Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacja PV
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Opracowanie jest próbą weryfikacji przydatności domowych magazynów energii (ME) dla zwiększenia autokonsumpcji energii z instalacji fotowoltaicznych (PV). Na przykładzie średniej wielkości domu jednorodzinnego wyposażonego w instalację PV, pompę ciepła, wentylację z rekuperacją oraz klimatyzację przedstawiono zużycie oraz produkcję prądu elektrycznego. Sprawdzono, kiedy instalacja PV produkuje najwięcej energii oraz kiedy występuje największe jej zużycie. Na podstawie tych wielkości przeanalizowano możliwość magazynowania energii w domowych ME. Przeprowadzono symulacje w dwóch wariantach pojemności oferowanych na rynku urządzeń. Jako kryterium oceny ME przyjęto roczny poziom zużycia wytworzonego prądu w miejscu jego wytworzenia, czyli autokonsumpcję. W typowej domowej instalacji PV jest ona na niskim poziomie od 15 do 25%. Na podstawie przeprowadzonych symulacji określono możliwość podniesienia autokonsumpcji. Analizy odnoszą się do warunków klimatycznych Polski, gdzie występują cztery główne pory roku różniące się znacznie długością dnia, kątem padania promieni słonecznych, temperaturą. Czynniki klimatyczne mają kluczowy wpływ na produkcję energii i jej magazynowanie. Ich znaczenie zostało pokazane na kilku reprezentatywnych przykładach. Na podstawie przeprowadzonych symulacji stwierdzono, że domowe ME sprzężone z instalacją PV spełniają swoje zadanie tylko w ograniczonym stopniu. W okresach zimowych, kiedy produkcja prądu z instalacji PV jest bardzo niska, nie występują nadwyżki energii, które dałoby się zmagazynować. Ilość wyprodukowanej energii w ciągu dnia jest niewspółmiernie mała w stosunku do występującego dobowego zapotrzebowania. Sytuacja odwrotna występuje w okresie letnim, kiedy produkcja prądu jest wysoka, ale zużycie niskie. Nie ma potrzeby magazynowania nadwyżek w lecie, bo w nocy zużycie energii elektrycznej jest na bardzo niskim poziomie. Wyniki symulacji wskazują, że domowe magazyny mogą efektywnie pracować przede wszystkim w okresach przejściowych, kiedy zarówno produkcja jak i zużycie energii znajdują się we względnej równowadze. Wykazane granice możliwości magazynowania energii wynikają zarówno z cech samych urządzeń (ME) jak i charakterystyki produkcji instalacji PV oraz zużycia prądu w poszczególnych porach roku.
EN
The chapter is an attempt to verify the usefulness of home energy storage unit (ESU) for increasing self- -consumption of energy from photovoltaic (PV) installations. The consumption and production of electricity is presented on the example of a medium-sized single-family house equipped with a PV installation, a heat pump, ventilation with heat recovery and air conditioning. It was checked when the PV installation produces the most energy and when its consumption is highest. Based on these values, the possibility of storing energy in home heating systems was analyzed. Simulations were carried out in two variants of the real usable capacity of devices offered on the market. The annual level of consumption of electricity generated at the place of its production (self-consumption), was adopted as the ESU assessment criterion. In a typical home PV installation it is at a low level of 15 to 25%. Based on the simulations performed, the possibility of increasing self-consumption was determined. The analyzes refer to the climatic conditions of Poland, where there are four main seasons that differ significantly in the length of the day, the angle of incidence of sunlight and temperature. Climatic factors have a key impact on the possibilities of energy production and storage. Their importance has been demonstrated in several representative examples. Based on the simulations performed, it was found that home energy storage units coupled with a PV installation fulfils their purpose only to a limited extent. During winter periods, when electricity production from PV installations is very low, there are no surpluses of energy that could be stored. The amount of energy produced during the day is disproportionately small in relation to the daily demand. The opposite situation occurs in the summer, when electricity production is very high but consumption is low. There is no need to store surpluses in the summer because electricity consumption is very low at night. The simulation results indicate that home storage facilities can operate effectively primarily in transitional periods, when both production and energy consumption are in relative balance. The demonstrated limits of energy storage possibilities result from both the characteristics of the storage devices (ESU) themselves and the characteristics of electricity production and consumption in particular seasons of the year.
PL
W artykule przedstawiono informacje na temat ochrony przepięciowej dla instalacji PV w związku z planowanymi modernizacjami budynków. Zwrócono uwagę na aktualne wymagania norm dotyczących ochrony przepięciowej instalacji PV. Przedstawiono informacje o zapisach nowej edycji norm IEC-EN 62305 z roku 2024 odnoszących się do doboru SPD dla potrzeb ochrony instalacji PV.
EN
The article provides an overview of surge protection measures for photovoltaic (PV) systems in the context of planned building retrofits. The author draws attention to the current standards and regulations concerning surge protection of PV systems. Additionally, the text presents details from the 2024 edition of the IEC-EN 62305 standards, specifically addressing the selection of surge protective devices (SPDs) for the protection of PV systems
PL
Jak wspomnieliśmy w pierwszej części artykułu („elektro.info” 11/2025), sformułowanie „dobra praktyka inżynierska” ma wiele odcieni. Nie są to wszak spisane reguły, a raczej funkcjonujące w branży zalecenia, wynikające z wiedzy i doświadczenia różnych inżynierów. Należy zwrócić uwagę, że ta sama praktyka inżynierska bardzo często staje się podstawą kształtowania dokumentów normatywnych, choć z natury rzeczy nie wszyscy najwybitniejsi specjaliści zasiadają w komitetach technicznych. Czy da się sformalizować zasady dobrej praktyki inżynierskiej? Zapewne nie, bo wiedza ta jest rozproszona, może się nieco różnić od uwarunkowań prawnych danego kraju czy specyfiki danego rynku, w tym zamożności inwestorów.
PL
Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska [1] z końca marca 2025 roku, w Polsce funkcjonuje ponad 1,5 mln prosumenckich instalacji OZE przy mocy zainstalowanej wynoszącej 12,28 GW. Warto podkreślić, że łączna moc zainstalowana instalacji PV w Polsce, według danych z sierpnia 2025 r., wynosi niemal 23 GW [2], co oznacza znaczny wzrost instalacji dużych, tzw. farm fotowoltaicznych. Po przeliczeniu tych wartości można wyznaczyć średnią moc pojedynczej instalacji prosumenckiej nieprzekraczającą 8 kW. Strona technologiczna modułów PV montowanych przez prosumentów, która niewątpliwie wpływa na aspekty ochrony przeciwpożarowej, wiąże się z minimalnymi wymaganiami przepisów prawa w zakresie stosowanych zabezpieczeń, a także z jakością komponentów oraz wiedzą i doświadczeniem instalatorów.
5
Content available remote Czego możemy obecnie oczekiwać od dachów zielonych?
PL
W październiku 2023 r. głosowanie Rady Unii Europejskiej zakończyło prace nad nową unijną dyrektywą dla odnawialnych źródeł energii (RED III). Nowa dyrektywa RED III ma na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w Unii Europejskiej na poziomie przynajmniej 42,5 proc. do roku 2030. Dużą rolę w tych planach odgrywać będą również naziemne systemy fotowoltaiczne.
EN
In modern conditions of operation of cars, especially in megacities, a significant proportion of modes are low loads and idling. Operation in such modes is accompanied by increased specific fuel and lubricant consumption, increased specific emissions of toxic compo-nents of exhaust gases, etc. There are a number of methods and means of increasing the efficiency of idling and low load modes. Today, one of the promising methods for solving the problem of increasing efficiency and reducing the concentration of toxic products in exhaust gases at partial loads and idling is the method of cylinder shutdown with valve timing control. The study of indicator and specific performance indicators of the internal combustion engine was carried out using a method that allows determining the impact of switching off any number of cylinders on the power and fuel economy indicators of the engine. Due to the shutdown of cylinders from 1 to 3, an increase in the average indicator pressure by 10.5% was recorded. Due to the increase in the average indicator pressure in the cylinders, the indicator efficiency increases. The shutdown of cylinders in the Honda V6 engine with an engine capacity of 3.5 liters from 1 to 3 leads to an increase in the indicator efficiency of up to 10.5%. According to the results of the study of the effective performance indicators of the Honda V6 engine with a volume of 3.5, it was found that the average effective pressure is 0.981 MPa, the specific effective fuel consumption is 0.260, and the effective efficiency is 0.3142, and they remain practically unchanged.
PL
Opracowanie systemu En-ActivETICS (Energy Activated External Thermal Insulation Composite System), jego realizację i badania wykonano w ramach międzynarodowego konsorcjum trzech uczelni: Politechniki Łódzkiej, Politechniki w Tallinie i Instytutu Polimerów Słowackiej Akademii Nauk oraz partnera przemysłowego - firmy Sto sp. z o.o. Projekt realizowano w latach 2019-2022 i polegał on na poszukiwaniu nowych metod integracji elastycznych paneli PV z systemem dociepleń poprzez ich bezpośrednie wbudowanie w warstwy systemu ETICS. jednym z końcowych etapów realizacji było wykonanie instalacji na istniejącym budynku Politechniki Łódzkiej wraz z pełnym opomiarowaniem, zarówno instalacji PV, jak i samej przegrody.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty neutralizacji zagrożeń pożarowych w domowych instalacjach fotowoltaicznych (PV). Zwrócono uwagę na najsłabsze punkty systemu PV w tym zakresie, a w szczególności poprawność wykonywania złącz MC4, które mogą być przyczyną pożaru. Omówiono również różne rozwiązania alternatywne, a w szczególności koncepcję stosowania nowej generacji mikrofalowników PV. Podano również podstawowe zasady bezpieczeństwa stosowania coraz powszechniejszych magazynów energii. Rozważania przeprowadzono w aspekcie zmieniających się w Polsce przepisów dotyczących budowy systemów PV i mechanizmów wsparcia ekonomicznego tego typu inwestycji.
EN
The paper presents the most important aspects of neutralizing fire hazards in domestic PV systems. Attention was paid to the weakest points of the PV system, in particular, the correctness of making MC4 connectors, which can cause fire. Various alternatives were also discussed, particularly the concept of using a new generation of PV microwaves. The basic safety principles of using more common energy storage are also given. The discussion was carried out on changing regulations in Poland concerning the construction and mechanisms of economic support of PV systems.
PL
Mikroinstalacje fotowoltaiczne coraz częściej pojawiają się na dachach, balkonach lub ścianach budynków administrowanych przez wspólnoty czy spółdzielnie, dążące do obniżenia kosztów zużywanej energii, a nawet stawiające na samowystarczalność energetyczną. Mieszkańcy tych bloków ponoszą niskie i niezależne od wahań cen energii elektrycznej opłaty za zasilanie części wspólnych budynku i starają się tę energię wykorzystać także na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody.
EN
Due to changes occurring both in industrial area and in private consumers, availability of modern electric and electronic devices more sensitive to the level of supply voltage, supplying electric energy of appropriate parameters to the consumers has become a significant issue. These changes cause the necessity of modernization of energy networks, changing their functions from supplying energy to the end consumer into energy flow from the consumer towards energy network, which is connected with growing number of the sources of energy installed also in the consumers. The development of measuring technology, transferring data to long distances, complex IT systems allow to control connectors inside the network, as well as monitor and archive measuring data not only in the power supply points, but also inside the network. The main goal of this article was to present a problem of remote voltage measurement in the medium voltage distribution networks in terms of assessment of infrastructural changes resulting from the necessity to obtain data about load state and changing configuration of the lines. Based on actual measuring data of medium voltage cable line, monitoring of operation of a network was presented.
PL
Wobec zachodzących zmian zarówno w obszarze przemysłowym jak i prywatnym odbiorców, dostępności nowoczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych bardziej wrażliwych na poziom napięcia zasilającego, istotną kwestią stało się dostarczenie energii elektrycznej do odbiorcy o właściwych parametrach. Zmiany te powodują konieczność modernizacji sieci energetycznych, zmiany ich funkcji, jakie pełniły do tej pory czyli dostarczenia energii do odbiorcy końcowego, na przepływ energii również od odbiorcy w kierunku sieci energetycznej co związane jest coraz szerszym instalowaniem źródeł energii również u odbiorców. Współczesny rozwój techniki pomiarowej, przesyłania danych na duże odległości, rozbudowane systemy informatyczne pozwalają sterować łącznikami w głębi sieci, a także monitorować i archiwizować dane pomiarowo nie tylko w punktach zasilania ale także w głębi sieci. Głównym celem niniejszej publikacji jest przedstawienie problemu zdalnego pomiaru napięcia w sieciach dystrybucyjnych SN pod kontem oceny zmian infrastrukturalnych wynikających z konieczności uzyskania danych o stanie obciążenia i zmieniającej się konfiguracji linii. Na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych linii kablowej SN przedstawiono monitorowanie pracy sieci.
EN
The following article presents results of measurements and parameter comparison of energy bank based on supercapacitor batteries and a typical lead-acid solution designed for PV microinstallation. For the purposes of the research, basic measurements of the charging and discharging characteristics of the energy storage consisting of 10 supercapacitors were carried out. Then this set was adopted as an energy storage system in a typical off-grid photovoltaic installation, which was launched and tested with the use of various types of loads in a static and dynamic conditions.
PL
Poniższy artykuł przedstawia wyniki pomiarów oraz porównania baterii superkondensatorów oraz typowego rozwiązania kwasowoołowiowego dla magazynowania energii w instalacji PV. Na potrzeby badań przeprowadzone zostały pomiary podstawowych charakterystyk ładowania i rozładowywania magazynu energii składającego się z 10 superkondensatorów. Następnie tak przygotowany zestaw został zastosowany jako układ magazynujący energię w typowej instalacji fotowoltaicznej typu off-grid, która została uruchomiona i przebadana z wykorzystaniem różnego rodzaju obciążeń w warunkach statycznych i dynamicznych.
PL
Ogrzewanie domów mieszkalnych z wykorzystaniem pompy ciepła jest rozwiązaniem ekologicznym. Jego zaletą jest też minimalizacja wpływu cen ciepła i paliw kopalnych na koszty ogrzewania. W omawianym rozwiązaniu jedynym kosztem zewnętrznym dla źródła ciepła jest energia elektryczna, której cena może być często nieprzewidywalna. Zużywanie lokalnie wyprodukowanej energii elektrycznej (np. w instalacji PV) na cele zasilania pompy ciepła może być sposobem na doprowadzenie do pełnej niezależności energetycznej domu mieszkalnego. Na podstawie dokonanych pomiarów istniejących instalacji przeprowadzono analizę współdziałania instalacji PV i pompy ciepła. Jej wyniki przedstawiono w niniejszym artykule.
EN
Heating residential houses with a heat pump is an ecological solution. The advantage of this solution is that the impact of heat and fossil fuel prices on heating costs is minimized. In the presented solution, the only external cost to the heat source is the cost of electricity, which can often be unpredictable. Using locally produced electricity (e.g. in a PV system) to supply a heat pump can be a way to make a residential house fully energy independent. Based on the measurements of existing installations, an analysis of the interaction between the PV installation and the heat pump was carried out. Its results are presented in this paper.
PL
Montaż instalacji PV wymaga nie tylko wiedzy z zakresu elektryki i konstrukcji dachu, ale również umiejętności pracy na wysokości. Dla specjalistów z dużym doświadczeniem praca na dachu może być tak naturalna jak dla innych praca na gruncie, aczkolwiek dla wielu nowych instalatorów, dopiero wchodzących w temat fotowoltaiki, samo poruszanie się po dachu może być sporym utrudnieniem. Kluczowe w pracy na wysokości jest bezpieczeństwo montujących, więc wszystkie zasady na temat prawidłowego montażu paneli i prowadzenia przewodów powinny być już wcześniej przyswojone. Pozwoli to uniknąć często występujących błędów oraz zapewni sprawny, dokładny i bezpieczny przebieg prac.
PL
Ogólnie wiadomo, że najbardziej sprzyjające generowaniu energii elektrycznej przez instalację PV jest ukierunkowanie jej na południe. W przypadku konstrukcji wolno stojących inwestor ma najczęściej spore pole manewru, aby uzyskać optymalne ustawienie. W dobrej sytuacji są również właściciele nowo powstających domów z dachami dwu- lub nawet jednospadowymi. Sprawa może się jednak skomplikować w przypadku starszych budynków i zróżnicowanych połaci dachu. Jak sensownie rozwiązać ten problem ?
PL
W artykule przedstawiono wynik komputerowej symulacji pracy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z generacją rozproszoną. Przedstawiono także analizę wpływu pracy instalacji fotowoltaicznych na wartości napięcia w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
PL
W artykule przedstawiono działanie układu regulacji napięcia LVRSys w wybranym obwodzie sieci dystrybucyjnej nn. Opisane zostały rezultaty procesu regulacji, dzięki któremu utrzymany został wymagany poziom wartości skutecznej napięcia w sieci.
PL
Uzyskanie możliwie jak najbardziej efektywnej pracy paneli fotowoltaicznych jest ściśle związane z ich odpowiednim umiejscowieniem, zapewniającym jak najdłuższy czas padania na panele promieni słonecznych w ciągu roku. Chodzi o właściwą orientację instalacji względem stron świata oraz nachylenie paneli, którego optymalna wartość różni się dla poszczególnych rejonów Polski. Oczywiście, w realnych warunkach często mamy do czynienia z sytuacją odbiegającą od optymalnej. Czy jednak warto wówczas inwestować w dodatkowe konstrukcje na dachu?
PL
Dynamiczny rozwój rynku fotowoltaicznego spowodował wzrost zainteresowania tematyką montażu instalacji PV. Z roku na rok przybywa firm wykonawczych, które podejmują się realizacji takich prac. Niestety, często występujące ograniczenie nakładów finansowych, ale też brak doświadczenia czy pośpiech wpływają na jakość wykonania instalacji fotowoltaicznej. Dlatego w artykule przypomnę najważniejsze zasady, które powinien znać każdy instalator modułów PV oraz inwestor decydujący się na wybór firmy wykonawczej.
PL
W dobie wręcz skokowego wzrostu popularności instalacji fotowoltaicznych i ogromnej liczby ich montaży, newralgiczną sprawą jest zapewnienie odpowiedniej jakości wykonawstwa. Instalatorzy (i ich klienci) powinni uwzględnić wiele czynników, które wpływają na efektywność, niezawodność i bezpieczną eksploatację instalacji PV. Bardzo ważną kwestią - oprócz doboru miejsca montażu oraz samych paneli, falownika i zestawów montażowych - jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń po stronie prądu stałego DC, a także po stronie prądu przemiennego AC.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.