Sterowanie w systemach PV

Podobne dokumenty
Sterowanie w systemach PV

Zaawansowane systemy fotowoltaiczne. Sterowanie w systemach PV

Montaż i sterowanie w systemach fotowoltaicznych

Zaawansowane systemy fotowoltaiczne. Eksploatacja i optymalizacja systemów PV

Projektowanie systemów PV. Proces projektowania systemu PV

Projektowanie systemów PV. Wprowadzenie do energii słonecznej i fotowoltaiki cz. 2 dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), romus@agh.edu.

Zaawansowane systemy fotowoltaiczne. Wpływ warunków pracy na efektywność systemów PV

Systemy fotowoltaiczne cz.2

ANALIZA EKSPLOATACJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Z MODUŁAMI STAŁYMI I NA TRACKERZE

Systemy fotowoltaiczne cz.2

Systemy czysto fotowoltaiczne nie gwarantują ciągłości zasilania odbiornika!!!

Zaawansowane systemy fotowoltaiczne. Eksploatacja systemów PV

Energetyka słoneczna systemy fotowoltaiczne. Projektowanie systemów PV

Instalacje fotowoltaiczne

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Znaczenie energoelektroniki dla instalacji przyłączonych do sieci

Rodzaje i konfiguracje systemów fotowoltaicznych

Czyste energie. Prosument i system opustów. wykład 10. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Robotyki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Czyste energie. Falowniki w systemach PV Monitoring i eksploatacja systemów PV

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01

Eksploatacja systemów PV

Systemy fotowoltaiczne cz.2

Systemy fotowoltaiczne stosowane w instalacjach prosumenckich rodzaje, komponenty, przegląd rozwiązań zagranicznych i krajowych

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,6 kw na dachu oficyny ratusza w Żywcu.

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL

Zaawansowane systemy fotowoltaiczne. Warunki pracy systemów PV

PRZEDMIOT SPOTKANIA. Sterowanie oraz monitoring oświetlania ulicznego przy użyciu zegarów CPA 6.0 oraz CPA net

PSPower.pl MULTIFAL. Najbardziej wszechstronne urządzenie do zasilania. Parametry Sposób pracy. v PSPower

III Lubelskie Forum Energetyczne. Techniczne aspekty współpracy mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną

Eksploatacja systemów PV

Analiza wpływu źródeł PV i akumulatorów na zdolności integracyjne sieci nn dr inż. Krzysztof Bodzek

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów

BRATEK. Grand. lampa solarna parkowo-ogrodowa. Główne zalety oświetlenia solarnego: Przykładowe miejsca przeznaczenia lamp:

Sopot, wrzesień 2014 r.

System Solarne stają się inteligentniejsze

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV)

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt. Laminer. Wprowadź w Opcje > Dane użytkownika. Laminer

Czyste energie. Trzecia rewolucja przemysłowa. Wykład 4. dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter),

Ćwiczenie nr 3. Badanie instalacji fotowoltaicznej DC z akumulatorem

Wykorzystanie portalu PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) do:

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

ELASTYCZNY SYSTEM PRZETWARZANIA I PRZEKSZTAŁCANIA ENERGII MAŁEJ MOCY DLA MASOWEGO WYKORZYSTANIA W GOSPODARCE ENERGETYCZNEJ KRAJU

Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt

ZAŁĄCZNIK NR 10 Symulacja uzysku rocznego dla budynku stacji transformatorowej

Sposoby przetwarzania energii słonecznej. Sprawność przetwarzania energii słonecznej. Wrażliwość na wzrost temperatury ~18 % do 80 %

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. R-Bud. Osoba kontaktowa: Anna Romaniuk

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym

Opcje Standardowa WiFi PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Licznik

3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA ( )

Badanie wyspowej instalacji fotowoltaicznej

Energetyka słoneczna systemy fotowoltaiczne. PV w polskim systemie prawnym

Integracja PV z innymi systemami dom plus energetyczny

ZAŁĄCZNIK NR 09 Symulacja uzysku rocznego dla budynku garażowo-magazynowego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata

Q CELLS AKUMULATOR ENERGII SŁONECZNEJ Q.HOME+ ESS-G1

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski

Modelowe ISE dla Resortu Turystyki SPA

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski

Twój system fotowoltaiczny

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt

Nowoczesne zasobniki energii w technologiach litowych na potrzeby elektromobilności

FOTOWOLTAIKA JAWORZNO

Regulator różnicowy Lago SD

Integracja infrastruktury oświetleniowej ze stacją szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych

Techno serwis Pomykany Kraków Poland. Tel.: w.czarnecki@technoserwis.com.pl Internet:

Normy prawne OZE w Polsce

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kontrolery solarne PWM ze sterownikiem LED 12/24V. Seria SR-DH

SYSTEM QBATT5³. 3 fazowy system magazynowania energii QBATT5

Instalacje fotowoltaiczne / Bogdan Szymański. Wyd. 6. Kraków, Spis treści

REGULATORY NAPIĘCIA TRANSFORMATORÓW Z PODOBCIĄŻEIOWYM PRZEŁĄCZNIKIEM ZACZEPÓW - REG SYS

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW

CENTRALNA BATERIA CB24V

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu inwestycjami eko-energetycznymi

d&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

SOLARNA. Moduły fotowoltaiczne oraz kompletne systemy przetwarzające energię słoneczną. EKOSERW BIS Sp. j. Mirosław Jedrzejewski, Zbigniew Majchrzak

STEROWANIE MOCĄ CZYNNĄ W FALOWNIKACH SMA CZYLI JAK KONSUMOWAĆ WIĘKSZOŚĆ PRODUKOWANEJ ENERGII NA WŁASNY UŻYTEK

ZARZĄDZANIE PRODUKOWANĄ ENERGIĄ. 1 Zarządzanie produkowaną energią / / Fronius Polska

TURBINY WIATROWE POZIOME Turbiny wiatrowe FD oraz FD - 800

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG DIGITAL SILENT-

PERSPEKTYWY ROZWOJU ELEKTRYCZNYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH MARKI URSUS. URSUS BUS S.A. Dariusz Kasperek

Energetyka słoneczna systemy fotowoltaiczne. Warunki pracy systemów PV

Przedsiębiorstwo. Projekt. Wyciąg z dokumentacji technicznej dla projektu Instalacja fotowoltaiczna w firmie Leszek Jargiło UNILECH Dzwola 82A UNILECH

3RS SZYNOWO-DROGOWY WÓZEK MANEWROWY

LAMPY SOLARNE I HYBRYDOWE

Magazyny energii, elektromobilność i uboczne korzyści magazynowania energii

Przedsiębiorcy na polskim rynku OZE Na przykładzie firmy Wichary Technic sp. z o.o.

MOBILNOŚĆ MIEJSKA I INNOWACJE W TRANSPORCIE W POLSCE NA PRZYKŁADZIE GDYNI

EKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚĆ

KARTA PRODUKTU. Opis działania dwuosiowego stojak obrotowego DSO-2500 (solar tracker) OPIS CO TO DAJE? JAK TO SIE DZIEJE?

Proces projektowania, budowy i nadzoru nad pracą systemu PV

System INFIDIO. Bezprzewodowy system sterowania oświetleniem przemysłowym

Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP. Osprzęt DGP. Zasilanie i sterowniki DGP SYSTEMY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE WENTYLACJA

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG DIGITAL SILENT-

Słoneczne lampy uliczne

1. Logika połączeń energetycznych.

MAKSYMALNIE SPRAWNA TURBINA AEROCOPTER 450

Transkrypt:

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 1 Czyste energie Wykład 6 Sterowanie w systemach PV dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH Kraków 2017

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 2 Sterowanie w systemach PV - Zarządzanie rozpływem energii elektrycznej - Zmiana położenia generatora fotowoltaicznego w systemach orientowanych - Poszukiwanie punktu mocy maksymalnej na charakterystyce I-V generatora PV

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 3 Układy orientowane Sposób zmiany położenia: - automatyczny systemy w pełni autonomiczne - ręczny okresowa zmiana ustawienia w jednej lub obu osiach; stosowany najczęściej w małych systemach do sezonowej zmiany kąta elewacji.

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 4 Układy Orientowane Rodzaj mechanizmu obrotowego: zawieszenie biegunowe - oś obrotu równoległa do osi Ziemi; okresowa korekta kąta deklinacji Konstrukcja z osią obrotu równoległą do osi ziemi. Źródło: Poulek Solar s.r.o.

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 5 Układy orientowane Rodzaj mechanizmu obrotowego: zawieszenie azymut-elewacja bardziej złożony mechanicznie, niezależny obrót w każdej osi możliwość ustawienia w bezpieczną pozycję spoczynkową (np. przy silnym wietrze); pozwala na symulację i testowanie wszelkich sposobów obrotu i algorytmów sterowania. Konstrukcja umożliwiająca obrót baterii w obu osiach.

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 6 Układy orientowane Rodzaj elementów napędowych: elektryczne inne - napędzany silnikami elektrycznymi - do obrotu wykorzystuje się zjawiska termicznych zmian kształtu i objętości różnych materiałów; wiele rozwiązań tłokowych ale też nowoczesne technologie stopów z pamięcią kształtu.

pobierające energię z zewnątrz - przy faktycznym znikomym okresowym poborze mocy, stanowią minimalne dodatkowe obciążenie dla głównego systemu fotowoltaicznego. J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 7 Układy orientowane Sposób zasilania: samonapędzające się niemal oczywiste dla układów napędowych innych niż elektryczne; dla tych ostatnich sprowadza się do zastosowania dodatkowych modułów fotowoltaicznych zasilających jedynie silniki obrotowe. Przy zastosowaniu dodatkowego magazynu energii tracą właściwie swój charakter.

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 8 Układy orientowane System sterowania: Układ otwarty - zmiana ustawienia fotoogniw następuje w zadanych odstępach czasowych na podstawie wyliczonej pozycji Słońca na nieboskłonie kąt elewacji i azymutu ze wzorów empirycznych. - wymagane jest precyzyjne ustawienie całej konstrukcji (znalezienie prawidłowego kierunku południa) oraz dostarczenie do układów sterujących informacji o aktualnym położeniu fotoogniw. - stosunkowo wysokie koszty energetyczne sterowania i mała efektywność, zwłaszcza w miesiącach zimowych.

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 9 Układy orientowane System sterowania: Układ zamknięty - oprócz informacji o położeniu fotoogniw, pobiera informacje o oświetleniu. - w zależności od typu użytego czujnika mogą to być tylko dane o poziomie promieniowania lub też o jego charakterze (kierunkowość, stosunek prom. bezpośredniego do całkowitego itp.). - pozwala w najprostszym przypadku ustawić dolny próg oświetlenia, przy którym aktywują się układy napędowe - duża oszczędność energii w dniach o słabym nasłonecznieniu. - w bardziej zaawansowanych aplikacjach umożliwia stosowanie inteligentnych algorytmów decyzyjnych (np. optymalne ustawienie przy przeważającym udziale promieniowania rozproszonego).

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 10 Układy orientowane System sterowania: Hybrydowy - połączenie zalet układów zamkniętego i otwartego przy eliminacji ich wad - umożliwia zabezpieczenie się przed błędnymi odczytami z czujnika oświetlenia (awaria bądź dodatkowe boczne oświetlenie pochodzące z odbicia światła od gładkich powierzchni).

Źródło: Poulek Solar s.r.o. od wschodu do zachodu Słońca J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 11 Układ samonapędzający elektryczny (TRAXLE) rozmiar zainstalowanych paneli PV : 1-25m2 (0.1-3kW) dokładność śledzenia: 10 (przy AM=1.5) kąt śledzenia :120 czas powrotu z ustawienia zachodniego do wschodniego: 5min maks. dopuszczalna prędkość wiatru: 160km/h

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 12 Przykłady biegunowych systemów orientowanych Układ koncentratorowy ok. 4(+1) :1 Moc całkowita ok. 5kW Źródło: Poulek Solar s.r.o.

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 13 Przykłady biegunowych systemów orientowanych Układ koncentratorowy ok. 1,5:1 Moc całkowita ok. 3,5 kw Układ koncentratorowy ok. 1,5:1 Moc całkowita ok. 1,5 kw Źródło: www.solar-solar.com Źródło: Poulek Solar s.r.o.

Rodzaj elementów napędowych Automatyczny układ śledzący o zawieszeniu biegunowym zaproponowany przez firmę Poulek Solar International J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 14 Rozwiązanie bazuje na stopach metali z pamięcią kształtu.

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 15 Przykład wykorzystania układu hydrodynamicznego jako elementu napędowego Nierównowaga w ogrzaniu zbiorników, powoduje ruch płynu w instalacji, który będzie przesuwał się do mniej ogrzanej części, dążąc do wyrównania bilansu temperatura-ciśnienie Ruch płynu wymusza zmianę środka ciężkości dokładnie zbalansowanej ramy nośnej

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 16 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W SYSTEMACH PV

Dzienne nasłonecznienie [kwh/m 2 ] lip. sierp. wrzes. paź. list. Gru. stycz. luty marz. kwiec. maj czerw. Dzienne nasłonecznienie [kwh/m 2 ] J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 17 lip. sierp. wrzes. paź. list. Gru. stycz. luty marz. kwiec. maj czerw. Średnie miesięczne wartości dziennego promieniowania słonecznego na szerokości geograficznej Ho Chi Minh City (Wietnam) i Freiburg a (Niemcy) 6 Ho Chi Minh City 6 Freiburg 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 miesiąc miesiąc źródło: Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany; Solarpraxis AG, Berlin, Germany

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 18 Kompensowanie zimowych braków energii słonecznej za pomocą dodatkowego generatora Przykład: Obciążenie: 1 kwh/dzień Lokalizacja systemu: Freiburg Niemcy Akumulator: 7 dni zasilania obciążenia 100% potrzeb energetycznych obciążenia ma być zaspokojonych Porównanie dwóch alternatywnych projektów systemu: 1. Systemu wyłącznie fotowoltaicznego 2. I systemu hybrydowego z generatorem pomocniczym.

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 19 Zasadniczy kształt systemu fotowoltaicznego bez generatora pomocniczego Regulator ładowania Generator PV Regulator napięcia Odbiornik DC Akumulatory

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 20 Zasadniczy kształt systemu fotowoltaicznego z generatorem pomocniczym Generator PV Regulator ładowania Regulator napięcia Odbiornik DC Generator pomocniczy Akumulatory

Solar fraction [%] J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 21 Stopień pokrycia potrzeb przez system PV bez generatora pomocniczego 100 80 60 40 20 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Zainstalowana znamionowa moc generatora PV [kw] źródło: Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany; Solarpraxis AG, Freiburg, Germany

kwh/day Miesięczny bilans energii dla przykładowego systemu PV bez generatora pomocniczego Niebieski: energia z PV Czerwony: zapotrzebowanie 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bez generatora pomocniczego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 miesiąc źródło: Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 22

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 23 Miesięczny bilans energii dla przykładowego systemu PV z generatorem pomocniczym Niebieski: energia z PV Czerwony: zapotrzebowanie Czarny: dodatkowy generator źródło: Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 24 Podstawowy schemat systemu fotowoltaicznego z konwencjonalnym regulatorem ładowania Generator słoneczny Napięcie generatora Napięcie akumulatora Lampa akumulator źródło: Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 25 System zarządzania energią Energy Management System (EMS) System zarządzania energią powinien realizować następujące zadania: Szacowanie dostępnej i potrzebnej energii (zarządzanie energią) Określenie stanu naładowania akumulatorów (SOC) w zależności od ich typu Prognozowanie potrzeb energetycznych odbiorników (szacowanie) Prognozowanie dostępnej ilości energii (promieniowanie słoneczne, dodatkowe zapotrzebowanie) Wymiana informacji i współpraca z systemami w sąsiedztwie Optymalne rozdysponowanie dostępnej energii (zarządzanie odbiornikami) Zegarowe załączanie odbiorników (powiązane z aktualnym czasem, porą roku, zaplanowanymi zadaniami itp.) Czujnikowe sterowanie odbiorników (poziom oświetlenia, temperatura itp.) Priorytetowe załączanie odbiorników (urządzenia alarmowe, oświetlenie sygnalizacyjne, oświetlenie informacyjne, itp.) Oddziaływanie na zachowanie odbiorników (jasność, zasięg świecenia, itp.) Zagwarantowanie rezerw energii dla sytuacji nadzwyczajnych (takich jak nagła rozmowa z telefonu ratunkowego)

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 26 System zarządzania energią (EMS) System zarządzania energią powinien realizować następujące zadania: Równomierna i efektywna praca systemu dostarczania energii (zarządzanie funkcjonowaniem systemu) Metody ładowania akumulatorów dostosowane do ich typu i aktualnego poziomu SOC, przedłużające ich żywotność (ładowanie z gazowaniem, pełne ładowania, cykle podtrzymujące) Rozważanie reakcji przy uruchamianiu dodatkowych generatorów (czas rozruchu-podgrzewania, czas dobiegu, liczba cykli) Długookresowa pewność działania systemu dostarczania energii (kontrolowanie statusu) Określenie faktycznej pojemności akumulatorów (procesy starzenia) Funkcjonalna kontrola komponentów systemu (generator PV, dodatkowe generatory, itp.) Wykrywanie uszkodzeń i określanie poziomów w zbiornikach (paliwo do diesla, woda, wodór) Centralne sterowanie i kontrola zdalnych (indywidualnych) podsystemów (szczególnie, gdy jest ich dużo) Przewidywanie i koordynacja zadań obsługowych (np. poprzez nadrzędną stację kontroli)

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 27 System zarządzania energią (EMS) Dodatkowo system EMS powinien spełniać następujące wymagania: Adaptacja do warunków zewnętrznych i ogólnych, elastyczne oprogramowanie oraz modułowa konstrukcja urządzeń Dodatkowe funkcje na indywidualne potrzeby Możliwość integracji z istniejącymi strukturami komunikacyjnymi (telefonia komórkowa, sieci radiowe, Internet, itp.)

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 28 System zarządzania energią (EMS) Wiata autobusowa: Oświetlenie wiaty Oświetlenie tablicy ogłoszeniowej Oświetlenie rozkładu jazdy Photo: Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 29 Podstawowy schemat instalacji fotowoltaicznej z systemem zarządzania energią EMS Napięcie generatora EMS Napięcie akumulatora Generator słoneczny Akumulator Lampa 1 Lampa2 Lampa 3 Bocznik źródło: Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany

Produkcja energii [Wh/d] 01. Lis 03. Lis 05. Lis 07. Lis 09. Lis 11. Lis 13. Lis 15. Lis 17. Lis J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 30 19. Lis 21. Lis 23. Lis 25. Lis 27. Lis 29. Lis Czas świecenia [h] Bez systemu EMS 400 350 300 Wyprodukowana energia Czas załączenia lamp 12 10 250 8 200 6 150 100 50 4 2 0 0 źródło: Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany; Solarpraxis AG, Freiburg, Germany

Produkcja energii [Wh/d] 01. Lis 03. Lis 05. Lis 07. Lis 09. Lis 11. Lis 13. Lis 15. Lis 17. Lis J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 31 19. Lis 21. Lis 23. Lis 25. Lis 27. Lis 29. Lis Czas świecenia [h] Efekty działania EMS 400 350 300 Wyprodukowana energia Czas załączenia lamp 12 10 250 8 200 6 150 100 50 4 2 0 0 źródło: Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany; Solarpraxis AG, Freiburg, Germany

System EMS STECA TAROM Zdjęcia: www.steca.com Podstawowe elementy: TAROM - programowalny regulator ładowania PA15 - zdalny przełącznik HS 200 - magnetyczny czujnik prądu TARCOM - zewnętrzny datalogger interface PC modem GPRS J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 32

System STECA POWER TAROM J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 33

System STECA POWER TAROM Źródło: Steca PowerTarom Manual Wyłącznik zmierzchowy i priorytetowy Dołączanie generatorów i odbiorników o dużej mocy Dołączanie dodatkowych paneli PV i generatora pomocniczego Zdalny monitoring J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 34

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 35 System STECA POWER TAROM Współpraca kilku regulatorów ładowania z jednym zestawem akumulatorów Źródło: Steca PowerTarom Manual

System STECA TAROM Funkcje PA15: SOALR MANAGER EXCESS SOC MANAGER - załącza dodatkowe źródła energii gdy akumulatory nie są całkowicie naładowane - załącza dodatkowe odbiorniki, gdy występują nadwyżki energii z generatora PV - pozwala nadać priorytety różnym odbiornikom i ustawić histerezę ich załączania NIGHTLIGHT - funkcja załącznika zmierzchowego z programowalnymi czasami opóźnienia i działania J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 36

Inteligentne zarządzanie energią z OZE na przykładzie SMA Sunny Home Manager J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 37 źródło: materiały informacyjne SMA Solar Technology AG

Główne elementy systemu SMA Sunny Home Manager ródło: materiały informacyjne SMA Solar Technology AG Sunny Home Manager jednostka centralna zarządzająca całym systemem. Posiada połączenie z Internetem (Sunny Potral) i ze wszystkimi lokalnymi elementami systemu. SMA Energy Meter Licznik energii znajdujący się w miejscu przyłączenia do sieci (szeregowo za licznikiem rozliczeniowym). Wyniki pomiarów przekazuje do Sunny Home Manager poprzez sieć LAN SMA Radio Controlled Socket zdalne, sterowane radiowo gniazdko sieciowe. Włącza/wyłącza poszczególne odbiorniki oraz mierzy pobieraną przez nie moc. Z Sunny Home Manager komunikuje się poprzez BLUETOOTH J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 38

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 39 Wygląd domu z systemem SMA Sunny Home Manager źródło: SMA Smart Home Planning Guidelines

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 40 Schemat ideowy systemu SMA Sunny Home Manager źródło: SMA Smart Home Planning Guidelines

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 41 Schemat jednofazowej instalacji z SMA Sunny Home Manager źródło: SMA Smart Home Planning Guidelines

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 42 Schemat trójfazowej instalacji z SMA Sunny Home Manager źródło: SMA Smart Home Planning Guidelines

J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 43 Prognozowanie produkcji energii i aktywne zarządzanie odbiornikami źródło: Sunny Home Manager in Sunny

źródło: SMA Smart Home Planning Guidelines J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 44 Zwiększanie samokonsumpcji energii Przy braku magazynu energii poprzez przesuwanie czasu włączania odbiorników

źródło: SMA Smart Home Planning Guidelines J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 45 Zwiększanie samokonsumpcji energii Przy małym magazynie energii poprzez jego ładowanie i przesuwanie czasu włączania odbiorników

Zwiększanie samokonsumpcji energii Przy dużym magazynie energii poprzez jego ładowanie i przesuwanie czasu włączania odbiorników źródło: SMA Smart Home Planning Guid J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 46

Minimalizowanie skutków spodziewanego ograniczenia mocy przez OSD Poprzez ładowanie akumulatorów źródło: SMA Smart Home Planning Guidelines J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 47

Minimalizowanie skutków spodziewanego ograniczenia mocy przez OSD Przez ładowanie akumulatorów i włączanie dodatkowych odbiorników źródło: SMA Smart Home Planning Guidelines J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 48

Dziękuję za uwagę!!! J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2017 49