Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents issues related to the possibility of using an artificial neural network to classify factors describing the lightning hazard. It also analyzed the selection of the most optimal type of neural network for this type of task, as well asthe issue of input data, which both teach the neural network and form the basis for the final classification. Finally, the conclusions and assumptions necessary for the practical implementation of the task were drawn. The practical part of the task is planned as the following consideration stage.
PL
W artykule została przedstawiona problematyka związana z możliwością wykorzystania sztucznej sieci neuronowej do przeprowadzenia klasyfikacji współczynników opisujących zagrożenie piorunowe. Przeanalizowano wybór najbardziej optymalnego rodzaju sieci neuronowej dla tego rodzaju zadania, a także kwestię danych wejściowych, które posłużą zarówno do uczenia sieci neuronowej, jak również stanowią podstawę do końcowej klasyfikacji. Na koniec wyciągnięte zostały wnioski oraz założenia niezbędne do praktycznej realizacji zadania. Praktyczna część zadania będzie stanowić kolejny etap rozważań.
PL
Z roku na rok rośnie liczba nowych instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach niewielkich obiektów mieszkalnych. Obiekty te położone są w różnych lokalizacjach charakteryzujących się odmiennym stopniem zagrożenia piorunowego, co przekłada się na konieczność zastosowania ochro- ny odgromowej. Współistnienie obu tych instalacji determinuje sposób montażu każdej z nich, jak również obu względem siebie. Zasady te opisane zostały w wielu normach, których objętość i niekiedy niejednoznaczność powoduje, iż są one lekceważone. Szczególnie dotyczy to ochrony przepięciowej. W niniejszym artykule przedstawiono możliwe konfiguracje współistnienia instalacji odgromowej i instalacji fotowoltaicznej w kontekście zastosowania optymalnej ochrony przepięciowej. Ponadto obiekt wyposażony w instalację fotowoltaiczną w konfiguracji z instalacją odgromową i niezachowanym odstępem separującym został poddany głębszej analizie.
EN
The number of new photovoltaic installations mounted on the roofs of small residential buildings is growing every year. These facilities are located in various locations characterized by a different level of lightning risk, is associates with the necessity to apply lightning protection. The coexistence of these two installations determines how each of them is mounted, as well as both in relation to each other. These rules are described in a number of standards, but it volume and sometimes ambiguity causes them to be ignored. This applies in particular to overvoltage protection. This article presents possible configurations of the coexistence of a lightning protection system and a photovoltaic installation in the context of the application of optimal overvoltage protection. In addition, the facility equipped with a photovoltaic installation in a configuration with a lightning protection system and a non-maintained separation distance was subjected to a deeper analysis.
PL
Ze względu na możliwość wykonania instalacji fotowoltaicznej w różnej konfiguracji względem instalacji odgromowej, częstym problemem praktycznym jest właściwy dobór ograniczników przepięć. Coraz częściej pojawiającym się pytaniem ze strony wykonawców jest pytanie o maksymalne odległości między polem modułów a falownikiem, dla których należy instalować dodatkowe ograniczniki przepięć w rozdzielnicy przy polu modułów. W artykule opisano analizę realizacji ochrony przepięciowej instalacji fotowoltaicznej. Przedstawiona metoda wykazuje dużą zbieżność wyników z modelem obwodowym poddanej analizie instalacji.
EN
Because a PV installation can be completed in various arrangements relative to a lightning protection system, we encounter a frequent problem concerning the proper selection of surge arresters. The more and more emerging question from contractors is the one referring to the maximum distance between modules area and the inverter for which additional surge arresters should be installed in the switchboard nearby the modules area. Described is the analysis of completion of a PV installation overvoltage protection. The presented method shows considerable results compatibility with the circuit model of the installation under analysis.
EN
The aim of the considerations presented in the article was a stand-alone groundbased photovoltaic power plant. The article is devoted to the qualitative analysis of some lightning protection configurations. These types of constructions often require an individual look at the design and execution of lightning protection installations, which causes problems with the selection of optimal solutions. These problems relate primarily to the way the lightning rods are arranged to create protection zones, but also to the way they are attached: to the supporting structure for PV modules or as free-standing. Another problem raised in the article is the way how lightning current is discharged from rods to the ground and how it is dispersed there. Due to the vast area of such facilities and the requirements for electrical safety, it is necessary to consider and design a ground system with optimal electrical parameters, but also technical and economic ones. All these elements have their impact on the value of voltages induced in the electrical installation, which is also presented in the content of the article as the magnetic field distribution and calculation of induced voltages in an exemplary configuration. Finally, this article will compare described technical solutions encountered in selecting the best protection method for this type of photovoltaic installation.
PL
W artykule przedstawione zostały procedura i wyniki modelowania oraz symulacji instalacji ochrony odgromowej obiektu wyposażonego w instalację fotowoltaiczną. Główna uwaga została zwrócona na zachowanie minimalnego odstępu izolacyjnego pomiędzy krawędzią panelu, a elementem instalacji odgromowej. Przeprowadzono również analizę napięć indukowanych we fragmencie instalacji zasilającej panel. Modele oraz symulacje zostały wykonane w programie Ansys Electronic Desktop.
EN
The article presents the procedure and results of modeling and simulation of lightning protection installations in facilities equipped with a photovoltaic installation. The main attention was paid to keeping the minimum insulation distance between the panel edge and the lightning protection system element. The analysis of induced voltages in the part of power supply system inside panel. Models and simulations were made in Ansys Electronic Desktop.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.