Őrtechnológia a gyakorlatban



Hasonló dokumentumok
Őrtechnológia a gyakorlatban

Őreszközök energiaforrásai. Szimler András BME HVT, Őrtechnológia Laboratórium V1/105

G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik. Szent István Egyetem Gödöllő

MÉRÉSI SEGÉDLET PIKO-MŐHOLDAK NAPELEMES ENERGIAELLÁTÓ RENDSZERÉNEK MÉRÉSE. (MH-jelő mérés) V1. épület 1. emelet 105. Őrtechnológia Labor

A napenergia alapjai

Betekintés a napelemek világába

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között

fogyasztói szempontból Dr. Dán András egyetemi tanár BME VET

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

A napelemek fizikai alapjai

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

8. Mérések napelemmel

Farkas István és Seres István HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK

A napelemek környezeti hatásai

A fotovillamos napenergia-hasznosítás alapjai. Szent István Egyetem Gödöllő

Napfény-szimulátor halogén izzólámpákkal

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrált fotovoltaikus rendszer

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod

2012. Dec.6. Herbert Ferenc LG-előadás. Napelemek

LED Katalógus LED a holnap világossága. Oxygen Communication Kft. oxygen-2.com/ledvilagitas

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től

Szolár Szünetmentes Táp Modul V1

MediSOLAR napelem és napkollektor rendszer

Napelem E Bevezetés. Ebben a mérésben használt eszközök a 2.1 ábrán láthatóak.

avagy van élet a 100-as izzón túl

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS - hazai és nemzetközi helyzetkép. Prof. Dr. Farkas István

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

AZ ÚJ, JAVÍTOTT HATÁSFOKÚ POLARITÁSVÁLTÓVAL MEGÉPÍTETT MPPT ÁRAMKÖR

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED

A LED, mint villamos alkatrész

Napelemes rendszerek teljes életciklus elemzése

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Dr. Nagy Balázs Vince D428

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Űrtechnológia október 24. Műholdfedélzeti energiaellátás / 2 Műholdfedélzeti szolgálati rendszerek Felügyeleti, telemetria és telekommand rendsz


A jelen fényforrása a LED

Félvezetős hűtés Peltier-cellával

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

A napelem cellák vizsgálatának kutatási eredményei


(EGT-vonatkozású szöveg) (2014/C 22/02)

Napenergia Napelemek

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

Solar-25 Napelem Modulok Telepítői Útmutató Version: 1.0

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG

Tökéletes ragyogás, egyszerű használat

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

led.osram.hu/professional LED fény új dimenziója Fedezze fel az OSRAM prémium minőségű LED fényforrásainak sokoldalú alkalmazásait Light is OSRAM

általános felhasználású dc kismegszakítók szabványi megfelelőség iec / en névleges üzemi feszültség u e 220 v dc pólusonként

Napelem Modulok Telepítői útmutató Version: 1.0. alarm shop


PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

Forrás: depositphotos.com

Elektronikai tervezés Dr. Burány, Nándor Dr. Zachár, András

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

19. A fényelektromos jelenségek vizsgálata

Elektronika II. 5. mérés

feszültség konstans áram konstans

záróérintkező, 16 A, egy vagy több fényforrás kétpólusú (L + N) kapcsolására

Ragyogó halogén szpotfény alumíniumházas reflektorból

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató

A kozmikus sugárzás hatásai. Szimler András BME HVT, Őrtechnika Laboratórium V1/105

BTSOLAR 2008 Kft Árlista szeptember 1-étől visszavonásig érvényes

Hálózati csatlakozási terv

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

7T sorozat Termosztátok és nedvesség szabályozók

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Kellemes fény a szemnek

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

Gazsó András, Kisfeszültségű készülékek és berendezések, Solar bemutató Kisfeszültségű elemek. ABB April 11, 2014 Slide 1

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Út a megvilágosodás felé. Fisher LED termékek alkalmazása ipari és háztartási környezetben, az Új Széchenyi Terv tükrében

E/66 E/0 E/0. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Egyéb fényforrások Fémhalogén fényforrások. Halogén vonalizzók ( C energiaosztály) R7s foglalat halogén vonalizzóhoz

Kellemes fény a szemnek

Napelem, napelemes rendszerek - családi házra

Halogén izzólámpák. Innovatív fény a jobb látásért

Korszerű járművilágítás. Lámpahibák, javítási lehetőségek

El f o r g at h at ó. Mennyezeti. 5W-os RGB led lámpák. RF vevő + tápegység. 230Vac/3W. Sugárzási szög : 120 Külső méretei: Ø 60mm x 50mm.

Ön dönt mi megoldást kínálunk

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

R-KORD Kft Präsentation LED.pptx - Fordította: Nikli Barbara

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila április 17.

1. A Nap, mint energiaforrás:

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás,

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

Oszcillátor tervezés kétkapu leírófüggvényekkel

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

Mit sütünk ki mára?! (Napenergia és a Fizika) Dr. Seres István SZIE, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

2-3 OLVASSA BE A KÓDOT! Megújuló energia. Napelem panelek. Egyenáramú terheléskapcsolók. Egyenáramú kapcsolók. DC túlfeszültség levezetők

Termográfiai vizsgálatok


1. SI mértékegységrendszer

Átírás:

Őrtechnológia a gyakorlatban ENERGIAFORRÁSOK I. Napelemek Szimler András BME HVT, Őrkutató Csoport, 708.labor

Si alapú napelemek Amorf napelemek Vékonyréteg technológiával egész tábla Olcsó Nehéz (két üveglap) Alacsony hatásfok 4-8% Polikristályos Si Hatásfoka ~ 15 % Kicsivel olcsóbb mint a monokristályos Monokristályos Si Hatásfoka ~ 17 % U OC ~ 0,6V Drága, földi megtérülése 10-15 év 2012.03.21. Napelemek 2

GaAs alapú napelemek Nagyon drágák, szinte kizárólag csak őreszközök energiaellátására használják. Egy- és kétrétegő GaAs cellák evolúciós elıdök Háromrétegő (TJ) Különbözı spektrális érzékenységő rétegek egymás felett GaInP-GaAs-Ge vagy GaInP-GaInAs-Ge Gyártók: Azurspace, Emcore, Spectrolab Hatásfoka ~ 29 % U OC ~ 2,7V 2012.03.21. Napelemek 3

A napelemek karakterisztikái I I I SC1 Int 2 T 2 I SC2 Int= állandó T= állandó I SC1 T 2 >T 1 I SC2 Int 2 >Int 1 Int 1 T 1 U U U OC1 U OC2 U OC2 U OC1 I / P I SC I MPP Maximális teljesítményő munkapont (Maximal Power Point) Fill Faktor: P MPP P FF= U MPP x I MPP U OC x I SC U U MPP U OC 2012.03.21. Napelemek 4

Napelemek az őrben Az elsıdleges energia generálási lehetıség az őrben 5CsE-en belül Az átlagos energiasőrőség 1CsE-nél 1366 W/m 2 Fıleg háromrétegő cellák, elvétve monokristályos Si Szélsıséges környezeti hatásoknak van kitéve UV sugárzás, lágy röntgen sugárzás Elektronok és protonok becsapódása Különféle mérető meteoritok Atomos oxigén Termikus ciklusok (-100/+100 C) 2012.03.21. Napelemek 5

A napelemtáblák szerkezete Táblák száma és elhelyezkedése (nyitható, body) Cellák soros és sztringek párhuzamos kapcsolásával Cellák és védıüveg ragasztása RTV2 szilikonnal 2012.03.21. Napelemek 6

2012.03.21. Napelemek 7

A napelem cellák elektromos bekötése Forrasztással (Au bevonat esetében problémás, AuSn4 üvegszerő) Ponthegesztéssel (Paralel Gap Welding) Ultrahangos hegesztéssel 2012.03.21. Napelemek 8

Parallel gap welding Kivezetés anyaga ezüstözött INVAR (minimális hıtágulás) FeNi36 α=1,2 0,62 ppm/k, hosszú szakaszon meander alak Egyéb felhasználású fontos FeNi ötvözetek FeNi42 (sziliciummal azonos hıtágulás) KOVAR FeNi29Co17 (üveggel azonos α, hermetikus átvezetések) 2012.03.21. Napelemek 9

A napelemcellák ragasztása Wacker RTV-S 691 Kétkomponenső (A/B), szobahımérsékleten vulkanizálódó szilikon ragasztó Alacsony hımérsékleten is rugalmas (<-100C ) Alacsony gázkibocsátás Keverési arány 9:1 Felületek elıkezelése Primer G790A-val 2012.03.21. Napelemek 10

Napelemek és hozzá kapcsolódó áramkörök tesztelése Mőnap Halogén izzós (spot lámpa, vonalizzós fényvetı) Egyszerő, olcsó, túl sok infra és kevés UV tartalom Xenon ívlámpás Drága, bonyolult, pontosabb spektrum, kicsi megvilágított felület Napelem szimulátor Diódás Egyszerő, olcsó, pontatlan karakterisztika Programozható DC tápegység Drága, pontos karakterisztika 2012.03.21. Napelemek 11

Mőnapok tulajdonságai A fény spektrális összetétele (AM0, AM1, AM1,5) A megvilágítás homogenitása A megvilágított felület nagysága A fényintenzitás állíthatósága A megvilágítási üzemmód (folytonos, flash) 2012.03.21. Napelemek 12

A fényforrások spektrális összetétele Xe lámpa Halogén izzó 2012.03.21. Napelemek 13

Xe ívlámpás mőnap A legközelebb van a spektruma a Napéhoz Veszélyes (UV, robbanás) Bonyolult felépítés, meghajtás Begyújtásához több kv Meghajtás DC árammal Kicsi a megvilágított felület Drága 2012.03.21. Napelemek 14

Xe lámpa SVX-1450 tápegység P out max = 500W I out = 10-30A LAX-1450 Xe lámpaegység 600W A fényintenzitás eloszlása egy 10x10cm-es felületen (2x2cm-es Si cella rövidzárási árama ma-ben) 5 4 3 125-145 105-125 85-105 65-85 45-65 25-45 2 1 1 2 3 4 5 2012.03.21. Napelemek 15

Egyszerő halogén izzós mőnap FÉNYFORRÁS 3db OSRAM HALOSPOT-111 41835 SSP, 111mm-es fémtükrös 12V/50W, 40 000cd, 4º, 2900K MEGHAJTÁS Rohde Schwarz NGRE30/20 DC labor tápegység 0-30V, 0-20A A fényintenzitás eloszlása egy 10x10cm-es felületen (2x2cm-es Si cella rövizárási árama ma-ben) 5 115-125 4 105-115 95-105 3 85-95 75-85 65-75 2 1 1 2 3 4 5 2012.03.21. Napelemek 16

A halogén izzós mőnap egy hallgatói mérésben 12 cellás napelem tábla U/I és U/P karakterisztikája Isa [ma] 140 120 100 80 60 40 20 700 600 500 400 300 200 100 Psa, Pbat [mw] Isa Psa 0 0 0 1 2 3 4 5 6 Usa [V] 2012.03.21. Napelemek 17

Napelem szimulátorok Diódás napelem szimulátor Egyszerő, olcsó, használata korlátozott Programozható szimulátor tápegység Drága A karakterisztika pontosan lekövethetı Agilent E4360 fıegység + E436xA DC modulok Fix üzemmód SAS üzemmód: Isc, Uoc, Ump/Imp értékekbıl generál 4096db pontot Tábla üzemmód: 3-4000db U/I pont megadása Idıbeli változás is programozható 2012.03.21. Napelemek 18

Diódás napelem szimulátor Négy darab soros cellából álló, homogén megvilágítású napelem tábla egyszerősített helyettesítı képe A napelem cella elektromos helyettesítı képe A diódás napelem szimulátor elvi kapcsolási rajza 2012.03.21. Napelemek 19

A diódás napelem szimulátor áramköri megvalósítása Ube+ 15V I sa sc ~ U ref / R 1 D14 TL431 D15 1N4148 R2 1k5 U ref = U TL431 =2,5V R1 20 Q1 BD138 D1 MR852 D2 MR852 D3 MR852 D4 MR852 D5 MR852 D6 MR852 D7 MR852 D8 MR852 D9 MR852 SA+ Ube- SA- Is a [m A ] 140 120 100 80 60 40 20 0 DIÓDÁS NAPELEM SZIMULÁTOR U/I ÉS U/P KARAKTERISZTIKÁJA 0 1 2 3 4 5 6 700 600 500 400 300 200 100 0 P s a, P b a t [m W ] Usa [V] Isa Psa 2012.03.21. Napelemek 20

A Rosetta Lander napelem szimulátorai Áramgenerátor nélküli diódasor a karakterisztika termikus változtatásához Áramgenerátorral egybeépített szimulátor A lander thermál vákuum kamrában A lander napelem tábláinak feszültsége 3 CsE esetén 2012.03.21. Napelemek 21

A MASAT-1 ideiglenes napelem befogói A cella rövidzárási árama ma-ben természetes megvilágítás esetén 2012.03.21. Napelemek 22

A MASAT-1 napelemeinek mérése Xe és halogén lámpákkal egyszerre megvilágítva Cellák hőtése 2db radiális ventilátorral 2012.03.21. Napelemek 23

Ellenırzı kérdések Milyen Si alapú napelemeket ismer, melyek ezek fıbb tulajdonságai? Milyen GaAs alapú napelemeket ismer, melyek ezek fıbb tulajdonságai? Hogyan néz ki egy napelem cella U/I karakterisztikája a megvilágítás és a hımérséklet függvényében? Hogyan néz ki egy napelem cella U/P karakterisztikája? Milyen FeNi ötvözeteket ismer, melyek ezek lényeges tulajdonságaik és felhasználási területük? Melyek egy mőnap lényeges tulajdonságai? Milyen mőnap megvalósítási lehetıségeket ismer, melyek ezek fıbb tulajdonságai? Milyen napelem szimulátor megvalósítási lehetıségeket ismer és melyek ezek fıbb tulajdonságai? Hogyan néz ki egy napelem cella elektromos helyettesítı képe, valamint a diódás napelem szimulátor elvi kapcsolási rajza? 2012.03.21. Napelemek 24

Köszönöm a figyelmüket! 2012.03.21. Napelemek 25