Czyste energie. Projektowanie systemów fotowoltaicznych. wykład 5. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki

Podobne dokumenty
Projektowanie systemów PV. Proces projektowania systemu PV

Proces projektowania, budowy i nadzoru nad pracą systemu PV

Projektowanie systemów PV

Proces projektowania systemu fotowoltaicznego

Zaawansowane systemy fotowoltaiczne. Projektowanie systemów PV

Projektowanie systemów PV

Zaawansowane systemy fotowoltaiczne. Projektowanie systemów PV

Projektowanie systemów PV

Energetyka słoneczna systemy fotowoltaiczne. Projektowanie systemów PV

Zaawansowane systemy fotowoltaiczne. Projektowanie systemów PV

Projektowanie systemów PV

Projektowanie systemów PV

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

Rodzaje i konfiguracje systemów fotowoltaicznych

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

ZAŁĄCZNIK NR 10 Symulacja uzysku rocznego dla budynku stacji transformatorowej

ZAŁĄCZNIK NR 09 Symulacja uzysku rocznego dla budynku garażowo-magazynowego

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

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

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

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

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt

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

Twój system fotowoltaiczny

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

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

Inwertory DC/AC Falowniki fotowoltaiczne

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

ENERGREEN. Dane projektu. Lokalizacja - dane nasłonecznienia. Lokalizacja (statyka) Wybierz powierzchnię - Dach skośny 1.

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Dobieranie wielkości generatora fotowoltaicznego do mocy falownika.

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów

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

Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,88 kwp - ZAZ Nowa Sarzyna

Systemy fotowoltaiczne cz.2

najlepszekolektory.eu

Systemy fotowoltaiczne cz.2

Zaawansowane systemy fotowoltaiczne. Wpływ warunków pracy na efektywność systemów PV

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

Ocena parametrów pracy instalacji PV z panelami monokrystalicznymi

Analiza opłacalności instalacji ogniw fotowoltaicznych

najlepszekolektory.eu

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja

Instalacje fotowoltaiczne

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

SolarEdge Poznaj zalety

Nr klienta: 31 Numer oferty: 031/03/2015 Data oferty: Instalacja domowa

Analiza opłacalności instalacji ogniw fotowoltaicznych

Załącznik nr 7 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE MODUÓW FOTOWOLTAICZNYCH I FALOWNIKÓW

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych maksymalnie efektywnymi elektrowniami fotowoltaicznymi.

najlepszekolektory.eu

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

Na co zwracać uwagę przy instalacji małego systemu PV

1 Instalacja Fotowoltaiczna (PV)

TEMAT: TECHNOLOGIA MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Część 1. Wprowadzenie. Przegląd funkcji, układów i zagadnień

Symulacja generowania energii z PV

Sunny Tripower 5000TL 12000TL

Przewodnik wyjaśniający najważniejsze zagadnienia i informacje zawarte w Projekcie 3D elektrowni fotowoltaicznej.

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu: Raport techniczny

SolarEdge Poznaj zalety

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

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

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

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40

Kompleksowe 3 modułowe szkolenie systemy PV Program zajęć

PORADNIK INWESTORA. instalacje fotowoltaiczne Perez Photovoltaic

Przetwornica SEPIC. Single-Ended Primary Inductance Converter z przełączanym jednym końcem cewki pierwotnej Zalety. Wady

Wymagania względem wykonawców i produktów

PVCHECK Rel /01/13

Projekt koncepcyjny elektrowni fotowoltaicznej

Przedsiębiorstwo. Projekt. Gmina Dziwnów Ul. Szosowa Dziwnów. Osoba kontaktowa: Łukasz Dzioch

Systemy fotowoltaiczne cz.2

/ Wszechstronne urządzenie o maksymalnym bezpieczeństwie zysku. DANE TECHNICZNE FRONIUS IG PLUS (25 V-1, 30 V-1, 35 V-1, 50 V-1, 55 V-1, 60 V-1)

System Solarne stają się inteligentniejsze

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

Montaż i sterowanie w systemach fotowoltaicznych

Systemy czysto fotowoltaiczne nie gwarantują ciągłości zasilania odbiornika!!!

Projektowanie systemów PV. Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV)

Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV)

/ Mały, trójfazowy falownik zapewniający maksymalną elastyczność. Ready

Znaczenie energoelektroniki dla instalacji przyłączonych do sieci

Ćwiczenie Nr 4. Badanie instalacji fotowoltaicznej AC o parametrach sieciowych

SPIRVENT WOLTA 2/3/4 kw

/ Mały, trójfazowy falownik zapewniający maksymalną elastyczność. / Dynamic Peak Manager. / Smart Grid Ready

Mały, trójfazowy falownik zapewniający maksymalną elastyczność. SuperFlex Design. Ograniczenie wypływu energii

Moduły solarne stają się inteligentne

Inwertery Fronius Seria IG Plus

SYSTEM QBATT5³. 3 fazowy system magazynowania energii QBATT5

Przykładowy PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY ZASILAJĄCY WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm

Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm

PROTOKÓŁ KONTROLNO-POMIAROWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Panele fotowoltaiczne 3. Inwertery 12. Fronius 13 SMA 40 Kaco 65 Steca 83. Okablowanie dla fotowoltaiki 95. Sprzęt pomiarowy dla instalatorów 96

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV)

Modelowanie i badania transformatorowych przekształtników napięcia na przykładzie przetwornicy FLYBACK. mgr inż. Maciej Bączek

Transkrypt:

Czyste energie wykład 5 Projektowanie systemów fotowoltaicznych dr inż. Janusz Teneta Wydział EAIiE Katedra Automatyki AGH Kraków 2010

Projektowanie systemów fotowoltaicznych: Cel projektu/aplikacji Parametry elektryczne Lokalizacja Ograniczenia powierzchniowe Ograniczenia środowiskowe Ograniczenia finansowe Proces symulacji Weryfikacja wyników Budowa systemu Nadzór nad pracą systemu

Cel projektu Badawczy Demonstracyjny Użytkowy Komercyjny (zarobkowy) Prywatny Uniwersalny Indywidualny

Parametry elektryczne Maksymalizacja produkcji energii elektrycznej systemy zarobkowe Pokrycie konkretnych potrzeb odbiornika z zasilania fotowoltaicznego: Profil czasowo-mocowy odbiornika: napięcie autonomia chwilowe zapotrzebowanie na moc maksymalna potrzebna moc niezawodność zasilania

Kalkulator energii

Czasowy rozkład mocy

Lokalizacja Położenie geograficzne Dostępność energii słonecznej Optymalne kąty ustawienia baterii słonecznych Częściowe zacienienie przez obiekty znajdujące się w pobliżu: drzewa budynki Albedo wpływ odbicia od powierzchni płaskich przed instalacją (woda, trawnik, śnieg)

Ograniczenia powierzchniowe Powierzchnia dostępna na montaż instalacji: np. dach lub fasada budynku Parametry wytrzymałościowe: Duża powierzchnia baterii słonecznych to duże siły powstające przy wiejącym wietrze

Ograniczenia środowiskowe Wybór odpowiedniego generatora pomocniczego w systemach hybrydowych Hałas Zanieczyszczenia powietrza (spaliny) Drgania Zagrożenie pożarowe

Ograniczenia finansowe: Budżet określony na wstępie projektu Instalacja podpięta do sieci powinna generować zyski na zakładanym poziomie Cel projektu powinien zostać osiągnięty za rozsądną cenę Liniowość kosztów instalacji PV możliwość rozbudowy etapami

Proces symulacji Reguły ogólne obliczenia ręczne Symulacje komputerowe Optymalizacja systemu iteracyjne dochodzenie do równowagi pomiędzy wskaźnikami jakości a kosztami

Wskaźniki jakości Solar Fraction (Fsol) udział energii słonecznej w całkowitej ilości energii zużytej przez odbiornik docelowo 100% Performance ratio (Pr) współczynnik wydajności określający stosunek rzeczywiście wyprodukowanej energii elektrycznej do energii, którą mógłby wyprodukować ten sam system pracując z nominalną sprawnością (ŋstc) Final Yield (Yf) uzysk końcowy średnia dzienna ilość wyprodukowanej energii odniesiona do zainstalowanej mocy

Komputerowe wspomaganie projektowania Specjalistyczne oprogramowanie darmowe (np. SunnyDesign by SMA) Specjalistyczne oprogramowanie komercyjne (np. PVSyst, Solar Design Studio) Otwarte środowiska obliczeniowe (np. Matlab) Bazy danych meteo (pomiary własne, Meteonorm, Helioclim)

Weryfikacja wyników Przeprowadzenie symulacji na kilku różnych programach Porównanie wyników z ogólnie przyjętymi regułami (eliminacja błędów grubych ) Porównanie wyników z pomiarami w istniejących już instalacjach, pracujących możliwie blisko docelowej lokalizacji projektowanego systemu

Budowa systemu Wytrzymała konstrukcja nośna Odpowiednie chłodzenie baterii słonecznych Okablowanie odporne na UV i hermetyczne złącza Zabezpieczenia uziemienie, odgromniki i ochronniki przepięciowe Wentylacja akumulatorów System monitoringu elektrycznego i pogodowego

Nadzór nad pracą systemu Statystyczna analiza parametrów chwilowych Wykrywanie uszkodzeń: Pomiary elektryczne Pomiary termiczne

Narzędzia analizy przestrzennej Google Earth

Narzędzia analizy przestrzennej Dokumentacja fotograficzna

Narzędzia analizy przestrzennej Aplikacje na telefony komórkowe (iphone)

Narzędzia analizy przestrzennej Specjalistyczne urządzenia

Narzędzia analizy przestrzennej Narzędzia geodezyjne dalmierze, poziomice, niwelatory np. Leica Disto D8

Obrys horyzontu

Widok trójwymiarowy

Analiza układu cieni

Prąd ogniwa [A] Generowana moc [ W] MPP i charakterystyka I-V ogniwa PV STC: T = 25 C AM = 1.5 E = 1000 W/m 2 3.5 3.0 I MPP Maximum Power Point MPP I SC 1.4 P MPP 1.2 2.5 1.0 2.0 0.8 A 1.5 0.6 V 1.0 0.4 0.5 0.2 0 V OC 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 V MPP Napięcie ogniwa [V] Image: Solarpraxis AG, Berlin, Germany

Znormalizowana moc MPP (P MPP /P MPP (25 C)) Warunki pracy systemów PV Zakres zmian MPP: design points 1. Zakres napięcia MPP 80...115 % nominalnego napięcia MPP 2. Zakres napięć pola PV 80...145 % nominalnego napięcia MPP 3. Punkty projektowe 1. Napięcie MPP przy 70 C 2. Napięcie rozwarcia przy -10 C Znormalizowane napięcie MPP (V MPP /V MPP (25 C)) Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany

Sprawność falownika w systemie PV Sprawność świadczy o jakości falownika, jest ona definiowana jako: η moc wyjsciowa moc wejsciowa P P AC DC Sprawność nie jest stała, lecz zmienia się wraz ze zmianami mocy i napięcia wejściowego. Europejska sprawność ważona definiowana jest następująco: η euro 0.03 η 5%Pn 0.06 η 10%Pn 0.13 η 20%Pn 0.1 η 30%P n 0.48 η 50%P n 0.2 η 100%P n Parametr ten bierze pod uwagę zachowanie falownika przy nie całkowitym obciążeniu Jest to dobry parametr do porównywania różnych falowników.

Sprawność [%] Sprawność przy częściowym obciążeniu Sprawność vs. obciążenie falownikasunny Boy 3000 max. Sprawność ok. 95 % przy 50% mocy nominalnej Europejska sprawność ważona: 93.6 % Znormalizowana moc wyjściowa Pac/Pacnom [%] Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany

Sprawność [%] Sprawność przy różnym obciążeniu Sprawność falowników w różnych topologiach Falownik z transformatorem M. Cz. Falownik bez transformatora Falownik tyrystorowy Falownik z transformatorem W.Cz. Znormalizowana moc AC Pac/Pacnom [%] Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany

Falowniki typu Grid-Commutated Mostek odwracający L N Zalety Klucze przełączające o wysokiej niezawodności Prosta kontrola elektroniczna Mostek tyrystorowy L N V ac I ac t Wady Niska sprawność < 90 % Wysokie zniekształcenia prądu (wysoka wartość THD) Niski współczynnik mocy (konieczna może być kompensacja) Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany

Falowniki typu Self-Commutated z transformatorami niskiej częstotliwości (m. cz.) Mostek odwracający L N Zalety Wysoka sprawność Małe zakłócenia elektromagnetyczne inverter bridge L N Wady Duża waga transformatorów Dla zapewnienia maks. sprawności muszą pracować przy niskich napięciach < 300V Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany

Falowniki typu Self-Commutated z transformatorami wysokiej częstotliwości (W. Cz.) Mostek odwracający L N Zalety Mała masa własna Mostek odwracający Mostek prostowniczy Mostek odwracający L N Wady Skomplikowana elektronika Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany

Falowniki typu Self-Commutated bez transformatora Mostek odwracający L N Zalety Wysoka sprawność Niska waga Przetwornica DC-DC Mostek odwracający L N Wady Trudności ze spełnieniem wymagań standardów bezpieczeństwa Wymagane wysokie napięcia dla uzyskania wysokiej sprawności Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany

Różne rodzaje systemów PV Falownik centralny Falownik szeregowy (string) Koncepcje master-slave lub Team Photos: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany

Tryby pracy falowników w systemach PV Falownik centralny Koncepcja Master-Slave Moduły AC i falowniki (Multi-)String Koncepcja Sunny Team

Sprawność Falownik centralny + Duża moc nominalna wysoka sprawność Sprawność falownika Straty spowodowane niedopasowaniem Znormalizowana moc wyjściowa [P / P nom ] - Duże straty niedopasowania (1...3%) spowodowane przez: Rozrzuty parametrów modułów PV Spadki napięcia na okablowaniu Różnice w temperaturze ogniw PV Różnice w orientacji modułów PV Zacienienie Zabrudzenie... Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany

Sprawność Koncepcja Master-Slave + Sprawność bliska maksymalnej niezależnie od stopnia obciążenia - Wysokie straty niedopasowania - Konieczna wymiana danych pomiędzy falownikami Straty spowodowane niedopasowaniem Sprawność systemu PV Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany Znormalizowana moc zainstalowanych falowników [P / P nom ]

Sprawność Moduły AC i falowniki (Multi-)String + zminimalizowane straty dopasowania (ok. 0,1%) + zredukowanie okablowanie DC Straty spowodowane niedopasowaniem - Niska sprawność przy niepełnym obciążeniu Sprawność Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany Znormalizowana moc zainstalowanych falowników [P / P nom ]

Sprawność Koncepcja Sunny Team + Zminimalizowane straty niedopoasowania (ok. 0,1%) + Sprawność bliska maksymalnej niezależnie od obciążenia Straty spowodowane niedopasowaniem - Wymiana danych pomiędzy falownikami Sprawność systemu Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany Znormalizowana moc zainstalowanych falowników [P / P nom ]

Sprawność Ranking topologii systemów PV 1 Falownik centralny 2 Koncepcja Master-Slave 3 Falownik szeregowy, moduł AC 4 Koncepcja Team Operation Znormalizowana moc wejściowa [P / P nom ] Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany

Schemat instalacji systemu dołączonego do sieci Komponenty standardowej instalacji elektrycznej Komponenty standardowego systemu PV *Dodatkowe komponenty instalowane jeśli są konieczne Rozdzielnia Punkt dostarczania mocy L N *Wyłącznik manualny L *Odłącznik N Podwójne monitorowanie sieci i odłączniki V ac f ac dz ac Zabezpieczenie nadprądowe PE *Liczniki *Zabezpieczenia przepięciowe Główna szyna uziemiająca Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany

Dziękuję za uwagę!!!