Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 14

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dane uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym przez IEO w ramach raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022” wśród sprzedawców i dystrybutorów modułów PV pokazują, że ok. 90% sprzedanych w ub.r. na polskim rynku takich urządzeń pochodzi od producentów azjatyckich. W praktyce te udziały mogą być wyższe. W całej UE udział importu modułów wynosi 97%, zaś udział modułów chińskich przekracza 70%. Jak podaje Bloomberg, ceny wytwarzanego w Chinach polikrzemu do produkcji ogniw fotowoltaicznych wróciły do cen sprzed ponad 10 lat (w ciągu ostatniego roku ceny wzrosły czterokrotnie). Ponadto w sierpniu br. zaobserwowano problemy, z którymi zmaga się globalny przemysł PV. Firmy o znaczących udziałach w rynku ogłaszają informacje o ograniczeniach produkcji komponentów i samych paneli fotowoltaicznych. Jest to spowodowane przerwami w dostawach energii elektrycznej wywołanych suszą, która nawiedza Chiny. Zmniejszenie produkcji może mieć istotny wpływ na podaż tych produktów na globalnym rynku PV.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego z maszyną elektryczną zasilaną z układu wyposażonego w moduły PV. Stanowisko zakłada połączenie modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5–3 kWp w specjalnie skonfigurowaną sieć. Do tego celu wykorzystane będą optymizery mocy, które wraz z falownikiem stworzą indywidualny system pomiarowy. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych zarówno dla modułów fotowoltaicznych, jak i maszyn elektrycznych. Prowadzone badania będą miały na celu dobór optymalnie współpracujących ze sobą elementów systemu. Przewiduje się realizację następujących etapów prac: zestawienie kilku różnych technologicznie modułów PV w jeden system pomiarowy; podłączenie każdego modułu do optymizera mocy i kolejno do falownika; skonstruowanie systemu pomiarowego umożliwiającego agregację danych i wgląd w pracę indywidualnych modułów poprzez stworzony tym celu specjalny system online, umożliwiający ciągły dostęp i analizę pracy; pomiar parametrów i charakterystyki pracy maszyny elektrycznej zasilanej z proponowanego układu; porównanie uzysków energetycznych z poszczególnych modułów; zestawienie danych pomiarowych pracy maszyny elektrycznej i odniesienie ich do pracy tej samej maszyny zasilanej ze standardowej sieci elektroenergetycznej; analiza uzyskanych danych.
EN
The article presents the concept of a test stand with an electric machine powered from a system equipped with PV modules. The stand assumes connecting PV modules with a total power of 2,5–3 kWp in a specially configured network. For this purpose, power optimizers will be used, which together with the inverter will create an individual measurement system. There are many construction solutions available on the market for both photovoltaic modules and electric machines. The conducted research will aim to select optimally cooperating elements of the system. The following stages of works are planned: combining several technologically different PV modules into one measuring system; connection of each module to the power optimizer and successively to the inverter; constructing a measurement system enabling aggregation of data with insight into the operation of individual modules with access to online system created for this purpose; measurement of parameters and characteristics of the operation of the electric machine fed from the proposed system; comparison of energy output from the individual modules; compilation of measurement data of the operation of the electric machine with comparison to the operation of the same machine supplied from the standard power grid; analysis of the obtained data.
PL
W ramach technologii fotowoltaicznych wyróżniamy obecnie trzy generacje. Pierwsza z nich to ogniwa z mono- i polikrystalicznego krzemu (c-Si), druga obejmuje ogniwa wykonane na bazie technologii cienkowarstwowej, zarówno z krzemu amorficznego (a-Si), jak i diseleneku indowo-miedziowo-galowego (CIGS), tellurku kadmu (CdTe) oraz arsenku galu (GaAs). Trzecia generacja to najnowsze technologie, takie jak: organiczne ogniwa słoneczne, ogniwa uczulane barwnikami czy ogniwa hybrydowe. Przyjmuje się, że średnia długość życia modułu fotowoltaicznego wynosi około 17 lat, co w połączeniu ze wzrastającym zainteresowaniem technologią fotowoltaiczną wiąże się ze zwiększona ilością odpadów, trafiających na składowiska. Oszacowano, że w 2026 roku liczba odpadowych modułów fotowoltaicznych osiągnie 5 500 000 ton. Będą to zarówno pozostałości po procesie produkcji, elementy uszkodzone podczas użytkowania oraz zużyte moduły fotowoltaiczne. Rozwój technologii fotowoltaicznych prowadzi również do doskonalenia istniejących i badań nad opracowaniem nowych metod recyklingu, dostosowanych do procesów produkcji modułów. W pracy zaprezentowano stan wiedzy na temat opracowanych technologii recyklingu modułów, wykonanych z krystalicznego krzemu oraz modułów cienkowarstwowych. Przedstawiono wyniki badań własnych nad procesem delaminacji modułów oraz roztwarzania elementów ogniw wykonanych w obu technologiach. W wyniku przeprowadzonych badań określono minimalną temperaturę, która powinna zostać zastosowana podczas dekompozycji materiału laminującego. U dowodniono, że folie wykonane przez różnych producentów ulegają procesom delaminacji w różnym stopniu, co może być spowodowane różnicami w stopniu usieciowana i stosunkowi polietylenu do polioctanu winylu. Przy wykorzystaniu metody trawienia sekwencyjnego podczas usuwania metalizacji można odzyskać nawet 1,6 kg srebra na 1 t połamanych mono- i polikrystalicznych ogniw krzemowych.
EN
At present we divide photovoltaic technologies into three generations. The first generation are monoand polycrystalline silicon solar cells (c-Si), the second one includes thin film technology both amorphous silicon (a-Si) and copper-gallium-indium diselenide (CIGS), cadmium telluride (CdTe), or gallium arsenide (GaAs). The third generation are newest technologies such as: organic solar cells, cells sensitized with dyes or hybrid cells. It is assumed that the average lifespan of the module is about 17 years, which in addition with the growing interest in solar technology results in an increasing amount of electronic waste in the land fields. I t has been estimated that in 2026, the number of waste photovoltaic modules will reach 5,500,000 tons. These will include both residues from the production process, components damaged during usage and end of life solar modules. Advanced photovoltaic technologies lead to the research and development of new methods of recycling adapted to the production processes. The article presents the state of knowledge regarding recycling technologies for modules from crystalline silicon and thin films. The results of own research of the delamination process and the recovery of cells elements in both technologies are introduced. As a result of the tests, the minimum temperature which should be used during the decomposition of the laminating material was determined. I t has been proven that foil made by different manufacturers is processed in varying degrees. That might be caused by differences in the cross-link degree and the ratio of polyvinyl acetate. U se of the sequential etching method to remove metallization, provides a possibility to recover up to 1.6 kg of silver per 1t of broken mono- and polycrystalline silicon cells.
EN
The main purpose of all PV modules is to convert solar energy into electricity, but in the era of building integrated photovoltaics, there are additional opportunities to use them. The use of them as a composite of architectural structures in the form of facade cladding, roofing, stained glass windows or noise barriers on highways, in addition to generating electricity embellish also the aesthetic value of the facilities. However, these atypical their use, cause that the modules should have quite different properties then in the traditional application, which is related to their unusual way of positioning. Particularly for structures such as the modules made of spherical cells with the two active planes of operation. The article presents a comparison of the results of simulation of module with two active surfaces containing spherical solar cells in an open space in relation to a typical flat photovoltaic module. A comparison of its work with different orientation and inclination. Article shows the basic difference in its properties occurring at some settings in relation to a typical module and makes predictions about its future use.
EN
The outdoor measurements (during two months experiment) of photovoltaic silicon and CIGS modules as well as simulation of energy production during the period experiment are presented in this paper. This paper offer comparison of construction and electrical characteristics of multicrystalline silicon based modules and CIGS based modules. The measuring system for PV modules efficiency research is shown. The nominal power of installed modules is 250 W for m-Si and 280 W for CIGS modules. The energy production in outdoor conditions at direct current side and alternating current side of each photovoltaic panel was measured. Each PV panel was also equipped with temperature sensor for screening panel temperature. The photovoltaic panels were connected to the electrical network with micro inverters. To determine the influence of irradiance at sunshine on power conversion efficiency of PV panels, the pyranometer was installed in the plane of the modules. Measurement of the instantaneous power and irradiance gave the information about the efficiency of a particular photovoltaic panels. In the paper all data from research installation were analysed to present the influence of solar cell technology on the power conversion efficiency. The results of energy production show that m-Si module produced more energy from square meter (30.9 kWh/m2) than CIGS module (28.0 kWh/m2). Thin film module shows the higher production per kWp than multicrystalline module: 217.3 kWh/kWp for CIGS and 201.9 kWh/kWp for m-Si. The energy production simulation (made by PV SOL software and outdoor measurements test are in the good agreement. Temperature power coefficient for the CIGS module is twice lower than for the multicrystalline silicon module: 0.56%/°C and 0.35%/°C for m-Si and CIGS modules, respectively. The obtained results revealed strong influence of irradiance and temperature on energy production by PV panels. Performed studies have a large field of potential application and could improve designing process of PV installation.
PL
Najczęściej spotykanym układem materiałów w modułach fotowoltaicznych jest układ szkło-EVA-ogniwo-EVA-tworzywo sztuczne. Układ taki gwarantuje bardzo dobre zabezpieczenie przed szkodliwym wpływem warunków zewnętrznych oraz stosunkowo dobrą statyczną wytrzymałość mechaniczną. Wadą takiego układu jest stosunkowo wysoka waga oraz niezbyt dobra odporność na obciążenia dynamiczne. Wady te wynikają z faktu zastosowania jako warstwy nośnej i zabezpieczającej szyby ze szkła hartowanego o typowej grubości 3,2 mm. W niniejszym artykule przedstawiono pierwsze badania dotyczące procesów laminacji modułów fotowoltaicznych w których zastąpiono szybę taflą polimetakrylanu metylu (PMMA). Do badań wybrano ogniwa na bazie krzemu polikrystalicznego oraz układy materiałów: (1) PMMA-EVA-ogniwa-EVA-tworzywo sztuczne oraz (2) PMMA-EVA-ogniwa-EVA-PMMA. Przedstawiono pierwsze problemy związane z zastosowaniem takich układów oraz zaproponowano sposoby ich rozwiązania.
EN
The most common PV module design is the layout of glass-EVAcell-EVA-plastic. This layout provides very good protection for external conditions and good mechanical strength. The disadvantage is the relatively high weight and limited mechanical resistance for dynamically changing stresses. These problems arise from the fact that the carrier and protective layer is made of thick (3.2 mm) tempered glass. This article presents the first study on the process of lamination of photovoltaic modules were the glass has been substituted by polymethyl methacrylate (PMMA). Polycrystalline silicon solar cells used for the experiments and applied in the two distinct configurations: (1) PMMA-EVA-cell-EVA-plastic, and (2) PMMA-EVA-cell-EVA-PMMA. The first initial issues of such layout were defined and solutions to address these issues were proposed and impelented.
7
Content available remote Optimising energy produced by photovoltaic cells
EN
This paper presents a comparative analysis of energy produced by photovoltaic (PV) panels installed on fixed structures and on solar trackers. Measurements were taken continuously over a period of one year. Performance results for both one year and 24 hours are presented. Attention is also paid to current Polish and European legislation promoting the installation of systems that use energy from renewable sources.
PL
A artykule przedstawiono analizę porównawczą zysków energii z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji stacjonarnej oraz na konstrukcji nadążnej, kierującej się w stronę słońca. Pomiary prowadzone były przez okres roku w trybie ciągłym. Przedstawiono analizę roczną oraz dobową. Zwrócono również uwagę na aktualne polskie i europejskie ustawodawstwo promujące budowę instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych.
PL
Systemy fotowoltaiczne (PV) instalowane w warunkach klimatycznych Polski są zwykle narażone na okresowe opady śniegu, który, przykrywając powierzchnię modułów, ogranicza moc instalacji zmniejszając tym samym prognozowany uzysk energetyczny. W artykule omówiono czynniki sprzyjające akumulacji śniegu na modułach fotowoltaicznych oraz przybliżono poziom oddziaływania zalegającej pokrywy śnieżnej na wydajność systemów PV. Przedyskutowano sens usuwania śniegu z modułów oraz różne metody realizacji tego zadania. Przedstawiono istotne aspekty geometrii systemu, które należy uwzględniać na etapie projektowania instalacji fotowoltaicznych w celu minimalizacji potencjalnych strat uzysku. Omówiono również wpływ szronu i gołoledzi na działanie modułów PV.
EN
Photovoltaic systems installed in the Polish climate conditions are subject to snowfalls which, when covering PV modules, can limit their power leading to a decrease in the predicted energy yield. Discussed are factors contributing to accumulation of snow on PV modules as well as the level of snow cover influence on PV systems performance. Discussed is the problem concerning reasonableness of snow removal from PV modules as well as various methods of important geometrical aspects of PV systems that should be taken into account during the design stage in order to minimize the potential energy losses. Discussed is also the impact of rime and glazed frost on PV modules performance.
PL
W artykule przedstawiono obecny stan rozwoju oraz perspektywy szeroko pojętej grupy cienkowarstwowych ogniw słonecznych na świecie i w Polsce. Omówione zostały podstawowe rodzaje i konstrukcje urządzeń nieorganicznych, organicznych i hybrydowych, wraz z ich najważniejszymi parametrami. Wskazane zostały również tendencje rozwojowe wybranych technologii ogniw cienkowarstwowych, przy szczególnym uwzględnieniu stanu komercjalizacji, jak również możliwości i problemy związane z rozwojem poszczególnych technologii produkcyjnych. Na przykładach badań autora omówiono bariery technologiczne związane z opracowaniem nowych typów ogniw i modułów cienkowarstwowych.
EN
The paper presents up-to-date development status and future perspectives of thin film photovoltaic technology in Poland and worldwide. Basic types of inorganic, organic and hybrid devices are briefly characterized on the basis of their production technology. Additionally most significant trends of technology advance in each category are given. Particularly the status of each PV technology commercialization, regarding all technology chances and possible problems are described. Basing on the author research results the possible development tendency of the PV modules in the near future is described.
PL
W artykule przedstawione wyniki półtorarocznych pomiarów parametrów elektrycznych instalacji fotowoltaicznej, zainstalowanej na budynku Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. System wyposażony jest w połączone szeregowo moduły fotowoltaiczne różnych typów, które za pośrednictwem falowników przekazują energię elektryczną do sieci wewnętrznej uczelni. Za pomocą urządzenia do monitoringu i archiwizacji danych, parametry instalacji przekazywane są na serwer, gdzie są magazynowane oraz udostępniane on-line.
EN
The following paper presents the results of 18 months-time electrical parameters measurements of photovoltaic system, installed on the building of the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering at the Technical University of Łodź. The system is equipped with different types PV modules connected in series, which transfer electrical energy to the internal university network through converters. Using the device for monitoring and archiving of data, system parameters are transmitted to a server where they are stored and made available on-line.
PL
Basen ogrodowy to już nie tylko luksus, ale nawet w warunkach Polski doskonałe i niekoniecznie drogie miejsce rekreacji. Nie można mówić, że jest to już standard życia przeciętnego Polaka, ale odpowiednia instalacja pozwala zminimalizować nie tylko koszty budowy, ale przede wszystkim eksploatacji. W niniejszym artykule przedstawiony jest sposób wykorzystania energii słonecznej do zminimalizowania kosztów eksploatacyjnych basenu ogrodowego dla lokalizacji w regionie Polski Południowo-wschodniej.
EN
The garden swimming-pool is now not only a luxury but even in polish conditions it is a perfect and not necessarily expensive place of recreation. It can't be said that it is now the life's standard of statistic polish but proper installation allow to minimize costs of building it and even more of it's operating. In this article it is shown the way of making advantages of solar energy to minimize operating costs of the garden swimming-pool in condition of localization in region of South-east Poland.
12
Content available remote Effect of air mass factor on the performance of different type of PV modules
EN
The paper presents the results of the outdoor performance tests made on several types of commercial PV modules. These were both single crystal and multicrystalline Si modules as well as thin-film CIS and two amorphous Si devices-single junction, marked as SJ, and triple junction, marked as TJ, respectively. Special emphasis has been put on the effects related to actual solar spectrum and meteorological parameters like air humidity and ambient temperature that may influence it. Besides short term changes that could be observed during a single day, also the results collected for more than one year of monitoring are presented. Additionally, the results of some theoretical calculations supplementing the experimental data are given. Performance of thin-film CIS module and both a-Si modules after well visible period of degradation seems to be more affected by weather and climatic conditions than the modules made of crystalline Si cells.
13
Content available remote Evaulation of actual PV modules performance at low insolation conditions
EN
In the paper the results of analysis of some data gathered by three independent Data Aquisition Systems, during prolonged outdoor testing of several commercial photovoltaic modules (PV modules) working in Solar Lab of Wrocław University of Technology and University of Opole, are presented and discussed. The effects of solar radiation intensity, ambient temperature, and even wind rate and direction on the actual performance of standard silicon solar cells based PV modules are shown. Special emphasis has been put on potentially cumulated electric and energy generated by the modules in different ambient conditions rather than on standard parameters measured. Effect of single-axis sun tracking is demonstrated showing that in poor insolation conditions using of such systems may be nonbeneficial.
EN
In the paper basic design rules and possible applications of specialised autonomous adata acquisition systems (DAS) in photovatics (PV) are discussed. Their usefulness for both estimation of PV modules rating and prediction of the overall PV system actual performance, especially at strongly changeable weather and low insolation conditions, is presented. Some technical guidelines how to measure solar irradiation and current-voltage (I-V) curves of PV modules and big PV arrays are given. Examples of analysis and presentation of data stores by several installed systems are shown. Finally, new concept of modular PV DASs developed in Solar Lab which allows to reduce cost of installation yet increasing flexibility and extendibility of the PV monitoring systems is described. The concept is based on fully self-contained functional PVDA-Modules (PV Data Acquisition Modules). The heart of PVDA-Module is an 8 - bit PIC family microcontroller (RISC-type). Each module is uniquely addressed and it communicates with PC computer, i.e., receives commands and/or exports stored data via RS485 bus with baud rate up to 100 kB and distance up to 1.2 km. Several examples of PVDA - Modules are given. A substantial list of representative references may be helpful for those who are going to get involved in photovoltaic measurement and monitoring.
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.