy od godz. 5 do 20. Wartość uśrednionego współczynnika w tym dniu wynosi c śr = 0,726. Rys. 3. Charakterystyki prądowo napięciowe modułu SM 50 dla różnych wartości nasłonecznienia (1), krzywa opisująca kolejne położenie (2), charakterystyka silnika dla zmieniającego się współczynnika c wzbudzenia (3), charakterystyka silnika dla stałego współczynnika c opt wzbudzenia (optymalnego) (4), dla rekomendowanego dnia czerwca w Warszawie Na rysunku 4 zamieszczono diagramy słupkowe mocy silnika przy uwzględnieniu współczynnika zmieniającego się, współczynnika uśrednionego optymalnego i porównano z mocą maksymalną.
8 132 Grażyna Frydrychowicz-Jastrzębska Rysunek 5 przedstawia odpowiadające wartościom mocy z rysunku 4 sprawności konwersji energii elektrycznej w mechaniczną w funkcji godzin dnia. Rys. 4. Moc silnika w funkcji godzin dnia Rys. 5. Sprawność konwersji energii elektrycznej w mechaniczną w funkcji godzin dnia Sumy dzienne energii, w przypadku zmieniającego się współczynnika wzbudzenia c i dobranego optymalnie uśrednionego dla ustalonego przedziału czasu w stosunku do sumy dziennej energii możliwej do pozyskania z danego modułu (Siemens SM 50) w danych warunkach i w rozpatrywanym dniu rekomendowanym zilustrowano porównawczo na rysunku 6.
9 Optymalizacja współpracy baterii słonecznej i silnika prądu stałego 133 Bateria słoneczna może też współpracować z silnikiem indukcyjnym, w układzie musi jednak znajdować się falownik. Przypadki takiego współdziałania dla różnych układów napędowych opisano w pracy [9]. Rys. 6. Zestawienie porównawcze energii Słońca, docierającej do odbiornika w ciągu doby; objaśnienia: suma energii w przypadku zmieniającego się współczynnika c (1), suma energii dla dobranego optymalnie współczynnika c o wartości uśrednionej c śr = 0,726. (2) i możliwa do pozyskania, dla ustalonego przedziału czasu, energia z danego modułu (Siemens SM 50) w danych warunkach i w rozpatrywanym dniu rekomendowanym (3) 5. PODSUMOWANIE W wyniku przeprowadzonych rozważań i symulacji komputerowej stwierdzono, jak poniżej. W rozpatrywanym układzie możliwe byłoby osiągnięcie sprawności nawet rzędu 99%, przy zastosowaniu układu regulacji wzbudzenia, umożliwiającego sterowanie pracą silnika w taki sposób, aby zmiana wzbudzenia następowała każdorazowo w następstwie zmiany gęstości mocy promieniowania. Praca odbywałaby się w swego rodzaju układzie nadążnym. Łatwiejszy do realizacji system (bez ciągłego dopasowywania zmian wzbudzenia) nie pozwala na osiągnięcie tak dużej sprawności współpracy baterii i silnika. W praktyce stosuje się układy z uśrednianiem współczynnika wzbudzenia silnika w zakresie nawet kilku miesięcy. W takim przypadku (c opt ) sprawność układu osiąga najwyższe wartości w godzinach charakteryzujących się średnim nasłonecznieniem w ciągu dnia. Wartości współczynnika wzbudzenia są mniejsze dla godzin charakteryzujących się większą gęstością mocy promieniowania słonecznego, docierającego do
10 134 Grażyna Frydrychowicz-Jastrzębska odbiornika, należy przy tym uwzględnić wpływ temperatury modułów na ich pracę. W przypadku ograniczenia czasu pracy rozpatrywanego układu do przykładowo zakresu godzin 8-14 (mniejsze zróżnicowanie nasłonecznienia). sprawność w funkcji optymalnego współczynnika wzbudzenia osiągnie wartość zbliżoną do analogicznej przy dopasowywaniu współczynnika dla każdej godziny. Podobnie jest również w przypadku skrócenia zakresu czasowego w skali roku. Gdy poszczególne moduły, z powodu np. defektów technologicznych (rozbieżności tego rodzaju mogą stanowić od -0,9% do +1,25%), względnie zacienienia, nie pracują w i pojawia się niedopasowanie, całkowita moc maksymalna dostarczana przez generator fotowoltaiczny będzie zawsze mniejsza od sumy maksymalnych mocy poszczególnych modułów, ponieważ niektóre z nich będą pracować poniżej swoich punktów mocy maksymalnej. Wymagany jest wówczas odrębny monitoring każdego z modułów. Realizację śledzenia korzystnie jest prowadzić przy użyciu mikrokontrolera. Korzyści będące efektem monitoringu i sterowania szacować można wyłącznie w aspekcie energetycznym. Oszczędności wynoszą od 3-7% całkowitej produkcji energii modułu. Należy je jednak pomniejszyć o koszt elektroniki zintegrowanej z instalacją PV. Jak podają przedstawiciele Texas Instruments, upowszechnienie opisanego rozwiązania może nastąpić wówczas, kiedy koszt monitoringu i sterowania zintegrowanego z modułem nie przekroczy ceny 30 dolarów. LITERATURA [1] Bimenyimana S., Asemota G.N.O., Lingling L., Maximum Power Point Performance Tracking Comparison between Incremental Conductance with Perturb and Observe Algorithms in Photovoltaic Power Systems, 2nd Intern. Conference on Power and Renewable Energy pp , [2] Dursun M., Yilmaz E., Design and Application of Internet Based Solar Pump and Monitoring System. Journal of Applied Sciences Volume 8, Issue 16, pp , ISSN , [3] Gupta A., Chauhan Y.K., A comparative investigation of maximum power point tracking methods for solar PV system, Solar Energy, Volume 136, pp , ISSN X, [4] Husain, M.A., Tariq, A., Hameed, S., Arif, M.S.B. and Jain, A., Comparative assessment of maximum power point tracking procedures for photovoltaic systems. Green Energy & Environment, pp.1 13, ISSN , [5] Islam H., Mekhilef S., Shah N.B.M., Soon T.K., Seyedmahmousian M., Horan B., Stojcevski A., Review Performance Evaluation of Maximum Power Point Tracking Approaches and Photovoltaic Systems, Energies 11, Volume 365; pp. 1 24, ISSN , 2018.
11 Optymalizacja współpracy baterii słonecznej i silnika prądu stałego 135 [6] Jastrzębska G., Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, ISBN , Warszawa, [7] Jastrzębska G., Energia ze źródeł odnawialnych I jej wykorzystanie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, ISBN , Warszawa, [8] Jordehi R. A., Maximum power point tracking in photovoltaic (PV) systems: A review of different approaches, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 65, pp , ISSN: , [9] Kolano K., Kolano J., Problemy rozruchu układów napędowych prądu przemiennego zasilanych z baterii ogniw fotowoltaicznych, Zeszyty Problemowe, Maszyny Elektryczne, Volume 82, s. 1 6, ISSN , [10] Ram, J.P., Babu, T.S. and Rajasekar, N., A comprehensive review on solar PV maximum power point tracking techniques. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 67, pp , ISSN , [11] Sona P., T. Ramachandran T., Solar PV Analysis with MPPT and DC Motor Application, Journal of Engineering Research and Application, Volume 8, Issue 7 (Part -III), pp , ISSN , [12] Jucá S. C. S., Carvalho P.C.M., Brito F.T., A Low Cost Concept for Data Acquisition Systems Applied to Decentralized Renewable Energy Plants, Sensors, Volume 11, pp ;, ISSN , [13] Stapiński T. i inni, Materiały i metody optymalizacji budowy ogniw i paneli fotowoltaicznych, Agencja TOP, Redakcja cyfrowa, ISBN , Kraków [14] Trzmiel G., Układy śledzące punkt maksymalnej mocy w inwerterach stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych, Poznań, University of Technology Academic Journals Electrical Engineering N 0 87, ss , OPTIMIZATION OF SOLAR BATTERY AND DC MOTOR COOPERATION A case of solar battery and DC motor cooperation has been considered. The application is also popular for powering the pumps. Mutual adaptation of the Maximum Power Point (MPP) of the battery and the operating point of the receiver allows to increase the efficiency of the system. The complex analysis and computer simulations allowed to determine the PV module characteristics, and the curve describing the changing location of on the characteristic, taking into account the influence of sunlit levels and temperature on its coordinates, for the changing excitation coefficient and the average optimal coefficient chosen for a given time interval, and - daily efficiency Conversion of solar energy into electric and further - into mechanical energy. (Received: , revised: )
12
BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH W artykule przedstawiono model matematyczny modułu fotowoltaicznego.
BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM W artykule przedstawiono badania przeprowadzone na modelu
Ćwiczenie 1b. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Modelowanie i symulacja napędu CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE
Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl
BILANS EKONOMICZNY PRACY UKŁADÓW NADĄŻNYCH W FOTOWOLTAICE DLA LOKALNYCH WARUNKÓW MIEJSKICH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 79 Electrical Engineering 2014 Artur BUGAŁA* Grażyna FRYDRYCHOWICZ-JASTRZĘBSKA* BILANS EKONOMICZNY PRACY UKŁADÓW NADĄŻNYCH W FOTOWOLTAICE DLA LOKALNYCH
HYBRYDOWY SYSTEM ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ DOMKÓW REKREACYJNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Grzegorz TWARDOSZ* Wojciech TWARDOSZ** HYBRYDOWY SYSTEM ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ DOMKÓW REKREACYJNYCH W pracy
NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO PRZEWODU LINII NAPOWIETRZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZWISU
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 85 Electrical Engineering 016 Krzysztof KRÓL* NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO PRZEWODU LINII NAPOWIETRZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZWISU W artykule zaprezentowano
BADANIA EKSPERYMENTALNE HYBRYDOWEGO UKŁADU PV-TEG
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 89 Electrical Engineering 2017 DOI 10.21008/j.1897-0737.2017.89.0034 Dominik MATECKI* BADANIA EKSPERYMENTALNE HYBRYDOWEGO UKŁADU PV-TEG Niniejsza
APLIKACJA NAPISANA W ŚRODOWISKU LABVIEW SŁUŻĄCA DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UZWOJENIA MASZYNY INDUKCYJNEJ
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 83 Electrical Engineering 2015 Damian BURZYŃSKI* Leszek KASPRZYK* APLIKACJA NAPISANA W ŚRODOWISKU LABVIEW SŁUŻĄCA DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UZWOJENIA
POZYCJONOWANIE MODUŁU FOTOWOLTAICZNEGO W JEDNOOSIOWYM UKŁADZIE NADĄŻNYM
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Artur BUGAŁA* Grażyna FRYDRYCHOWICZ-JASTRZĘBSKA* POZYCJONOWANIE MODUŁU FOTOWOLTAICZNEGO W JEDNOOSIOWYM UKŁADZIE NADĄŻNYM
Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt
Przedsiębiorstwo SIG Energia Ul.Przemyska 24 E 38-500 Sanok Polska Osoba kontaktowa: Adam Mazur Klient Projekt 3D, Instalacja PV podłączona do sieci - Pełne zasilanie Dane klimatyczne Moc generatora PV
Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne
Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właściwościami ruchowymi przy czym szczególnie korzystne są: duży zakres regulacji prędkości obrotowej i duży moment
Część 1. Wprowadzenie. Przegląd funkcji, układów i zagadnień
Część 1 Wprowadzenie Przegląd funkcji, układów i zagadnień Źródło energii w systemie fotowoltaicznym Ogniwo fotowoltaiczne / słoneczne photovoltaic / solar cell pojedynczy przyrząd półprzewodnikowy U 0,5
Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.
Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne
Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego"
Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada
PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO
ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa
Ćwiczenie 2 WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH POŁĄCZEŃ. Opis stanowiska pomiarowego. Przebieg ćwiczenia
Ćwiczenie WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH POŁĄCZEŃ Opis stanowiska pomiarowego Stanowisko do analizy współpracy jednakowych ogniw fotowoltaicznych w różnych konfiguracjach
Modelowanie układów elektroenergetycznych ze źródłami rozproszonymi. 1. Siłownie wiatrowe 2. Generacja PV
Modelowanie układów elektroenergetycznych ze źródłami rozproszonymi 1. Siłownie wiatrowe 2. Generacja PV Generatory z turbinami wiatrowymi maszyna indukcyjna z wirnikiem klatkowym maszyna indukcyjna pierścieniowa
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 73/5 49 Zbigniew Szulc, łodzimierz Koczara Politechnika arszawska, arszawa POPRAA EFEKTYNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO
ZAGADNIENIA STANÓW DYNAMICZNYCH TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH W WYBRANYCH NIESYMETRYCZNYCH UKŁADACH POŁĄCZEŃ
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 7 Electrical Engineering 01 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* ZAGADNIENIA STANÓW DYNAMICZNYCH TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH
Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"
Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada
Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji
Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Studenckie Koło Naukowe Maszyn Elektrycznych Magnesik Obliczenia polowe silnika
Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów
Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej Analiza kosztów Główne składniki systemu fotowoltaicznego 1 m 2 instalacji fotowoltaicznej może dostarczyć rocznie 90-110 kwh energii elektrycznej w warunkach
Dobieranie wielkości generatora fotowoltaicznego do mocy falownika.
Dobieranie wielkości generatora fotowoltaicznego do mocy falownika. 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest wyjaśnienie, dlaczego konieczne jest przewymiarowanie zainstalowanej mocy części DC
Problemy optymalizacji układów napędowych w automatyce i robotyce
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Autoreferat rozprawy doktorskiej Problemy optymalizacji układów napędowych
Kompleksowe 3 modułowe szkolenie systemy PV Program zajęć
Kompleksowe 3 modułowe szkolenie systemy PV Program zajęć Dzień 1 tematyka zajęć moduł teoretyczny (część pierwsza) 8.00-16.00 Fotowoltaika-definicja korzyści ze stosowania źródeł energii słonecznej, wpływ
BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA PÓŁSTEROWANEGO
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Mikołaj KSIĄŻKIEWICZ* BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych prostownika
STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA
PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 6 (letni) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA Maszyny Elektryczn Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium
LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie silnika bocznikowego prądu stałego
Ćwiczenie 3 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie silnika bocznikowego prądu stałego Opracował: Grzegorz Wiśniewski Zagadnienia do przygotowania Urządzenia
Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną
Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną Zbigniew Szulc 1. Wstęp Wentylatory dużej mocy (powyżej 500 kw stosowane
ALGORYTM STEROWANIA ROZPROSZONYMI MOCAMI WYTWÓRCZYMI DLA ELEKTROWNI SOLARNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 89 Electrical Engineering 2017 DOI 10.21008/j.1897-0737.2017.89.0033 Michał KRYSTKOWIAK* Mariusz ŚWIDERSKI* ALGORYTM STEROWANIA ROZPROSZONYMI MOCAMI
Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości:
Temat: Prądnice prądu stałego obcowzbudne i samowzbudne. Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości: U I(P) I t n napięcie twornika - prąd (moc) obciążenia - prąd wzbudzenia
Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT. Ćwiczenie laboratoryjne Badanie modułu fotowoltaicznego
Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT Katedra Elektroniki Alternatywne Źródła Energii Ćwiczenie laboratoryjne Badanie modułu fotowoltaicznego Opracowanie instrukcji:
Odbiór energii z modułu fotowoltaicznego
Odbiór energii z modułu fotowoltaicznego Charakterystyki pracy typowych odbiorników biernych są w większości nieoptymalne dla poboru energii z ogniw fotowoltaicznych Dopasowanie obciążenia: przełączanie
Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora
Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,6 kw na dachu oficyny ratusza w Żywcu.
Przedsiębiorstwo VOTRE Projekt Sp. z o.o. Henryka Pobożnego 1/16 Strzelce Opolskie Polska Osoba kontaktowa: Kamil Brudny Telefon: 533-161-381 E-mail: k.brudny@votreprojekt.pl Klient Urząd Miast Żywiec
Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Przemiany energii laboratorium Ćwiczenie Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła
PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO
ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa
Instalacje fotowoltaiczne / Bogdan Szymański. Wyd. 6. Kraków, Spis treści
Instalacje fotowoltaiczne / Bogdan Szymański. Wyd. 6. Kraków, 2017 Spis treści 1. MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 10 1.1. MODUŁ FOTOWOLTAICZNY - DEFINICJA I BUDOWA 10 1.2. PODZIAŁ OGNIW I MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH
Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego
POLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGEYKI INSYU MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGEYCZNYCH LABORAORIUM ELEKRYCZNE Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego (E 1) Opracował: Dr inż. Włodzimierz
PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM
51 Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM REVIEW OF SINGLE-PHASE LINE
Pomiary elektryczne modeli laboratoryjnych turbiny wiatrowej i ogniwa PV
Pomiary elektryczne modeli laboratoryjnych turbiny wiatrowej i ogniwa PV Tomasz Jarmuda, Grzegorz Trzmiel, Dorota Typańska 1. Wprowadzenie Odnawialne źródła energii, takie jak wiatr i Słońce, mają coraz
OPTYMALIZACJA PRACY MASZYNY ELEKTRYCZNEJ W FOTOWOLTAICZNYM SYSTEMIE NAPĘDOWYM
Zeszyty Problemowe aszyny Elektryczne Nr 77/2007 91 arek Niechaj Politechnika Lubelska, Lublin OPTYALIZACJA PRACY ASZYNY ELEKTRYCZNEJ W FOTOWOLTAICZNY SYSTEIE NAPĘDOWY THE OPTIIZATION OF ELECTRICAL ACHINE'S
Ćwiczenie 3 WPŁYW NASŁONECZNIENIA I TECHNOLOGII PRODUKCJI KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE
Ćwiczenie WPŁYW NASŁONECZNIENIA I TECHNOLOGII PRODUKCJI KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE Opis stanowiska pomiarowego Stanowisko do wyznaczania charakterystyk prądowo napięciowych
INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 10-PV MODUŁ FOTOWOLTAICZNY
LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 10-PV MODUŁ FOTOWOLTAICZNY 1. Cel i zakres
Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt
Klient Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urządzeniami elektrycznymi Dane klimatyczne BIELSKO/BIALA ( - ) Moc generatora PV 65 kwp Powierzchnia
Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych
Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych Przykłady napędów bezpośrednich - twardy
MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO STEROWANEGO ŹRÓDŁA PRĄDOWEGO PRĄDU STAŁEGO BAZUJĄCEGO NA STRUKTURZE BUCK-BOOST CZĘŚĆ 2
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 87 Electrical Engineering 2016 Michał KRYSTKOWIAK* Dominik MATECKI* MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO STEROWANEGO ŹRÓDŁA PRĄDOWEGO PRĄDU STAŁEGO
Badanie prądnicy prądu stałego
POLTECHNKA ŚLĄSKA WYDZAŁ NŻYNER ŚRODOWSKA ENERGETYK NSTYTUT MASZYN URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy prądu stałego (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWCZ 3 1. Cel
SYMULACJA ZAKŁÓCEŃ W UKŁADACH AUTOMATYKI UTWORZONYCH ZA POMOCĄ OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMACH MATHCAD I PSPICE
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 76 Electrical Engineering 2013 Piotr FRĄCZAK* SYMULACJA ZAKŁÓCEŃ W UKŁADACH AUTOMATYKI UTWORZONYCH ZA POMOCĄ OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMACH MATHCAD
Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013
ZAŁĄCZNIK NR 10 Symulacja uzysku rocznego dla budynku stacji transformatorowej
ZAŁĄCZNIK NR 10 Symulacja uzysku rocznego dla budynku stacji transformatorowej Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne Warszawa, POL (1991-2010) Moc generatora PV 9,57 kwp Powierzchnia
ZAŁĄCZNIK NR 09 Symulacja uzysku rocznego dla budynku garażowo-magazynowego
ZAŁĄCZNIK NR 09 Symulacja uzysku rocznego dla budynku garażowo-magazynowego Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne Warszawa, POL (1991-2010) Moc generatora PV 18,48 kwp Powierzchnia
MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe
Elektrownie wiatrowe MMB Drives Zbigniew Krzemiński, Prezes Zarządu Elektrownie wiatrowe produkowane przez MMB Drives zostały tak zaprojektowane, aby osiągać wysoki poziom produkcji energii elektrycznej
Twój system fotowoltaiczny
Stowarzyszenie Ewangelizacji i Kultury Diecezji Siedleckiej ul. Piłsudskiego 62 08-110 Siedlce Osoba kontaktowa: mgr inż. Grzegorz Twardowski Nr klienta: 04/2019 Tytuł projektu: Mikroinstalacja fotowoltaiczna
Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie PODOBIEŃSTWO W WENTYLATORACH TYPOSZEREGI SMIUE Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wstęp W celu umożliwienia porównywania
Napędy urządzeń mechatronicznych
1. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy układu wykonawczego z napędem elektrycznym. W poszczególne bloki schematu wpisać nazwy jego elementów oraz wskazanych sygnałów. Napędy urządzeń mechatronicznych
Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne
Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Michał KRYSTKOWIAK* Adam GULCZYŃSKI* BUDOWA ORAZ ALGORYTM STEROWANIA PRZEKSZTAŁTNIKA ENERGOELEKTRONICZNEGO ZAIMPLEMENTOWANEGO
UKŁADY ŚLEDZĄCE PUNKT MAKSYMALNEJ MOCY W INWERTERACH STOSOWANYCH W INSTALACJACH FOTOWOLTAICZNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 87 Electrical Engineering 2016 Grzegorz TRZMIEL* UKŁADY ŚLEDZĄCE PUNKT MAKSYMALNEJ MOCY W INWERTERACH STOSOWANYCH W INSTALACJACH FOTOWOLTAICZNYCH
ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH W ZESPOŁACH PRĄDOTWÓRCZYCH (SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH)
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 83 Electrical Engineering 015 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH W ZESPOŁACH
HARMONICZNE W PRĄDZIE ZASILAJĄCYM WYBRANE URZĄDZENIA MAŁEJ MOCY I ICH WPŁYW NA STRATY MOCY
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 86 Electrical Engineering 2016 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* HARMONICZNE W PRĄDZIE ZASILAJĄCYM WYBRANE URZĄDZENIA MAŁEJ MOCY
Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego
Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY KRZYWYCH OBCIĄŻENIA ODBIORCÓW ZALICZANYCH DO GOSPODARSTW DOMOWYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Ryszard FRĄCKOWIAK* Tomasz GAŁAN** CHARAKTERYSTYCZNE CECHY KRZYWYCH OBCIĄŻENIA ODBIORCÓW ZALICZANYCH DO GOSPODARSTW
Regulacja dwupołożeniowa.
Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Zakład eorii Sterowania Regulacja dwupołożeniowa. Kraków Zakład eorii Sterowania (E ) Regulacja dwupołożeniowa opis ćwiczenia.. Opis
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck
UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI SILNIKA SZEREGOWEGO PRĄDU STAŁEGO KONFIGUROWANY GRAFICZNIE
UKŁAD AUOMAYCZNEJ REGULACJI SILNIKA SZEREGOWEGO PRĄDU SAŁEGO KONFIGUROWANY GRAFICZNIE Konrad Jopek (IV rok) Opiekun naukowy referatu: dr inż. omasz Drabek Streszczenie: W pracy przedstawiono układ regulacji
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Elektromechaniczne przetwarzanie energii Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL-1-403-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika
MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 74 Electrical Engineering 2013 Marek PALUSZCZAK* Wojciech TWARDOSZ** Grzegorz TWARDOSZ*** MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO
Drgania wymuszone - wahadło Pohla
Zagadnienia powiązane Częstość kołowa, częstotliwość charakterystyczna, częstotliwość rezonansowa, wahadło skrętne, drgania skrętne, moment siły, moment powrotny, drgania tłumione/nietłumione, drgania
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi
Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka
Iteracyjny algorytm śledzenia punktu pracy o maksymalnej mocy dla ogniwa słonecznego (MPPT =Maximum Power Point Tracking/Tracker)
Iteracyjny algorytm śledzenia punktu pracy o maksymalnej mocy dla ogniwa słonecznego (MPPT =Maximum Power Point Tracking/Tracker) Opracował: Bartłomiej Ufnalski (2003) Model matematyczny ogniwa słonecznego
Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13
Spis treści 3 Wykaz ważniejszych oznaczeń...9 Przedmowa... 12 1. Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 1.1.. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych...14 1.2..
Ćwiczenie 4. Energia wiatru - badania eksperymentalne turbiny wiatrowej
Ćwiczenie 4 Energia wiatru - badania eksperymentalne turbiny wiatrowej Opis stanowiska pomiarowego W skład stanowiska do badań energii wiatru wchodzą: płyta podstawa stanowiska, dmuchawa wentylator z potencjometryczną
LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH
-CEL- LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO Z KLATKĄ ROZRUCHOWĄ (REL) Zapoznanie się z konstrukcją silników reluktancyjnych. Wyznaczenie
SPIS TREŚCI PRZEDMOWA WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NAPĘDZIE Z SILNIKAMI BEZSZCZOTKOWYMI 1.1. Zasada działania i
SPIS TREŚCI PRZEDMOWA WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NAPĘDZIE Z SILNIKAMI BEZSZCZOTKOWYMI 1.1. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych 1.2. Moment elektromagnetyczny
Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. R-Bud. Osoba kontaktowa: Anna Romaniuk
Przedsiębiorstwo R-Bud Osoba kontaktowa: Anna Romaniuk Projekt Adres: ul. Reymonta 3 21-500 Biała Podlaska Data wprowadzenia do eksploatacji: 2017-05-17 Opis projektu: 1 3D, Podłączona do sieci instalacja
Symulacja pracy silnika prądu stałego
KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN POLITECHNIKA OPOLSKA MECHATRONIKA Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Symulacja pracy silnika prądu stałego Opracował: Dr inż. Roland Pawliczek Opole 016
Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki
Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH
E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa
1/5 E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa Celem ćwiczenia jest poznanie podstaw zjawiska konwersji energii świetlnej na elektryczną, zasad działania fotoogniwa oraz wyznaczenie jego podstawowych
2.3. Praca samotna. Rys Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora
E Rys. 2.11. Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora 2.3. Praca samotna Maszyny synchroniczne może pracować jako pojedynczy generator zasilający grupę odbiorników o wypadkowej impedancji Z. Uproszczony
LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Protokół
Jednofazowy przekształtnik DC/AC dedykowany do współpracy z odnawialnymi źródłami energii
Jednofazowy przekształtnik DC/AC dedykowany do współpracy z odnawialnymi źródłami energii mgr inż. Adam Kawa *) adamkawa@agh.edu.pl Obecnie występująca na świecie tendencja do zastępowania klasycznych
Maszyny Elektryczne i Transformatory sem. III zimowy 2012/2013
Kolokwium główne Wariant A Maszyny Elektryczne i Transformatory sem. III zimowy 2012/2013 Maszyny Prądu Stałego Prądnica bocznikowa prądu stałego ma następujące dane znamionowe: P 7,5 kw U 230 V n 23,7
Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski
Przedsiębiorstwo P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski Projekt Adres: ul. Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA
ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 8 Electrical Engineering 05 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH
Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt
Przedsiębiorstwo MULTITECHNIKA 44-144 Nieborowice ul. Krywałdzka 1 Polska Osoba kontaktowa: Zbyszek Wierzbowki Telefon: 32 332-47-69 E-mail: info@woltaika.com Klient Państwowa Szkoła Muzyczna w Zabrzu
Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.
Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie
transformatora jednofazowego.
Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI I. Zagadnienia do opracowania. 1. Struktura pasmowa ciał stałych. 2. Klasyfikacja ciał stałych w oparciu o teorię
Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki
Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium ytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie prądnicy synchronicznej 4.2. BN LBOTOYJNE 4.2.1. Próba biegu jałowego prądnicy synchronicznej
ANALIZA WPŁYWU KONFIGURACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA WEWNĘTRZNE STRATY MOCY ELEKTROWNI PV
Stefan WÓJTOWICZ Maciej ZAWISTOWSKI ANALIZA WPŁYWU KONFIGURACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA WEWNĘTRZNE STRATY MOCY ELEKTROWNI PV STRESZCZENIE Konfiguracja szeregowo-równoległa paneli w Elektrowni Fotowoltaicznej
METODA MACIERZOWA OBLICZANIA OBWODÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO
POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS No 93 Electrical Engineering 2018 DOI 10.21008/j.1897-0737.2018.93.0026 Piotr FRĄCZAK METODA MACIERZOWA OBLICZANIA OBWODÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO W pracy przedstawiono
Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski
Przedsiębiorstwo P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski Projekt Adres: ul. Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA
1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki:
Temat: Silniki prądu stałego i ich właściwości ruchowe. 1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki: a) samowzbudne bocznikowe; szeregowe; szeregowo-bocznikowe b)
Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt. Laminer. Wprowadź w Opcje > Dane użytkownika. Laminer
Przedsiębiorstwo Wprowadź w Opcje > Dane użytkownika. Klient Projekt Adres: Data wprowadzenia do eksploatacji: 2017-02-01 Opis projektu: 1 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne
XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna
1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim
Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów
Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK
Ćwiczenie Nr 2 Dopasowanie modeli symulacyjnych ogniw słonecznych do ich charakterystyk rzeczywistych
Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Fotowoltaiki Ćwiczenie Nr 2 Dopasowanie modeli symulacyjnych ogniw słonecznych do ich charakterystyk rzeczywistych Wstęp teoretyczny.
STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO. 1. Wiadomości wstępne
STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO 1. Wiadomości wstępne Stabilizatory napięcia stałego są to układy elektryczne dostarczające do odbiornika napięcie o stałej wartości niezależnie od zmian w określonych granicach: