Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PV installation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Czego możemy obecnie oczekiwać od dachów zielonych?
EN
The article details the data obtained from monitoring the photovoltaic (PV) system in 2021-2023, equipped with a module for measuring basic weather parameters. The PV system under consideration, with a peak output of 3.2 kWp, is connected to the electricity grid and is mounted on the flat roof of the building. The annual relative yields of the generated energy were about 10% less than estimated, and their monthly distributions were asymmetric. In the "summer" months (i.e., from April to September), the PV system generated, on average, about 75% of the whole year’s energy. The histograms of the PV system's active power output showed that, on average, about 40% of the time, the PV inverter operated in underloaded mode. For selected weather conditions measured on site, a regression analysis was conducted with the active output power of the PV system. The main objective of the work was to develop a comprehensive method for analysing PV plant monitoring data and the impact of weather conditions on its performance. The proposed method was realized as a case study for central Poland but can be implemented anywhere.
EN
The dynamic development of the photovoltaic industry entails threats that have a direct impact on the safety of residential buildings. Appropriate design of a PV installation can be a challenge due to the multifaceted nature of this issue. The designer should take into account issues related to the selection of electrical parameters of the installation, adapting lightning and surge protection in accordance with applicable standards, ensure the optimization of the system in terms of efficiency and fire safety and calculate the mechanical stress on the rooftop. Unfortunately, most PV installations in Poland are built without any engineering project, which is allowed by the current law. In this article, we describe the results of simulations of real mechanical loads inflicted from the installation of PV panels on flat roofs for various regions of Poland. We also present the results of the simulation of the thermal impact of hot-spots on the roof surface, which can be a potential source of fire. In addition, we propose changes to the regulations that may increase the safety of PV installations mounted on the roofs of residential buildings.
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.
5
Content available remote An analysis of remote voltage measurement in the medium voltage cable networks
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.
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.
7
Content available remote Applications of supercapacitor systems in photovoltaic installations
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.
8
Content available remote Analiza możliwości współpracy instalacji PV z pompą ciepła
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
Zmiany klimatu i związana z tym konieczność ograniczenia produkcji energii elektrycznej z dotychczasowych jej źródeł wykorzystujących spalanie paliw konwencjonalnych, a także rosnące ceny energii elektrycznej to czynniki, które spowodowały nagłe i gwałtowne zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Potencjalni inwestorzy poszukają rzetelnych i wiarygodnych informacji dotyczących eksploatacji i wydajności energetycznych takich instalacji. W niniejszej pracy zostanie porównanych kilka instalacji PV zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim. Instalacje te różnią się istotnie czasem oddania do eksploatacji, wielkością i mocą zainstalowaną. Najmniejsza instalacja PV to najdłużej eksploatowana (ponad 20 lat) małogabarytowa instalacja PV o mocy nominalnej 1,1kWp znajdująca się na dachu budynku KTE ZUT w Szczecinie. Dwie instalacje PV posiadające moce nominalne około 215kWp i 950kWp są eksploatowane przez firmę „SELFA” w Szczecinie i Starym Czarnowie. Trzy kolejne farmy fotowoltaiczne PV eksploatuje ZWiK w Szczecinie. Dwie z nich to farmy fotowoltaiczne o mocach nominalnych około 0,5MWp i 1,45MWp znajdujące się nad jeziorem Miedwie i jedna o mocy około 525 kWp w Szczecinie-Pilchowie.
EN
Climate changes and the related necessity to limit the production of electricity from its current sources using conventional fuels combustion, as well as rising electricity prices are factors that caused a sudden and violent interest in PV installations. Potential investors look for reliable and credible information on the operation and energy efficiency of such installations. In this study, 6 PV installations located in the West Pomeranian Voivodeship will be compared. These installations differ significantly in terms of commissioning time, size and installed power. The smallest PV installation is the longest operated (over 20 years) small-sized PV installation with a nominal power of 1.1kWp located on the roof of the KTE ZUT building in Szczecin. Two PV installations with nominal capacities of around 214.5kWp and 950kWp are operated by the "Selfa" company in Szczecin and Stare Czarnowo. Three more PV farms are operated by ZWiK in Szczecin. Two of them are photovoltaic farms with nominal capacities of about 0.5MWp and 1.45MWp located at Lake Miedwie and one with a capacity of about 0.5MWp in Szczecin-Pilchowo.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę parametrów pracy instalacji PV znajdującej się na dachu budynku Katedry Techniki Cieplnej (KTC) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Instalacja ta została oddana do użytku w lutym 1999 roku i jest jedną z najstarszych instalacji PV w Polsce, której parametry są systematycznie monitorowane i publikowane. Instalacja PV składa się z 10 modułów monokrystalicznych typu M110 firmy Siemens. Moduły te połączono w sposób szeregowo-równoległy tworząc panel PV o mocy 1100Wp. Wytworzona energia elektryczna przekazywana jest poprzez falownik do instalacji elektrycznej budynku Katedry Techniki Cieplnej. W trakcie dwudziestoletniej eksploatacji instalacji PV łączna ilość wytworzonej energii elektrycznej wynosiła około 19,5 MWh.
EN
The paper presents analysis of working parameters for PV installation located on the building roof of Department of Heat Engineering of West Pomeranian University of Technology, Szczecin. This installation is commissioned at February 1999. Installation is one of the oldest in Poland. Parameters of its operation are systematically monitoring and publishing. PV installation consist of 10 monocrystalline modules type M110 manufactured by Simens. Modules are connected in serial-parallel way and create panel PV that has power 1100Wp. Produced by modules electricity is transferred through inverter to electrical grid of building of Department of Heat Engineering. Electricity production by PV installation during twenty years is about 19,5 MWh.
PL
W artykule zwrócono uwagę na stawiane przez operatorów wymagania techniczne dla przyłączeń prosumenckich instalacji fotowoltaicznych oraz stosowane mechanizmy wsparcia dla takich inwestycji. Wskazano na możliwości techniczne zwiększania efektywności energetycznej i opłacalności ekonomicznej prosumenckich instalacji PV w Polsce. Zwrócono uwagę na obecny system i zakres szkoleń instalatorów OZE w zakresie fotowoltaiki i zaproponowano uzupełnienie go o nowe elementy nt. alternatywnych rozwiązań technicznych.
EN
The article gives an overview on polish prosumer PV market and reflects some problems related to grid operators activity in this area. The current PV instalator’s education system in Poland is also addressed. Some methods of increase energy yield from RES in „cold” part of Europe systems are discussed. In the conclusion, author claims that polish prosumer market is at very beggining stage and with the current law system it’s still uncertain what will be the RES market growth in comprarison to other Countries of European Union.
PL
Powszechna jest opinia, że gaszenie instalacji fotowoltaicznych (PV) jest szczególnie utrudnione. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy instalacje te wymagają specjalnych procedur gaszenia i jak zapobiegać tego typu incydentom. Kilka lat temu, niemieckie i czeskie media szerzyły pogląd, że strażacy nie gaszą elektrowni PV, ponieważ są one dla nich szczególnie niebezpieczne, gdyż nie można ich wyłączyć. Inne media podawały, że strażacy nie gaszą budynków z generatorami PV, a jedynie chronią budynki sąsiednie przed rozprzestrzenianiem się ognia. Przedstawiono też sposoby zapobiegania destrukcyjnym oddziaływaniom generatora PV podczas rozprzestrzeniania się pożaru.
EN
Widespread opinion is that the extinction of photovoltaic (PV) is particularly difficult. This paper attempts to answer the question of whether these installations require special procedures for fire protection and how to prevent this type of incident. A few years ago, German and Czech media spread the idea that firemen do not put out the PV plants, they are for them particularly dangerous, because you can not turn them off. Other media stated that the firemen do not put out buildings with PV generators, but only to protect neighboring buildings against the spread of fire. Also presented ways to prevent destructive impacts of the PV generator in the spread of fire.
PL
Dokonano analizy impedancji sieci prądu stałego w instalacji fotowoltaicznej. Analizę tę przeprowadzono pod względem predykcji charakterystyki zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez instalacje PV. Badania przeprowadzono zarówno dla zaburzeń różnicowych, jak i wspólnych. Zastosowano podejście analityczne - wykorzystując teorię linii długiej oraz pomiary wykonane na stanowisku laboratoryjnym.
EN
This paper presents the impedance analysis of the DC network in photovoltaic installation. Presented analysis was performed due to electromagnetic interferences generated in those installations. Tests was carried out for differential and common mode interferences. An analytical approach - using long line theory was used with the laboratory setup measurements.
PL
Zwiększenie sprawności pracy modułów PV poprzez zastosowanie ich chłodzenia jest jednym z kierunków rozwoju instalacji PV. W niniejszej pracy badano jaki jest wpływ zastosowania osłony bocznej modułu na średnią temperaturę jego tylnej ścianki. Badania wykonano dla dwóch identycznych modułów typu SV65P firmy Selfa S.A. Oba moduły były przymocowane do południowo-zachodniej ściany budynku. Pierwszy z modułów PV wraz z przegrodą budowlaną i osłonami bocznymi tworzył kanał. Natomiast za drugim z modułów istniała swobodna przestrzeń. Badania wykazały, że w analizowanym czasie letnim (maj – czerwiec) korzystniejszym rozwiązaniem jest zamontowanie modułu PV bez osłon bocznych.
EN
Cooling of PV modules increase their efficiency and it is one way of PV installation development. In this paper the influence of side covers of PV module on the average temperature of its rear surface is investigated. The test is carry out for two PV modules type SV65P produced by Selfa S.A. Both PV modules are mounted on the south-west wall of building. The first module together with wall building and side covers create the channel. The space behind of second PV module is open. On the basis of research results it is stated that the application of PV module without side covers is a good solution on summer time.
15
Content available remote Wpływ parametrów otoczenia na temperaturę pracy modułu fotowoltaicznego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych charakteryzujących wpływ wybranych czynników atmosferycznych na temperaturę pracy modułu PV. W rozważaniach przyjęto, że temperatura pracy modułu PV jest równa temperaturze zmierzonej na jego tylnej powierzchni. Do istotnych parametrów atmosferycznych należą: natężenie promieniowania słonecznego, prędkość wiatru oraz temperatura otoczenia. Parametry te uzyskano z pomiarów wykonanych przez aparaturę znajdującą się w stacji meteorologicznej zamontowanej na budynku Katedry Techniki Cieplnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Temperatura pracy modułu PV decyduje o jego mocy i ilości wytwarzanej energii elektrycznej.
EN
The paper presents results of investigations that characterized influence of chosen atmospheric parameters on the working temperature for the PV installation. The significant parameters are following: total irradiance, wind velocity and ambient temperature. These parameters are measured by instruments of weather station located on the roof of building of Department of Heat Engineering, West Pomeranian University of Technology, Szczecin. The working temperature of PV module decides of its power and electricity production.
PL
Przedstawiono trzy różne rodzaje instalacji opartych na odnawialnych źródłach umożliwiających wytwarzanie energii elektrycznej. Dokonano porównania parametrów technicznych wybranych rozwiązań. Dla wybranych urządzeń generujących energię obliczono jej wartość. Gotowe wyniki mogą pomóc inwestorowi podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego dla siebie rozwiązania.
EN
The paper presents three different types of installations based on renewable resources enabling generation of electricity. Was made a comparison of the technical parameters of the selected solutions. For selected generating installations the value of electricity was calculated. Prepared results can help investor to decide to choose the right solution for himself.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy pracy trzech różnych instalacji fotowoltaicznych (PV) wiosną 2009 roku. Instalacje te są eksploatowane w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZUT). Najdłużej działająca w ZUT instalacja PV znajduje się w budynku Katedry Techniki Cieplnej (KTC) i jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Dwie pozostałe instalacje fotowoltaiczne pracują jako autonomiczne. Instalacje te są źródłami energii elektrycznej zasilającej system oświetlenia nocnego terenu w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi. Instalacje PV wyposażone są w moduły monokrystaliczne i cienkowarstwowe CIS.
EN
The paper presents an analysis of working parameters of three different PV installations working at West Pomeranian University of Technology, Szczecin. Working parameters of PV installations (ZUT) were recorded during spring 2009. PV-grid system located at Department of Heat Engineering (KTC) is one of the longest worktime in Poland. The two remanded ones are of off-grid type and work as the basic supplying source of the lightening system in Training and Research Center for Renewable Energy Sources in Ostoja. The installations are equipped with monocrystalline and CIS modules.
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.