Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Modeling of stand-alone photovoltaic drive system without electric buffer source
EN
The paper presents a numerical tool created for designing and precise modeling of stand-alone PV system without electric buffer source, e.g. without electrochemical battery. This tool can be also used for modeling a system equipped with non-electric buffer source, e.g. water tank. The algorithm of this tool is based on a special model of PV generator. In addition, the model of the whole system requires entering the data of a power electronic converter as well as of a receiver (e.g. a drive unit), in the form of profiles of their efficiency as a function of input power.
PL
W artykule omówiono numeryczne narzędzie projektowe stworzone do dokładnego zamodelowania autonomicznego systemu PV bez elektrycznego źródła buforowego, czyli np. bez akumulatorów elektrochemicznych. Narzędzie może też modelować system z nie-elektrycznym źródłem buforowym, np. zbiornikiem na wodę. Algorytm narzędzia oparto na specjalnym modelu generatora PV. Ponadto, model całego systemu wymaga wprowadzenia charakterystyk sprawności przekształtnika energoelektronicznego oraz odbiornika (np. zespołu napędowego).
EN
Photovoltaic (PV) systems form two groups: grid-connected ones and stand-alone ones. The first group can be divided into: centralized systems with large power (PV farms), and decentralized systems with low-power (especially prosumer ones). The second group includes systems with electric buffer sources (especially with electrochemical batteries), and those without electric buffer sources (possibly with non-electric buffer sources). Due to significant decline in price of PV modules, both of these groups are becoming increasingly common in Poland, especially grid-connected ones. Additional factor for prosumer systems is economic and legal support in a form of exemption from fees for connection to grid, lack of additional required licenses for such connection, and possible support in a form of guaranteed sale prices to grid (feed-in tariffs) of electrical energy generated in system. However, in case of systems not covered by economic benefits, increasing, or even ensuring, their cost-effectiveness, requires the number of ventures regarding areas of proper installation and operation rules of PV generator from installer/user/owner of system, as well as selection of suitable tariff and rational restructuring of energy demands. Detailed analysis and conclusions of these ventures, especially for prosumer systems, is discussed in paper.
EN
While the computer design of stand-alone photovoltaic (PV) system without electric buffer source, it is not possible to obtain precise simulation results if you know only the amount of energy that PV generator could produce at given location in defined period of time. In order to allow for accurate simulations, a special analytical and numerical model of PV generator has been developed. It uses, as basic input data, parameters called: relative period of threshold power. Their knowledge allows to recreate both power and energy produced by generator.
PL
Podczas komputerowego projektowania autonomicznego fotowoltaicznego (PV) systemu bez elektrycznego źródła buforowego, nie jest możliwe uzyskanie dokładnych wyników symulacji jeśli zna się jedynie ilość energii którą generator PV mógłby wytworzyć w określonym czasie i lokalizacji. Aby umożliwić precyzyjne symulacje, opracowany został model generatora PV wykorzystujący, jako podstawowe dane, parametry zwane: względny czas mocy progowej. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie zarówno przebiegu mocy, jak i energii wytworzonej przez generator.
PL
W artykule opisano autonomiczny system napędowy małej mocy, w którym występuje wielokrotna konwersja energii. W pierwszym etapie energia promieniowania słonecznego zamieniana jest w generatorze fotowoltaicznym na niskonapięciową energię elektryczną prądu stałego. Z kolei napięcie wyjściowe generatora zostaje podwyższone przy pomocy przerywacza prądu stałego, a następnie zamienione przez falownik mostkowy na jednofazowe napięcie przemienne o zmiennej częstotliwości i zmiennej wartości skutecznej. Napięcie to zasila jednofazowy silnik indukcyjny z rozruchową fazą kondensatorową. Ostatecznie silnik napędza maszynę roboczą – w wykonanym i przetestowanym systemie jest to śmigło wentylatora. System ten, dla różnych odbiorników, może znaleźć praktyczne zastosowanie głównie w rekreacji: chłodzenie i wentylacja w upalne dni, zapewnienie pracy fontann, filtracja wody w basenach.
EN
An off-grid low power drive system with multiple energy conversion is described in the paper. At first, solar irradiation energy is directly converted into low-voltage DC current electrical energy by photovoltaic generator. Then, the generator’s output voltage is increased by DC boost chopper. In the next stage, this voltage is transformed into AC single-phase voltage, with variable frequency and RMS value, by bridge inverter. This voltage feeds single-phase induction motor with capacitor starting coil. Finally, the motor drives its load – in created and tested system this is the propeller of the fan. The described system, with different load machines, can find practical application in recreation, for: cooling and ventilation while hot days, providing operation of fountains, filtration of water in swimming pools.
PL
W artykule opisano autonomiczny system napędowy małej mocy, w którym występuje wielokrotna konwersja energii. W pierwszym etapie energia promieniowania słonecznego zamieniana jest w generatorze fotowoltaicznym na niskonapięciową energię elektryczną prądu stałego. Z kolei napięcie wyjściowe generatora zostaje podwyższone przy pomocy przerywacza prądu stałego, a następnie zamienione przez falownik mostkowy na jednofazowe napięcie przemienne o zmiennej częstotliwości i zmiennej wartości skutecznej. Napięcie to zasila jednofazowy silnik indukcyjny z rozruchową fazą kondensatorową. Ostatecznie, silnik napędza maszynę roboczą – w wykonanym i przetestowanym systemie jest to śmigło wentylatora. System ten, dla rożnych odbiorników, może znaleźć praktyczne zastosowanie głownie w rekreacji: chłodzenie i wentylacja w upalne dni, zapewnienie pracy fontann, filtracja wody w basenach.
EN
An off-grid low power drive system with multiple energy conversion is described in the paper. At first, solar irradiation energy is directly converted into low-voltage DC current electrical energy by photovoltaic generator. Then, the generator’s output voltage is increased by DC boost chopper. In the next stage, this voltage is transformed into AC single-phase voltage, with variable frequency and RMS value, by bridge inverter. This voltage feeds single-phase induction motor with capacitor starting coil. Finally, the motor drives its load – in created and tested system this is the propeller of the fan. The described system, with different load machines, can find practical application in recreation, for: cooling and ventilation while hot days, providing operation of fountains, filtration of water in swimming pools.
EN
The paper deals with numerical model of the system with photovoltaic generator feeding the DC commutator motor with permanent magnet excitement, by DC buck chopper. The motor drives its load of fan characteristic - centrifugal water pump. The system is of Stand-Alone type, and without the electric buffer source (electrochemical accumulator or supercapacitor). The simple circuit for Maximum Power Point tracking, with positive feedback from average value of motor’s armature voltage, has been applied in this system. The real system's diagram is presented and shortly described. The numerical model of the whole real system has been created in TCAD simulation software. This model's diagram is presented and described in details. The model of PV generator enables simple modeling of generator's cells insolation changes, and also different temperatures of the cells, independently. The results of computer simulations of such transient states as: start-ups of the motor for different PV cells insolation and temperature values, and linear increases and decreases of insolation, are presented. The good points and shortcomings of the described system and its model are recapitulated in the conclusions.
7
Content available remote Fotowoltaiczne systemy napędowe - cz. II
PL
Ze względu na wysoki koszt energii elektrycznej pozyskiwanej w generatorach fotowoltaicznych (PV), przetwarzających energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną prądu stałego, niezmiernie istotną rolą projektanta i użytkownika systemu PV jest taki dobór parametrów wszystkich elementów systemu, by w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości wytwórcze generatora, zapewniając jednocześnie maksymalną pewność zasilania odbiornikowi energii. Spełnienie tych warunków wiąże się przede wszystkim z maksymalizacją sprawności konwersji energii w całym systemie, co jest bezpośrednio powiązane z zapewnieniem maksymalnej sprawności wszystkich elementów systemu. Równie istotne jest także zapewnienie maksymalnej sprawności konwersji energii przez generator PV, a za to odpowiadają elementy systemu bezpośrednio obciążające generator.
EN
The article presents essential methods of securing the improvement of electrical machine's operation parameters, during machin's operation in the system with photovoltaic generator as the basic energy source. The article mainly fixes attention on the aspects that are possible to carry into effect at the stage of project, installation and exploitation of photovoltaic systems. The described problem is very significant for stand-alone system structures and simultaneously without electrochemical accumulators as buffer energy sources. Such structures have: systems with direct connection of electrical machine to photovoltaic generator, systems without any electrical buffer energy source but compresing power electronic converter between photovoltaic generator and machine, and finally systems with two converters and a capacitor as electrical buffer source.
8
Content available remote Fotowoltaiczne systemy napędowe - cz. I
PL
Mimo kilkunastu lat zintensyfikowanego rozwoju światowego rynku fotowoltaicznego ceny modułów PV (fotowoltaicznych) nie spadają tak szybko, jak jeszcze kilka lat temu głosiły optymistyczne prognozy. Spowodowane jest to głównie ogromnym popytem na moduły i związanym z tym zjawiskiem windowania marż przez ich producentów i dystrybutorów. Mimo to ceny te jednak ulegają obniżaniu, co w porównaniu z ciągłym wzrostem cen energii produkowanej z surowców kopalnych powoduje coraz większą opłacalność, a dla wielu rozwiązań nawet wyraźną korzyść zastosowań fotowoltaiki [1]. Widać to jeszcze lepiej, gdy uwzględni się korzyści ekologiczne, a w konsekwencji przyszłe ekonomiczne. Obecne stosowanie surowców kopalnych do celów energetycznych zmusi bowiem następne pokolenia do ponoszenia znacznych kosztów na zredukowanie negatywnych skutków takiej produkcji energii.
EN
The most important aspects of different electrical machines in photovoltaic (PV) drive systems, have been discussed in this article. PV generators, directly converting sunlight energy into electrical energy, are the basic energy sources for electrical machines in such systems. Technically, and presently often economically, reasonable examples of PV drive systems applications have been presented-driving of pumps, compressors,fans and feeders. Thebasic properties of PV generators, as low-voltage DC-current energy sources with significantly of fate changing parameters, have been short reminded. The article issues will be still much more important Poland in near future because of permanent, intensive growth of PV market in the wide world (tens percents yearly) for the last several years. This fact should cause analogous state of affairs in Poland soon.
EN
This article presents essential methods of securing the improvement of electrical machine's operation parameters, during machine's operation in the systems with photovoltaic generator (directly converting sunlight radiation energy into electrical energy) as the basic energy source. The article mainly fixes attention on the aspects that are possible to carry into effect at the stage of project, installation and exploitation of the photovoltaic system. These aspects refer to attaining maximum efficiency of energy conversion by the machine and in the whole system, maximization of machine's lifetime, and also maximization of supply reliability of electrical machine's load. The described problem is very significant for stand-alone system structures (i.e. not co-operating with electroenergetical grid) and simultaneously without electrochemical accumulators as buffer energy sources. Such structures have: systems with direct connection of electrical machine to photovoltaic generator, systems without any electrical buffer energy source but comprising energoelectronical converter between photovoltaic generator and machine, and finally systems with two converters and a capacitor as electrical buffer source.
EN
The most important aspects, determining the operation possibilities of different kind electrical machines in photovoltaic (PV) driving systems, have been discussed in this article. In such a system a PV generator, directly converting sunlight energy into electrical energy, is the basic energy source for electrical machine. Technically, and presently often economically, reasonable examples of PV driving systems applications, such as driving of pumps, compressors, fans and feeders, have been presented below. The basic properties of PV generators, as low-voltage DC-current energy sources with significantly of fate changing parameters, have been short reminded. The basic features of different kind structures of PV driving systems (grid-connected, stand-alone with accumulators, stand-alone without electrical buffer energy sources) have been presented in brief. Detailed description and analysis of different kind electrical machines properties at an angle of possibilities of their operation in PV driving systems has been done. The instructions for selection of energoelectronical energy converters used between PV generators and electrical machines have been also presented. The application of these converters is necessary, because direct connection of the machine to PV generator is either impossible, or in practice not profitable. The article issues will be much more important in Poland in near future, because of permanent, intensive growth of PV market in the wide world (tens percents yearly) for the last several years. This fact should cause analogous state of affairs in Poland soon.
11
EN
A simple method of maximum power point tracking for photovoltaic generator feeding magnetoelectric DC-current motor in stand-alone photovoltaic drive system, without a buffer energy source, has been described in this paper. The specific quality of this method is assuring the maximum power working point of the generator in indirect way - by maximisation of motor input power. This method makes maximum power point tracking independent of generator cells temperature and insolation, and of any changes of generator output characteristic (voltage-current) curves caused by light cells aging and shading of some cells shaded with snow or dirt. This method was implemented in a laboratory stand for two similar version (analogue and digital with microcontroller), some differing in a tracking method, and its results have been presented and compared herein.
PL
W opracowaniu omówiono rozwój metod wyboru optymalnych (dla zadanych kryteriów) układów napędu elektrycznego. Wskazano na dwie duże ich grupy: metody oparte o reguły logiki dwuwartościowej oraz metody oparte o reguły logiki wielowartościowej
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.