Darmowa dostawa od 300zł

Kategorie

Fotowoltaika

Strona 100 z 112


1...
...112
857633/BAX Ceownik wzmocniony CWC100H50/3,3MC gr. blachy 2mm 857633 BAKS

152,34 zł brutto

Centrala: 0 szt.

W oddziałach: 21 szt.

Odbiór za godzinę!
855136/BAX Ceownik wzmocniony CWE100H50/3,6MC gr. blachy 4mm 855136 BAKS

278,41 zł brutto

Centrala: 0 szt.

W oddziałach: 7 szt.

Odbiór za godzinę!
859710/BAX Osłona wiatrowa OWPP10MC gr.blachy 1,5mm 859710 BAKS

58,45 zł brutto
17,90 zł

Centrala: 0 szt.

W oddziałach: 0 szt.

857004/BAX Uchwyt panelu dolny UPDCMC gr.blachy 3mm 857004 BAKS

18,44 zł brutto
15,90 zł

Centrala: 0 szt.

W oddziałach: 60 szt.

Odbiór za godzinę!
858004/BAX Podstawa montażowa PSTPDMC gr.blachy 4mm 858004 BAKS

11,84 zł brutto
15,90 zł

Centrala: 0 szt.

W oddziałach: 0 szt.

895105/BAX Łącznik ceownika LC100H50MC gr. blachy 2mm 895105 BAKS

25,66 zł brutto
15,90 zł

Centrala: 0 szt.

W oddziałach: 0 szt.

857005/BAX Uchwyt panelu górny UPGB5MC gr. blachy 3mm 857005 BAKS

17,27 zł brutto
15,90 zł

Centrala: 0 szt.

W oddziałach: 0 szt.

854154/BAX Kątownik KTT35H35/1,54MC gr. blachy 3mm 854154 BAKS

24,90 zł brutto
15,90 zł

Centrala: 0 szt.

W oddziałach: 0 szt.

857002/BAX Uchwyt panelu dolny UPDB2MC gr. blachy 3mm 857002 BAKS

16,08 zł brutto
15,90 zł

Centrala: 0 szt.

W oddziałach: 0 szt.

857001/BAX Uchwyt panelu dolny UPDB1MC gr. blachy 3mm 857001 BAKS

16,08 zł brutto
15,90 zł

Centrala: 0 szt.

W oddziałach: 0 szt.

894463/BAX Profil aluminiowy 6,3m wys. 80mm PAL40H80/6,3 6300mm gr. blachy 1,5mm 894463 BAKS

238,03 zł brutto

Centrala: 0 szt.

W oddziałach: 0 szt.

894454/BAX Profil aluminiowy 5,4m wys. 80mm PAL40H80/5,4 5400mm gr. blachy 1,5mm 894454 BAKS

204,02 zł brutto

Centrala: 0 szt.

W oddziałach: 0 szt.

1...
...112

Instalacja fotowoltaiczna nazywana również instalacją PV (ang. Photo Voltaic) służy do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego.

Jest to możliwe dzięki istnieniu efektu fotowoltaicznego, tzn. zjawisku fizycznemu, podczas którego na skutek działania promieniowania słonecznego elektrony zlokalizowane w ogniwie fotowoltaicznym pełniącym funkcję półprzewodnika (kryształ krzemu) zostają wzbudzone, następnie przechodzą na wyższy poziom i ostatecznie zostają wybite. W wyniku zachodzących procesów przemieszczania, pomiędzy elektrodami powstaje przerwa energetyczna będąca wynikową powstających różnic potencjałów, która owocuje pojawieniem się prądu elektrycznego stałego.

Instalacje fotowoltaiczne mogą funkcjonować w systemie:

  • on-grid (najpopularniejsze) – instalacja PV podłączona do sieci elektroenergetycznej, układ dający możliwość oddawanie nadwyżek wytworzonej i nieskonsumowanej energii elektrycznej do sieci i odbierania jej w okresach zwiększonego zapotrzebowania rozliczanej w formule tzn. net-metringu (opomiarowania netto).

Zaleta: nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej magazynowana jest u operatora, a rozliczenia dokonuje się w okresie roku kalendarzowego liczonego od dnia, w którym po raz pierwszy wprowadzono energię do sieci, w stosunku ilościowym 1 do 0,8 co oznacza, że 80% energii elektrycznej wprowadzonej do sieci można wykorzystać (odebrać) na własne potrzeby. W przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 10kW zgodnie z ustawą o OZE stosowany jest przelicznik 1:0,7.

Wada: uzależnienie od operatora sieci, „tracimy” 20-30%, wyprodukowanej energii w wyniku zastosowanych opustów, pomimo produkcji energii elektrycznej, awaria w postaci braku dostawy energii skutkuje niemożnością korzystania z urządzeń elektrycznych.

  • off-girdinstalacja niepodłączona do zewnętrznej sieci energetycznej, ewentualne nadwyżki magazynowane są w akumulatorach.

Zaleta: całkowita niezależność energetyczna, w przypadku braku dostaw energii elektrycznej możemy korzystać z energii zmagazynowanej w akumulatorach.

Wada: wysokie koszty akumulatorów, które należy wymieniać okresowo, gdyż tracą swoje właściwości.

  • hybrydowa – połączenie dwóch powyższych systemów on-gird i off-gird. Instalacja podłączona jest do zewnętrznej sieci energetycznej. Wyprodukowana energia z paneli fotowoltaicznych wykorzystywana jest na bieżąco przez urządzenia domowe. Z tą różnicą, że ewentualne nadwyżki energii nie są oddawane do sieci, lecz magazynowane

Zaleta: niezależność energetyczna w razie brak dostaw energii elektrycznej możemy korzystać z własnej energii przechowywanej w akumulatorach.

Wada: Wysokie koszty zakupu akumulatorów i konieczność ich okresowej wymiany, zmuszeni jesteśmy do wygospodarowania odpowiedniego pomieszczenia, w którym zostaną umieszczone akumulatory.

Najważniejszymi składowymi instalacji są ogniwa fotowoltaiczne produkowane na bazie płytek krystalicznego lub polikrystalicznego krzemu. W obu przypadkach ogniwa wytworzone są z krzemu, zaś różnica między nimi wynika z technologii przetworzenia, procesu produkcji (obróbki) krzemu, na podstawie której wyróżnia się dwa najpopularniejsze rodzaje modułów PV (paneli fotowoltaicznych):

  • polikrystaliczne – wykorzystujące ogniwa zbudowane ze stopionych wielu fragmentów krzemu, tworzących wafle do panelu wytworzone w nieskomplikowanym procesie produkcji, przez co są tańsze, cechują się mniejszą wydajnością, wyróżniają się niebieskim odcieniem.
  • monokrystaliczne – oparte na ogniwach zbudowanych z jednego (mono) - solidnie dopracowanego kryształu krzemu, wytworzonego w bardziej skomplikowanym procesie produkcji i obróbki, przez co są droższe, ale cechują się wyższą wydajnością, wyróżniają się głęboką czernią.

Ze względu na sposób i miejsce montażu paneli fotowoltaicznych (modułów PV) wyróżnia się:

Sercem układu jest inwerter (falownik) przetwarzający prąd stały pochodzący z ogniw fotowoltaicznych na prąd zmienny wykorzystywany do zasilania urządzeń domowych o parametrach zgodnych z siecią niskiego napięcia (230/400V 50Hz).

Do łączenia modułów fotowoltaicznych i przyłączenia ich do falowania stosuje się przewody, kable solarne, które dodatkowo zabezpiecza się i prowadzi w rurach, osłonach (peszlach) karbowanych odpornych na promieniowanie UV. Przewody mocowane są do konstrukcji za pomocą specjalnych, plastikowych opasek zaciskowych odpornych na zmienne warunki pogodowe i promieniowanie UV.

Całość instalacji musi zostać odpowiednio zabezpieczona zarówno od strony DC, jak i AC.

Instalacja po stronie DC obejmuje ochronę przeciwprzepięciową realizowaną za pomocą dedykowanych dla fotowoltaiki ograniczników przepięć. Natomiast podstawy bezpiecznikowe o charakterystyce gPV zapewniają zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami. Dodatkowo w instalacjach fotowoltaicznych montuje się rozłączniki obciążenia oraz sygnalizatory obecności napięcia.

Do zabezpieczenia po stronie AC projektowanych obwodów w instalacjach stosuje się jedno- bądź trójpolowe wyłączniki nadmiarowoprądowe o charakterystyce C i prądach znamionowych (FG) odpowiednich do obsłużenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej.

Wszystkie potrzebne składowe aparatury modułowej umieszcza się w montowanych rozdzielnicach zabudowanych w zależności od potrzeb i preferencji w obudowach pod lub natynkowych.

Bardzo ważnym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej jest prawidłowo wykonana instalacja odgromowa, której konieczność wykonania z punktu widzenia bezpieczeństwa jest absolutnie bezdyskusyjna, gdyż chroni zarówno nieruchomość, jak również samą instalację PV przed ewentualnymi, niepożądanymi skutkami wyładowań atmosferycznych, wpływając w ten sposób na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników.

Końcowym (finalnym) etapem inwestycji związanej z budową instalacji fotowoltaicznej jest zapewnienie odpowiedniego jej opomiarowania, za realizację którego odpowiada OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Po zgłoszeniu instalacji fotowoltaicznej i podpisaniu stosownej umowy dokonuje on przyłączenia instalacji PV do sieci energetycznej oraz montuje u odbiorcy (prosumenta) układ pomiarowo-rozliczeniowy w postaci elektronicznego, dwukierunkowego licznika energii elektrycznej.