MODELOWANIE STRUKTURY SYTEMU FOTOWOLTAICZNEGO I SYMULACJA EFEKTÓW ROZPROSZONEGO ZACIENIENIA W ŚRODOWISKU MATLAB & SIMULINK
|
|
- Dawid Bukowski
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Tomasz JARMUDA* MODELOWANIE STRUKTURY SYTEMU FOTOWOLTAICZNEGO I SYMULACJA EFEKTÓW ROZPROSZONEGO ZACIENIENIA W ŚRODOWISKU MATLAB & SIMULINK W referacie przedstawiono metodę modelowania systemu fotowoltaicznego (PV) w środowisku MATLAB & SIMULINK oraz wyniki badań wpływu częściowego zacienienia na wartość uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej. Zaproponowano model układu PV zbudowanego z pięciu połączonych równolegle paneli fotowoltaicznych typu TPSM6U. Przeprowadzono badania symulacyjne, uwzględniając efekt lekkiego rozproszonego zacienienia paneli, powodującego różnice w gęstości mocy promieniowania (irradiancji) dla poszczególnych paneli. Wyznaczono wartości energii elektrycznej generowanej przez poszczególne panele PV oraz cały system fotowoltaiczny dla wymuszenia rzeczywistego, opracowano wyniki i sformułowano wnioski końcowe. SŁOWA KLUCZOWE: system fotowoltaiczny, efekt zacienienia, środowisko MATLAB 1. WSTĘP W ostatnich latach dynamicznie rozwijają się badania nad instalacjami technicznymi stosowanymi do przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Jest to związane z zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego (protokół z Kioto, Biała i Zielona Księga UE), kończącymi się zasobami paliw kopalnych, a także ciągłym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Bardzo duży potencjał energetyczny Słońca, ogólna dostępność źródła oraz postęp technologiczny w zakresie produkcji paneli fotowoltaicznych doprowadziły w latach do wzrostu mocy zainstalowanej systemów PV z 40 GWp do 100 GWp na świecie. Pomimo niskiego obecnie udziału wymienionych systemów w globalnej produkcji energii elektrycznej, na systemy fotowoltaiczne należy spoglądać ze szczególnym zainteresowaniem, bowiem już w latach przewidywany jest ich intensywny rozwój i powstanie znacznej liczby instalacji energetyki zawodowej o dużych mocach [11]. * Politechnika Poznańska.
2 136 Tomasz Jarmuda Ilość wytworzonej w panelu PV energii elektrycznej jest funkcją wielu czynników, z czego najważniejszymi są: moc panelu, gęstość mocy promieniowania słonecznego i temperatura fotoogniwa. Praca panelu odbywa się w warunkach zmiennych wartości wymienionych parametrów. Na zmiany irradiancji w czasie wpływ mają zarówno składowa stochastyczna (bieżące warunki pogodowe) oraz składowa deterministyczna (pory roku oraz pory dnia). Zakres zmian gęstości mocy promieniowania jest ściśle określony dla danego położenia geograficznego i pory roku. Na terenie Polski irradiancja przyjmuje wartości do około 1000 W/m 2, chociaż w praktyce jej wartości chwilowe mogą w niewielu, krótkich okresach roku przewyższać wartość stałej słonecznej. Występuje to w przypadku skumulowania dużej ilości chmur konwekcyjnych typu Cu lub Cb (powyżej 60% - 70%), które chwilowo nie przykrywają tarczy słonecznej. Powoduje to, że składowa bezpośrednia o wartościach nawet powyżej 900 W/m 2 sumuje się ze składową rozproszoną o wartości około 500 W/m 2 [7]. 2. WPŁYW ZACIENIENIA NA PRACĘ SYSTEMU PV Całkowita moc złożonego systemu fotowoltaicznego zależy od sposobu i liczby połączonych paneli PV. W celu uzyskania wyższych wartości prądu i mocy, moduły PV łączy się w większe struktury systemów fotowoltaicznych [3]. W referacie przyjęto, że system PV oznacza układ zbudowany z pięciu paneli PV, które są ułożone w niewielkiej odległości od siebie. Wydajność paneli fotowoltaicznych, a także struktur systemów PV zależy od początkowych i końcowych temperatur paneli, gęstości mocy promieniowania słonecznego, struktury fizycznej paneli PV, a także zacienienia. Panele fotowoltaiczne, należące do rozbudowanego systemu PV, mogą ulegać częściowemu lub całkowitemu zacienieniu. Przyczyną takiego stanu są przemieszczające się chmury, sąsiednie budynki, elementy konstrukcyjne dachów, wieże RTV, słupy telefoniczne, krzewy, drzewa, śnieg, pyłki drzew, kurz oraz zabrudzenia i inne zanieczyszczenia. Problem ten ma szczególne znaczenie w przypadku dużych instalacji fotowoltaicznych, stosowanych w energetyce zawodowej [1, 2, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17]. Zacienienie negatywnie wpływa na pracę systemu PV. Pojawienie się cienia na ogniwie fotowoltaicznym powoduje proporcjonalny do stopnia zacienienia spadek wartości generowanego przez ogniwo PV prądu i związany z tym spadek mocy. Panele fotowoltaiczne są budowane z ogniw PV połączonych szeregowo w celu podwyższenia wartości napięcia. Zacienienie jednego z ogniw powoduje obniżenie wartości generowanego prądu w całym module fotowoltaicznym. Cały ciąg połączonych szeregowo ogniw PV może generować zatem prąd równy prądowi zacienionego ogniwa. W zacienionym ogniwie może
3 Modelowanie struktury systemu fotowoltaicznego i symulacja efektów wystąpić odwrócenie polaryzacji i wydzielanie się ciepła, co może doprowadzić do przegrzania ogniwa i jego przepalenia. W celu zapobiegania negatywnym skutkom zacienienia w panelach stosuje się diody bocznikujące (ang. bypass). Umożliwiają one przepływ prądu z obejściem zacienionego ogniwa. Diody bypass są niezbędnym elementem budowy modułu fotowoltaicznego, chroniącymi instalację przed skutkami zacienienia. Aktywacja diody bocznikującej następuje przy 20-procentowej różnicy w natężeniu oświetlenia dla poszczególnych ogniw PV połączonych szeregowo [13]. Są one również przyczyną zmniejszenia generowanej mocy nieproporcjonalnie większej jak powierzchnia zacienienia. Rozproszone zacienienie, wynikające np. z przemieszczających się po niebie chmur, skutkuje obniżeniem wartości natężenia prądu w punkcie mocy maksymalnej MPP w stosunku do teoretycznej charakterystyki prądowo-- napięciowej niezacienionego układu. Na rysunku 1 przedstawiono drogę przepływu prądu przez ogniwa PV z pominięciem zacienionego fotoogniwa i wykorzystanie diody bypass. Rys. 1. Przepływ prądu przez ogniwa PV w przypadku zacienienia ogniwa Solar Cell 2 W przypadku dominującej obecnie konstrukcji paneli fotowoltaicznych z trzema diodami bypass, punktowe zacienienie powoduje istotne (33%) obniżenie mocy znamionowej. Ze względu na stosowanie niewielkiej liczby diod typu bypass, nawet niewielkie (3%) zacienienie powierzchni systemu fotowoltaicznego może spowodować spadek mocy całej instalacji o 25%. Cień na powierzchni od 6% do 13% systemu PV, w zależności od miejsca i sposobu zacienienia, może być przyczyną utraty 50% mocy. Zacienienie fragmentu ogniwa PV powoduje zmniejszenie uzysku energii z całego modułu PV, co wpływa znacząco na działanie całej instalacji PV [13]. W pracy rozważany jest wpływ rozproszonego zacienienia na stochastyczne zmiany rozkładu irradiancji na powierzchni, obejmującej strukturę systemu PV i w konsekwencji jej nierównomierność na sąsiednich panelach PV. Skutkuje to stochastycznym spadkiem wartości irradiancji o wartościach nie przekraczających 5% wartości na panelach sąsiednich. Powoduje to przechodzenie paneli systemu na różne charakterystyki prądowo-napięciowe i generację mocy o różnych wartościach. Przy takich zacienieniach nie jest
4 138 Tomasz Jarmuda uwzględniane działanie układów z diodami bypass. Można zakładać zatem, że spadek uzysku energii z instalacji PV, w porównaniu z przypadkiem działania układów obejściowych, będzie zdecydowanie mniejszy. 3. MODELOWANIE STRUKTURY SYSTEMU PV W ŚRODOWISKU MATLAB & SIMULINK Modelowanie struktury systemu PV, zbudowanego z pięciu paneli fotowoltaicznych połączonych równolegle w celu podwyższenia wartości natężenia prądu, zrealizowano z wykorzystaniem środowiska MATLAB & SIMULINK w wersji R2015a. Zaprojektowany w środowisku Simulink model systemu PV wykorzystuje wariant 5-parametrowy o rezystancji szeregowej R s > 0. Wybór wersji modelu wynika z największej zgodności jego parametrów z typowymi danymi katalogowymi paneli fotowoltaicznych. Badania dotyczące symulacji pracy panelu PV przy wymuszeniu rzeczywistym przedstawiono we wcześniejszej pracy autora [6]. Schemat zastępczy układu obejmuje bloki związane z: wymuszeniem (zmiany gęstości mocy promieniowania słonecznego G r w czasie) blok Repeating Sequence Interpolated, modelowaniem obciążenia systemu PV - blok sterowanego źródła napięcia Controlled Voltage Source, układami pomiarowymi - bloki Current Sensor, Voltage Sensor, elementami związanymi z wyznaczeniem, przekształceniem i przeliczaniem parametrów wyjściowych - bloki Simulink-PS Converter, PS-Simulink Converter, Integrator oraz ich wizualizacją - bloki Display, Scope. Do podziału sygnałów wektorowych napięcia i natężenia prądu z pięciu paneli PV zastosowano dwa multipleksery z pięcioma wejściami Inputs i jednym wyjściem Output - bloki Mux. Do podziału sygnałów wektorowych mocy z pięciu paneli PV zastosowano jeden demultiplekser z pięcioma wyjściami Outputs i jednym wejściem Input - blok Demux. Do symulacji efektu rozproszonego zacienienia do 5% zmian irradiancji, wynikających z różnego zacienienia dla poszczególnych paneli PV, zastosowano pięć bloków obliczeniowych Gain, wprowadzających stochastyczne zmniejszenie irradiancji w zakresie do 5% dla każdej próbki pomiarowej. Dane z pliku binarnego wprowadzono do wektora o długości próbek pomiarowych z krokiem czasowym 36 sekund. Jako wymuszenie rzeczywiste, w procesie symulacji pracy pięciu paneli PV typu TPSM6U połączonych równolegle, wykorzystano pomiary gęstości mocy promieniowania z okresu jednego roku (2011), wykonane przez dr hab. Krzysztofa Markowicza w stacji transferu radiacyjnego w Strzyżowie koło Rzeszowa. Dodatkowo opracowano zbiór funkcji i skryptów w języku środowiska MATLAB, związanych z procedurami wyznaczania zmian generowanego prądu
5 Modelowanie struktury systemu fotowoltaicznego i symulacja efektów I, napięcia U i mocy P na zaciskach paneli oraz generowanej energii elektrycznej w funkcji czasu dla zadanego wymuszenia G r (t). Schemat blokowy modelu złożonego systemu PV wraz z układem sterowania napięciem oraz blokami pomiarowymi, obliczeniowymi i wizualizacyjnymi utworzony w środowisku MATLAB & SIMULINK przedstawiono na rysunku 2. Rys. 2. Schemat blokowy modelu systemu PV utworzony w środowisku MATLAB & SIMULINK 4. SYMULACJA PRACY SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO I EFEKTU ROZPROSZONEGO ZACIENIENIA PANELI PV W ŚRODOWISKU MATLAB & SIMULINK Do badań symulacyjnych wykorzystano pięć paneli monokrystalicznych typu TPSM6U firmy Topray Solar o danych technicznych zamieszczonych w tabeli 1. Tabela 1. Dane techniczne panelu TPSM6U [8] Lp. Nazwa parametru Symbol i jednostka Wartość 1 Moc maksymalna (STC) P max [Wp] 240,00 2 Napięcie obwodu otwartego U oc [V] 36,80 3 Prąd zwarcia I sc [A] 8,58 4 Prąd w punkcie MPP I mp [A] 8,09 5 Napięcie w punkcie MPP U mp [V] 29,70 6 Temperatura pracy T o [ C]
6 140 Tomasz Jarmuda Panel PV TPSM6U zbudowany jest z 60 połączonych szeregowo fotoogniw. Wartość rezystancji szeregowej panelu R s = 3,84 wyznaczono w oparciu o metodę graficzną, której opis przedstawiono we wcześniejszej pracy autora [6]. Na podstawie danych znamionowych i znanej struktury panelu typu TPSM6U, do bloków Solar Cell biblioteki Simscape w środowisku SIMULINK wprowadzono parametry o wartościach zamieszczonych w tabeli 2. Tabela 2. Zestawienie parametrów modelu panelu PV typu TPSM6U (warunki STC: 1000 W/m 2, 25 C, AM = 1.5) [5] Lp. Nazwa parametru Symbol Wartość 1 Prąd zwarcia I sc [A] 8,58 2 Napięcie obwodu otwartego U oc [V] 36,80 3 Irradiancja odniesienia I r0 [W/m 2 ] Współczynnik jakości diody D 1 N 1 [-] 1,5 5 Rezystancja szeregowa panelu R s [Ω] 3,84 6 Liczba ogniw połączonych szeregowo n [-] 60 7 Rezystancja szeregowa ogniwa R s [Ω] 0,064 8 Przerwa energetyczna ogniwa EG [ev] 1,11 9 Wykładnik temperatury dla I s TXIS1 [-] 3 10 Temperatura pracy początkowa T [ C] Temperatura pracy końcowa T [ C] 65 W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy pracy struktury systemu fotowoltaicznego wykonano serię 10 symulacji, na podstawie których wyznaczono uzysk energii elektrycznej z poszczególnych paneli oraz całego systemu PV. Zestawienie wyników symulacji efektu rozproszonego zacienienia paneli PV typu TPSM6U w środowisku MATLAB & SIMULINK przedstawiono w tabeli 3. Tabela 3. Wyniki symulacji efektu rozproszonego zacienienia paneli PV typu TPSM6U dla serii 10 symulacji (ΔA % różnice energii elektrycznej między panelem zacienionym a panelem niezacienionym, V % współczynnik zmienności) Średnia produkcja energii elektrycznej Lp. [kwh/rok] A Panele PV % V % Z uwzględnieniem [%] [%] Brak zacienienia zacienienia 1 PV nr 1 138,19 136,09 1,52 0,57 2 PV nr 2 138,19 136,95 0,90 0,64 3 PV nr 3 138,19 136,30 1,37 0,74 4 PV nr 4 138,19 136,38 1,31 0,66 5 PV nr 5 138,19 136,38 1,31 0,74 6 System PV 690,95 682,10 1,28 0,37
7 Modelowanie struktury systemu fotowoltaicznego i symulacja efektów Na podstawie przeprowadzonych symulacji w środowisku Matlab & Simulink ustalono, że uzysk energii elektrycznej na każdym panelu PV przy braku zacienienia ma wartość 138,19 kwh. Całkowita energia elektryczna produkowana w okresie 1 roku przez system PV ma wartości 690,95 kwh. Skokowe zmiany irradiancji (do 5%) wywołane przez zacienienie powodują obniżenie generowanej energii przez każdy panel w zależności od jego stopnia. Średnią produkcję i różnice energii elektrycznej ΔA % z każdego panelu oraz całego systemu PV zestawiono w tabeli 3. Symulowane w pracy zacienienie powoduje spadek energii elektrycznej do wartości 682,10 kwh, co wpływa na 1,28% różnicę energii elektrycznej ΔA % produkowanej przez system PV. W tabeli 3 przedstawiono także wyniki obliczeń współczynnika zmienności V % na podstawie serii 10 symulacji, pozwalające estymować zakres zmian energii elektrycznej wokół jej wartości średniej dla każdego panelu i systemu PV. Wartości współczynnika zmienności V % nie przekraczają 1%, dlatego można stwierdzić, że zmienność cechy jest umiarkowana tzn. średnia jest dobrym parametrem miary położenia. Otrzymane wyniki wpływają na prawidłowy rezultat symulacji, który jest zgodny z teoretycznymi przewidywaniami. Na rysunku 3 przedstawiono procentowe różnice mocy chwilowej panelu PV nr 1, między brakiem zacienienia a zacienieniem (stochastyczną zmianą irradiancji na powierzchniach elementów składowych struktury systemu PV). Rys. 3. Procentowy spadek mocy chwilowej generowanej przez panel PV nr 1 wywołany zacienieniem Ze względu na trudności w graficznej prezentacji różnic produkowanej energii elektrycznej przez poszczególne panele PV (nr 1-5) oraz system PV dla serii 10 symulacji dla roku 2011, wykresy zamieszczone na rysunkach 4 i 5 mają postać, która precyzyjnie eksponuje różnice w wartościach energii elektrycznej na osi rzędnych Y. Zastosowanie skali logarytmicznej nie poprawiło jakości graficznej wykresów, dlatego oś rzędnych została wyskalowana w sposób poprawiający wizualizację uzyskanych wyników.
8 142 Tomasz Jarmuda Rys. 4. Rozkład produkcji energii elektrycznej dla serii 10 symulacji dla roku 2011 dla 5 paneli PV z uwzględnieniem zacienienia Rys. 5. Rozkład produkcji energii elektrycznej dla serii 10 symulacji dla roku 2011 dla systemu PV przy braku zacienienia i z uwzględnieniem zacienienia
9 Modelowanie struktury systemu fotowoltaicznego i symulacja efektów PODSUMOWANIE W artykule przedstawiono zastosowanie środowiska Matlab & Simulink do modelowania struktury systemu fotowoltaicznego o mocy znamionowej 1,2 kw zbudowanego z pięciu paneli PV (moc znamionowa 240 W), połączonych równolegle. Dodatkowo zaprojektowano model i przeprowadzono symulację efektów rozproszonego zacienienia paneli fotowoltaicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych modelowanej struktury systemu PV przy wymuszeniu rzeczywistym ustalono wartość całkowitej rocznej produkcji energii elektrycznej. W symulacji uwzględniono składową stochastyczną (bieżące warunki pogodowe, związane z występowaniem chmur na niebie) mającą wpływ na wielkość generowanej energii elektrycznej przez poszczególne panele PV. Przemieszczanie chmur wpływa na zróżnicowane wartości irradiancji na powierzchniach pojedynczych paneli, ale również pomiędzy sąsiednimi panelami. W pracy podjęto badania dotyczące drugiego przypadku, w którym nie odwołano się do działania diod typu bypass. W przeprowadzonej analizie uwzględniono stochastyczne obniżenie irradiancji do 5%. Działanie takie zrealizowano dla próbek pomiarowych z krokiem czasowym 36 sekund, powodując obniżenie generowanej mocy chwilowej przez system PV. Dla przykładowego dnia w miesiącu letnim (okres 1 godziny), zaprezentowano procentowy spadek generowanej mocy chwilowej dla panelu PV nr 1. Podana wartość uwzględnia pracę układu nadzorującego, którego zadaniem jest ustalanie punktu mocy maksymalnej paneli oraz ich wyłączenie przy zbyt niskiej wartości irradiancji. W wyniku przeprowadzonych symulacji uzyskano niewielkie wartości spadku mocy rzędu kilku procent. W dalszych badaniach należy zasymulować model struktury systemu fotowoltaicznego, powodujący załączanie w panelach PV diod bypass, które w określonych warunkach meteorologicznych mogą zwiększać spadki mocy. LITERATURA [1] Bidram A., Davoudi A., Balog R. S., Control and Circuit Techniques to Mitigate Partial Shading Effects in Photovoltaic Arrays, Photovoltaics, IEEE Journal of Photovoltaics, 2012, Vol. 2, No. 4, pp [2] Bizzarri F., Bongiorno M., Brambilla A., Gruosso G., Gajani G. S., Model of photovoltaic power plants for performance analysis and production forecast, Sustainable Energy, IEEE Transactions on energy conversion, 2013, Vol. 4, No. 2, pp [3] Chojnacki J., Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Fotowoltaika, Poradnik, Wydawnictwo TARBONUS, Kraków, [4] Cipriani G., Di Dio V., La Manna D., Miceli R., Galluzzo G. R., Technical and Economical Comparison between Different Topologies of PV Plant Under Mismatch Effect, Ninth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER), 2014, pp. 1 6.
10 144 Tomasz Jarmuda [5] Dokumentacja techniczna MATLAB. [6] Jarmuda T., Mikulski S., Nawrowski R., Tomczewski A., The use of the MATLAB & SIMULINK environment to simulate the operation of a PV panel with an actual input function, Computer Applications in Electrical Engineering, Poznan University of Technology, Poznan, December 2014, Vol. 12, pp [7] Jastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa, [8] Karta katalogowa panelu TPSM6U firmy Topray Solar. [9] Patel H., Agarwal V., MATLAB-Based Modeling to Study the Effects of Partial Shading on PV Array Characteristics, IEEE, Transactions on energy conversion, March 2008, Vol. 23, No. 1, pp [10] Ramabadran R., Mathur B., Effect of shading on series and parallel connected solar PV modules, Modern Applied Science, 2009, Vol. 3, No. 10, p. P32. [11] REN 21, STEERING COMMITTEE, Renewables Global status report, France, [12] Sullivan C., Awerbuch J., Latham A., Decrease in photovoltaic power output from ripple: Simple general calculation and the effect of partial shading, Power Electronics, IEEE Transactions on energy conversion, February 2013, Vol. 28, No. 2, pp [13] Szymański B., Instalacje Fotowoltaiczne. Teoria. Praktyka. Prawo. Ekonomika, Wydawnictwo GLOBENERGIA, Wydanie II, Kraków, [14] Uno M., Kukita A., Single-Switch Voltage Equalizer Using Multistacked Buck Boost Converters for Partially Shaded Photovoltaic Modules, IEEE Transactions on Power Electronics, June 2015, Vol. 30, No. 6, pp [15] Villa L. F. L., Picault D., Raison B., Bacha S., Labonne A., Maximizing the Power Output of Partially Shaded Photovoltaic Plants Through Optimization of the Interconnections Among Its Modules, IEEE Journal of Photovoltaics, April 2012, Vol. 2, No. 2, pp [16] Wandhare R. G., Agarwal V., Jain S., Novel Multi-Input Solar PV Topologies for 1- and 3- Stand Alone Applications to Mitigate the Effects of Partial Shading, Applied Power Electronics Conference And Exposition (APEC) Twenty-Eighth Annual IEEE Conference, 2013, pp [17] Wang Y.J., Hsu P.C., An investigation on partial shading of PV modules with different connection configurations of PV cells, Energy, 2011, Vol. 36, No. 5, pp THE PHOTOVOLTAIC SYSTEM STRUCTURE MODELLING AND SIMULATION OF DIFFUSE SHADING EFFECTS IN MATLAB & SIMULINK ENVIRONMENT The paper presents a method of modelling the photovoltaic system (PV) in MATLAB & SIMULINK environment and the research results of the partial shading impact on the energy yield value from the PV system. A model of the PV system made up of five parallel TPSM6U photovoltaic panels has been proposed. Simulation studies were carried out taking into account the effect of scattered light shading PV panels, resulting in differences in the solar radiation power density (irradiance) for each panel (up to 5%). The values of electricity generated by the PV panels and individual photovoltaic system for the actual input function were determined and to come up with results and draw final conclusions.
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
SYMULACJA PRACY TURBIN WIATROWYCH PRZY WYMUSZENIU RZECZYWISTYM DLA RÓŻNYCH METOD MODELOWANIA CHARAKTERYSTYKI MOCY
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 87 Electrical Engineering 2016 Tomasz JARMUDA* SYMULACJA PRACY TURBIN WIATROWYCH PRZY WYMUSZENIU RZECZYWISTYM DLA RÓŻNYCH METOD MODELOWANIA CHARAKTERYSTYKI
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
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
MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ EFEKTYWNOSCI MODUŁÓW PV.
MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ EFEKTYWNOSCI MODUŁÓW PV www.oze.utp.edu.pl MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ EFEKTYWNOSCI MODUŁÓW PV Prezentacja stanowiska łącznie z mobilnym układem instalacji solarnej z kolektorem
SPOSOBY OCHRONY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH PRZED NASTĘPSTWAMI ZACIENIEŃ
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 79 Electrical Engineering 2014 Alicja GŁÓW* Dariusz KURZ* SPOSOBY OCHRONY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH PRZED NASTĘPSTWAMI ZACIENIEŃ W pracy przedstawiono
Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii
P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii Temat: Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych modułu ogniw fotowoltaicznych i sprawności konwersji
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
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
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
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
Ćwiczenie Nr 5. Badanie różnych konfiguracji modułów fotowoltaicznych
Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Fotowoltaiki Ćwiczenie Nr 5 Badanie różnych konfiguracji modułów fotowoltaicznych I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie
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
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
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
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
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
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 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
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
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
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
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
Program BEST_RE. Pakiet zawiera następujące skoroszyty: BEST_RE.xls główny skoroszyt symulacji RES_VIEW.xls skoroszyt wizualizacji wyników obliczeń
Program BEST_RE jest wynikiem prac prowadzonych w ramach Etapu nr 15 strategicznego programu badawczego pt. Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zakres prac obejmował
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
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
BADANIA EFEKTYWNOŚCI PRACY FOTODACHÓWEK UMIESZCZONYCH NA RÓŻNYCH PODŁOŻACH DACHOWYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 79 Electrical Engineering 2014 Damian GŁUCHY* Dariusz KURZ* Grzegorz TRZMIEL* BADANIA EFEKTYWNOŚCI PRACY FOTODACHÓWEK UMIESZCZONYCH NA RÓŻNYCH PODŁOŻACH
Konfiguracja modułu fotowoltaicznego
LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI Ćwiczenie 8 Konfiguracja modułu fotowoltaicznego Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z działaniem modułów fotowoltaicznych, oraz różnymi konfiguracjami połączeń tych modułów.
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
ZESTAW BEZPRZEWODOWYCH CZUJNIKÓW MAGNETYCZNYCH DO DETEKCJI I IDENTYFIKACJI POJAZDÓW FERROMAGNETYCZNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 73 Electrical Engineering 2013 Kazimierz JAKUBIUK* Mirosław WOŁOSZYN* ZESTAW BEZPRZEWODOWYCH CZUJNIKÓW MAGNETYCZNYCH DO DETEKCJI I IDENTYFIKACJI
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
ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FILTRU PARAMETRYCZNEGO I RZĘDU
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Seweryn MAZURKIEWICZ* Janusz WALCZAK* ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FILTRU PARAMETRYCZNEGO I RZĘDU W artykule rozpatrzono problem
WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ W ŚWIETLE BADAŃ SYMULACYJNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Ryszard FRĄCKOWIAK* Piotr PIECHOCKI** WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH
DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI Z OGNIWAMI PV
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(20) 2017, s. 115-120 DOI: 10.17512/bozpe.2017.2.15 Arkadiusz GUŻDA, Norbert SZMOLKE Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE
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
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:
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
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
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
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
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
Przewodnik wyjaśniający najważniejsze zagadnienia i informacje zawarte w Projekcie 3D elektrowni fotowoltaicznej.
Przewodnik wyjaśniający najważniejsze zagadnienia i informacje zawarte w Projekcie 3D elektrowni fotowoltaicznej. Aby ułatwić Państwu zrozumienie zawartych w Słonecznym Raporcie (projekcie 3D) informacji
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
IV. Wyznaczenie parametrów ogniwa słonecznego
1 V. Wyznaczenie parametrów ogniwa słonecznego Cel ćwiczenia: 1.Zbadanie zależności fotoprądu zwarcia i fotonapięcia zwarcia od natężenia oświetlenia. 2. Wyznaczenie sprawności energetycznej baterii słonecznej.
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
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
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
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA: BADANIE BATERII SŁONECZNYCH W ZALEśNOŚCI OD NATĘśENIA
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
Przedsiębiorstwo. Projekt. Wyciąg z dokumentacji technicznej dla projektu Instalacja fotowoltaiczna w firmie Leszek Jargiło UNILECH Dzwola 82A UNILECH
Wyciąg z dokumentacji technicznej dla projektu Instalacja fotowoltaiczna w firmie Leszek Jargiło UNILECH Dzwola 82A Przedsiębiorstwo UNILECH Dzwola 82A, 23-304 Dzwola Projekt Adres: Dzwola 82A, 23-304
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
POMIAR CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO- NAPIĘCIOWEJ OGNIWA FOTOWOLTAICZNEGO METODĄ POJEMNOŚCIOWĄ W WARUNKACH OŚWIETLENIA SZTUCZNEGO
CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (4/16), październik-grudzień 2016, s. 443-450 Patrycja PRAŻMO
Symulacja generowania energii z PV
FOTOWOLTAIKA Zasoby energetyczne Zasoby kopalne są ograniczone (50-350 lat) i powodują emisję CO 2, która jest szkodliwa dla środowiska. Fotowoltaika jest w stanie zapewnić energię 3,8 razy większą niż
Ćwiczenie 1. Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym
Ćwiczenie 1 Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest sprawdzenie podstawowych praw elektrotechniki w obwodach prądu stałego. Badaniu
BADANIE I ANALIZA WYPADKOWEGO ROZKŁADU WIDMOWEGO PROMIENIOWANIA LAMP HALOGENOWYCH I KSENONOWYCH 1. WPROWADZENIE
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS No 73 Electrical Engineering 2013 Joanna RATAJCZAK* Grzegorz WICZYŃSKI* Konrad DOMKE* BADANIE I ANALIZA WYPADKOWEGO ROZKŁADU WIDMOWEGO PROMIENIOWANIA
WSPÓŁPRACA OGNIWA PALIWOWEGO TYPU PEMFC Z ELEKTROWNIĄ WIATROWĄ I OGNIWEM FOTOWOLTAICZNYM W HYBRYDOWYM SYSTEMIE WYTWÓRCZYM
WSPÓŁPRACA OGNIWA PALIWOWEGO TYPU PEMFC Z ELEKTROWNIĄ WIATROWĄ I OGNIWEM FOTOWOLTAICZNYM W HYBRYDOWYM SYSTEMIE WYTWÓRCZYM Autorzy: Bartosz Ceran, Radosław Szczerbowski ("Rynek Energii" - październik 2015)
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
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
BADANIA SYMULACYJNE STABILIZATORA PRĄDU
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Mikołaj KSIĄŻKIEWICZ* BADANIA SYMULACYJNE STABILIZATORA PRĄDU Praca przedstawia wyniki badań symulacyjnych stabilizatora
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
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
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
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
TESTER PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
Katarzyna BIERNAT Waldemar KOZŁOWSKI Stefan WÓJTOWICZ Maciej ZAWISTOWSKI TESTER PANELI FOTOWOLTAICZNYCH STRESZCZENIE Elektrownie fotowoltaiczne składają się z paneli łączonych elektrycznie w układzie szeregowo-równoległym.
Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption
Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,
ANALIZA ENERGETYCZNA I EKONOMICZNA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA FOTOWOLTAIKI W SYSTEMACH ENERGETYCZNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 74 Electrical Engineering 2013 Radosław SZCZERBOWSKI* ANALIZA ENERGETYCZNA I EKONOMICZNA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA FOTOWOLTAIKI W SYSTEMACH ENERGETYCZNYCH
EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE
ĆWICZENIE 104 EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów 1. Panel z ogniwami 5. Zasilacz stabilizowany oświetlacza 2. Oświetlacz 3. Woltomierz napięcia stałego 4. Miliamperomierz
Laboratorium. Przetwarzania energii elektrycznej w fotowoltaice. Modelowanie ogniw fotowoltaicznych przy użyciu oprogramowania PSpice
Laboratorium Przetwarzania energii elektrycznej w fotowoltaice Ćwiczenie 1,2 Modelowanie ogniw fotowoltaicznych przy użyciu oprogramowania PSpice Opracowanie instrukcji: Tomasz Torzewicz na podstawie wer.1.1.0
BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU
Leszek WOLSKI BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU STRESZCZENIE W pracy przedstawiono wyniki badań nad wielopoziomowym falownikiem prądu. Koncepcja sterowania proponowanego układu falownika
Stanisław SZABŁOWSKI
Dydaktyka Informatyki 12(2017) ISSN 2083-3156 DOI: 10.15584/di.2017.12.26 http://www.di.univ.rzeszow.pl Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UR Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego Stanisław
SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22
SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 Wykład: ENERGETYKA SŁONECZNA - FOTOWOLTAIKA Prowadzący: dr inż. Marcin Michalski kontakt: e-mail: energetyka.michalski@gmail.com energetyka.michalski www.energetykamichalski.pl
Projektowanie systemów PV. Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV)
Projektowanie systemów PV Wykład 3 Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV) dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej
WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA HALOGENOWEGO W BADANIU OGNIW POLIKRYSTALICZNYCH
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 292, Elektrotechnika 34 RUTJEE, z. 34 (3/2015), lipiec-wrzesień 2015, s. 5-12 Łukasz ZYCH 1 Tomasz BINKOWSKI 2 WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA HALOGENOWEGO W BADANIU OGNIW
Zaawansowane systemy fotowoltaiczne. Wpływ warunków pracy na efektywność systemów PV
Zaawansowane systemy fotowoltaiczne Wykład 3 Wpływ warunków pracy na efektywność systemów PV dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii
Laboratorium Systemów Fotowoltaicznych. Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 3 Badania autonomicznego systemu fotowoltaicznego współpracującego z regulatorami ładowania oraz układem zabezpieczającym magazyn energii przed rozładowaniem Celem ćwiczenia jest zapoznanie się
POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE. Obwody nieliniowe.
POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Obwody nieliniowe. (E 3) Opracował: dr inż. Leszek Remiorz Sprawdził: dr
3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA ( )
Projekt Adres: WOJSKA POLSKIEGO 3, 39-300 MIELEC Data wprowadzenia do eksploatacji: 2017-02-21 Opis projektu: -PROJEKT INSTALACJI FOTOFOLTAICZNEJ 199,8 KW 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna
Panele fotowoltaiczne. Fakty i mity.
Napięcie Panele fotowoltaiczne. Fakty i mity. Do napisanie tego artykułu skłoniły mnie prawdy objawione pojawiające się w różnych miejscach w internecie. Dotyczy to zarówno różnych for internetowych, również
CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH MAŁEJ MOCY W ASPEKCIE EKONOMICZNYM
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Paweł JANCZAK* Grzegorz TRZMIEL* CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH MAŁEJ MOCY W ASPEKCIE EKONOMICZNYM W
ELEMENTY AUTOMATYKI PRACA W PROGRAMIE SIMULINK 2013
SIMULINK część pakietu numerycznego MATLAB (firmy MathWorks) służąca do przeprowadzania symulacji komputerowych. Atutem programu jest interfejs graficzny (budowanie układów na bazie logicznie połączonych
Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy
Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza
ANALIZA PRACY SIECIOWYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA SYMULACYJNEGO
POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS No 94 Electrical Engineering 2018 DOI 10.21008/j.1897-0737.2018.94.0021 Artur BUGAŁA *, Karol BEDNAREK * ANALIZA PRACY SIECIOWYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI
INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE ZJAWISKA REZONANSU W SZEREGOWYM OBWODZIE RLC PRZY POMOCY PROGRAMU MATLAB/SIMULINK Autor: Tomasz Trawiński, Strona /7 . Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest
MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO ZASILACZA AWARYJNEGO UPS O STRUKTURZE TYPU VFI
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 91 Electrical Engineering 2017 DOI 10.21008/j.1897-0737.2017.91.0011 Michał KRYSTKOWIAK* Łukasz CIEPLIŃSKI* MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO
ANALIZA TEORETYCZNA UZYSKU ENERGETYCZNEGO KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W WARUNKACH SOLARNYCH MAŁOPOLSKI 1
Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 ANALIZA TEORETYCZNA UZYSKU ENERGETYCZNEGO KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W WARUNKACH SOLARNYCH MAŁOPOLSKI 1 Hubert Latała, Sławomir Kurpaska Instytut Inżynierii Rolniczej
WPŁYW GRUBOŚCI EKRANU NA CAŁKOWITE POLE MAGNETYCZNE DWUPRZEWODOWEGO BIFILARNEGO TORU WIELKOPRĄDOWEGO. CZĘŚĆ II EKRAN I OBSZAR WEWNĘTRZNY EKRANU
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 73 Electrical Engineering 2013 Dariusz KUSIAK* Zygmunt PIĄTEK* Tomasz SZCZEGIELNIAK* WPŁYW GRUBOŚCI EKRANU NA CAŁKOWITE POLE MAGNETYCZNE DWUPRZEWODOWEGO
ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI UKŁADU DEMAGNETYZACYJNEGO
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Mirosław WOŁOSZYN* Kazimierz JAKUBIUK* Mateusz FLIS* ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI
SolarEdge Poznaj zalety
SolarEdge Poznaj zalety Zasady działania Inteligentne panele PV Każdy panel PV jest podłączany do optymalizatora mocy Optymalizatory są połączone szeregowo do falownika (dłuższy string) Monitoring pokazuje
PROJEKT HYBRYDOWEJ ELEKTROWNI SŁONECZNO-WIATROWEJ
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 79 Electrical Engineering 2014 Ryszard NAWROWSKI* Tomasz JARMUDA* PROJEKT HYBRYDOWEJ ELEKTROWNI SŁONECZNO-WIATROWEJ Artykuł przedstawia projekt hybrydowej
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 16 : marzec 16 Streszczenie: - 1, 6, 1, 11, 1, 7 z innymi systemami [1 1, 1,, 7 przewidzianym charakterze. 17 1, 11, 1, 1,, 7, 1 POWROTNA refie
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
AUTO-STROJENIE REGULATORA TYPU PID Z WYKORZYSTANIEM LOGIKI ROZMYTEJ
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 75 Electrical Engineering 2013 Łukasz NIEWIARA* Krzysztof ZAWIRSKI* AUTO-STROJENIE REGULATORA TYPU PID Z WYKORZYSTANIEM LOGIKI ROZMYTEJ Zagadnienia
ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności
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
Ocena parametrów pracy instalacji PV z panelami monokrystalicznymi
Ocena parametrów pracy instalacji PV z panelami monokrystalicznymi Dr hab. inŝ. Zbigniew Zapałowicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Mechatroniki
DWUKIERUNKOWY PRZEKSZTAŁTNIK DO MAGAZYNOWANIA ENERGII W SYSTEMIE FOTWOLTAICZNYM
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 87 Electrical Engineering 2016 Michał HARASIMCZUK* DWUKIERUNKOWY PRZEKSZTAŁTNIK DO MAGAZYNOWANIA ENERGII W SYSTEMIE FOTWOLTAICZNYM Magazynowanie
E-E-A-1008-s5 Komputerowa Symulacja Układów Nazwa modułu. Dynamicznych. Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. Przedmiot kierunkowy
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu E-E-A-1008-s5 Komputerowa Symulacja Układów Nazwa modułu Dynamicznych Nazwa modułu w języku
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* PRÓBA ILOŚCIOWEGO PRZEDSTAWIENIA WPŁYWU CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW
Systemy fotowoltaiczne cz.2
J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2018 1 Czyste energie Wykład 5 Systemy fotowoltaiczne cz.2 dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB