Das PVK350 Photovoltaik-Messgeräte-Set ist ein präzises und handliches Messinstrument, das speziell für die Analyse von Photovoltaikanlagen entwickelt wurde. Mit einem kompakten Design und einem Gewicht von nur 90 Gramm ist es ideal für den mobilen Einsatz. Das digitale Anzeigegerät ermöglicht eine einfache und klare Ablesung der Messwerte. Es kann Temperaturen von -40 bis 400 Grad Celsius messen, was es vielseitig einsetzbar macht. Das Set wird mit einem robusten Hartschalenkoffer geliefert, der den sicheren Transport und die Aufbewahrung des Geräts gewährleistet. Das PVK350 ist batteriebetrieben, was eine flexible Nutzung ohne externe Stromquelle ermöglicht. Die Kalibrierung erfolgt nach Werksstandard, was eine zuverlässige Leistung garantiert. Mit einer Breite von 48 mm, einer Länge von 27 mm und einer Höhe von 134 mm ist das Gerät kompakt und leicht zu handhaben. Dieses Messgeräte-Set ist eine wertvolle Ergänzung für Fachleute, die in der Photovoltaikbranche tätig sind und präzise Messungen benötigen.
300x Bitumen-Dachhaken Photovoltaik BefestigungDer Bitumen-Dachhaken dient der direkten Befestigung einer Photovoltaik-Montageschiene auf der Holz-Unterkonstruktion eines Schrägdachs mit Bitumenziegeln, Bitumenschindeln oder Dachpappe. sumfang: 300 StückEigenschaftenKomfortabel verstellbare Positionierung der Montageschiene durch spezielle LanglochbohrungMaximale Tragfähigkeit durch erhöhte MaterialstärkeMaximale Stabilität, Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit durch rostfreien Edelstahl der höchsten GüteDer Bitumen-Dachhaken ist ein wichtiges Befestigungselement für die Montage der Unterkonstruktion einer Photovoltaik-Anlage mit Aluminium-Montageschienen. Der doitBau Bitumendach-Befestigungshaken dient der direkten Befestigung der Photovoltaik Montageschienenauf der Holz-Unterkonstruktion vorwiegend von Bitumenziegeln, Bitumenschindeln oder Dachpappe. Er gründet die Auflage der Montageschienen-Konstruktion, auf der die Solarmodule befestigt werden und kommt nur am Schrägdäch zum Einsatz. Bei der Befestigung der Montagesc
Wiley-VCH Photovoltaik Alles-in-einem-Band für Dummies A1070934966
In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie Solarenergie als Kleinst-, Dach, oder Großanlage einsetzen und nutzen. Auch wenn Sie sich für die Grundlagen interessieren oder erfahren möchten, welche Rolle die Photovoltaik bei der Transformation hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung spielt - hier finden Sie antworten. Auch Studierende auf dem Gebiet finden hier eine leicht verständliche Einführung. Neben technischen und finanziellen Aspekten wird der Einfluss auf Umwelt und Natur mit Zahlen, Daten und Fakten hinterlegt. Die Autoren kennen sich mit Theorie und Praxis bestens aus und begleiten Sie auf dem Weg zu vertieftem Wissen und zur besten Lösung für Ihre Anwendung.
Dieses Buch wendet sich an Studenten technischer und naturwissenschaftlicher Studienrichtungen, Praktiker und Nutzer photovoltaischer Anlagen. Der thematische Schwerpunkt liegt in der Darstellung der für die Nutzung der Photovoltaik wichtigen energetischen Zusammenhänge. Betrachtet wird die gesamte Kette der photovoltaischen Energieversorgung: Das solare Strahlungsangebot, die photovoltaische Energiewandlung und die erforderliche Anlagentechnik zur Bereitstellung von Strom. Ausgehend vom heute erreichten Stand werden die Herausforderungen und Perspektiven der photovoltaischen Energieversorgung aufgezeigt.
GRIN Solarzellentypen. Umsetzung der Photovoltaik A1008201626
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Elektrotechnik, Note: 2, Campus02 Fachhochschule der Wirtschaft Graz, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit soll es dem Leser ermöglichen, die Herstellung und Anwendungen von monokristallinen-, polykristallinen- sowie Dünnschicht-Solarzellen aus amorphem Silizium zu verstehen. Dabei werden die einzelnen Herstellungsverfahren zum Erzeugen des Grundmaterials sowie die einzelnen Produktionsschritte beschrieben. Durch die Darlegung der Einsatzgebiete der einzelnen Zellentypen werden objektiv die Vor- und Nachteile der einzelnen Solarzellentypen gezeigt. Es wird noch zusätzlich die technische Realisierung von Photovoltaik und der Aufbau von Solarzellen anschaulich erklärt und dargestellt. Außerdem werden kurz die wichtigsten Meilensteine und Erfinder der Photovoltaik genannt. Zum Schluss wird kurz auf die zukünftigen Technologien wie Nanobeschichtungen für Solarzellen bzw. Nanozellen eingegangen.
GRIN Analyse der Supply-Chain-Strukturen der Photovoltaik-Industrie A1011146444
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,3, Georg-August-Universität Göttingen, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit handelt von einer betriebswirtschaftliche Analyse der Solarindustrie mit dem Schwerpunkt der Beschaffungsseite. Angebot und Nachfrage stehen im Mittelpunkt und es werden die enormen Kostensenkungspotenziale der Solarzellenproduktion für kristalline Solarmodule erläutert. Als Orientierung dienen die größten Siliziumproduzenten (z.B. Wacker Chemie) und die größten Siliziumabnehmer (z.B. Q-Cells). Diese Arbeit wurde mit Hilfe von EupD Research und und dem ISE Frauenhoferinstitut für solare Energiesysteme erstellt.
Ermittlung der Strom-Spannungs-Kennlinie von Photovoltaik-Einzelmodulen als auch von einem Modulstring bis max. 1500V und max. 15 A. Durch einfachen Tastendruck werden in wenigen Sekunden die aktuelle Leistung (Mpp), die Peakleistung, der Kurzschlussstrom und die Leerlaufspannung auf der Grafik-Anzeige dargestellt sowie auf Standard-Testbedingungen (STC) automatisch umgerechnet. Auch die gemessenen und auf STC umgerechneten Kennlinien werden angezeigt und mit den vom Hersteller vorgegebenen Kennlinien verglichen. Somit lassen sich sofort Rückschlüsse auf den aktuellen Qualitätszustand der PV-Module schliessen. Die Messdaten und die Kennlinien können nach der Messung mit 3 Referenznummern (Anlage, String, Modulnummer) und einem zusätzlichen Textkommentar im I-V500w abgespeichert und über die optisch isolierte Schnittstelle oder per WLAN auf den PC bzw. iPad/Tablet übertragen und zur weiteren Bearbeitung (Protokoll) ausgewertet werden. Eine Datenbank mit den Kenndaten der gängigsten PV Module kann jederzeit durch den Anwender direkt als auch über die PC Schnittstelle mit der TOPVIEW Software erweitert bzw. aktualisiert werden. Folgende Messwerte werden direkt auf dem Bildschirm des I-V500w angezeigt: · Peakleistung (bei STC) und die aktuell gemessene Leistung (MPP) · Kurzschlussstrom Isc und Leerlaufspannung Uoc, sowie Impp und Umpp · Füllfaktor FF in % · Eine grafische Darstellung der I-U und PWR Kennlinie bei OPC und STC · Das Gesamtergebnis der Prüfung OK / NOK
GRIN Mikrocontroller-Steuerung mit serieller Schnittstelle für den Photovoltaik-Kennlinien-Analysator
Diplomarbeit aus dem Jahr 1994 im Fachbereich Elektrotechnik, Note: 1,0, Hochschule Ostwestfalen-Lippe (Unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Die Diplomarbeit ist eine Weiterentwicklung eines schon existierenden, sehr bewährten Meßsystems zur Kennlinienaufnahme von Photovoltaikzellen und -generatoren. Die Arbeit ist am Institut für Solarenergieforschung in Emmerthal sehr praxisnah entstanden. Das Meßsystem wird nach der erfolgten Serienreife noch heute verkauft. Zu Anfang wird kurz auf Photovoltaik und die Kennlinien von PV-Generatoren eingegangen. Nachdem die Besonderheiten und Eigenheiten verstanden sind, wird die prinzipielle Meßwertaufnahme erklärt. Soviel vorweg: Durch Aufladen eines festen Lastkondensators werden die Werte ermittelt. Um Kennlinien von einer Zelle bis hin zu großen PV-Generatoren (Verschaltung vieler einzelner Zellen) mit einem festen Kondensator aufnehmen zu können, muß die Meßwertaufnahme sehr schnell und auch variabel sein. Dieses erfordert eine leistungsstarke Hardware, die jedoch durch den Einsatz eines 8051 Mikrocontrollers mit ausgeklügelter Software auf ein Minimum beschränkt bleibt. Somit teilt sich die Diplomarbeit in zwei Abschnitte auf: Die Hardware und die Software. Die Hardware: Das Mikrocontroller-System ist das verbindende Herzstück aller Funktionsblöcke. Für diese Anwendung reicht der kleinste Standard 8051 Mikrocontroller, ein 80C31 voll und ganz aus. Ein Konverter (MAX232) für die serielle Schnittstelle übernimmt die Anpassung der TTL-Signale an den RS232-Standard. Da im Leistungsteil (Analogteil) mit hohen Strömen und Spannungen gearbeitet wird, ist die Schnittstelle, für einen optimalen Schutz des PCs, galvanisch über Optokoppler getrennt. Neben den Komponenten für die Steuerung des Leistungsteils gibt es den Block für die Analog-Digital-Umformung der Meßwerte. Dieser besitzt einen 333 ksamples/s schnellen und 12 Bit auflösenden ADU. Über 4 Sample&Hold-Stufen können 4 Analogwerte (hier Strom, Spannung, Temperatur und Bestrahlungsstärke) zeitdiskret erfaßt werden. Die Digitalwerte werden im Daten-RAM zur weiteren Verarbeitung abgelegt. Die Abtastrate ist über die Software einstellbar, so daß möglichst viele Meßwerte, aber auch eine ganze Kennlinie im RAM Platz finden. Abgerundet wird die Hardware mit der Spannungsversorgung. Ausgelegt für ein autonomes Meßsystem beinhaltet diese auch eine Laderegelung für einen Blei-Gel-Akku. Die Software: Als netzunabhängiges Meßsystem muß mit der Energie gehaushaltet werden. Leistungshungerige Komponenten werden nur eingeschaltet, wenn diese benötigt werden. Und wenn einmal vergessen wurde das Gerät auszuschalten, ist dies kein Beinbruch. Die Software schaltet nach einer gewissen Zeit des Nichtstuns die Versorgungsspannung ab. Ein zweistufiger Unterspannungswächter schützt den Akku vor Tiefenentladung. Die erste Stufe meldet eine bevorstehende Unterspannung und läßt keine leistungshungerigen Aktionen mehr zu. Die zweite schaltet das Meßgerät ab. Die Software wurde so gestaltet, daß alle Befehle von einem Terrninalprogramm aus oder über ein spezielles Anwenderprogramm aufgerufen werden können. Die Behandlung der Meßwertaufnahme und der Daten wurde hier auf Photovoltaik-Kennlinien abgestimmt. So können 5 Spannungsmeßbereiche (25V, 5OV, 10OV, 20OV, 400V) und 4 Strommeßbereiche (lA, 2A, 4A, 8A) voreingestellt werden. Für eine bestmögliche Meßwertaufnahme ist auch eine automatische Meßbereichswahl möglich. Die Abtastrate des Analog-Digital-Umformers ist in 99 Stufen veränderbar. Auch eine Einzelmessung mit Durchschnittswerteberechnung von Temperatur und Bestrahlungsstärke ist integriert. Um Zeit zu sparen kann die Software veranlaßt werden, nur die relevanten Daten an den PC zu senden. Ein Statusabfrage des Systems rundet den Komfort ab. Die aufgenommenen Meßwerte werden zur Auswertung via ...
Selbst Strom produzieren und nutzen. Das glauben, das vor Jahren galt? Selbst seine eigene Meinung bilden. Infomationen, auf die man etwas achten muss. Sensibilisierung.
Disserta Photovoltaik-Anlagen in der Türkei: Eine Potenzialanalyse mit Wirtschaftlichkeitsberechnungen
In den letzten Jahren hat sich das weltweite Bewusstsein in Bezug auf den globalen Energieverbrauch und die Energieerzeugung grundlegend verändert. Es ist unverkennbar, dass fossile Energieträger in naher Zukunft immer knapper und dementsprechend teurer werden. Alternative Energiequellen wie Solarenergie, Wasserkraft, Windkraft, Geothermie und Biomasse dagegen sind nach menschlichen Maßstäben unerschöpflich und umweltfreundlich. Hierbei wird besonders die Solarenergie weltweit verhältnismäßig wenig verwertet - obwohl die Sonne die unerschöpfliche Energiequelle überhaupt ist! Der aktuelle weltweite Energieverbrauch beträgt ca. 100.000 TWh. Die Sonnenenergie eines Jahres wird ungefähr auf 1.500.000.000 TWh geschätzt. Mit diesem 'gewaltigen' Energiepotenzial der Sonne stellt sich wohl kaum die Frage, ob Solar-Anlagen ausreichend Strom liefern könnten. Wenn die durchschnittlichen jährlichen Sonneneinstrahlungswerte in Europa näher begutachtet werden, fällt allerdings auf, dass diese europaweit bei den Anrainerstaaten des Mittelmeers am höchsten liegen. Jedoch ist auch zu bemerken, dass viele dieser Länder mit viel höheren Strahlungswerten als Deutschland gegenwärtig geringere bis kaum nennenswerte Anteile an der Stromerzeugung durch Photovoltaik vorweisen können. Zu diesen Staaten gehört auch die Türkei. Es stellt sich die Frage, warum gerade in der Türkei, welche geographisch mit überdurchschnittlichen Globalstrahlungswerten bevorteilt ist, kaum Stromerzeugungsanteile aus Photovoltaik-Anlagen vorgewiesen werden können. Diese Untersuchung verfolgt primär das Ziel einen umfassenden Überblick über das Potenzial der Türkei in Hinblick auf die Energieproduktion mit Hilfe erneuerbarer Energien, insbesondere durch Photovoltaik-Anlagen, zu geben. Der Autor wird hierfür zunächst theoretische Grundlagen zum Thema 'Photovoltaik-Anlagen' erläutern, den Energiehaushalt der Türkei in Bezug auf Angebot und Nachfrage aller Energieträgerarten analysieren sowie den Energiemarkt der Türkei mit Fokus auf energiepolitische Rahmenbedingungen für den Betrieb von PV-Anlagen durchleuchten. Ferner soll anhand einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung an einem Beispielprojekt an einem türkischen Standort aufgezeigt werden, inwiefern sich eine Investition in eine PV-Anlage für Investoren lohnt, welche Kosten auf diese zukommen und was sie an Erträgen erwarten können.
Energietechnik oder Energiesystemtechnik ist ein weites Feld des Ingenieurwesens, das sich mit Energieeffizienz, Energiedienstleistungen, Gebäudemanagement, Anlagentechnik, Umweltverträglichkeit, nachhaltiger Energie und Technologien für erneuerbare Energien befasst. Die Energietechnik ist eine der jüngsten Ingenieurdisziplinen, die sich entwickelt hat. Energietechnik kombiniert Wissen aus den Bereichen Physik, Mathematik und Chemie mit wirtschaftlichen und umwelttechnischen Verfahren. Energieingenieure setzen ihre Fähigkeiten ein, um die Effizienz zu steigern und erneuerbare Energiequellen weiterzuentwickeln. Die Hauptaufgabe von Energieingenieuren besteht darin, die effizientesten und nachhaltigsten Wege für den Betrieb von Gebäuden und Produktionsprozessen zu finden.
VDM Reifensteiner, M: Raumkühlung durch Photovoltaik
Mit Photovoltaik als erneuerbarer Energieträger kann umweltfreundlicher Strom für den Betrieb von Klimaanlagen erzeugt werden, wodurch wiederum Großkraftwerke entlastet werden könnten. Für diesen Zweck wurden zahlreiche Anwendungen wie z.B. Büros, Besprechungsräume, Wohnzimmer und Schlafzimmer mit Einflussfaktoren wie z.B. Wärmeabgabe des Menschen und elektronischer Geräte, Innen- und Außentemperatur und Fenstergröße berechnet, um so den Kühlungsbedarf zu ermitteln. Bei Räumen mit zahlreichen elektronischen Geräten ist die innere Kühllast oft doppelt so hoch als die äußere. Aufgrund der ermittelten Kühllasten können passende Kühlungstechnologien wie Klimaanlagen, Ventilatoren, Peltierelemente oder Absorptionskälteanlagen ausgewählt werden. Dadurch kann die Größe der Photovoltaikanlage bestimmt werden, die in der Lage sein muss, die Kühlgeräte selbständig 5 bis 6 Stunden zu versorgen. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung der durchgeführten Varianten zeigt, ob die gewählte Kühlungsvariante in Zusammenhang mit Photovoltaik wirtschaftlich ist oder nicht.
Projektarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Ingenieurwissenschaften - Energietechnik, Note: 1, Fachhochschule Burgenland (Energie und Umweltmanagement), Sprache: Deutsch, Abstract: Es stellt sich die Frage, ob durch unterschiedliche Photovoltaik-Modulausrichtungen (modellierter PV Generator) die Stromerzeugung dem elektrischen Grundlastprofil eines Bürogebäudes anzupassen ist? Es wird ein PV Generator modelliert und der Ertrag an diskreten Tagen simuliert. Für mich überraschend war das Ergebnis das eine Ost-West Anlage das Beste Ergebnis bringt. Photovoltaik-Anlagen werden in Österreich und Deutschland Richtung Süden unter 32 bis 37 Grad Neigung, energieertragsoptimiert ausgerichtet. Die bisherigen Fördersysteme unterstützten diese Entwicklung durch die Ausschüttung von Fördermittel pro Kilowattstunde (kWh) erzeugter Energie. Die Folge ist, dass an sonnigen Tagen der Strompreis fällt und konventionelle Kraftwerke unrentabel werden. Durch Änderung der Fördersysteme stellt die Eigenstromproduktion und Eigenstromnutzung eine interessante Einsparvariante für den Anlagenbetreiber dar. Ein weiterer Aspekt für Unternehmen ist, dass im Energieeffizienzgesetz eine Photovoltaik-Anlage, nach den Methoden der Austrian Energy Agency als Maßnahme anrechenbar ist. Im Haushaltsbereich versucht man durch geändertes Nutzerverhalten und Speicherlösungen den Eigenstromanteil zu erhöhen. Smart Home Systeme können automatisiert, je nach momentaner Energieerzeugung, Verbraucher zu und abschalten. Das Problem dabei ist, geeignete Verbraucher im Haushalt zu finden. Speicherlösungen in Form von Batterien benötigen den entsprechenden Raum. Bei Bürogebäuden stellt die Lastverschiebung ein interessantes Potenzial dar, vor allem bei Neuplanung und Generalsanierungen, Bestandsgebäude mit einer einfachen technischen Gebäudeausrüstung ermöglichen solche Lastverschiebungen nicht!
Photovoltaik-Kurzschlussschalter - BENNING PV-S 1500 Geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams Anwendung: Photovoltaik- Kurzschlussschalter für die Installations- und Wiederholungsprüfung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme bis 1500 V. Einfache Bedienung für die sichere und zuverlässige Prüfung. Leerlaufspannung (Uo/c) bis 1500 V DC über 4 mm Sicherheitsbuchsen messbar (optional BENNING CM 3-PV, Art.-Nr. 11001235), Kurzschlussstrom (Is/c) bis 23 A DC (bei 1500 V) sicher schalten, messbar über Kurzschlussbrücke (MC4 kompatibel) und Strommesszange, Isolationswiderstand (Riso) über 4 mm Sicherheitsstecker (optional BENNING IT 100, Art.-Nr. 044107), Isolationswiderstand bei Kurzschluss und im Leerlauf des PV-Strangs messbar. Besonderheiten: Robustes Gehäusematerial aus Polycarbonat, verriegelbare Aus-Stellung gegen unbefugtes Bedienen, Anschluss des PV-Strangs über MC4 kompatible Steckverbinder, 4 mm Sicherheitsbuchsen zur Messung der Leerlaufspannung und des Isolationswiderstands, Kurzschlussbrücke mit MC4 kompatiblen Steckverbinder. Messkategorie CAT IV 1000 V, CAT III 1500 V. Sicherheitsstandard IEC / DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107).
Alles in einem Set: Komplette Werkzeugausstattung für Photovoltaik-Installationen und Wartungen. Präzise Kabelbearbeitung: Mit Kabelschneider und Abisolierzange für saubere Arbeitsergebnisse bis 6 mm². Normgerechtes Crimpen: MC4-Crimpzange mit Ratsche für sichere und standardkonforme Verbindungen. Schnelles Lösen von Steckverbindungen: Zwei Entriegelungswerkzeuge ermöglichen einfaches Trennen ohne Beschädigung. Praktisch und mobil: Transporttasche mit Aufhängeschlaufe - ideal für den Einsatz auf der Baustelle. Das InLine Solar Photovoltaik Werkzeugset bietet eine umfassende Lösung für Heimwerker und Technikinteressierte, die PV-Anlagen selbst installieren oder warten möchten. Das Set umfasst alle wichtigen Werkzeuge, die bei der Arbeit mit Solarkabeln und MC4-Steckverbindungen benötigt werden - darunter ein Kabelschneider, eine automatische Abisolierzange, eine MC4-Crimpzange mit Ratschenfunktion sowie Entriegelungswerkzeuge. Die ergonomisch geformten Griffe und präzise Schneide- und Crimpfunktionen sorgen für professionelle Ergebnisse, während die mitgelieferte Tasche mit Aufhängeschlaufe für Ordnung und Mobilität auf jeder Baustelle sorgt. Ob beim Aufbau eines Balkonkraftwerks, bei der Erweiterung einer bestehenden PV-Anlage oder bei Reparaturarbeiten - mit diesem Set sind Sie optimal ausgestattet. Geeignet für PV-Kabel bis 6 mm² Kompatibel mit Standard-MC4-Steckverbindern Inklusive 1x MC4-Stecker und 1x MC4-Buchse Tasche mit Innenbefestigungen und Aufhängeschlaufe Herstellerinformationen INTOS ELECTRONIC AG Siemensstrasse 11 35394 Gießen Deutschland [email protected] Artikel Breite 14,00cm Artikel Höhe 29,00cm Artikel Länge 6,00cm Hersteller InLine Hersteller-Nr. 94104 Typ Werkzeugset Breite Verpackung 0,150m EAN Code 4043718334858 Gewicht 1,263kg Höhe Verpackung 0,305m Länge Verpackung 0,070m Netto-Gewicht 1,146kg Ursprungsland China Zolltarifnummer 82032000000 INTOS ELECTRONIC AG Siemensstrasse 11 35394 Gießen Deutschland [email protected]