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

Znaleziono wyników: 20

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The occurrence of partial shading in solar power systems presents a substantial challenge with widespread implications, sparking extensive research, notably in the field of maximum power point tracking (MPPT). This study emphasizes the critical process of accurately tracking the maximum power points with the characteristic curves of photovoltaic (PV) modules under real-time, diverse partial shading patterns. It explores the various stages of the tracking process and the methodologies employed for optimization. While conventional methods show effectiveness, they often fall short in swiftly and accurately tracking maximum power points with minimal errors. To address this limitation, this research introduces a novel machine learning approach known as adaptive reinforcement learning with neural network architecture (ARL-NNA) for MPPT. The results obtained from ARL-NNA are compared with existing algorithms using the same experimental data. Furthermore, the outcomes are validated through different factors and processing time measurements. The findings conclusively demonstrate the efficacy and superiority of the proposed algorithm in effectively tracking maximum power points in PV characteristic curves, providing a promising solution for optimizing solar energy generation in partial shading patterns. This study significantly impacts various realms of electrical engineering including power engineering, power electronics, industrial electronics, solid-state electronics, energy technology, and other related field of engineering and technology.
PL
W artykule dokonano analizy techniczno-ekonomicznej instalacji prosumenckiej w domu jednorodzinnym, składającej się z kolektorów słonecznych, pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Zaproponowano metodykę doboru konkretnych rozwiązań technicznych, opartą na danych eksploatacyjnych oraz modelach matematycznych komponentów instalacji. Rozważono trzy warianty, zróżnicowane pod względem udziałów mocowych komponentów. Kalkulacji ekonomicznych dokonano z uwzględnieniem dostępnego programu dotacyjnego. Analiza pokazuje wpływ rozmiaru instalacji na okres zwrotu inwestycji.
EN
This paper presents a technical and economic analysis of a prosumer installation in a single-family house, consisting of solar collectors, a heat pump and a photovoltaic installation. A methodology was proposed for the selection of specific technical solutions, based on operational data and mathematical models of the installation components. Three variants were considered, differentiated by the power shares of the components. Economic calculations were made taking into account the available subsidy programme. The analysis shows the impact of installation size on the payback period.
3
Content available remote Environmental assessment of solar cell materials
EN
In today’s world, fossil fuels, including coal, oil, and gas, are the primary energy sources from which electricity is obtained. As they are exhaustible and their exploitation has a negative impact on the natural environment, they should be, at least partially, replaced by renewable energy sources. The implementation of this goal depends on a number of factors, including social and political, the existence of investment support programmes, and the need to lower electricity prices and ensuring energy security. One of these sources is solar energy. Each year, the Earth receives around 1 ∙ 1018 kWh of solar energy, which is more than 1000 times the current global energy demand. This is therefore a vast source of energy that can be tapped to satisfy human energy requirements. The use of solar energy releases no CO2, SO2, or NO2 gases, and does not contribute to global warming. Photovoltaics is one of the technologies that makes it possible to generate electricity in an environmentally friendly manner. By using the energy of solar radiation, a photovoltaic cell converts energy without emitting harmful substances to the atmosphere, noise, and waste. Photovoltaics is the cleanest technology among all the technologies that use renewable energy. Considering the shorter and shorter times needed to generate energy equal to that required by the module production process, during its lifetime it will produce much more electricity than was used to produce it. This results in a reduction in greenhouse gas emissions. For example, during its lifetime, a 200 Wp module prevents the emission of over four tonnes (Mg = 106 g) of carbon dioxide. Although the technologies for the production of photovoltaic cells and modules entail a lower environmental burden compared to other sources of electricity, it is necessary to remember about the risks associated with the use of chemicals at the stage of module production, which threatens their release to groundwater or air, and the need to recycle modules after their disassembly. Also, the energy consumption in the production phase of PV systems significantly worsens the ecological balance. This article presents an analysis of the impact of the materials and technologies used on the result of the environmental analysis of PV installations. In the article a detailed energy balance analysis of the EPBT value has been carried out. The values of greenhouse gas emissions throughout the life cycle of the solar module were determined. Methods of limiting the impact of photovoltaic technologies on the natural environment were indicated.
4
Content available remote Cleaning methods for dust deposited on the front cover of photovoltaic module
EN
Photovoltaic modules are one of the renewable energy sources with great potential for application in various regions of the world as well as for different terrain. They are, however, sensitive to external factors, affecting the overall amount of energy generated, such as solar irradiance, shading effects and any form of soil build-up on the front glass cover of solar device. The latter issue happens over a course of weeks, months and years and the exact pace is determined for a specific location. Nevertheless, dust remaining on the module surface limits the amount of solar irradiation that can reach solar cells. It then leads to a lowered maximum power and correspond to a decrease in energy yield. A way to mitigate soiling effect, outside of natural washing dependent on precipitation, is a regular debris removal. The proposed methods utilise different approaches, namely active cleaning such as manual, mechanical or electrodynamic, or passive cleaning by applying additional hydrophobic or hydrophilic coating to slow down the accumulation tempo.
EN
The degradation of photovoltaic modules and their subsequent loss of performance has a serious impact on the total energy generation potential. The lack of real-time information on the output power leads to additional losses since the panels may not be operating at their optimal point. To understand the behaviour, numerically simulate the characteristics and identify the optimal operating point of a photovoltaic cell, the parameters of an equivalent electrical circuit must first be identified. The aim of this work is to develop a total least-squares based algorithm which can identify those parameters from the output voltage and current measurements, taking into consideration the uncertainties on both measured quantities. This work presents a comparative study of the Ordinary Least Squares (OLS) and Total Least Squares (TLS) approaches to the estimation of the parameters of a photovoltaic cell.
PL
W artykule opisano najbardziej popularne rozwiązania technologiczne w budowie oraz produkcji ogniw fotowoltaicznych. Celem artykułu jest przegląd aktualnych technologii, ich porównanie oraz przedstawienie wniosków. Przeanalizowano technologię (Passivated Emitter and Rear Cell) - PERC, która za pomocą pasywacji chemicznej i przechodzenia światła w zakresie fali od ok. 1000 nm, do ok 1200 nm pozwoliła na podniesienie współczynnika odbicia o 10%, skutkując osiągnięciem ponad 1% całkowitego zysku pod kątem wydajności. Poświęcono także uwagę na bardziej zaawansowaną technologię (Passivated Emitter Rear Cell Totally Diffused) - PERT, która różni się od PERC zapobieganiem ucieczki większej ilości elektronów, co pozwala na dodatkowe zwiększenie uzysku energii. Wraz z technologią PERT przeanalizowano również szereg zalet, takich jak odporność na rozkład spowodowany światłem (LID) oraz wysoką temperaturą (anti-LeTID). W dalszej części pracy sklasyfikowano budowę modułów na P-TYPE oraz N-TYPE i przeanalizowano przewagę budowy N-TYPE. Artykuł także porusza problematykę łączenia ogniw w moduły w „Merlin” oraz „Multi Busbar Connector” i przedstawia wpływ ich ilości na parametry pracy ogniwa.
EN
The article describes the most popular technological solutions in the construction and production of photovoltaic cells. The aim of the article is to review the current technologies, compare them and present conclusions. The technology (Passivated Emitter and Rear Cell) - PERC was analyzed, which by means of chemical passivation and light transmission in the wavelength range from about 1000 nm to about 1200 nm allowed to increase the reflectance by 10%, resulting in over 1% of the total gain in terms of efficiency . Attention has also been paid to a more advanced technology (Passivated Emitter Rear Cell Totally Diffused) - PERT, which differs from PERC in preventing more electrons from escaping, which allows for an additional increase in energy yield. Along with the PERT technology, a number of advantages were also analyzed, such as resistance to light-induced degradation (LID) and high temperature (anti-LeTID). In the further part of the work, the construction of modules was classified into P-TYPE and N-TYPE and the advantage of N-TYPE construction was analyzed. The article also addresses the issue of connecting cells into modules in “Merlin” and “Multi Busbar Connector” and presents the impact of their number on the cell’s operating parameters.
EN
The issue of accumulation of dust and other pollutants on the surface of photovoltaic modules was thoroughly analysed over the years. One of the first surveys in this field of knowledge linked pollutant accumulation on the module surface with transmittance loss of its glass covering, which leads to lessened amount of solar radiation reaching solar cells. First stage of this accumulation process is linear transparency loss, and second stage - molecule agglomeration and settlement some grains on the already existing layer of dust. Additionally, the pace of working parameters reduction for photovoltaic installation is influenced by the type of dust itself. Molecules with smaller grains cover the surface much more densely, therefore limiting the amount of light passing though the top glass layer far more than molecules with bigger grains. The aim of the carried out study was to find the relationship between dust surface density and change in electrical parameters. Such approach makes it possible to compare electrical and physical parameters of different photovoltaic modules. Additionally, glass coverage itself was noted to have a significant impact on the overall decrease in working parameters of PV modules.
EN
A concern about the current state of relations between industry and the environment is often neglected. However, it is important to underline that industry and sustainability are not mutually exclusive. There are many industrial processes to blame when analyzing the negative impact on current socio-ecological environment. The emerging question is whether companies nowadays are ready to face challenges in the name of sustainability, the future of the planet and generations to come. In addition, an assessment of industrial processes may be very time-consuming and costly in financial terms. This fact allows developing sustainability assessment approach and its measures for keeping track on to evaluate scale of environmental, social and economic changes. The goal of the paper is to develop a multicriteria decision-making approach for sustainability assessment of renewable energy technology. A sustainability assessment approach combines life cycle-based methods integrated with multi-criteria decision-making method based on analytical hierarchy process. The resulting assessment method allows finding a compromise between industry and the environment and identify potential intervention points for further research. As a result of decision-making process, string ribbon technology was considered as the most sustainable. The applicability of the proposed method is assessed based on photovoltaic panels.
PL
Niniejsza praca związana jest z produkcją elektryczności przez panele fotowoltaiczne. Omówiono budowę i zasadę działania ogniw fotowoltaicznych, jak również wady i zalety systemów fotowoltaicznych. W ramach niniejszej pracy opracowano uproszczony model obliczeniowy służący do wyznaczenia prognozowanej produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Model uwzględnia wpływ natężenia promieniowania słonecznego oraz temperatury pracy ogniw fotowoltaicznych na efektywność produkcji elektryczności. Model ten wykorzystano do obliczeń instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Katowicach. Uzyskane wyniki zostały następnie porównane z wynikami pomiarów zbieranych przez pierwszy rok użytkowania rzeczywistej instalacji paneli fotowoltaicznych zamontowanej na domu jednorodzinnym w miejscowości Orzesze (woj. śląskie).
EN
This work is related to the production of electricity by photovoltaic panels. The construction and operation of photovoltaic cells as well as the advantages and disadvantages of photovoltaic systems are discussed. As part of this work, a simplified calculation model was developed to determine the forecasted production of electricity from a photovoltaic plant. The model takes into account the influence of solar radiation intensity and the temperature of photovoltaic cells on the efficiency of electricity production. This model was used to calculate the photovoltaic installation located in Katowice. The obtained results were then compared with the results of measurements collected during the first year of use of the actual installation of photovoltaic panels installed on a single-family house in the town of Orzesze (Silesian Voivodeship).
PL
W referacie przedstawiono wyniki analizy efektywności przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną w warunkach polskich. Pokazano wpływ nasłonecznienia i temperatury pracy modułu fotowoltaicznego na jego krzywą mocy P = f(U). Opisano warunki dla których producenci podają parametry modułów fotowoltaicznych i skonfrontowano je z warunkami rzeczywistymi panującymi w Polsce. Zwrócono uwagę na konieczność podawania przez producentów paneli fotowoltaicznych charakterystyk PPV = f(E) dla różnych wartości temperatury pracy modułów. Przeprowadzono analizę ekonomicznej efektywności inwestycji farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa dla trzech wariantów. Wariant I – inwestor korzysta ze środków wsparcia pomocy publicznej tylko o charakterze operacyjnym, wariant II – inwestor korzysta ze środków wsparcia pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym w wysokości 1 mln PLN, wariant III – inwestor korzysta ze środków wsparcia pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym w wysokości 2 mln PLN. Dla wszystkich wariantów wyznaczono wskaźniki oceny ekonomicznej efektywności inwestycji oraz wartości cen aukcyjnych od ceny maksymalnej do ceny przy której projekt traci rentowność.
EN
The paper presents the results of the energy analysis of the conversion of solar radiation energy into electrical energy in Polish weather conditions. The effect of sunlight and working temperature on the photovoltaic module on its power curve P = f(U) is shown. STC and NOCT conditions are described for which the manufacturers specify the parameters of the photovoltaic modules. The manufacturers of photovoltaic panels should give the PPV = f(E) characteristic for the different values of the operating temperature of the modules. An analysis of the economic efficiency of a photovoltaic power plant investment of 1 MWp taking the current legal regulations for the three variants into account was presented. Variant I – the investor benefits from the support of public aid of operational only, Variant II – the investor benefits from the support of public aid for investment in the amount of PLN 1 million, Variant III – the investor benefits from the support of public aid for investment in the amount of PLN 2 million. For all variants, indicators for assessing the economic effectiveness of the investment and the value of the auction price from the maximum price to the price at which the project loses its profitability are determined.
11
Content available remote Europejskie urządzenia małej mocy wykorzystujące odnawialne źródła energii
PL
Przybliżono europejskie urządzenia pozyskujące energię ze źródeł odnawialnych (OZE) przeznaczone do wykorzystania m.in. w domach jednorodzinnych. Przedstawiono istotne cechy tych urządzeń, ich parametry techniczne i eksploatacyjne oraz ich wartości świadczące o sprawności danego urządzenia. Szczegółowo opisano wybrane rozwiązania wyróżniające się na tle pozostałych w przygotowanej w IOŚ-PIB bazie danych.
EN
A review, with 21 refs., of the solar panels, photovoltaic module, heat pumps and wind turbines for use in singlefamily houses.
EN
A consideration connected with the possibilities of obtaining solar energy depending on external conditions, such as: the latitude ϕ, the solar declination δ, the hour angle ω was performed. The operation of photovoltaic modules in very cloudy conditions as well as under clear sky was taken into consideration. The results of the measurements of radiation power density that reaches the surface of the photovoltaic receiver for its different positions, for the geographic location of the cities of Poznań and Playa del Ingles and for different time periods (yearly and daily) are presented in a graphical form.
PL
Badania wydajności modułów fotowoltaicznych w terenie górskim, na przykładzie Beskidu Żywieckiego, przeprowadzone były w 2009 roku w miejscowości Stryszawa na pograniczu województw: małopolskiego i śląskiego. Obejmowały one pomiary ilości wyprodukowanej energii elektrycznej w trzech instalacjach o różnej mocy (570 Wp, 360 Wp oraz 200 Wp) i odmiennych rozwiązaniach technicznych (moduły obrotowe śledzące ruch Słońca oraz moduły stacjonarne). Wydajność modułów fotowoltaicznych porównano z natężeniem promieniowania słonecznego w Żywcu. Ustalono w ten sposób efektywność przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Z przeprowadzonych badań wynika, że przy natężeniu promieniowania słonecznego rzędu 890 kWh/m2•rok można wyprodukować energię elektryczną w ilości ponad 150 kWh/m2•rok (moduły obrotowe) lub około 110 kWh/m2•rok (moduły stacjonarne). Najwyższą efektywność przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną notuje się w okresie zimowym (ok. 26%).
EN
Research into photovoltaic modules in the highlands, based on the example of the Żywiec Beskids, was conducted in 2009 in the town of Stryszawa on the border between the regions of Lesser Poland and Silesia. It involved measurements of the quantity of the produced electric power in three different systems of diverse power (570 Wp, 360 Wp oraz 200 Wp) and different technical solutions (rotary modules tracing the Sun rotation and stationary modules). Efficiency of the photovoltaic modules was compared to the intensity of the solar radiation in the city of Żywiec. This way the efficiency of the solar energy processing was determined. The conducted research indicates that with the intensity of the solar radiation amounting to 890 kWh/m2•year it is possible to produce electric power in the quantity of over 150 kWh/m2•year (rotary modules) or about 110 kWh/ m2•year (stationary modules). The highest efficiency of the solar energy processing into the electric energy has been observed in the winter season (ca. 26%).
14
Content available remote Algorytmy MPPT dla modułów fotowoltaicznych w warunkach przesłonięcia
PL
Podstawą opłacalności modułów fotowoltaicznych jest wysoka sprawność całego układu na którą składają się sprawności modułów, przetwornic oraz algorytmu śledzenia maksymalnej mocy (MPPT – Maximum Power Point Tracking). Przesłonięcie nawet części modułu powoduje zmianę kształtu charakterystyki i istotne straty mocy. W artykule pokazano wpływ przesłonięcia na pracę modułów oraz na efektywność algorytmów MPPT. Zaproponowano zmodyfikowany algorytm MPPT. Analizę poparto wynikami badań laboratoryjnych.
EN
The basis of profitability is the high efficiency of the system, which is determined by efficiency of the PV modules, converters and applied maximum power tracking algorithm (MPPT). Partially shaded PV module effects are the I-U and P-U characteristics shape change and a significant power loss. The article shows the impact of the shading effect to PV modules operation and to the efficiency of MPPT algorithms. In the article modified MPPT algorithm is proposed and experimental verification of the analysis is provided.
PL
Celem pracy było przedstawienie metodyki badań wieloźródłowych systemów zasilania opartych na odnawialnych zasobach energii. W celu przeprowadzenia badań zbudowano instalację o mocy szczytowej 3,2 kW, składającą się z modułów fotowoltaicznych, generatora wiatrowego o pionowej osi obrotu oraz baterii akumulatorów wraz z przyrządami pomiarowymi. Wyniki badań umożliwią szacowanie wydajności i niezawodności samodzielnych systemów zasilania.
EN
Paper presented the methodology of testing the multi-source, stand-alone power supply systems, based on the resources of renewable energy. The experimental installation built for measurement purposes, consisted of wind generator with vertical axis of rotation, photovoltaic modules and set of batteries with measuring instruments. Total peak power of the system reached 3.2 kW. Results of tests provide the data for predicting efficiency of standalone power supply systems.
EN
In comparison to other energy producing techniques, photovoltaics (PV) is one of the most promising options: no emission of any matter into the environment during operation; extremely long operation period (estimated average: 25 years), minimum maintenance, robust technique, aesthetic aspects. The use of photovoltaics is rapidly increasing, and the respective market is developing accordingly. Although PV manufacturing equipment is now excluded from the scope of RoHS, according to the Kyoto Protocol and the EU Directives WEEE and RoHS the use of hazardous substances in electric/electronic devices has to be reduced stepwise to approximately zero level. Furthermore, a total recycling of nearly all materials involved is aimed. Thus, major attention is directed to avoidance of environmental pollution through combustion or landfill, to regain valuable material, to promote the development and use of renewable energy sources. As the lifetime of PV cells themselves is much longer than that of PV modules and the manufacturing process of cells requires much energy consumption, the reuse of base material of the cells is economically justified. The aim of this work was to develop and evaluate existing methods of PV cells and modules recycling. The article discusses the main outcomes and analyses the significance of recycling in relation to the environmental profile of the production and total life cycle of photovoltaic cells and modules.
PL
W porównaniu do innych metod produkcji energii, technologia fotowoltaiczna jest jedną z najbardziej obiecujących opcji: brak emisji z substancji do środowiska podczas pracy, bardzo długi okres eksploatacji (szacowany średnio na 25 lat), minimalna konieczność konserwacji, solidna technika, atuty estetyczne. Rynek modułów fotowoltaicznych na świecie rozwija się intensywnie, a stale rosnący udział modułów fotowoltaicznych (PV) w światowej produkcji energii elektrycznej powoduje, iż zwiększająca się ilość odpadów - w postaci zużytych lub uszkodzonych ogniw i modułów PV - spowoduje w najbliższych latach konieczność bardziej racjonalnego ich zagospodarowania. Aby moduły fotowoltaiczne pozostały bez negatywnego wpływu na środowisko, konieczne jest wprowadzenie długofalowej strategii obejmującej kompletny „cykl życia” wszystkich elementów systemu: od fazy produkcji, poprzez montaż i eksploatację aż do utylizacji. Recykling odpadów produkcyjnych i zużytych systemów jest istotnym elementem tej strategii. Korzyści środowiskowe recyklingu są związane nie tylko z ograniczeniem miejsca na składowiskach odpadów, ale również z oszczędnością energii, surowców i ograniczeniem emisji. Celem pracy było przedstawienie i ocena istniejących metod recyklingu ogniw i modułów fotowoltaicznych oraz wpływu tego procesu na środowisko naturalne.
PL
Przedstawiono wyniki badań modułów fotowoltaicznych o różnych rozwiązaniach technologicznych, różnych wartościach natężenia promieniowania i wybranych zakresach długości fali.
EN
The paper presents results of tests of photovoltaic modules that have different technological solutions. During tests different radiation intensities were applied at selected wavelengths.
PL
Systemy fotowoltaiczne są odnawialnym źródłem energii elektrycznej, które w czasie eksploatacji nie są źródłem emisji żadnych szkodliwych substancji, hałasu, nie zwiększają również efektu cieplarnianego. Wpływ każdego produktu na środowisko naturalne, w tym także systemów fotowoltaicznych, musi uwzględniać końcową fazę istnienia - okres po zakończeniu eksploatacji. Obecnie produkowane moduły ogniw fotowoltaicznych mają 25-30-letnią gwarancję i po tym okresie trzeba będzie je wymienić na nowe. Poza tym w okresie eksploatacji niektóre z nich ulegają uszkodzeniu i ich elementy mogą trafić na składowisko odpadów lub do spalarni. Alternatywą jest recykling, który może prowadzić do powtórnego wykorzystania elementów systemów PV lub odzyskanych materialów, które mogą być ponowne wykorzystane do produkcji nowych modułów. Konieczne jest wypracowanie odpowiednich mechanizmów i regulacji prawnych, określających sposób postępowania ze zużytymi elementami systemów PV, korzystny dla środowiska naturalnego i uzasadnio ny ekonomicznie.
EN
Photovoltalc energy is a renewable technology and the operation of PV systems does not produce any noise, toxic gas emissions, nor greenhouse effects. Modules are expected to last about 30 years and then will have to be decommissioned and disposed or re-used. The environmental impacts of photovoltaic modules during their life cycle should be investigated and reduced with the consideration of the end-of life phase. As enyironmental regulations, disposal options and costs evolve, recycling of photovoltaic modules is an alternative to disposal.
PL
Omówiona została zasada działania, budowa a także charakterystyka wydajności baterii słonecznych. Przedstawiono przegląd i potencjalne zagrożenia dla środowiska wynikające z użytych materiałów do tworzenia ogniw opartych na technologii krzemu oraz cienkowarstwowej CdTe i Cu(In,Ga)S,Se2. Omówiono wpływ dyrektyw WEEE i RoHS na dalszą produkcję modułów fotowoltaicznych. Praca ta przedstawia badania nad pozyskiwaniem cennych materiałów z wyeksploatowanych paneli fotowoltaicznych oraz podstawowe technologie dotyczące recyklingu ogniw słonecznych na świecie.
EN
Many prospects exist for reduction of energy requirements by future solar cells technology developments, which are introduced for cost reduction, cell performance and for environmental issues. PV modules based on multicrystalline silicon, amorphous silicon, cadmium telluride and copper indium selenide respectively are reviewed. Industrial ecology considerations raise the issue of what to do with the photovoltaic modules at the end of their useful life. This paper discusses durability characteristics of commercial panels and recycling techniques of solar cells with respect to environmental risk and reuse technology of valuable materials.
20
PL
W artykule przedstawiono obecny stan rozwoju rynku modułów fotowoltaicznych. Ze względu na wysoką cenę modułów rozwój tej technologii produkcji energii elektrycznej jest związany ściśle z wprowadzoną w kilku krajach rządową polityką wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii. Programy te opierają się na systemach kredytów oraz preferencyjnych taryfach skupu energii wyprodukowanej w systemach fotowoltaicznych. Również w Polsce rozwojowi fotowoltaiki towarzyszyć muszą odpowiednie rozwiązania systemowe, bez których to źródło energii elektrycznej postrzegane będzie jako rozwiązanie nieekonomiczne, bez szans na upowszechnienie.
EN
In this paper current status of the photovoltaic modules market is presented. Regarding high modules prices, development of this technology of electricity production is closely related to governments’ policy of renewable energy sources support, introduced in few countries so far. This policy is based on low interest loans offered to investors and feed-in tariff applied to electricity produced by the photovoltaic systems. Also in Poland development of the photovoltaic market is possible only by introducing suitable system’s solutions, without which this source of electric energy will be seen as uneconomic with no chances to become widespread.
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.