Ćwiczenie nr 3. Badanie instalacji fotowoltaicznej DC z akumulatorem



Podobne dokumenty
Badanie wyspowej instalacji fotowoltaicznej

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych.

Ćwiczenie Nr 4. Badanie instalacji fotowoltaicznej AC o parametrach sieciowych

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Maszyn Elektrycznych. Temat ćwiczenia: Badanie falownika DC/AC

OFERTA MONTAŻU BATERII SŁONECZNYCH CZYLI DARMOWA ENERGIA!!!

Elektrownie Słoneczne Fotowoltaika dla domu i firmy

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV)

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

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. sinuspro W

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Ćwiczenie 3 WPŁYW NASŁONECZNIENIA I TECHNOLOGII PRODUKCJI KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE

SKOMPUTERYZOWANY INSTRUKCJA OBSŁUGI WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICE ELEKTRONICZNE DC / AC 230V WPROWADZENIE IPS-300, IPS-500, IPS-500 PLUS, IPS-1000, IPS-1000C, IPS-2000, IPS-4000

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

Podstawowe systemy zasilania

d&d Labo Chargerbatery v.02 Zasilacz awaryjny Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/

Specjalizujemy się w produkcji prostowników i automatycznych ładowarek od 1980r.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

REGULATOR ŁADOWANIA 12V / 24V / 36V / 48V DC DO INSTALACJI ELEKTROWNI WIATROWEJ

AutoSinus 500E. Instrukcja Obsługi. wersja 12V / 24V. K&K Poznań ul. Grochowska 15, tel/fax.:

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

Solar inverter. PROsolar URZ3416. PROsolar URZ3417

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

Falownik PWM LFP32 TYP1204

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL

Laboratorium Systemów Fotowoltaicznych. Ćwiczenie 3

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne

Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I AUTOMATYKI POŻAROWEJ

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

Badanie właściwości multipleksera analogowego

RTS11-ON-BC192 VFI-SS-111. Charakterystyka urządzenia. Zastosowanie: System telekomunikacji średniej i dużej mocy, ZASILACZ model

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice lato 2015/16. dr inż. Łukasz Starzak

Instalacje fotowoltaiczne (PV) w małej sieci gospodarstw domowych. Jacek Prypin, Krzyżowa

Instalacja elektryczna dostosowana do zasilania energią odnawialną

WIĘCEJ INFORMACJI NA INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZETWORNICA ELEKTRONICZNA 12V DC na 230V AC 24V DC na 230V AC

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

BATERIE STACJONARNE SONNENSCHEIN A400 SYSTEMY BATERYJNE DLA TELEKOMUNIKACJI I PRZEMYSŁU.

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii

TRUE ONLINE 3PHASE server ups VFI-SS-111. Charakterystyka urządzenia. Wygląd. Przykładowe zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter solarny Pure Sine Wave MODEL: 53890, 53891,

8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe

_PL_ PA3000 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ładowarka do akumulatorów. Nr produktu

Regulator ładowania Victron BlueSolar MPPT 75/15 (12/24-15A)

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna)

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ

Prezentowany katalog zawiera przetwornice prądu oraz akcesoria. Wszystkie ceny zawarte w katalogu to ceny euro netto za 1 szt.

Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE

Ćwiczenie 1. Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym

Słońce pracujące dla firm

Baterie stacjonarne. Magazyn energii słońca i wiatru. Technologia. Oferta Sonnenschein Solar

Część 4. Zmiana wartości napięcia stałego. Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe

IPS INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA PRZETWORNICE ELEKTRONICZNE DC/AC 230 V

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11

Table of Contents. Table of Contents UniTrain-I Kursy UniTrain UniTrain power engineering courses List of articles:

EA3. Silnik uniwersalny

sinuspro E INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA PRZETWORNICE ELEKTRONICZNE TYPU PURE SINE WAVE Z FUNKCJĄ ZASILACZA AWARYJNEGO

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200

Automatyka elektrowni słonecznej, wiatrowej lub wodnej. PVxx

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

Badanie układu samoczynnego załączania rezerwy

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

g GE Industrial Systems

Karta produktowa.

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW

Ćwiczenie 4 Badanie ładowania i rozładowania kondensatora

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT. Ćwiczenie laboratoryjne Badanie modułu fotowoltaicznego

Badanie właściwości tłumienia zakłóceń woltomierza z przetwornikiem A/C z dwukrotnym całkowaniem

SERIA V. a). b). c). R o D 2 D 3

Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

BATERIE STACJONARNE SONNENSCHEIN A600

sinuspro W INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA PRZETWORNICE ELEKTRONICZNE TYPU PURE SINE WAVE Z FUNKCJĄ ZASILACZA AWARYJNEGO

Po więcej informacji zapraszamy na Naszą stronę internetową - ZASILACZ AWARYJNY SINUS PRO S

INSTRUKCJA INSTALACJI

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe

Instrukcja obsługi. AKKU START jest umieszczone w mocnej, odpornej na uderzenia i szczelnej obudowie z tworzywa ABS i prezentuje zwartą budowę.

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu

ELEKTROWNIA SŁONECZNA NA POTRZEBY GOSPODARSTWA DOMOWEGO

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

ZASILACZ AWARYJNY SINUS PRO 2000 S

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3.

Transkrypt:

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Fotowoltaiki Ćwiczenie nr 3 Badanie instalacji fotowoltaicznej DC z akumulatorem OPIS STANOWISKA ORAZ INSTALACJI OGNIW SŁONECZNYCH. Systemy tego typu są połączeniem klasycznego systemu zasilania awaryjnego (UPS) z elektrownią słoneczną. Zadaniem systemu jest podtrzymywanie zasilania podłączonych do niego urządzeń / obiektów w razie awarii sieci publicznej. W przeciwieństwie jednak do klasycznych UPS-ów, systemy z grupy Solar UPS są wyposażone we własne źródło energii, które doładowuje akumulatory niezależnie od tego, czy energia z sieci jest dostępna czy też nie. Tak więc nawet w trakcie długotrwałych awarii, już po wykorzystaniu energii zmagazynowanej w akumulatorach, istnieje możliwość zasilania kluczowych urządzeń energią produkowaną na bieżąco z modułów fotowoltaicznych. Gdy dostępne jest zasilanie z sieci, akumulatory wchodzące w skład systemu są doładowywane energią wyprodukowaną przez moduły fotowoltaiczne (moduły fotowoltaiczne przetwarzają światło słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną). W przypadku gdy moduły fotowoltaiczne wyprodukują więcej energii niż jest potrzebne do bieżącego doładowania akumulatorów, istnieje możliwość wykorzystania pewnej ilości energii do zasilania dowolnych urządzeń. W momencie zaniku napięcia w sieci, w ułamku sekundy następuje przełączenie zasilania z sieci na system zasilania awaryjnego. System ten czerpie energię z akumulatorów i zasila podłączone do niego urządzenie, pomieszczenie lub budynek poprzez przetwornicę sinusoidalną. W przypadku przedłużającej się awarii sieci, moduły fotowoltaiczne są w stanie wyprodukować na bieżąco wystarczającą ilość energii aby zasilić najważniejsze urządzenia podłączone do Systemu Zasilania Awaryjnego. Gdy tylko awaria sieci zostaje usunięta, zasilanie przełącza się automatycznie z systemu zasilania awaryjnego na sieć, a wbudowana ładowarka rozpoczyna szybkie doładowywanie akumulatorów z sieci.

OPIS SCHEMATU: Schemat budowy Laboratorium Systemów Fotowoltaicznych. Jest układ, w którym energia elektryczna wyprodukowana w modułach fotowoltaicznych jest magazynowana w akumulatorze. W tym przypadku oprócz odpowiedniej ilości modułów fotowoltaicznych potrzebny jest również akumulator lub akumulatory (w zależności od zastosowania, akumulatory powinny magazynować kilku-, kilkunasto- lub kilkudziesięciodniową rezerwę energii), regulator ładowania (który chroni akumulator przed rozładowaniem i przeładowaniem) i opcjonalnie przetwornica napięcia (w przypadku gdy chcemy z systemu zasilać urządzenie na prąd przemienny). Akumulator jest najważniejszym komponentem systemu fotowoltaicznego. Od akumulatora zależy, czy słoneczny system zasilania będzie bezawaryjnie działał na przestrzeni roku oraz jakie będą koszty jego eksploatacji. W słonecznych systemach zasilania powinno się stosować wyłącznie akumulatory dostosowane do pracy w tego typu systemach. Akumulatory takie charakteryzują się dużą żywotnością w pracy

cyklicznej, z jaką mamy do czynienia w słonecznych systemach zasilania (powtarzające się po sobie głębokie, nieregularne rozładowania oraz zależne od pogody stopniowe lub nagłe doładowania). Są one również bardziej odporne na wpływy temperatury otoczenia. Przykładowo, w zwykłym akumulatorze rozruchowym może dojść do znacznego spadku pojemności w temperaturach ujemnych (o czym możemy się naocznie przekonać próbując uruchomić samochód po mroźnej nocy). Proces ten zachodzi również w akumulatorach zastosowanych w systemie fotowoltaicznym. Zastosowanie zwykłych akumulatorów może więc spowodować awarię systemu w najmniej odpowiedniej chwili. Dlatego w systemach typu Solar Power Stations zastosowane są wyłącznie akumulatory przystosowane do pracy w systemie fotowoltaicznym. Mimo iż akumulatory tego typu są droższe przy zakupie, umożliwiają one znaczną redukcję kosztów utrzymania systemu na dalszym etapie. Jak wspomniano wcześniej, jest to urządzenie sterujące procesem ładowania akumulatora. Nawet najlepszy akumulator ulegnie zniszczeniu, jeśli proces jego ładowania nie będzie prawidłowo regulowany. Głównymi funkcjami regulatora ładowania jest ochrona akumulatora przed przeładowaniem oraz przed zbyt głębokim rozładowaniem. Bardziej zaawansowane regulatory mają również funkcje, które umożliwiają dostosowanie napięcia ładowania do temperatury akumulatora, czy też funkcję włącznika zmierzchowego, który załącza i wyłącza urządzenia w zależności od pory dnia. W przypadku regulatorów ładowania stosowanych w systemach do zasilania urządzeń pomiarowych, oświetleniowych, telekomunikacyjnych i automatyki przemysłowej ważne jest, by regulator, będący urządzeniem elektrycznym, nie powodował zakłóceń aparatury, którą system zasila. Powinien on być również odporny na ewentualne zakłócenia powodowane przez zasilaną przez system aparaturę. Dlatego regulatory stosowane w tego typu systemach powinny pochodzić wyłącznie od sprawdzonych dostawców i powinny być przebadane pod względem kompatybilności elektromagnetycznej. Mini-UPS jest przeznaczony do zastępczego zasilania urządzeń elektrycznych o napięciu pracy 220V 50Hz w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej. Z chwilą pojawienia się napięcia w sieci energetycznej Mini-UPS samoczynnie przełącza zasilane urządzenie na sieć, a sam przystępuje do ładowania akumulatora, z którym współpracuje. Mini-UPS pracuje bezobsługowo, jest ciągle gotowy do podjęcia funkcji zasilania zastępczego oraz stale nadzoruje stan akumulatora, nie dopuszczając do jego rozładowania. Mini-UPS generuje napięcie 220V o kształcie sinusoidalnym, tzn. ściśle odwzorowującym kształt napięcia w sieci. Właściwość ta jest szczególnie cenna przy zasilaniu urządzeń, przy których wymagany jest niski poziom zakłóceń ze strony zasilania, a także w sytuacjach, gdy niezbędna jest możliwie bezgłośna praca silników i transformatorów. PARAMETRY URZĄDZEŃ: Moduły PV Parametry SF-115 A, krzem multikrystaliczny; 115Wp (5%); 12V;

SOLARFABIRIC EC 110, Evergreen Solar US 64, Uni-Solar ST -40 Shell Solar Akumulator 8G8D-12 Regulator ładowania RSS-02 Steca 6,7A; ciężar 11,5 kg, rama, krzem taśmowy (ribbon) 110Wp, 12V/24V krzem amorficzny; 64 Wp; 12V; rama Moduł CIS, 40Wp, 12V, rama, waga 7kg Pojemność C-20; 225 Ah, nap. 12V, żelowy Napięcie: 12V, prąd do 15A, wyj: akumulator, obciążenie, kontrolki LED 3.2. WYKONANIE ĆWICZENIA. Część stałoprądowa. 3.2.1. Wykonać pomiary napięcia wejściowego regulatora ładowania. Napięcia odczytane z woltomierza Godzina odczytu dla poszczególnych wartości Policzyć wartość średnią z uzyskanych napięć. Zaobserwować jak napięcie zmienia się w czasie.

3.2.2. Podłączyć akumulator do regulatora i zmierzyć napięcie na jego zaciskach. 3.2.3. Zmierzyć napięcie na zaciskach akumulatora po odłączeniu. 3.2.4. Podłączyć do wejścia regulatora 12 V odbiornik ( wiatrak komputerowy ) i obserwować jego zachowanie przed i po podłączeniu akumulatora. Zmiany napięcia dla poszczególnych odstępów czasowych zapisać w tabeli: Napięcia odczytane z woltomierza Godzina odczytu dla poszczególnych napięć 3.2.5.Podłączyć przetwornicę DC/AC. Część zmiennoprądowa. 3.2.6.Do przetwornicy podłączyć odbiornik o regulowanej mocy (żarówki różnych typów, ściemniacz) znajdujących się w laboratorium. 3.2.7.Włączać kolejne stopie obciążenia i obserwować zmiany napięcia na wejściu i wyjściu przetwornicy. 3.2.8 Analogicznie jak w poprzednim punkcie za pomocą amperomierza sprawdzić zmiany prądu pobieranego z akumulatora przez przetwornicę. 3.2.9 Na podstawie pomiarów w punktach 3.2.8 i 3.2.9 obliczyć moc rzeczywistą przetwornicy dla każdego stopnia regulacji ściemniacza i porównać z mocą odbiornika. Dane przedstawić na wykresie. 3.3. SPRAWOZDANIE. W sprawozdaniu należy zamieścić wyniki z pomiarów oraz wnioski z obserwacji zarówno dla części stałoprądowej jak i zmiennoprądowej.