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

Znaleziono wyników: 47

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
A market economy requires continuous improvement of products. The classic case is striving to meet customer expectations, i.e., ensuring product quality. However, in terms of sustainable development, it is also necessary to take actions that contribute to the protection of the natural environment and ensure a positive social impact. It is still a challenge. Therefore, the aim of the article is to develop a model for product improvement by considering the criteria of quality, environment, and social impact. The developed model is an original decision indicator, according to which prototypes of modified products are ranked according to their fulfillment of (i) expected quality, (ii) low environmental impact in the life cycle (LCA), and (iii) social responsibility. Based on the results of the model and the proposed decision indicator, it is possible to determine the direction of improvement of any product by assessing prototypes (product variants) in terms of their sustainable development. The model test is carried out for photovoltaic (PV) panels, popular in recent years, verified according to six prototypes and 15 sustainability criteria regarding their quality, environmental impact, and social responsibility. The test confirmed its effectiveness in the case of photovoltaic panels, but the proposed model can be successfully used to design or improve other products. This is supported by a developed original decision indicator supporting the making of multicriteria quality, environmental, and social decisions at the stage of designing new products or improving existing products.
EN
The article presents an energy analysis of a 3.5 kWp photovoltaic installation placed on a two-axis tracking system, depending on resolutionof step tracking system, that tracks apparent position of the Sun on the celestial sphere. Measurements were takenduring July and August, monthswith similar solar radiation intensity. During the first month, the tracking system changed the spatial orientation of the photovoltaic panels witha frequency of 20 minutes, while in the second month the resolution of the tracking step was 120 minutes. The total energy production by the photovoltaic installation cooperating with the tracking system was 589.5kWh and 579.85kWh, for a tracking step resolution of 20 and 120 minutes, respectively.The monthly differencebetween the two analysed periods does not exceed 1.7%. However, when analysing the days with the highest energy production–exceeding 28 kWh/day, the photovoltaic installation which changed its spatial orientation with greater frequency produced 309.83 kWh,and with a smaller one 259.88 kWh. Inthe case of sunny, cloudless days, thedifference in the efficiency of both solutions is equal to 19%. During dayswith lower solar radiation, the efficiency of the photovoltaic installations was similar. It can be concluded that increasing the step resolutionof the tracking system increases energy production on sunny, cloudless days.It should be taken into account that increasing the frequency of changingthe position of photovoltaic panels increased energy consumption by tracker motors from 2.48 kWh to 3.75 kWh, which constitutes13.2% of the energy gain obtained over the entire tested period, but less than 1% during days with the highest amount of solar radiation.
PL
W artykule przedstawiono analizę energetyczną instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,5 kWp umieszczonej na dwuosiowym układzie nadążnym, w zależności od rozdzielczości kroku śledzenia pozornej pozycji Słońca na sferze niebiskiej. Pomiary wykonano w trakcie lipca i sierpnia, miesięcy charakteryzujących się zbliżoną wartością natężenia promieniowania słonecznego. W trakcie pierwszego miesiąca, układ nadążny zmieniał orientację przestrzenną paneli fotowoltaicznych z częstotliwością równą 20 minut, natomiast w drugim miesiącu rozdzielczość kroku śledzenia wyniosła 120 minut. Całkowita produkcja energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną współpracującą z układem nadążnym była równa 589,5 kWh oraz 579,85 kWh, odpowiednio dla rozdzielczości kroku śledzenia równego 20 oraz 120 minut. Miesięczna różnica między dwoma badanymi okresami nie przekroczyła 1.7%. Natomiast analizując dni o największej produkcji energii elektrycznej – powyżej 28 kWh, instalacja fotowoltaiczna zmieniająca swoją orientacje przestrzenną z większą rozdzielczością kroku śledzenia wyprodukoała 309,83 kWh, natomiast z mniejszą 259,88 kWh. W przypadku słonecznych, bezchmurnych dni, różnica w efektywności obu rozwiązań wynosi 19%. W trakcie dni charakteryzujących się mniejszą wartością nasłonecznienia, efektywność instalacji była do siebie zbliżona. Podsumowując, zwiększenie rozdzielczości kroku układu nadążnego powoduje wzrost produkcji energii elektrycznej w słoneczne, bezchmurne dni. Natomiast, zwiększenie częstotliwości zmiany położenia paneli fotowoltaicznych zwiększa zużycie energii elektrycznej z 2,48 kWh do 3,75 kWh, co stanowi 13,2% uzyskanego zysku energetycznego w całym badanym okresie, ale niespełna 1% w trakcie dni o największej wartości nasłonecznienia.
PL
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce i wiatr, jako alternatywy dla spalania paliw kopalnych stało się dla świata priorytetem w dobie zmiany klimatu. Sektor związany z fotowoltaiką i wiatrakami prądotwórczymi każdego roku notuje coraz większe zyski. Produkcja urządzeń umożliwiająca przekształcanie sił natury w energię dostępną dla ludzi uznawana jest za proces wysokoemisyjny. Dlatego też istnieje realna konieczność wprowadzania technologii recyklujących zarówno panele, jak i wiatraki.
PL
W artykule podjęto próbę oceny przydatności energii słonecznej do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną średnich i dużych miast w Polsce za pomocą paneli fotowoltaicznych. Energia słoneczna nie dociera do powierzchni ziemi przez całą dobę i tylko w niewielkim stopniu zimą. Można ją przekształcić w energię elektryczną i przechowywać w bateriach, ale tylko przez kilka godzin. Przykładowo dla Krakowa obliczono średnią dobową wydajność i niezbędną powierzchnię paneli fotowoltaicznych, aby pokryć zapotrzebowanie miasta w okresie zimowym, kiedy zapotrzebowanie jest największe. Powierzchnia paneli w grudniu uzyskana dwoma sposobami wyniosłaby 43 i 64 km2. Porównanie z wdrożonymi elektrowniami małej mocy pokazuje, że może to być nawet kilkaset km2. Uznano, że obszar tego rzędu jest praktycznie nierealny w mieście, a nawet w jego sąsiedztwie. W rezultacie stwierdzono, że energia jądrowa pozostaje jedyną możliwością zapewnienia niezbędnej energii elektrycznej i ciepła, przy całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych. To ostatnie wynika z konieczności ochrony klimatu i zapewnienia rentowności. W praktyce może to być elektrociepłownia magazynująca ciepło od lata do zimy w dużym magazynie ciepła.
EN
The article attempts to assess the suitability of solar energy to cover the electricity demand of medium and large cities in Poland using photovoltaic panels. It is known that solar energy does not reach the earth’s surface 24 hours a day and only to a small extent in winter. It can be converted into electricity and stored in batteries, but only for a few hours. For example, for Krakow, the average daily efficiency and the necessary area of photovoltaic panels were calculated to cover the city’s demand in winter, when the demand is the highest. The panel areas in December obtained in two ways would amount to 43 and 64 km2. Comparison with implemented low-power power plants shows that it may be up to several hundred km2. It was considered that an area of this order is practically unrealistic in the city or even in its vicinity. As a result, it was concluded that nuclear energy remained the only option to provide the necessary electricity and heat while abandoning fossil fuels. The latter result from the need to protect the climate and ensure profitability. In practice, it may be a combined heat and power plant storing heat from summer to winter in a large heat storage facility.
EN
Purpose: The research objective of the work is to quantify the levels of profitability of a photovoltaic installation for a company from the clothing industry. The authors of the article answer the question of where and under what boundary conditions in Poland there is already economic justification for the construction of photovoltaic power plants producing energy for the needs of their own business activity. Design/methodology/approach: The study was conducted using the methods of models of economic measures. These methods allowed the authors to calculate the market value of the investment with the assumed boundary criteria and to determine the economic efficiency of the investment. In addition, the authors made an analysis of the energy consumption of the company's implementation of individual manufacturing processes. The research was carried out in the period 2020-2022 on the example of a real PV installation. Findings: Installing a photovoltaic system in production plants brings many benefits. It should be noted that each kWh produced in a PV installation makes the investor independent of the grid distributor, reduces the consumption of energy from conventional sources, minimizes the emission of pollutants into the atmosphere and favors economic development. In addition, investment in this type of installation allows for obtaining income from the sale of surplus energy produced. Practical implications: The presented models have shown that the project of their implementation is fully economically justified and will allow investors to make a rational investment decision. Originality/value: The contribution of this work is to obtain data that allowed the authors to indicate directions for improvement that may contribute to a more reliable assessment of the profitability of the tested installations. The proposed research can improve the planning of new industrial plants in terms of PV Installations as well as the redesign of existing ones.
PL
W artykule przedstawiono projekt autonomicznej stacji do doraźnej naprawy rowerów zasilanej instalacją paneli fotowoltaicznych. W ramach badań wykonano model stacji w oprogramowaniu PVsyst photovoltaic software, dzięki któremu możliwe było wykonanie bilansu energetycznego obiektu, optymalizacja rozmiaru dobranych komponentów oraz czasu pracy instalacji na przestrzeni roku kalendarzowego. Przedstawiono również porównanie zacienienia miejsca montażu stacji uzyskane za pomocą zdjęć oraz symulacji numerycznych. Przeprowadzona analiza efektywności wykazała, iż zaprojektowana instalacja PV zapewni pracę stacji w sezonie rowerowym. W artykule zaprezentowano również projekt wykonanej konstrukcji wraz z zastosowanymi rozwiązaniami modułów fotowoltaicznych.
EN
This article presents the project of an autonomous station for emergency bicycle repair powered by the installation of photovoltaic panels. As part of the research, a station model was made in the PVsyst photovoltaic software, thanks to which it was possible to perform the energy balance of the station, optimize the size of the selected components, as well as the operation time of the installation throughout the calendar year. A comparison of the shading of the station assembly site obtained using photographs and numerical simulations was also presented. The conducted efficiency analysis showed that the designed PV installation will ensure the station's operation during the bicycle season. The article presents the design of the constructed structure together with the applied solutions of photovoltaic modules.
PL
W artykule opisano wymagania, które powinny spełniać moduły PV, wynikające z norm PN-EN IEC 61730 oraz PN-EN 62446.
EN
The article describes the requirements that PV modules should meet, resulting from the PN-EN IEC 61730 and PN-EN 62446 standards.
8
Content available remote Projektowanie oraz bezpieczna eksploatacja mikroinstalacji fotowoltaicznych
PL
Rynek instalacji fotowoltaicznych (PV) w Polsce jest prężnie rozwijającym się sektorem energetyki odnawialnej, co ma przeciwdziałać zanieczyszczeniu klimatu i wspomóc gospodarkę w dążeniu do zwiększenia efektywności energetycznej [1-2]. Energia elektryczna wytworzona w energetyce odnawialnej we współpracy z elektrolizerami i ogniwami paliwowymi mogą stać się wkrótce tzw. zielonymi magazynami energii [3]. Według danych sporządzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) moc zainstalowana w fotowoltaikę w Polsce w 2021 r. wyniosła 7,6 GWp, a łączne obroty na rynku PV oszacowane zostały na 16,7 mld złotych [4]. Największy udział w przyroście zainstalowanej mocy mieli indywidualni prosumenci. Według prognoz IEO w najbliższych latach dynamika wzrostu instalacji PV utrzyma się dzięki zwiększeniu mocy w farmach PV poprzez budowę kolejnych instalacji. Inwestorów zainteresowanych budową mikroinstalacji PV oraz instalacji PV o większych mocach wciąż będzie przybywać, dlatego ważne jest, na co powinien zwrócić uwagę inwestor na etapie projektowania tych instalacji oraz ich użytkowania. W niniejszym artykule zostaną omówione poszczególne etapy tworzenia instalacji PV: od rozpoznania miejsca, doboru komponentów, projektowania i montażu, po rozruch i bezpieczną jej eksploatację. W pracy zostały omówione najczęściej pojawiające się problemy, które można spotkać w indywidualnych gospodarstwach domowych wyposażonych w panele PV oraz jakie skutki i konsekwencje mogą wywołać.
EN
The market of photovoltaic installations in Poland is a dynamically developing sector of renewable energy, which is to counteract climate pollution and help in the pursuit of increasing energy efficiency [1-2]. Renewable energy cooperating with modern hydrogen technologies will soon be an innovative energy storage [3]. According to data prepared by the Institute of Renewable Energy (IRE), the installed capacity of photovoltaics in Poland in 2021 amounted to 7.6 GW, and the total turnover on the PV market was estimated at PLN 16.7 billion [4]. Individual prosumers had the largest share in the increase in installed capacity. According to IRE forecasts, the growth dynamics of photovoltaic installations will continue in the coming years thanks to the increase in capacity in PV farms. There will be more and more investors interested in building micro-installations and installations with higher capacity, which is why it is important what the investor should pay attention to at the stage of designing the installation and its use. This article will discuss the various stages of creating an installation: from site recognition, selection of components, design and assembly, to commissioning and safe operation of the installation. The work discusses the most common problems that can be encountered in individual households equipped with photovoltaic panels and what effects and consequences they can cause.
PL
Etykieta „Made in China”, niegdyś kojarzona z tandetą, obecnie stanowi wymiar wysokiej jakości technologii i nowoczesnych rozwiązań. Podróż do Państwa Środka może przynieść nam odpowiedzi na pytania związane z postępem rozwoju technologii produkowania ogniw fotowoltaicznych i określić, jak bardzo będzie on rzutować na polskich przedsiębiorców. Informacje zaczerpnięte z obserwacji chińskiej konkurencji na rynku paneli PV stanowią swoisty kompas w poruszaniu się po globalnych trendach wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych w ujęciu pozyskiwania energii ze słońca.
EN
The solar radiation absorbed by photovoltaic panels is not fully utilized in the production of electricity. When the photovoltaic panels are exposed to solar radiation, part of the energy of the incident radiation is transformed into heat accumulated inside these panels. The heat accumulated inside the photovoltaic panels causes two types of losses. The first type of losses is the increase in the operating temperature of the panels and the deterioration of their efficiency and life span. The second type of losses explains that part of the energy of the incident radiation is transformed into heat inside the panels and does not contribute to the production of electrical energy. There are several cooling systems that have been applied to photovoltaic panels for the purpose of regulating their temperature including air, water, and nanofluid cooling systems, which are mostly done by placing a solar collector in the back side of the photovoltaic panels (PV/T). There is also a recently used system that uses phase change material (PCM) in cooling. This paper provides a comprehensive review of several cooling methods and their improvements that researchers have focused on. Through this review, it is clear that the best improvement in the performance of the photovoltaic panel occurs when using PCM because of the high heat transfer coefficient of these materials. Performance improves more when the addition of nanoparticles to the phase change material (PCM-Np) and also when merging (PCM) with (PV/T).
PL
Dynamicznie rozwijający się rynek technologii fotowoltaicznych sprzyja znacznym przyrostom mocy zainstalowanej. Ta globalna tendencja będzie się wiązała także z ustanowieniem i rozwojem rynku odpadowych paneli fotowoltaicznych. Istotnym zagadnieniem w tym kontekście będzie określenie ram systemu zagospodarowania wycofanych z obiegu paneli fotowoltaicznych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, środowiskowych i organizacyjnych.
EN
Research related to photovoltaic panels comprises different topics starting with modelling solar cells, finding new maximum power point tracking (MPPT) algorithms, testing existing ones or designing of DC/DC converters for MPPT systems and microgrids that incorporate photovoltaic energy sources. In each of the examples above a deep knowledge of photovoltaic panels is required, as well as a reliable measurement system that can deliver continuous, stable light with enough power to meet standard test conditions (STC) and that can ensure repeatable results. Therefore this paper presents a low-cost solar simulator with a microcontroller-based measurement system, that can be used for various measurements of low-power photovoltaic panels.
EN
The feedback of international practice shown that the installation of photovoltaic (PV) parc on the dumps is one of the best environmental and economic solutions. However, the number of projects is still very limited comparing to the identified potential. This paper addresses site selection criteria for landfill PV installation, particularly in relation to mining hazards. For installing the PV, different environmental, technical and economic criteria should be respected. The slope of the dumps appears as the main constraint for the installation of photovoltaic panels. In addition, specific foundation systems should be considered to ensure long-terms safety and security. The paper presents several examples of installation of photovoltaic panels on coal-lignite dumps in France.
PL
Praktyka międzynarodowa wykazała, że instalacja parku fotowoltaicznego (PV) na zwałowiskach jest jednym z najlepszych ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań. Liczba projektów jest jednak nadal bardzo ograniczona w stosunku do zidentyfikowanego potencjału. W artykule omówiono kryteria wyboru lokalizacji dla instalacji fotowoltaicznej na zwałowisku, w szczególności w odniesieniu do zagrożeń górniczych. W przypadku instalacji fotowoltaicznej należy mieć na uwadze różne kryteria środowiskowe, techniczne i ekonomiczne. Nachylenie zboczy zwałowiska wydaje się być głównym ograniczeniem dla instalacji paneli fotowoltaicznych. Ponadto, aby zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo i ochronę, należy rozważyć specjalne systemy fundamentów. W artykule przedstawiono kilka przykładów instalacji paneli fotowoltaicznych na zwałowiskach powstałych po eksploatacji węgla we Francji.
PL
Artykuł omawia warunki wykonywania pomiarów instalacji PV za pomocą kamery termowizyjnej. Na przykładach pokazane zostały wybrane błędy, które mogą być wykryte przy zastosowaniu kamery termowizyjnej.
EN
The article discusses the principles of measuring PV installations using a thermal imaging camera. The examples show selected errors that can be detected using a thermal imaging camera.
EN
High growth of human population and dynamic socio-economic development have contributed to mounting demand for electric energy. Currently, electric energy is mainly generated from mined and combusted fossil fuels and by the nuclear power plants. The current geopolitical crisis forces mankind to reflect upon the search for alternative energy sources. In this paper analyses of the potential solar radiation volume for 12 months and annual total have been made and visualized on the maps. Additionally, the energy volume gained by the photovoltaic systems in a 12-month period and the annual total as well as underutilised solar radiation energy were calculated. It was found that the tested sites had a solar potential in the range from 113 kWh·m-² to 1314 kWh·m-². For process reasons, only 18 to 203 kWh·m-² could be converted into electric energy, which accounts approximately for 1/5 of the total radiation. The results can be useful to show the best investment site for commercial plants and households in the mountainous area. Surplus energy output should be stored or sold to the power grid. Moreover, the energy source from photovoltaic panels in these areas is only one of the options for green energy generation. investment site for commercial plants and households in the mountainous area. Surplus energy output should be stored or sold to the power grid. Moreover, the energy source from photovoltaic panels in these areas is only one of the options for green energy generation.
PL
Pogłębiający się deficyt wody, a także nadmierne zanieczyszczenie środowiska stanowią o konieczności szukania alternatywnych rozwiązań prowadzących do bardziej racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów. Pojawiające się programy dofinansowujące zielone technologie wychodzą naprzeciw potrzebom środowiska naturalnego. Ekologiczne systemy zintegrowane, zbudowane z materiałów najwyższej jakości, stanowią ciekawe rozwiązanie, które w przyszłości stanie się opłacalne nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i domowego budżetu.
EN
The deepening water deficit and excessive environmental pollution make it necessary to look for alternative solutions leading to a more rational use of available resources. The emerging green technology co-financing programs meet the needs of the natural environment. Eco-integrated systems built with the highest quality materials are an interesting solution, which in the future will be profitable not only for the environment, but also household budget.
PL
W artykule omówiono zasady doboru łańcucha paneli PV do współpracy z falownikiem. Podano przykład i dokonano obliczeń doboru falownika do współpracy z generatarem PV o mocy 1500 W.
EN
The article discusses the principles of selecting a chain of PV panels to work with an inverter. An example is given and calculations have been made to select an inverter to work with a 1500 W PV generator.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty symulacji numerycznych dwuletniego działania układu grzewczego budynku jednorodzinnego z pompą ciepła i gruntowym pionowym wymiennikiem ciepła, zasilanego energią elektryczną wytworzoną w układzie fotowoltaicznych paneli monokrystalicznych. Zbadano możliwości wykorzystania paneli jako lokalnego źródła energii elektrycznej dla układu grzewczego. Uwzględniono straty energii elektrycznej w układzie fotowoltaicznym. Obliczenia przeprowadzono dla założonej konfiguracji rur gruntowego pionowego wymiennika ciepła. Wykazały one, że średni sezonowy współczynnik efektywności całego układu grzewczego wynosi 2,88 w pierwszym sezonie grzewczym i 2,82 w sezonie drugim. Przy założeniu możliwości rocznego bilansowania energii elektrycznej z systemem elektroenergetycznym i możliwości wykorzystania 80% energii oddanej do systemu, układ fotowoltaiczny o mocy nominalnej 12,505 kW dostarcza rocznie ok. 99,1% energii elektrycznej potrzebnej w układzie grzewczym w pierwszym sezonie grzewczym i ok. 96,2% w sezonie drugim. Poziom bezpośredniego wykorzystania energii elektrycznej jest relatywnie niski i stanowi 18,5% i 15,3% zapotrzebowania na energię odpowiednio w sezonie pierwszym i drugim. Obliczenia wykazały, że zastosowanie paneli monokrystalicznych do zasilania układu grzewczego umożliwia ograniczenie w warunkach polskich emisji substancji szkodliwych do otoczenia, w tym obniżenie emisji dwutlenku węgla – w analizowanym okresie dwuletnim średnio o ok.7 ton/rok.
EN
The paper presents the results of numerical simulations of two-year operation of a heating system with a heat pump and a vertical ground heat exchanger. The heating system is powered by electricity generated in a system of monocrystalline photovoltaic panels. Losses of electrical energy in the photovoltaic system were taken into account. The possibility of using photovoltaic panels as a local source of electricity for this heating system was studied. As indicated by the results of the calculations carried out for the assumed configuration of the vertical ground heat exchanger, the average seasonal coefficient of performance of the entire heating system is about 2.88 in the first heating season and 2.82 in the second, respectively. The photovoltaic system provides annually about 99.1% of the electrical energy needed in the heating system in the first heating season and about 96.2% in the second season, assuming the possibility of annual energy balancing with the power system and the possibility of using 80% of the electricity transferred to the grid from the photovoltaic system. The level of the direct use of electricity is relatively low and accounts for 18.5% of the energy demand in the first season and 15.3% in the second season.
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.
PL
Artykuł omawia warunki wykonywania pomiarów instalacji PV za pomocą kamery termowizyjnej. Na przykładach pokazane zostały wybrane defekty i zakłócenia, które mogą być wykryte przy zastosowaniu kamery termowizyjnej.
EN
The article discusses the conditions for measurement using a thermal imaging camera. Attention will be paid to the used and their parameters.
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.