SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Ημερίδα «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ
Βασιλικός Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Κατασκευαστική Εταιρία «Αττικός Άκμων»
ΚΤΗΡΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗ
ΠΑΤΡΑ
16 ΜΑΪΟΥ 2011
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ:
• Στο χώρο των Η/Μ εγκαταστάσεων:
• Αμερικάνικη Πρεσβεία
• 1)Κτίριο Αμερικάνικης Πρεσβείας
• 2)Οικία Πρέσβη
• 3)Αποθήκες Αμερικάνικης Πρεσβείας
• Κτίρια των Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ
• Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Δράμας
• ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ – Μονή Πετράκη
• Ε.Κ.Θ.Ε. - Μαύρο Λιθάρι (Ανάβυσσος)
• Νοσοκομείο Μολάων - Λακωνία
• Πτέρυγα Ιατροδικαστικής Σχολής Αθηνών
• Προβλήτα Υποβρυχίων – Ναύσταθμος
Σαλαμίνας
• Υ/Σ 20/150KV στις Σέρρες της «ΘΕΡΜΗΣ
Α.Ε.»
• Υ/Σ 20/150KV στη Ναύπακτο της
«ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»
Στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας:
 Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκού
33MW
Υδροηλεκτρικό Πάρκο στη θέση
Αλέστια του Δήμου Προυσού 163kW
Φωτοβολταϊκό Πάρκο στη Θήβα-
θέση Δημοσιά Αμπελοχωρίου
3.25MW Φωτοβολταϊκό
2MW Φωτοβολταϊκα στο νησί της
κρήτης
Χαρακτηριστική καμπύλη Φ/Β κυψέλης
200 400 600 800 1000
0,1
0,6
0,5
0,2
0,3
0,4
W/m2
Volt
1
2
3
[A]
Τάση
Ρεύμα
«Η προσπίπτουσα ηλιακή
ακτινοβολία επηρεάζει το
ρεύμα και όχι την τάση»
Φ/Β τύποι Γεννητριών
Monocryst Polycryst Thin Film
Έκταση για
1 KWp
6,5-8 7-9 11-13
Παραγωγή σε σχέση με την γωνία
κλίσης του Φ/Β
30o
28o
28o
32o
Διασυνδεδεμένο ΦΒ σύστημα
Υπάρχουν 3 είδη συστημάτων
 Διασυνδεδεμένο
(Παρέχει ενέργεια προς το δίκτυο)
 Αυτόνομο-Off grid
(Αποθηκεύει ενέργεια και τροφοδοτεί τα φορτία μου)
 Back up
(Παρέχει ενέργεια προς το δίκτυο & σε περίπτωση που
«πέσει» τροφοδοτεί τα φορτία μου)
Βασική Αρχή Διασυνδεδεμένου Φ/Β συστήματος
Φ/Β
Γεννήτρια
Μετατροπέας
Μετρητής &
Προστασία
Δημόσιο
δίκτυο
2 Βασικές λειτουργίες
α)Μετατροπή DC σε AC
β)Επιτήρηση Φ/Β
----εγκατάστασης
«Καρδιά του συστήματος»
Maximum Power Tracking (MPPT)
Ιmp
Vmp Voc
Isc
Maximum
Power Point
Vmp &Imp
Volts
AmpsΡεύμα
βραχυκύκλωσης
Τάση
Ανοικτοκυκλώματος
Επιπτώσεις Θερμοκρασίας στο σύστημά μας
• Αν διατηρήσουμε σταθερά την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία
(1000w/m2) & μεταβάλλουμε τη θερμοκρασία
Συμπεραίνουμε ότι:
Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία ( 70oC) παρατηρούμε
ελάχιστη άνοδο του ρεύματος πάνω στην Φ/Β γεννήτρια &
μεγάλη μείωση της τάσης.
Όσο μειώνεται η θερμοκρασία ( -10 oC) παρατηρούμε
ελάχιστη μείωση του ρεύματος πάνω στην Φ/Β γεννήτρια &
αύξηση της τάσης.
Αυτές οι δύο ακραίες περιπτώσεις είναι ικανές να καταστρέψουν
τον μετατροπέα μας και ο λόγος είναι:
Tις βασικές λειτουργίες του τις κάνει μετρώντας την τάση.
Συνδυασμός ΦΒ Γεννήτριας-Μετατροπέα
• Τι inverter πρέπει να επιλέξω σε σχέση με τη Γεννήτρια
μου;;
 3 βασικές συνθήκες πρέπει να ελέγξω:
Πότε θα «δει» την μέγιστη τάση ο μετατροπέας
στην είσοδό του??
Πότε την ελάχιστη τάση??
Ποιός είναι ο Λόγος Ισχύος??
Διαστασιολόγηση όσον αφορά την Ισχύ
Πόση είναι η ονομαστική ισχύ που εξάγει η
γεννήτριά μου και ποιόν Inverter θα
χρησιμοποιήσω??
1η περίπτωση : Υποδιαστασιολόγηση
2η περίπτωση: Υπερδιαστασιολόγηση
Υποδιαστασιολόγηση
• Ο μετατροπέας στην είσοδό του έχει μικρότερη
ισχύ από την ονομαστική
Ο μετατροπέας μπορεί να λειτουργεί χωρίς όμως να
αναγνωρίζει το σημείο μέγιστης ισχύος δηλαδή θα
λειτουργεί τυχαία και θα έχω απώλεια ισχύος
Τρόποι Επίλυσης: α) να αλλάξω inverter
β) να προσθέσω Πάνελ
Υπερδιαστασιολόγηση
• Η γεννήτριά μου παράγει μεγαλύτερη ισχύ από
αυτή που μπορεί να δεχτεί ο Inverter στην είσοδό
του
Όταν η Φ/Β γεννήτριά μου θα έχει πολύ μεγάλη ηλιακή
ακτινοβολία, η ισχύς που θα παράγει θα είναι μεγαλύτερη
απο του inverter. Τότε ο μετατροπέας αυτό που θα κάνει
είναι να αυξήσει την εσωτερική του αντίσταση με
αποτέλεσμα να δουλεύει στο 100%.
Λόγος Ισχύος
• Είναι η ισχύς εισόδου του μετατοπέα προς την
ονομαστική ισχύ της Φ/Β γεννήτριας.
Vp=
Ι𝜎𝜒ύ𝜍 𝜀𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐 𝜇𝜀𝜏𝛼𝜏𝜌𝜊πέα
Ονομαστι𝜅𝜂 Ισχύς Φ/Β
Ο λόγος ισχύος πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα 95%-115%
Παράδειγμα_1
• ΦΒ πάρκο 100 KWp - Υποδιαστασιολόγηση
1η περίπτωση:
6 inverter με ονομαστική ισχύ 17000watt έκαστος
με μέγιστη ισχύ 17400watt
Vpstc=
Ι𝜎𝜒ύ𝜍 𝜀𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐 𝜇𝜀𝜏𝛼𝜏𝜌𝜊πέα
Ονομαστι𝜅𝜂 Ισχύς Φ/Β
=
104,4 KW𝑝
100KWp
=104,4%
Vp=
Ι𝜎𝜒ύ𝜍 𝜀𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐 𝜇𝜀𝜏𝛼𝜏𝜌𝜊πέα
Ονομαστι𝜅𝜂 Ισχύς Φ/Β
=
104,4 KW𝑝
90KWp
=116%
10 έτος
Παράδειγμα_1
• ΦΒ πάρκο 100 KWp - Υπερδιαστασιολόγηση
2η περίπτωση:
5 inverter με ονομαστική ισχύ 17000watt έκαστος &
1 inverter με ονομαστική ισχύ 8000watt
με μέγιστη ισχύ 17400watt & 8200watt
Vpstc=
Ι𝜎𝜒ύ𝜍 𝜀𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐 𝜇𝜀𝜏𝛼𝜏𝜌𝜊πέα
Ονομαστι𝜅𝜂 Ισχύς Φ/Β
=
95,2 KW𝑝
100KWp
=95,2%
Vp=
Ι𝜎𝜒ύ𝜍 𝜀𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐 𝜇𝜀𝜏𝛼𝜏𝜌𝜊πέα
Ονομαστι𝜅𝜂 Ισχύς Φ/Β
=
95,2 KW𝑝
90KWp
=105,7%
10 έτος
Παράδειγμα_2
• Διαστασιολόγηση Φ/Β πάρκου 80KWp
355 ΦΒ Γεννήτριες ισχύος 225 watt.
5 inverter τριφασικοί (με 3 εισόδους) 15KW έκαστος.
Επιλέγω Υπερδιαστασιολόγηση
Βήμα 1ο : 80KWp/5=16KWp άρα κάθε Inverter δέχεται 16KWp
Bήμα 2ο : 16000watt/225watt= 71 panel θα πάρει κάθε inverter
Βήμα 3ο : Ο inverter μπορεί να δεχτεί σε κάθε είσοδο 71/3=23,6 Panel
Αρα θα φτιάξουμε 2 string με 24 panel και 1 string των 23 panel.
Η εταιρία μας..
• Τι κάνουμε εμείς??
Προτιμάμε οι Φ/Β γεννήτριες να παράγουν
μεγαλύτερη ισχύ από αυτή που μπορεί να δεχτεί ο
Inverter στην είσοδό του.
• Τι Έχουμε Πετύχει σε Πάρκα με σταθερές βάσεις??
1600 ΚWh/KW στην περιοχή της Θήβας
1850 ΚWh/KW στην Κρήτη
Σας Ευχαριστώ για το χρόνο σας...

More Related Content

What's hot

μονοφασικα κυκλωματα 2012
μονοφασικα κυκλωματα 2012μονοφασικα κυκλωματα 2012
μονοφασικα κυκλωματα 2012Dimitris Kanakakis
 
05-06-13 ΕΠΑΛ-Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
05-06-13 ΕΠΑΛ-Ηλεκτροτεχνία ΙΙ05-06-13 ΕΠΑΛ-Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
05-06-13 ΕΠΑΛ-Ηλεκτροτεχνία ΙΙNickos Nickolopoulos
 
192 - Μετατροπές ενέργειας
192 - Μετατροπές ενέργειας192 - Μετατροπές ενέργειας
192 - Μετατροπές ενέργειαςStathis Gourzis
 
190 - 2 - Χαρακτηριστική R, ( πολύμετρα )
190 - 2 - Χαρακτηριστική R, ( πολύμετρα )190 - 2 - Χαρακτηριστική R, ( πολύμετρα )
190 - 2 - Χαρακτηριστική R, ( πολύμετρα )Stathis Gourzis
 
Νόμος του Ohm-Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα
Νόμος του Ohm-Απλά ηλεκτρικά κυκλώματαΝόμος του Ohm-Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα
Νόμος του Ohm-Απλά ηλεκτρικά κυκλώματαNikos Papastamatiou
 
265 - Peirama omiko kykloma
265 - Peirama omiko kykloma265 - Peirama omiko kykloma
265 - Peirama omiko kyklomaStathis Gourzis
 
Φυσική Ε΄ 6.7. ΄΄Ο διακόπτης΄΄
Φυσική Ε΄ 6.7. ΄΄Ο διακόπτης΄΄Φυσική Ε΄ 6.7. ΄΄Ο διακόπτης΄΄
Φυσική Ε΄ 6.7. ΄΄Ο διακόπτης΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
φυλλαδιο ηλ ρευμα νοε 2012
φυλλαδιο ηλ ρευμα νοε 2012φυλλαδιο ηλ ρευμα νοε 2012
φυλλαδιο ηλ ρευμα νοε 2012tvagelis96
 
194 - Χαρακτηριστική ηλεκτρολυτικής διάσπασης
194 - Χαρακτηριστική ηλεκτρολυτικής διάσπασης194 - Χαρακτηριστική ηλεκτρολυτικής διάσπασης
194 - Χαρακτηριστική ηλεκτρολυτικής διάσπασηςStathis Gourzis
 
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψηηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψηΜαυρουδης Μακης
 
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτωνNόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτωνNikos Papastamatiou
 
ηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμαηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμαtvagelis96
 
222 - Antistaseis se seira
222 - Antistaseis se seira222 - Antistaseis se seira
222 - Antistaseis se seiraStathis Gourzis
 

What's hot (19)

μονοφασικα κυκλωματα 2012
μονοφασικα κυκλωματα 2012μονοφασικα κυκλωματα 2012
μονοφασικα κυκλωματα 2012
 
05-06-13 ΕΠΑΛ-Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
05-06-13 ΕΠΑΛ-Ηλεκτροτεχνία ΙΙ05-06-13 ΕΠΑΛ-Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
05-06-13 ΕΠΑΛ-Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
 
192 - Μετατροπές ενέργειας
192 - Μετατροπές ενέργειας192 - Μετατροπές ενέργειας
192 - Μετατροπές ενέργειας
 
190 - 2 - Χαρακτηριστική R, ( πολύμετρα )
190 - 2 - Χαρακτηριστική R, ( πολύμετρα )190 - 2 - Χαρακτηριστική R, ( πολύμετρα )
190 - 2 - Χαρακτηριστική R, ( πολύμετρα )
 
Νόμος του Ohm-Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα
Νόμος του Ohm-Απλά ηλεκτρικά κυκλώματαΝόμος του Ohm-Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα
Νόμος του Ohm-Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα
 
265 - Peirama omiko kykloma
265 - Peirama omiko kykloma265 - Peirama omiko kykloma
265 - Peirama omiko kykloma
 
Xoritiki
XoritikiXoritiki
Xoritiki
 
Φυσική Ε΄ 6.7. ΄΄Ο διακόπτης΄΄
Φυσική Ε΄ 6.7. ΄΄Ο διακόπτης΄΄Φυσική Ε΄ 6.7. ΄΄Ο διακόπτης΄΄
Φυσική Ε΄ 6.7. ΄΄Ο διακόπτης΄΄
 
φυλλαδιο ηλ ρευμα νοε 2012
φυλλαδιο ηλ ρευμα νοε 2012φυλλαδιο ηλ ρευμα νοε 2012
φυλλαδιο ηλ ρευμα νοε 2012
 
194 - Χαρακτηριστική ηλεκτρολυτικής διάσπασης
194 - Χαρακτηριστική ηλεκτρολυτικής διάσπασης194 - Χαρακτηριστική ηλεκτρολυτικής διάσπασης
194 - Χαρακτηριστική ηλεκτρολυτικής διάσπασης
 
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψηηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη
 
Το ηλεκτρικό ρεύμα
Το ηλεκτρικό ρεύμαΤο ηλεκτρικό ρεύμα
Το ηλεκτρικό ρεύμα
 
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτωνNόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων
 
Basic circuits troubleshooting c
Basic circuits troubleshooting cBasic circuits troubleshooting c
Basic circuits troubleshooting c
 
Basic circuits troubleshooting a
Basic circuits troubleshooting aBasic circuits troubleshooting a
Basic circuits troubleshooting a
 
ηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμαηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμα
 
Διακόπτης
ΔιακόπτηςΔιακόπτης
Διακόπτης
 
222 - Antistaseis se seira
222 - Antistaseis se seira222 - Antistaseis se seira
222 - Antistaseis se seira
 
Math paroysiasi
Math  paroysiasiMath  paroysiasi
Math paroysiasi
 

Similar to Ημερίδα 2011 Πατρα

ΚΥΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΥΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣΚΥΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΥΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣIoannis Padiotis
 
Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας
Γίνετε ένας πραγματικός  ειδικός στην εξοικονόμηση  ενέργειαςΓίνετε ένας πραγματικός  ειδικός στην εξοικονόμηση  ενέργειας
Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειαςιωαννης αληφραγκης
 
6.πυκνωτές
6.πυκνωτές6.πυκνωτές
6.πυκνωτέςetsiakos
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΗΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΠΥΚΝΩΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΗΝΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΠΥΚΝΩΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΗΝΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΗΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Dimitrios Nikolaidis
 
98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.
98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το  MultiLog.98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το  MultiLog.
98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.Stathis Gourzis
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣJIM KAVALIEROS
 
χρηση βολτομετρου αμπερομετρου
χρηση   βολτομετρου   αμπερομετρουχρηση   βολτομετρου   αμπερομετρου
χρηση βολτομετρου αμπερομετρουMaryrem
 
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
 ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ  ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ιωαννης αληφραγκης
 
Μαθήματα Arduino: Ωμικές Αντιστάσεις: Σε σειρά, παράλληλα – μετρήσεις.
Μαθήματα Arduino: Ωμικές Αντιστάσεις: Σε σειρά, παράλληλα – μετρήσεις. Μαθήματα Arduino: Ωμικές Αντιστάσεις: Σε σειρά, παράλληλα – μετρήσεις.
Μαθήματα Arduino: Ωμικές Αντιστάσεις: Σε σειρά, παράλληλα – μετρήσεις. Georgios Giannopoulos
 
TRUSTEC Φωτοβολταϊκά Συστήματα - TRUSTEC Photovoltaic Systems
TRUSTEC Φωτοβολταϊκά Συστήματα - TRUSTEC Photovoltaic SystemsTRUSTEC Φωτοβολταϊκά Συστήματα - TRUSTEC Photovoltaic Systems
TRUSTEC Φωτοβολταϊκά Συστήματα - TRUSTEC Photovoltaic SystemsAntoni Bougioukos
 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣIoannis Padiotis
 
35 χρόνια από το ατύχημα στο Chernobyl
35 χρόνια από το ατύχημα στο Chernobyl35 χρόνια από το ατύχημα στο Chernobyl
35 χρόνια από το ατύχημα στο ChernobylTheo Mertzimekis
 

Similar to Ημερίδα 2011 Πατρα (19)

Τεχνικό έντυπο ηλεκτροκινητήρων
Τεχνικό έντυπο ηλεκτροκινητήρωνΤεχνικό έντυπο ηλεκτροκινητήρων
Τεχνικό έντυπο ηλεκτροκινητήρων
 
Οι μετασχηματιστές
Οι μετασχηματιστέςΟι μετασχηματιστές
Οι μετασχηματιστές
 
ΚΥΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΥΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣΚΥΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΥΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
 
Mppt
MpptMppt
Mppt
 
2 kyklomata enal_reuma
2 kyklomata enal_reuma2 kyklomata enal_reuma
2 kyklomata enal_reuma
 
Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας
Γίνετε ένας πραγματικός  ειδικός στην εξοικονόμηση  ενέργειαςΓίνετε ένας πραγματικός  ειδικός στην εξοικονόμηση  ενέργειας
Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας
 
6.πυκνωτές
6.πυκνωτές6.πυκνωτές
6.πυκνωτές
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΗΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΠΥΚΝΩΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΗΝΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΠΥΚΝΩΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΗΝΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΗΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
 
98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.
98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το  MultiLog.98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το  MultiLog.
98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 
χρηση βολτομετρου αμπερομετρου
χρηση   βολτομετρου   αμπερομετρουχρηση   βολτομετρου   αμπερομετρου
χρηση βολτομετρου αμπερομετρου
 
005
005005
005
 
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
 ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ  ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
 
Μαθήματα Arduino: Ωμικές Αντιστάσεις: Σε σειρά, παράλληλα – μετρήσεις.
Μαθήματα Arduino: Ωμικές Αντιστάσεις: Σε σειρά, παράλληλα – μετρήσεις. Μαθήματα Arduino: Ωμικές Αντιστάσεις: Σε σειρά, παράλληλα – μετρήσεις.
Μαθήματα Arduino: Ωμικές Αντιστάσεις: Σε σειρά, παράλληλα – μετρήσεις.
 
TRUSTEC Φωτοβολταϊκά Συστήματα - TRUSTEC Photovoltaic Systems
TRUSTEC Φωτοβολταϊκά Συστήματα - TRUSTEC Photovoltaic SystemsTRUSTEC Φωτοβολταϊκά Συστήματα - TRUSTEC Photovoltaic Systems
TRUSTEC Φωτοβολταϊκά Συστήματα - TRUSTEC Photovoltaic Systems
 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
 
PROJECT: BIOMASS
PROJECT: BIOMASSPROJECT: BIOMASS
PROJECT: BIOMASS
 
35 χρόνια από το ατύχημα στο Chernobyl
35 χρόνια από το ατύχημα στο Chernobyl35 χρόνια από το ατύχημα στο Chernobyl
35 χρόνια από το ατύχημα στο Chernobyl
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΕΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΕΣΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΕΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΕΣ
 

Ημερίδα 2011 Πατρα

  • 1. Ημερίδα «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ Βασιλικός Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Κατασκευαστική Εταιρία «Αττικός Άκμων» ΚΤΗΡΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΤΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2011
  • 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ: • Στο χώρο των Η/Μ εγκαταστάσεων: • Αμερικάνικη Πρεσβεία • 1)Κτίριο Αμερικάνικης Πρεσβείας • 2)Οικία Πρέσβη • 3)Αποθήκες Αμερικάνικης Πρεσβείας • Κτίρια των Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ • Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Δράμας • ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ – Μονή Πετράκη • Ε.Κ.Θ.Ε. - Μαύρο Λιθάρι (Ανάβυσσος) • Νοσοκομείο Μολάων - Λακωνία • Πτέρυγα Ιατροδικαστικής Σχολής Αθηνών • Προβλήτα Υποβρυχίων – Ναύσταθμος Σαλαμίνας • Υ/Σ 20/150KV στις Σέρρες της «ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.» • Υ/Σ 20/150KV στη Ναύπακτο της «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» Στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας:  Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκού 33MW Υδροηλεκτρικό Πάρκο στη θέση Αλέστια του Δήμου Προυσού 163kW Φωτοβολταϊκό Πάρκο στη Θήβα- θέση Δημοσιά Αμπελοχωρίου 3.25MW Φωτοβολταϊκό 2MW Φωτοβολταϊκα στο νησί της κρήτης
  • 3. Χαρακτηριστική καμπύλη Φ/Β κυψέλης 200 400 600 800 1000 0,1 0,6 0,5 0,2 0,3 0,4 W/m2 Volt 1 2 3 [A] Τάση Ρεύμα «Η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία επηρεάζει το ρεύμα και όχι την τάση»
  • 4. Φ/Β τύποι Γεννητριών Monocryst Polycryst Thin Film Έκταση για 1 KWp 6,5-8 7-9 11-13
  • 5. Παραγωγή σε σχέση με την γωνία κλίσης του Φ/Β 30o 28o 28o 32o
  • 6. Διασυνδεδεμένο ΦΒ σύστημα Υπάρχουν 3 είδη συστημάτων  Διασυνδεδεμένο (Παρέχει ενέργεια προς το δίκτυο)  Αυτόνομο-Off grid (Αποθηκεύει ενέργεια και τροφοδοτεί τα φορτία μου)  Back up (Παρέχει ενέργεια προς το δίκτυο & σε περίπτωση που «πέσει» τροφοδοτεί τα φορτία μου)
  • 7. Βασική Αρχή Διασυνδεδεμένου Φ/Β συστήματος Φ/Β Γεννήτρια Μετατροπέας Μετρητής & Προστασία Δημόσιο δίκτυο 2 Βασικές λειτουργίες α)Μετατροπή DC σε AC β)Επιτήρηση Φ/Β ----εγκατάστασης «Καρδιά του συστήματος»
  • 8. Maximum Power Tracking (MPPT) Ιmp Vmp Voc Isc Maximum Power Point Vmp &Imp Volts AmpsΡεύμα βραχυκύκλωσης Τάση Ανοικτοκυκλώματος
  • 9. Επιπτώσεις Θερμοκρασίας στο σύστημά μας • Αν διατηρήσουμε σταθερά την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία (1000w/m2) & μεταβάλλουμε τη θερμοκρασία Συμπεραίνουμε ότι: Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία ( 70oC) παρατηρούμε ελάχιστη άνοδο του ρεύματος πάνω στην Φ/Β γεννήτρια & μεγάλη μείωση της τάσης. Όσο μειώνεται η θερμοκρασία ( -10 oC) παρατηρούμε ελάχιστη μείωση του ρεύματος πάνω στην Φ/Β γεννήτρια & αύξηση της τάσης. Αυτές οι δύο ακραίες περιπτώσεις είναι ικανές να καταστρέψουν τον μετατροπέα μας και ο λόγος είναι: Tις βασικές λειτουργίες του τις κάνει μετρώντας την τάση.
  • 10. Συνδυασμός ΦΒ Γεννήτριας-Μετατροπέα • Τι inverter πρέπει να επιλέξω σε σχέση με τη Γεννήτρια μου;;  3 βασικές συνθήκες πρέπει να ελέγξω: Πότε θα «δει» την μέγιστη τάση ο μετατροπέας στην είσοδό του?? Πότε την ελάχιστη τάση?? Ποιός είναι ο Λόγος Ισχύος??
  • 11. Διαστασιολόγηση όσον αφορά την Ισχύ Πόση είναι η ονομαστική ισχύ που εξάγει η γεννήτριά μου και ποιόν Inverter θα χρησιμοποιήσω?? 1η περίπτωση : Υποδιαστασιολόγηση 2η περίπτωση: Υπερδιαστασιολόγηση
  • 12. Υποδιαστασιολόγηση • Ο μετατροπέας στην είσοδό του έχει μικρότερη ισχύ από την ονομαστική Ο μετατροπέας μπορεί να λειτουργεί χωρίς όμως να αναγνωρίζει το σημείο μέγιστης ισχύος δηλαδή θα λειτουργεί τυχαία και θα έχω απώλεια ισχύος Τρόποι Επίλυσης: α) να αλλάξω inverter β) να προσθέσω Πάνελ
  • 13. Υπερδιαστασιολόγηση • Η γεννήτριά μου παράγει μεγαλύτερη ισχύ από αυτή που μπορεί να δεχτεί ο Inverter στην είσοδό του Όταν η Φ/Β γεννήτριά μου θα έχει πολύ μεγάλη ηλιακή ακτινοβολία, η ισχύς που θα παράγει θα είναι μεγαλύτερη απο του inverter. Τότε ο μετατροπέας αυτό που θα κάνει είναι να αυξήσει την εσωτερική του αντίσταση με αποτέλεσμα να δουλεύει στο 100%.
  • 14. Λόγος Ισχύος • Είναι η ισχύς εισόδου του μετατοπέα προς την ονομαστική ισχύ της Φ/Β γεννήτριας. Vp= Ι𝜎𝜒ύ𝜍 𝜀𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐 𝜇𝜀𝜏𝛼𝜏𝜌𝜊πέα Ονομαστι𝜅𝜂 Ισχύς Φ/Β Ο λόγος ισχύος πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα 95%-115%
  • 15. Παράδειγμα_1 • ΦΒ πάρκο 100 KWp - Υποδιαστασιολόγηση 1η περίπτωση: 6 inverter με ονομαστική ισχύ 17000watt έκαστος με μέγιστη ισχύ 17400watt Vpstc= Ι𝜎𝜒ύ𝜍 𝜀𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐 𝜇𝜀𝜏𝛼𝜏𝜌𝜊πέα Ονομαστι𝜅𝜂 Ισχύς Φ/Β = 104,4 KW𝑝 100KWp =104,4% Vp= Ι𝜎𝜒ύ𝜍 𝜀𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐 𝜇𝜀𝜏𝛼𝜏𝜌𝜊πέα Ονομαστι𝜅𝜂 Ισχύς Φ/Β = 104,4 KW𝑝 90KWp =116% 10 έτος
  • 16. Παράδειγμα_1 • ΦΒ πάρκο 100 KWp - Υπερδιαστασιολόγηση 2η περίπτωση: 5 inverter με ονομαστική ισχύ 17000watt έκαστος & 1 inverter με ονομαστική ισχύ 8000watt με μέγιστη ισχύ 17400watt & 8200watt Vpstc= Ι𝜎𝜒ύ𝜍 𝜀𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐 𝜇𝜀𝜏𝛼𝜏𝜌𝜊πέα Ονομαστι𝜅𝜂 Ισχύς Φ/Β = 95,2 KW𝑝 100KWp =95,2% Vp= Ι𝜎𝜒ύ𝜍 𝜀𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐 𝜇𝜀𝜏𝛼𝜏𝜌𝜊πέα Ονομαστι𝜅𝜂 Ισχύς Φ/Β = 95,2 KW𝑝 90KWp =105,7% 10 έτος
  • 17. Παράδειγμα_2 • Διαστασιολόγηση Φ/Β πάρκου 80KWp 355 ΦΒ Γεννήτριες ισχύος 225 watt. 5 inverter τριφασικοί (με 3 εισόδους) 15KW έκαστος. Επιλέγω Υπερδιαστασιολόγηση Βήμα 1ο : 80KWp/5=16KWp άρα κάθε Inverter δέχεται 16KWp Bήμα 2ο : 16000watt/225watt= 71 panel θα πάρει κάθε inverter Βήμα 3ο : Ο inverter μπορεί να δεχτεί σε κάθε είσοδο 71/3=23,6 Panel Αρα θα φτιάξουμε 2 string με 24 panel και 1 string των 23 panel.
  • 18. Η εταιρία μας.. • Τι κάνουμε εμείς?? Προτιμάμε οι Φ/Β γεννήτριες να παράγουν μεγαλύτερη ισχύ από αυτή που μπορεί να δεχτεί ο Inverter στην είσοδό του. • Τι Έχουμε Πετύχει σε Πάρκα με σταθερές βάσεις?? 1600 ΚWh/KW στην περιοχή της Θήβας 1850 ΚWh/KW στην Κρήτη Σας Ευχαριστώ για το χρόνο σας...