ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βεζυράκης Γεώργιος ΑΕΜ.: 3849 Κωσταντίνου Κωνσταντίνος ΑΕΜ.: 3898

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βεζυράκης Γεώργιος ΑΕΜ.: 3849 Κωσταντίνου Κωνσταντίνος ΑΕΜ.: 3898"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Βεζυράκης Γεώργιος ΑΕΜ.: 3849 Κωσταντίνου Κωνσταντίνος ΑΕΜ.: 3898 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Επ. Καθ. Παναγιώτης Σεφερλής ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Υπ. Δρ. Δημήτριος Ιψάκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

2

3 1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5. Υπεύθυνος: 2. Επ. Καθ. Π. Σεφερλής 7. Τίτλος Εργασίας: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 6. Αρμόδιος Παρακολούθησης: Υπ. Δρ. Δημ. Ιψάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ. 8. Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Βεζυράκης Γεώργιος Κωσταντίνου Κωνσταντίνος 10. Θεματική Περιοχή: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 14. Περίληψη: 9. Αριθμός Μητρώου: Ημερ. Έναρξης: 12. Ημερ. Παράδοσης: 13. Αριθμός Εργασίας Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός εύχρηστου και αποτελεσματικού «εργαλείου», για τη μελέτη και βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστημα που εξετάζεται παράγει ενέργεια από Α.Π.Ε. και συνάμα με τη βοήθεια μέρους αυτής της ενέργειας, παράγεται υδρογόνο. Το υδρογόνο μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτική πηγή ενέργειας αποδίδοντας ηλεκτρικό ρεύμα. Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν στην εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μοντελοποίηση των επιμέρους συσκευών που αποτελούν το ολοκληρωμένο σύστημα. Αποτελέσματα και συμπεράσματα δίνονται με τη μορφή πινάκων και διαγραμμάτων τα οποία και αναλύονται. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η σύνδεση των συσκευών και η ενιαία λειτουργία τους ως ολοκληρωμένο αυτόνομο σύστημα παραγωγής ενέργειας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στρατηγική διαχείρισης της ενέργειας και παρατίθενται τα σενάρια υποθέσεων της στρατηγικής αυτής. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίησης κόστους, σχεδιάζεται το πρόβλημα, καταστρώνεται η αντικειμενική συνάρτηση που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και δίνονται τα αποτελέσματα του βέλτιστου σχεδιασμού. Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα της εργασίας και η προοπτική μελλοντικής ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων Στα 2 παραρτήματα παρατίθενται διαγράμματα, πίνακες και εικόνες του ολοκληρωμένου συστήματος. 15. Στοιχεία Εργασίας Αρ. Σελίδων: 135 Αρ. Εικόνων: 15 Αρ. Διαγραμμάτων: 39 Αρ. Πινάκων: 22 Αρ. Παραρτημάτων: 2 Αρ. Παραπομπών: Λέξεις Κλειδιά: Παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. Παραγωγή, αποθήκευση και χρήση υδρογόνου Πλαίσιο Βέλτιστου σχεδιασμού 17. Σχόλια III

4 18. Συμπληρωματικές Παρατηρήσεις: 19. Βαθμός IV

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον υπεύθυνο διπλωματικής Επ. Καθ. Παναγιώτη Σεφερλή για την ανάθεση του συγκεκριμένου θέματος καθώς και για την συνεργασία και υποστήριξη του. Επίσης οφείλουμε πολλές ευχαριστίες στον αρμόδιο παρακολούθησης Υπ. Δρ. Δημήτριο Ιψάκη για την συνεχή βοήθεια που μας παρείχε σε ό,τι έχει να κάνει με την εύρεση υλικού, κατανόηση και επίλυση προβλημάτων και γενικά την πρόθυμη και πολύτιμη συνεισφορά του καθ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής. Ακόμα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δρ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο για την επίδειξη, παροχή και κατανόηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε στη βελτιστοποίηση. Ευχαριστούμε τους γονείς μας για τη δική τους ξεχωριστή συμβολή. Ευχαριστούμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών για τις σπουδές που μας παρείχε. Ευχαριστούμε τέλος την ίδια την πόλη της Θεσσαλονίκης για τη φιλοξενία της και τις μοναδικές στιγμές που μας χάρισε όλα αυτά τα χρόνια. V

6 VI

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βιβλιογραφική ανασκόπηση ολοκληρωμένων συστημάτων Περιγραφή ολοκληρωμένου συστήματος ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανεμογεννήτρια Βιβλιογραφική ανασκόπηση ανεμογεννήτριας Περιγραφή μοντέλου ανεμογεννήτριας Προσομοίωση ανεμογεννήτριας Φωτοβολταϊκά Βιβλιογραφική ανασκόπηση φωτοβολταϊκών Περιγραφή μοντέλου φωτοβολταϊκών Προσομοίωση φωτοβολταϊκών Συσσωρευτής Βιβλιογραφική ανασκόπηση συσσωρευτή Περιγραφή μοντέλου συσσωρευτή Προσομοίωση συσσωρευτή Δεξαμενή ηλεκτρόλυσης Βιβλιογραφική ανασκόπηση δεξαμενής ηλεκτρόλυσης Περιγραφή μοντέλου δεξαμενής ηλεκτρόλυσης Προσομοίωση δεξαμενής ηλεκτρόλυσης Δεξαμενές αποθήκευσης υδρογόνου ΕΚΣΔ VII

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βιβλιογραφική ανασκόπηση δεξαμενών αποθήκευσης υδρογόνου Περιγραφή μοντέλου δεξαμενών αποθήκευσης υδρογόνου Προσομοίωση δεξαμενών αποθήκευσης υδρογόνου Συμπιεστής Βιβλιογραφική ανασκόπηση συμπιεστή Περιγραφή μοντέλου συμπιεστή Προσομοίωση συμπιεστή Κυψέλη καυσίμου Βιβλιογραφική ανασκόπηση Κυψελών Καυσίμου Πολυμερούς Μεμβράνης (PEM-FC) Περιγραφή μοντέλου κυψέλης καυσίμου Προσομοίωση κυψέλης καυσίμου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιγραφή στρατηγικής διαχείρισης Σενάρια στρατηγικής διαχείρισης Προσομοίωση ολοκληρωμένου συστήματος ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλαίσιο Βέλτιστου Σχεδιασμού Προσδιορισμός Αντικειμενικής Συνάρτησης Μέθοδος Προσομοιωμένης Ανόπτησης (simulated annealing) Αποτελέσματα Βέλτιστου Σχεδιασμού ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΚΣΔ VIII

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚΣΔ IX

10 ΕΚΣΔ X

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άνθρωπος και ενέργεια είναι δύο στοιχεία αλληλένδετα. Ανάμεσα στην πρώτη φωτιά που άναψε ο άνθρωπος για να ζεσταθεί και να επιβιώσει στις αντίξοες καιρικές συνθήκες έως και τον πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα το κοινό στοιχείο είναι η παραγωγή ενέργειας. Ωστόσο υπάρχει μία σημαντική και ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στο τότε και στο τώρα. Μια εξελικτική διαφορά, καθώς η αρχική ανάγκη του ανθρώπου για επιβίωση, εξελίχθηκε σε ανάγκη για πολυτέλεια. Πλέον η παραγωγή της ενέργειας αφορά κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Όμως η αλόγιστη σπατάλη των φυσικών πόρων με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων σε ενέργεια έχουν φτάσει σε κρίσιμο σημείο το περιβάλλον. Και δεν είναι μόνο η εξάντληση των φυσικών πόρων. Η παραγωγή ενέργειας από μόνη της προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του όζοντος, η μόλυνση του περιβάλλοντος, με άμεση συνέπεια την εξαφάνιση ειδών πανίδας και χλωρίδας, είναι μόνο μερικές από τις συνέπειες που έχει η χρήση των ορυκτών καυσίμων. Αν και κάπως αργά η ανθρωπότητα έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σημαντική προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος από όλες τις αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες είναι και οι κύριες υπεύθυνες τόσο για την Ενεργειακή Κρίση όσο και για την Καταστροφή του Περιβάλλοντος. Μέσα από την υπογραφή συνθηκών και πρωτοκόλλων τοποθετούνται όρια στην αλόγιστη χρήση ορυκτών καυσίμων από τις χώρες, για την παραγωγή ενέργειας, ενώ παράλληλα επιβάλλεται σταδιακά η χρήση Α.Π.Ε. Η Ελλάδα, αν και ουραγός στο θέμα της ευαισθητοποίησης απέναντι στο περιβάλλον, συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή αναλαμβάνοντας ορισμένες υποχρεώσεις. Ήδη ο τομέας της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης έχει στραφεί αρκετά προς την εύρεση εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας είναι και η έρευνα που ακολουθεί, η οποία παρουσιάζεται ως διπλωματική εργασία και η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος της διπλωματικής είναι τόσο η περιγραφή ενός αυτόνομου συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φιλικού προς το περιβάλλον όσο και ο βέλτιστος σχεδιασμός αυτού του συστήματος. Η παρούσα διπλωματική εκπονήθηκε με στόχο τη μελέτη ολοκληρωμένων αυτόνομων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μελετάται η επιμέρους λειτουργία των συσκευών καθώς και η ενιαία λειτουργία τους. Αναλύεται εκτενώς ένα συγκεκριμένο τέτοιο σύστημα με δεδομένες συσκευές και πραγματικά μετεωρολογικά στοιχεία. Γίνεται ΕΚΣΔ 1

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ κατανόηση ενός πραγματικού προβλήματος και δοκιμάζονται εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Στόχος είναι η περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης ενέργειας και επιπρόσθετα η ανάλυση και εύρεση του πλαισίου βέλτιστου σχεδιασμού του. Ο τελικός σκοπός, για το συγκεκριμένο σύστημα που μελετάται, είναι η εύρεση του κατάλληλου συνδυασμού των συσκευών, με τα συγκεκριμένα μετεωρολογικά στοιχεία, που να αποφέρει το ελάχιστο δυνατό κόστος. Για το σκοπό αυτό έγινε κατάστρωση του προβλήματος, ορισμός παραμέτρων και περιορισμών και δημιουργία αντικειμενικής συνάρτησης. Για τη λύση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της προσομοιωμένης ανόπτησης εμπνευσμένη από την ανόπτηση των μετάλλων. Συγκεκριμένα το σύστημα που μελετάται διαθέτει ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά ως συσκευές εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για την εξασφάλιση της αυτονομίας χρησιμοποιείται συσσωρευτής ο οποίος έχει τη δυνατότητα φόρτισης και εκφόρτισης ανάλογα με την παραγωγή ενέργειας. Για την παραγωγή υδρογόνου χρησιμοποιείται δεξαμενή ηλεκτρόλυσης η οποία έχει τη δυνατότητα με τη «βοήθεια» ηλεκτρικού ρεύματος να διασπάσει το νερό σε υδρογόνο και οξυγόνο με τη χημική διεργασία της ηλεκτρόλυσης. Το υδρογόνο αποθηκεύεται σε προσωρινές φιάλες αποθήκευσης του υδρογόνου για μελλοντική χρήση. Για τη συμπίεση του υδρογόνου υπάρχει συμπιεστής ο οποίος αυξάνει την πίεση του υδρογόνου πριν την είσοδο του στις τελικές φιάλες αποθήκευσης. Τέλος το σύστημα διαθέτει κυψέλη καυσίμου η οποία μπορεί να μετατρέψει το αποθηκευμένο και υπό πίεση υδρογόνο σε ηλεκτρικό ρεύμα. Όλες οι συσκευές λειτουργούν έχοντας ως ενιαίο στόχο την κάλυψη ενός σταθερού φορτίου κάθε χρονική στιγμή Στο 2 ο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργία του συνολικού συστήματος που μελετήθηκε καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών που το αποτελούν. Στη συνέχεια, στο 3 ο κεφάλαιο γίνεται μοντελοποίηση των επιμέρους συσκευών με στόχο την περιγραφή τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις μεταβλητές που επηρεάζουν τη λειτουργία τους. Στο 4 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται εκτενώς η στρατηγική διαχείρισης που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνδεση των συσκευών στο συνολικό σύστημα και για τη λειτουργία του συστήματος με βάση το σταθερό φορτίο που πρέπει να καλυφθεί. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται και προσομοίωση του συνολικού συστήματος με δεδομένα εισόδου πραγματικά μετεωρολογικά στοιχεία για διάρκεια ενός έτους. Τέλος στο 5 ο κεφάλαιο έγινε ο σχεδιασμός πλαισίου βελτιστοποίησης που έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους του συνολικού συστήματος. ΕΚΣΔ 2

13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον πηγές. Γι αυτό το λόγο αυξάνεται συνεχώς η έρευνα και η χρήση συσκευών που αξιοποιούν πηγές ενέργειας όπως ο άνεμος ή η ηλιακή ακτινοβολία και που μπορούν να λειτουργούν είτε ανεξάρτητα είτε σε συστήματα μεταξύ τους. Μάλιστα μελέτες έχουν δείξει ότι το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας έχει πέσει στο 1/7 από το αντίστοιχο κόστος στις αρχές της δεκαετίας του `80 (Barton et al., 2005). Άρα η σωστή κατασκευή και αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων επιφέρει, εκτός από περιβαλλοντολογικά, και οικονομικά οφέλη. Ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από το δίκτυο ηλεκτροδότησης και που η μεταφορά νέων γραμμών είναι μια χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία, η λειτουργία τέτοιων συστημάτων είναι μια εξαιρετικά αξιόλογη επιλογή. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν παρόμοια συστήματα που ήδη έχουν μελετηθεί σε διάφορες περιοχές. Στη συνέχεια θα περιγραφεί και θα μελετηθεί ένα συγκεκριμένο ολοκληρωμένο σύστημα του οποίου οι συσκευές παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω Βιβλιογραφική ανασκόπηση ολοκληρωμένων συστημάτων Ολοκληρωμένα συστήματα αυτού του τύπου λειτουργούν σε διάφορες περιοχές παγκοσμίως. Ένα από αυτά βρίσκεται εγκατεστημένο στη Γερμανία και είναι περισσότερο γνωστό με την κωδική ονομασία PHOEBUS. Η λειτουργία του στηρίζεται στην αρμονική συνεργασία των συσκευών που το συνθέτουν και οι οποίες είναι τα φωτοβολταϊκά κύτταρα, οι ανεμογεννήτριες και οι μπαταρίες. Η περίσσεια ισχύος αποθηκεύεται με τη μορφή υδρογόνου το οποίο, προηγουμένως έχει παραχθεί από τον electrolyzer. Όποτε υπάρχει έλλειμμα ισχύος, το υδρογόνο χρησιμοποιείται από την κυψέλη καυσίμου προκειμένου να παράγει την επιπλέουσα απαιτούμενη ισχύ. Πρόκειται για σύστημα απολύτως αξιόπιστο, ενώ η εμπειρία από την λειτουργία του έχει βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα (Barthels et.al, 1997). ΕΚΣΔ 3

14 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ένα αντίστοιχο σύστημα βρίσκεται στο Κεμπέκ του Καναδά. Στο σχετικό άρθρο γίνεται παρουσίαση των συσκευών που το αποτελούν, χωρίς ωστόσο να υπεισέρχεται σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιχειρησιακή του ικανότητα (Kolhe, 2000). Σε διαφορετικό άρθρο παρουσιάζεται σύστημα που βρίσκεται σε λειτουργία στην περιοχή Cooma (Νότια Ουαλία). Περιλαμβάνει, επίσης, φωτοβολταϊκά πάνελ και ανεμογεννήτριες. Ωστόσο η ισχύς που παράγεται, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την παραγωγή υδρογόνου μέσω ενός electrolyzer. Η απουσία της κυψέλης καυσίμου αναπληρώνεται από κινητήρες που χρησιμοποιούν υδρογόνο. Η εγκατάσταση έχει την ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος της τάξης των 69 kwh την ημέρα. Η ισχύς που είναι αποθηκευμένη με την μορφή υδρογόνου, χρησιμοποιείται για την λειτουργία κατάλληλα τροποποιημένων γεννητριών. Επίσης παρατίθεται και μία οικονομική ανάλυση για το σύστημα αυτό. Προς το παρόν η ισχύς που παράγεται, χρησιμοποιείται με επιτυχία για την κάλυψη των αναγκών του τοπικού ερευνητικού κέντρου (Shakya et.al, 2004). Παρόμοιο εγκατεστημένο σύστημα εντοπίζεται και στην περιοχή της Σκωτίας (Unst in Shetland). Η μελέτη του που είναι γνωστότερη με την ονομασία Pure Project αφορά την κάλυψη των αναγκών της περιοχής σε ηλεκτρική ισχύ, σε πειραματικό στάδιο. Το σύστημα αποτελείται από ανεμογεννήτριες που παράγουν την ισχύ που απαιτείται. Η περίσσεια ισχύος οδηγείται στον electrolyzer και το υδρογόνο που παράγεται είτε χρησιμοποιείται για μεταφορές είτε χρησιμοποιείται ως «καύσιμο» για την λειτουργία κάποιας κυψέλης καυσίμου. Στην έκθεση της συγκεκριμένης εγκατάστασης και η οποία βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική ικανότητα, αναφέρεται η ονομαστική ισχύς της κάθε μίας από τις παραπάνω συσκευές. Αναφέρονται επίσης και οικονομικά στοιχεία της όλης εγκατάστασης. Η παραγόμενη ισχύς καλύπτει, πιλοτικά, τις ανάγκες σε ισχύ κτιρίων δημοσίου χαρακτήρα (Gazey et.al, 2006). Πέρα από τις παραπάνω περιοχές, στις οποίες λειτουργούν υβριδικά συστήματα, στα άρθρα που παρατέθηκαν γίνεται απλή αναφορά και σε συστήματα άλλων περιοχών, όπως αυτής του Τρινιντάντ στην Καλιφόρνια (Telonicher Maine Lab), της περιοχής του Καναδά (Research Council Institute for Fuel Cell), της Νορβηγίας (Institute for Energy Technology) καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος συστήματα τα οποία εφαρμόζουν στο παρελθόν τεχνολογίες υδρογόνου και τα οποία χρονολογούνται ήδη από τη δεκαετία του 90 βρίσκονται στην Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. ΕΚΣΔ 4

15 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.2. Περιγραφή ολοκληρωμένου συστήματος Στην ενότητα αυτή θα γίνει μια πλήρης περιγραφής του ολοκληρωμένου συστήματος, του οποίου οι συσκευές έχουν αναπτυχθεί εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το ζητούμενο είναι η παραγωγή της απαιτούμενης ισχύος για την κάλυψη του φορτίου. Το σύστημα αποτελείται πρωτίστως από τις συσκευές εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Ο ρόλος τους είναι να παράγουν τη μέγιστη δυνατή ισχύ κάθε χρονική στιγμή με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα που επικρατούν στην περιοχή που εγκαθίστανται. Επίσης υπάρχει ένας συσσωρευτής που εξασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών σε ισχύ σε περιόδους που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για οποιοδήποτε λόγο, υπολειτουργούν. Επιπλέον υπάρχει μια δεξαμενή ηλεκτρόλυσης που, σε αντίθεση με το συσσωρευτή, εκμεταλλεύεται τις χρονικές στιγμές της καλής λειτουργίας των ανανεώσιμων πηγών. Ο ρόλος του είναι να παράγει υδρογόνο από την περίσσεια ισχύος το οποίο σε μελλοντική στιγμή θα μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρικό ρεύμα. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαθέτει επίσης φιάλες αποθήκευσης του υδρογόνου ώστε το τελευταίο να διατηρείται στις απαιτούμενες συνθήκες. Για την εκμετάλλευση αυτής της ποσότητας υδρογόνου υπάρχει μια κυψέλη καυσίμου, συσκευή που έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το αποθηκευμένο υδρογόνο για να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Η συνένωση όλων αυτών των συσκευών δεν είναι εύκολη διαδικασία, ειδικά αν απαιτείται μικρό περιθώριο σφάλματος. Χρειάζεται πλήρης κατανόηση της λειτουργίας της κάθε συσκευής καθώς και ιδιαίτερη προσοχή στους περιορισμούς που τις διέπουν. Αναλυτικά το σύστημα που εξετάζεται περιλαμβάνει τις εξής συσκευές: 1) 3 ανεμογεννήτριες με ονομαστική ισχύ 1 kw η καθεμία 2) 72 φωτοβολταϊκά κύτταρα συνολικής επιφάνειας 46m². 3) 4 μπαταρίες συνολικής ονομαστικής ισχύος 3000Ah (4x750) σε τάση λειτουργίας 2V. 4) 1 δεξαμενή ηλεκτρόλυσης με μέγιστη ονομαστική ισχύ 4,2 kw και ελάχιστη ισχύ λειτουργίας 1,05 kw (25% της μέγιστης ονομαστικής ισχύος) σε τάση λειτουργίας 28V. 5) Προσωρινή δεξαμενή αποθήκευσης (φιάλες) συνολικής χωρητικότητας 600lt σε πίεση 8 bar τα οποία αντιστοιχούν σε 0,9 kwh. 6) 1 φυγοκεντρικός συμπιεστής με πίεση λειτουργίας 28bar. ΕΚΣΔ 5

16 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7) Τελική δεξαμενή αποθήκευσης (φιάλες) συνολικής χωρητικότητας 4000lt σε πίεση 20bar τα οποία αντιστοιχούν σε 5,9 kwh. 8) 1 κυψέλη καυσίμου ονομαστικής ισχύος 2kW με ισχύ λειτουργίας 1 kw σε τάση 28V. 9) 5 μετατροπείς ρεύματος. Η λειτουργία του συνολικού συστήματος ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή η οποία θα περιγραφεί αναλυτικά. Το ζητούμενο είναι πάντα η κάλυψη του απαιτούμενου φορτίου. Οι Α.Π.Ε. (ανεμογεννήτριες + φωτοβολταϊκά κύτταρα) παράγουν ισχύ σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα που παίρνουν σαν είσοδο. Αν υπάρχει περίσσεια ισχύος τότε αρχικά φορτίζονται οι μπαταρίες μέχρι το 92% της ονομαστικής τους χωρητικότητας. Σε ενδεχόμενη περίσσεια ισχύος μετά και τη φόρτιση των μπαταριών, η ισχύς αυτή χρησιμοποιείται για παραγωγή υδρογόνου στη δεξαμενή ηλεκτρόλυσης. Το παραγόμενο υδρογόνο εξέρχεται από τη δεξαμενή ηλεκτρόλυσης σε πίεση 8bar και αποθηκεύεται σε φιάλες. Για να εξασφαλιστεί το περισσότερο δυνατό υδρογόνο στο μικρότερο δυνατό αποθηκευτικό χώρο πρέπει να υποστεί συμπίεση. Έτσι εξέρχεται από τις φιάλες προσωρινής αποθήκευσης σε πίεση 8bar και εισέρχεται σε συμπιεστή με σκοπό να φτάσει τα 20 bar. Αυτή είναι και η πίεση στην οποία εισέρχεται στις τελικές φιάλες αποθήκευσης. Από εκεί τελικά χρησιμοποιείται στην κυψέλη καυσίμου σε ατμοσφαιρική πίεση. Σε χρονικές στιγμές που δεν υπάρχει περίσσεια ισχύος τότε την κάλυψη του φορτίου αναλαμβάνουν οι μπαταρίες οι οποίες δέχονται αποφόρτιση μέχρι το 84% της ονομαστικής χωρητικότητας τους. Σε περιπτώσεις που με την αποφόρτιση των μπαταριών εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα ενέργειας τότε λειτουργεί η κυψέλη καυσίμου μετατρέποντας το αποθηκευμένο υδρογόνο σε ρεύμα. Φυσικά αν οι μπαταρίες είναι ήδη αποφορτισμένες, τότε όλο το έλλειμμα καλύπτεται από την κυψέλη καυσίμου. Οι ακραίες καταστάσεις είναι αφενός όταν καμία συσκευή δεν μπορεί να καλύψει το έλλειμμα ενέργειας. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να καλυφθεί το φορτίο αγοράζοντας ρεύμα από το δίκτυο. Η άλλη ακραία κατάσταση είναι όταν υπάρχει υπερβολική περίσσεια ενέργειας που δεν μπορεί να γίνει εκμεταλλεύσιμη σε κάποια από τις συσκευές. Σε αυτήν την περίπτωση η περίσσεια ενέργειας τροφοδοτείται στο δίκτυο σε τιμή πώλησης της KWh (κιλοβατώρας). Για να γίνει η συνεργασία των επιμέρους συσκευών του ολοκληρωμένου συστήματος πιο εύκολη αλλά και πιο κατανοητή είναι σημαντικό να καθοριστεί αρχικά η είσοδος, τα αρχικά δεδομένα και η έξοδος κάθε συσκευής. Στη συνέχεια πρέπει η έξοδος από κάθε συσκευή να οδηγήσει στην εύρεση πληροφοριών που θα βοηθήσουν τη γενικότερη λειτουργία του συστήματος. Στην εικόνα Α.9. παρουσιάζονται με σχηματικό τρόπο τα ΕΚΣΔ 6

17 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του συστήματος. Στην εικόνα Α.9. παρουσιάζονται με σχηματικό τρόπο τα ρεύματα εισόδου και εξόδου κάθε συσκευής. Πιο συγκεκριμένα έχουμε: Ανεμογεννήτρια: Είσοδος: Η ταχύτητα του ανέμου Αρχικά Δεδομένα: Η διάμετρος του ρότορα, η ονομαστική ισχύς της ανεμογεννήτριας, αριθμός ανεμογεννητριών που χρησιμοποιούνται, η γωνία κλίσης των πτερυγίων, ύψος ρότορα, ύψος μέτρησης της ταχύτητας του ανέμου, συντελεστής εδάφους, βαθμός απόδοσης μετατροπέα ρεύματος, σταθερές για τον υπολογισμό του συντελεστή ισχύος, η τάση της DC μπάρας. Υπολογίζονται: ο συντελεστής ισχύος ανεμογεννήτριας, η πυκνότητα, η επιφάνεια σάρωσης της πτερωτής, η ταχύτητα ανέμου στο ύψος της ανεμογεννήτριας Έξοδος: Παραγόμενη ισχύς ανεμογεννήτριας, παραγόμενο ρεύμα ανεμογεννήτριας. Φωτοβολταϊκά: Είσοδος: Η ηλιακή ακτινοβολία Αρχικά Δεδομένα: Ο αριθμός των φωτοβολταϊκών κυττάρων, συντελεστής εκμετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας Υπολογίζονται: Η συνολική επιφάνεια των φωτοβολταϊκών Έξοδος: Παραγόμενη ισχύς φωτοβολταϊκών Συσσωρευτής: Είσοδος: Ρεύμα φόρτισης ή αποφόρτισης Αρχικά Δεδομένα: Ονομαστική χωρητικότητα συσσωρευτή, μέγιστη χωρητικότητα συσσωρευτή, αριθμός χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών, συντελεστές k,c, εσωτερική αντίσταση, βαθμός απόδοσης μπαταρίας. Υπολογίζονται: χωρητικότητα του διαθέσιμου και του χημικά δεσμευμένου όγκου καθώς και του αθροίσματος τους κάθε χρονική στιγμή, συνολικοί κύκλοι φόρτισης, το SOC (state of charge) κάθε χρονική στιγμή καθώς και το ποσοστό του χρόνου που λειτουργεί με SOC > SOCmax και με SOC < SOCmin. ΕΚΣΔ 7

18 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έξοδος: Όταν αποφορτίζεται δίνει στην έξοδο ηλεκτρική ισχύς ενώ όταν φορτίζεται έχει μόνο είσοδο. Δεξαμενή Ηλεκτρόλυσης: Είσοδος: Ηλεκτρικό ρεύμα, HO 2 Αρχικά Δεδομένα: ονομαστική ισχύς συσκευής, τάση λειτουργίας, αριθμός κελιών, είδος ηλεκτρολύτη, θερμοκρασία λειτουργίας, πίεση λειτουργίας mol Υπολογίζονται: παραγωγή υδρογόνου σε, απόδοση Faraday, sec Έξοδος: Υδρογόνο σε πίεση 8 bar Προσωρινή δεξαμενή αποθήκευσης υδρογόνου: Είσοδος: Υδρογόνο σε πίεση 8 bar Αρχικά Δεδομένα: χωρητικότητα δεξαμενής σε lt για πίεση 8 bar Υπολογίζονται: o αριθμός των συστοιχιών των φιαλών που απαιτούνται ως συνολική χωρητικότητα σε lt Έξοδος: Υδρογόνο σε πίεση 8 bar Συμπιεστής: Είσοδος: Υδρογόνο σε πίεση 8 bar Αρχικά Δεδομένα: ονομαστική ισχύς του συμπιεστή kw, μανομετρικό ύψος Υπολογίζονται: ο συντελεστής ισχύος ανεμογεννήτριας, η πυκνότητα, η επιφάνεια σάρωσης της πτερωτής, η ταχύτητα ανέμου στο ύψος της ανεμογεννήτριας Έξοδος: Υδρογόνο σε πίεση 20 bar Τελική δεξαμενή αποθήκευσης υδρογόνου: Είσοδος: Υδρογόνο σε πίεση 20 bar Αρχικά Δεδομένα: χωρητικότητα δεξαμενής σε lt για πίεση 20 bar. Υπολογίζονται: o αριθμός των συστοιχιών των φιαλών που απαιτούνται ως συνολική χωρητικότητα σε lt Έξοδος: Υδρογόνο πίεση 20 bar ΕΚΣΔ 8

19 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυψέλη καυσίμου: Είσοδος: Υδρογόνο υπό πίεση Αρχικά Δεδομένα: ονομαστική ισχύς κυψέλης, αριθμός κελιών, είδος ηλεκτρολύτη, θερμοκρασία λειτουργίας, πίεση λειτουργίας mol Υπολογίζονται: παραγωγή ισχύος σε kw ή απαίτηση σε υδρογόνο ( ) για sec παραγωγή συγκεκριμένης ισχύος Έξοδος: Ηλεκτρικό ρεύμα και HO 2 Στην εικόνα 2.1. γίνεται μια σχηματική παράσταση του ολοκληρωμένου αυτόνομου συστήματος που μελετάται. Η εικόνα βοηθάει στην κατανόηση της σύνδεσης των επιμέρους συσκευών για την κάλυψη του φορτίου καθώς και όλης της διαδικασίας παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης υδρογόνου. ΕΚΣΔ 9

20 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 3 Χ 1 kw PV 5 kw P ΦΟΡΤΙΟ load = 1kW AC/DC inverter ΣΥΣΣΩΡΕΥ ΤΗΣ Ah DC/DC converter DC/AC Inverter DC bar H 2, 20 bar ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ P, = 4,2kW elec nom ΣΥΜΠΙΕ ΣΤΗΣ P ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ fc, nom = 5 DC/DC converter kw H 2 8 bar HO 2 Εικόνα 2.1.: Σχηματική παράσταση ολοκληρωμένου αυτόνομου συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με παράλληλη παραγωγή, αποθήκευση και χρήση υδρογόνου ΕΚΣΔ 10

21 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Το κεφάλαιο αυτό διαπραγματεύεται τη μελέτη κάθε συσκευής ξεχωριστά, ως προς τη λειτουργία της και τα τεχνικά της χαρακτηριστικά. Στόχος είναι να γίνει μοντελοποίηση των υποσυστημάτων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συνολικού συστήματος. Η μοντελοποίηση θα βοηθήσει αρκετά στη σύνδεση των συσκευών στο ολοκληρωμένο σύστημα. Εκτός αυτού όμως, θα δώσει μια πολύ καλή οπτικοποίηση των μεταβλητών που παίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε υποσύστημα και που έχουν την ικανότητα να μεταβάλλουν την έξοδο του. Η οπτικοποίηση αυτή θα βοηθήσει με τη σειρά της στη βελτιστοποίηση του κόστους που θα πραγματοποιηθεί στο τελευταίο κεφάλαιο. Για κάθε συσκευή αναφέρονται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση διάφορα μοντέλα που κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί, στη συνέχεια παρουσιάζεται το μοντέλο που τελικά προτιμήθηκε για την περιγραφή της εκάστοτε συσκευής και τέλος γίνεται προσομοίωση του χρησιμοποιούμενου μοντέλου για διάφορα δεδομένα εισόδου. Η μοντελοποίηση που ακολουθεί αφορά τις εξής συσκευές: Ανεμογεννήτρια Φωτοβολταϊκά κύτταρα Συσσωρευτής Δεξαμενή ηλεκτρόλυσης Δεξαμενή αποθήκευσης υδρογόνου Συμπιεστής Κυψέλη καυσίμου 3.1. Ανεμογεννήτρια Η ανεμογεννήτρια είναι μία από τις πιο βασικές συσκευές εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο λόγος είναι ότι η λειτουργία της βασίζεται στην εκμετάλλευση του ανέμου, μιας ανεξάντλητης δηλαδή φυσικής πηγής. Το κύριο πλεονέκτημα της ανεμογεννήτριας είναι ταυτόχρονα και το μεγάλο μειονέκτημα της. Με λίγα λόγια η ΕΚΣΔ 11

22 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ανεμογεννήτρια βασίζεται στην ταχύτητα του ανέμου, η σποραδικότητα του οποίου προκαλεί μεγάλες δυσλειτουργίες. Αυτός είναι και ο λόγος της ραγδαίας ανάπτυξης των «ενεργειακών πάρκων», δηλαδή συστημάτων όπου συνεργάζονται μαζί περισσότερα από ένα είδος συσκευών εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται οι αδυναμίες της κάθε συσκευής έτσι ώστε στο σύνολο να παράγεται καθαρή ενέργεια κάθε χρονική στιγμή. Παρ όλα αυτά δεν παύει η ανεμογεννήτρια να είναι μια από τις σημαντικότερες λύσεις στο ενεργειακό πρόβλημα των ημερών και συνάμα να αποτελεί ενδεδειγμένη επιλογή για παραγωγή ενέργειας σε περιοχές με καλά ανεμολογικά δεδομένα Βιβλιογραφική ανασκόπηση ανεμογεννήτριας Όσον αφορά την ανεμογεννήτρια έχουν αναπτυχθεί αρκετά μοντέλα για την περιγραφή της λειτουργίας της και για τον υπολογισμό της ισχύος που παράγεται από αυτήν. Σε όλες τις περιπτώσεις το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι η πρόβλεψη των ανεμολογικών δεδομένων που αποτελούν την είσοδο της ανεμογεννήτριας. Οι περισσότεροι μελετητές χρησιμοποιούν τις συναρτήσεις Weibull όπου με τη βοήθεια κάποιων συντελεστών εδάφους (c,k) καθώς και της συνάρτησης Γ του Euler υπολογίζεται η σχετική συχνότητα (%) κατανομής της ταχύτητας του ανέμου. (Petersson, 2005). Μία διαφορετική προσέγγιση λέει ότι η απεικόνιση ανεμολογικών δεδομένων ενός μήνα μπορεί να γίνει με τη μέτρηση 3 ή 4 ημερών. Έτσι ουσιαστικά χρειάζονται 36 ή 48 μέρες για την πλήρη απεικόνιση ενός έτους με το σφάλμα να είναι μάλιστα αρκετά μικρό. (Celik, 2001). Για την παραγωγή ισχύος χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο η εξίσωση παραγωγής ισχύος της οποίας το αποτέλεσμα είναι ανάλογο της επιφάνειας σάρωσης της τουρμπίνας, της πυκνότητας του αέρα, του συντελεστή ισχύος και της ταχύτητας του ανέμου. Πολλές φορές χρησιμοποιείται και ένας συντελεστής απόδοσης της μηχανής. Στις υπόλοιπες των περιπτώσεων υπολογίζονται οι απώλειες της ανεμογεννήτριας οι οποίες μπορεί να είναι απώλειες αεροδυναμικής, απώλειες στο κιβώτιο ταχυτήτων και μετέπειτα απώλειες στον μετατροπέα (Petersson, 2005). Εκτός από την εξίσωση παραγωγής ισχύος διάφορες μελέτες έπαιρναν τη χαρακτηριστική εξίσωση της ανεμογεννήτριας αναλύοντας (fitting) την χαρακτηριστική καμπύλη εξόδου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια χρησιμοποιούνται τρεις διωνυμικές εκφράσεις. Έτσι η χαρακτηριστική εξίσωση της ανεμογεννήτριας μπορεί να εκφρασθεί ως: ΕΚΣΔ 12

23 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 0 ( v < vc) 2 a1 v + b1 v + c1 ( vc v < v1) 2 Pw() v = a2 v + b2 v+ c2 ( v1 v< v2) 2 a3 v + b3 v+ c3 ( v2 v< vf ) 0 ( v > vf όπου P w (v) είναι η ισχύς εξόδου της ανεμογεννήτριας σε ταχύτητα ανέμου ν και v c, v f είναι η ελάχιστη και η μέγιστη ταχύτητα του ανέμου στην οποία η ανεμογεννήτρια διακόπτει τη λειτουργία της. Ai et al., 2002) Περιγραφή μοντέλου ανεμογεννήτριας Υπολογίστηκε μέσω ενός μαθηματικού μοντέλου η ισχύς σε Watt και η ένταση του παραγόμενου ρεύματος σε Ampere στην έξοδο της ανεμογεννήτριας. Το μοντέλο βασίζεται στα χαρακτηριστικά ισχύος της τουρμπίνας σε μόνιμη κατάσταση. Παρακάτω θα αναλυθεί αναλυτικά το μοντέλο καθώς και οι μαθηματικές εξισώσεις που το περιγράφουν. Η ισχύς που παράγεται λόγω της ταχύτητας του ανέμου δεν είναι όλη αξιοποιήσιμη από την ανεμογεννήτρια. Ουσιαστικά η ανεμογεννήτρια αξιοποιεί την ταχύτητα του ανέμου που επιτρέπει ο τύπος της ανεμογεννήτριας που χρησιμοποιείται. Εξαρτάται δηλαδή από την επιφάνεια σάρωσης της πτερωτής Α,η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την ακτίνα των πτερυγίων, καθώς και από τη γωνία κλίσης των πτερυγίων b. Το μέγεθος που απεικονίζει την αξιοποίηση της ταχύτητας του ανέμου από την ανεμογεννήτρια είναι ο συντελεστής λειτουργίας Cp. Ο συντελεστής αυτός ορίζεται ως εξής: c5 c2 λi Cp( λ, b) = c1 ( c3 b c4) e + c6 λ λi (3.1.1) όπου: λ : b : πηλίκο ταχύτητας άκρου (tip speed ratio), m/s γωνία κλίσης των πτερυγίων, μοίρες ΕΚΣΔ 13

24 c 1 : σταθερά για τον υπολογισμό του Cp c 2 : σταθερά για τον υπολογισμό του Cp c 3 : σταθερά για τον υπολογισμό του Cp c 4 : σταθερά για τον υπολογισμό του Cp c 5 : σταθερά για τον υπολογισμό του Cp ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ c 6 : σταθερά για τον υπολογισμό του Cp Σύμφωνα με τα παραπάνω λ είναι το πηλίκο ταχύτητας άκρου. Το πηλίκο αυτό είναι η ταχύτητα του πτερυγίου προς την ταχύτητα του ανέμου. R λ = ω (3.1.2) v όπου: λ : πηλίκο ταχύτητας άκρου (tip speed ratio), m/s ω : στροφές του ρότορα, rad/s R : ακτίνα πτερυγίου του ρότορα,m Έτσι έχουμε: 1 = λi λ + 1 0,035 0,08 b b (3.1.3) Επειδή δεν έχουμε δεδομένα για τις στροφές της ανεμογεννήτριας για κάθε στιγμή χρησιμοποιούμε στη σχέση (1) και (3) την ταχύτητα του ανέμου v αντί για το πηλίκο ταχύτητας άκρου. Έτσι οι σχέσεις θα γίνουν: c2 Cp( v, b) = c1 ( c3 b c4) e vi c5 vi + c6 v (3.1.4) ΕΚΣΔ 14

25 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 vi = v + 1 0,035 0,08 b b (3.1.5) Η ισχύς που παράγεται από την ανεμογεννήτρια δίνεται από την παρακάτω σχέση: 1 = (3.1.6) 2 3 Pm p Ai Cp v n inv όπου: Pm : Cp : Μηχανική ισχύς εξόδου της ανεμογεννήτριας, Watt Συντελεστής λειτουργίας της ανεμογεννήτριας p : Πυκνότητα του αέρα, kg/m 3 A ι : Επιφάνεια σάρωσης της πτερωτής, m 2 v : Ταχύτητα ανέμου, m/s n inv : Βαθμός απόδοσης μετατροπέα Η πυκνότητα του αέρα εξαρτάται, όπως είναι φυσικό, από το ύψος στο οποίο βρίσκεται η πτερωτή και δίνεται από τον παρακάτω τύπο: (0,0001 H ) p = 1,225 e (3.1.7) όπου: H : Ύψος που βρίσκεται η πτερωτή, m Η επιφάνεια σάρωσης της πτερωτής εξαρτάται αποκλειστικά από την ακτίνα (ή τη διάμετρο) του πτερυγίου. Ουσιαστικά πρόκειται για το εμβαδόν μιας κυκλικής επιφάνειας όπου η ακτίνα του κύκλου αυτού είναι η ακτίνα του πτερυγίου. ΕΚΣΔ 15

26 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 D Ai = π (3.1.8) 4 όπου: D : Διάμετρος του πτερυγίου, m Η ταχύτητα του ανέμου δίνεται από ανεμολογικά δεδομένα στην περιοχή εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας. Συνήθως όμως τα ανεμόμετρα χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένο ύψος (συνήθως 5-10 m) και έτσι οι τιμές που προκύπτουν δεν είναι οι ακριβείς ταχύτητες που βλέπει η πτερωτή. Έτσι για να βρούμε την πραγματική ταχύτητα στο ύψος εκείνο χρησιμοποιούμε τον παρακάτω τύπο: v v o n n H H = v vo H = o H (3.1.9) o όπου: H : H o : v o : n : Ύψος που βρίσκεται η πτερωτή, m Ύψος αναφοράς που έχει τοποθετηθεί το ανεμόμετρο, m Ταχύτητα του ανέμου στο ύψος αναφοράς, m/s συντελεστής αντίστασης του εδάφους. Τιμές για το συντελεστή αντίστασης εδάφους δίνονται στον πίνακα Προσομοίωση ανεμογεννήτριας Χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς και τα αποτελέσματα ανεμογεννήτρια ονομαστικής ισχύος P = 1kW (1000 W), με διάμετρο πτερυγίων D=2,7 m και ύψος nom ρότορα από το έδαφος Η=10 m. Για τις ανάγκες της προσομοίωσης χρησιμοποιήθηκαν τιμές ταχύτητας ανέμου 0 v wind 18 για γωνίες κλίσης των πτερυγίων b b b = 1, = 4, = 7 και ΕΚΣΔ 16

27 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 0 v wind 12 για γωνίες b b b = 10, = 11, = 12. Επίσης όλα τα ανεμολογικά δεδομένα αναφέρονται σε ύψος μέτρησης Ηο=10m. Από τον πίνακα επιλέχθηκε συντελεστής αντίστασης εδάφους n=0,13 που αντιστοιχεί σε έδαφος με χαμηλά χόρτα (Τσιλιγκιρίδης, 2006). Η τάση της DC μπάρας είναι 48V. Οι τιμές των σταθερών (c1,c2,c3,c4,c5,c6) που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του Cp δίνονται στον πίνακα Στο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε δοκιμάστηκαν διάφορες τιμές της γωνίας κλίσης των πτερυγίων με σκοπό να φανεί η σημασία της επιλογής της γωνίας και το πως αυτή επηρεάζει τις ταχύτητες του ανέμου που εκμεταλλεύεται η ανεμογεννήτρια. ΠΙΝΑΚΑΣ : Συντελεστές εδάφους Είδος εδάφους Συντελεστής n 1. Λείο πάγος 0,1 βάλτοι χιόνι θάλασσα 0,13 2.Μέτρια τραχύ χαμηλά χόρτα 0,13 σπαρτά αγρ. Εκτάσεις 0,2 3. Τραχύ αγρ. Εκτάσεις 0,2 με δέντρα δάση, 0,27 προάστια 4.Πολύ τραχύ αστικές 0,27-0,4 περιοχές ΕΚΣΔ 17

28 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ : Σταθερές για τον υπολογισμό του συντελεστή ισχύος Σταθερές για τον υπολογισμό του Cp c1 0,5176 c2 116 c3 0,4 c4 5 c5 21 c6 0,0068 Σαν αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν: Α) διάγραμμα ταχύτητας ανέμου - μηχανικής ισχύος ανεμογεννήτριας Β) διάγραμμα ταχύτητας ανέμου συντελεστή λειτουργίας ανεμογεννήτριας. 0.3 b=10 Συντελεστής Ισχύος Cp b=11 b=12 b=12 b=10 b= Ταχύτητα Ανέμου (m/s) Εικόνα 3.1.1: Διάγραμμα ταχύτητας ανέμου συντελεστή ισχύος ανεμογεννήτριας για 3 μικρές γωνίες κλίσης των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας. ΕΚΣΔ 18

29 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Παραγόμενη Ισχύς (W) b=10 b=11 b=12 b=10 b=11 b= Ταχύτητα Ανέμου (m/s) Εικόνα 3.1.2: Διάγραμμα ταχύτητας ανέμου παραγόμενης ισχύος ανεμογεννήτριας για 3 μικρές γωνίες κλίσης των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας b=1 Συντελεστής ισχύος Cp b=7 b=4 b=1 b=4 b= Ταχύτητα ανέμου (m/s) Εικόνα 3.1.3: Διάγραμμα ταχύτητας ανέμου συντελεστή ισχύος ανεμογεννήτριας για 3 μεγάλες γωνίες κλίσης των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας ΕΚΣΔ 19

30 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2500 b=4 Παραγόμενη Ισχύς (W) b=7 b=1 b=1 b=4 b= Ταχύτητα ανέμου (m/s) Εικόνα 3.1.4: Διάγραμμα ταχύτητας ανέμου παραγόμενης ισχύος ανεμογεννήτριας για 3 μεγάλες γωνίες κλίσης των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας Είναι αξιοσημείωτο πως η επιλογή μιας ανεμογεννήτριας είναι συνδυασμός αρκετών παραμέτρων αλλά κυρίως των ανεμολογικών δεδομένων, της ονομαστικής ισχύς της ανεμογεννήτριας και της επιφάνειας της πτερωτής. Με βάση αυτά επιλέγεται ο τύπος της ανεμογεννήτριας και μετά αποφασίζεται η γωνία κλίσης των πτερυγίων. Για παράδειγμα φαίνεται από τα διαγράμματα πως αν στην περιοχή εγκατάστασης η ταχύτητα του ανέμου φτάνει σε πολύ υψηλές τιμές ( m/s) τότε σίγουρα συμφέρει να χρησιμοποιηθεί μια ανεμογεννήτρια μεγαλύτερης ονομαστικής ισχύος από το 1KW που χρησιμοποιήθηκε στην προσομοίωση. Η ανεμογεννήτρια αυτή με χαμηλή μάλιστα ρύθμιση της γωνίας κλίσης των πτερυγίων (1-4 ) θα δώσει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα στις υψηλές ειδικά ταχύτητες. Αντίθετα αν σε μια τέτοια περιοχή επιμείνει κανείς στη χρησιμοποίηση ανεμογεννήτριας ονομαστικής ισχύος 1KW τότε δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις υψηλές ταχύτητες γιατί ήδη στα 8 m/s η ανεμογεννήτρια θα είχε φτάσει τα όρια της. Με αρκετά υψηλή ρύθμιση της γωνίας κλίσης (10-12 ) θα ήταν δυνατή η επίτευξη ταχυτήτων της τάξης των 12 m/s αλλά με αρκετά χαμηλή παραγωγή ισχύος. Από την άλλη μεριά είναι αυτονόητο ότι σε αντίθετη περίπτωση ( δηλαδή σε περιοχές με χαμηλές τιμές ταχύτητας ανέμου) είναι άσκοπο να ΕΚΣΔ 20

31 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ χρησιμοποιείται ανεμογεννήτρια ονομαστικής ισχύος 1,5KW ή 2KW αφού ούτε το όριο θα έφτανε ποτέ αλλά και το κόστος επένδυσης θα είχε αυξηθεί σημαντικά Φωτοβολταϊκά Οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες αποτελούν το βασικό κορμό στα συνεχώς αναπτυσσόμενα ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως και η ανεμογεννήτρια έτσι και τα φωτοβολταϊκά εκμεταλλεύονται μια επίσης ανεξάντλητη φυσική πηγή που είναι η ηλιακή ενέργεια. Η αποδοτικότητα τους σε μέρη με μεγάλη ηλιοφάνεια είναι δεδομένη και η χρησιμοποίηση τους εκεί ως εναλλακτική πηγή ενέργειας επιβεβλημένη. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί μελετητές έχουν ασχοληθεί με τη μοντελοποίηση τους με στόχο την όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερη προσομοίωση της λειτουργίας τους. Η λειτουργία των Φ/Β συστημάτων βασίζεται στο Φωτοβολταϊκό φαινόμενο, δηλαδή την άμεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας από την ηλιακή ακτινοβολία (φως). Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας επιτυγχάνεται με τη χρήση υλικών (ημιαγώγιμων) τα οποία διαθέτουν την ιδιότητα να απορροφούν φωτόνια του ηλιακού φωτός απελευθερώνοντας ηλεκτρόνια (φωτοηλεκτρικό φαινόμενο). Η ροή των ελεύθερων αυτών ηλεκτρονίων συνεπάγεται τη δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος - ηλεκτρικής τάσης. Εικόνα : Σχηματική διάταξη φωτοβολταϊκού κυττάρου-φωτοβολταϊκό φαινόμενο (Ulleberg, 2008) ΕΚΣΔ 21

32 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Βιβλιογραφική ανασκόπηση φωτοβολταϊκών Τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι το μοντέλο μίας διόδου, το μοντέλο δύο διόδων και το θερμικό μοντέλο. Το πρώτο είναι ουσιαστικά και το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία οπότε η περιγραφή του γίνεται με μεγάλη λεπτομέρεια παρακάτω. Το μοντέλο δύο διόδων ουσιαστικά αποτελεί μια περισσότερο αναλυτική παραλλαγή του μοντέλου μιας διόδου. Η βασική διαφορά είναι ότι στο ισοδύναμο κύκλωμα υπάρχει μια παραπάνω δίοδος παράλληλα συνδεδεμένη με την πρώτη. (Schumacher and Gröhn, 1991). Tο πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι η μεγάλη ακρίβεια που επιτυγχάνεται στα αποτελέσματα ενώ το κύριο μειονέκτημα του είναι ότι έχει 8 μεταβλητές που για να πάρουν τιμές χρειάζεται ένα σύστημα επίλυσης 8 8 (8 άγνωστοι-8 εξισώσεις). Ο διδάκτωρ Øustein Ulleberg (Ulleberg, 1998), έδειξε σε διάγραμμα U-I (τάσης-έντασης) ότι για διαφορετικές καταστάσεις ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας φωτοβολταϊκού κυττάρου τα δύο μοντέλα συγκλίνουν προς την ίδια καμπύλη. Αυτό σημαίνει ότι με τη χρήση του μοντέλου μιας διόδου εξοικονομείται αρκετός χρόνος στη μαθηματική κατάστρωση και επίλυση του προβλήματος έχοντας παράλληλα και μια σχετική ταύτιση αποτελεσμάτων με το μοντέλο διπλής διόδου. Το τρίτο μοντέλο που επίσης χρησιμοποιείται αρκετά είναι το θερμικό μοντέλο και οι παραλλαγές του. Η λογική είναι ότι η θερμοκρασία του φωτοβολταϊκού κυττάρου εξαρτάται κυρίως από ατμοσφαιρικές συνθήκες αλλά επίσης και από τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού πλέγματος. Μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφάται μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια ενώ ένα υπόλοιπο μέρος γίνεται ηλεκτρική ενέργεια την οποία και παραλαμβάνει το εξωτερικό κύκλωμα. Η θερμική ενέργεια απομακρύνεται με ένα συνδυασμό μετάδοσης θερμότητας με αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία. Ο ρυθμός με τον οποίο οι διάφοροι τρόποι μετάδοσης θερμότητας λαμβάνουν χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος φωτοβολταϊκών. Για παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά κύτταρα μπορούν να ψύχονται τεχνητά από αέρα ή νερό που διαπερνά το πίσω μέρος του φωτοβολταϊκού πλέγματος. Το πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου σε σύγκριση με τα πιο λεπτομερή μοντέλα είναι ο σχετικά μικρός όγκος απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με το σχεδιασμό της φωτοβολταϊκής συστοιχίας. Αυτό συμβαίνει γιατί στο απλοποιημένο θερμικό μοντέλο όλες οι ενεργειακές απώλειες περιλαμβάνονται σε ένα συντελεστή συνολικών απωλειών θερμότητας. (Ulleberg, 1998). ΕΚΣΔ 22

33 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δυο παραλλαγές του απλοποιημένου θερμικού μοντέλου είναι το δυναμικό θερμικό μοντέλο και το λεπτομερές θερμικό μοντέλο. Το πρώτο χρησιμοποιείται σε προσομοιώσεις με μικρό βήμα χρόνου στο οποίο παίζει σημαντικό ρόλο η δυναμική συμπεριφορά της θερμοκρασίας του φωτοβολταϊκού κυττάρου. Η παραλλαγή αυτή περιλαμβάνει και τη θερμoχωρητικότητα του πυκνωτή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις. (Ulleberg, 1998). Το λεπτομερές θερμικό μοντέλο παρουσιάζει έναν εναλλακτικό τρόπο για τη μοντελοποίηση της θερμικής συμπεριφοράς ενός φωτοβολταϊκού πλέγματος. Σύμφωνα με αυτόν, οι μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας επεξεργάζονται ξεχωριστά και όχι σαν ένας ενιαίος συντελεστής θερμικών απωλειών. Το απλοποιημένο και το δυναμικό θερμικό μοντέλο που παρουσιάζονται στον Ulleberg βασίζονται με ελάχιστες διαφοροποιήσεις στην εξίσωση ενεργειακής ισορροπίας που προτείνεται από τους Duffie και Beckman (Duffie and Beckman, 1991) και η οποία δίνεται παρακάτω: dtc Ct = τ ag t nc Gt UL ( Tc Ta) dt όπου: C t : G t : T a : T c : Η θερμική χωρητικότητα των πυκνωτών των φωτοβολταϊκών, Η ηλιακή ακτινοβολία, W m 2 Θερμοκρασία περιβάλλοντος, K Θερμοκρασία των φωτοβολταϊκών κυττάρων, Κ J K m 1 2 U L : Συνολικός συντελεστής απωλειών, J m 2 n c : Αποδοτικότητα των φωτοβολταϊκών κυττάρων. τ a : Προϊόν εκπομπής και απορρόφησης των φωτοβολταϊκών κυττάρων Μια διαφορετική προσέγγιση είναι το χρονικά εξαρτώμενο μοντέλο το οποίο βασίζεται κυρίως στη χρησιμοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας και στον αναλυτικό καθορισμό της τελευταίας. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό είναι σημαντικό να εξεταστούν ξεχωριστά τα τρία στοιχεία της ηλιακής ακτινοβολίας, σε W/m 2, που πέφτουν σε ένα κεκλιμένο φωτοβολταϊκό πίνακα. Αυτά είναι τα εξής: i) άμεση κάθετη ηλιακή ακτινοβολία ii) διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία και iii) μέρος της συνολικής παγκόσμιας ηλιακής ακτινοβολίας που ανακλάται ΕΚΣΔ 23

34 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ στο έδαφος. (Kolhe et al., 2002). Το μοντέλο αυτό είναι πολύ αναλυτικό αλλά απαιτεί μεγάλη ακρίβεια των δεδομένων εισόδου κυρίως δηλαδή της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στα φωτοβολταϊκά Τέλος το πιο απλουστευμένο μοντέλο που χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση των φωτοβολταϊκών στηρίζεται μόνο στην επιφάνεια που καλύπτουν τα φωτοβολταϊκά κύτταρα και στην ηλιακή ακτινοβολία που αυτά απορροφούν. Πιο συγκεκριμένα η επιφάνεια ορίζεται ως ο αριθμός φωτοβολταϊκών κυττάρων πολλαπλασιασμένος με την επιφάνεια που καλύπτει ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο. Η παραγόμενη ισχύς προκύπτει από το γινόμενο της συνολικής επιφάνειας πολλαπλασιασμένη με την ηλιακή ακτινοβολία και ένα συντελεστή απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται όταν απαιτείται γρήγορη και εύκολη εύρεση της ισχύος για πολλές χρονικές στιγμές με μικρό μάλιστα περιθώριο σφάλματος. (Barton and Infield, 2005). Το μοντέλο αυτό μάλιστα, θα χρησιμοποιηθεί στα επόμενα κεφάλαια που υπάρχει ανάγκη για ευέλικτα και γρήγορα μοντέλα έτσι ώστε να δοκιμάζονται διάφορα σενάρια για λήψη χρήσιμων συμπερασμάτων Περιγραφή μοντέλου φωτοβολταϊκών Το μοντέλο που θα περιγραφεί είναι μίας διόδου (one diode model) και αναφέρεται σε φωτοβολταϊκό πλαίσιο με έναν συγκεκριμένο αριθμό ηλιακών κυττάρων σε σειρά (πολλά πλαίσια συντελούν στην δημιουργία συστοιχίας PV). Το μοντέλο αυτό ουσιαστικά μελετά τη συμπεριφορά ενός μόνο φωτοβολταϊκού κυττάρου με τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς αυτής να χρησιμοποιούνται για όλα τα κύτταρα του φωτοβολταϊκού πλέγματος Σύμφωνα με τον Øustein Ulleberg (Ulleberg, 1998) η μοντελοποίηση φωτοβολταϊκών πρέπει να είναι βασισμένη στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, π.χ. η σχέση τάσης-έντασης, των κυττάρων κάτω από συγκεκριμένα επίπεδα ακτινοβολίας και σε διάφορες θερμοκρασίες κυττάρων. Το ισοδύναμο κύκλωμα που μπορεί να περιγράψει το προτεινόμενο μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί και παλαιότερα από αρκετούς μελετητές (Rauschenbach, 1980; Roger and Maguin,1982; Green, 1982; Ulleberg, 1998) και παρουσιάζεται στην εικόνα ΕΚΣΔ 24

35 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 3.2.1: Ισοδύναμο κύκλωμα για το μοντέλο μιας διόδου Η σχέση μεταξύ της έντασης Ι (Α) και της τάσης V (Volt) για το παραπάνω κύκλωμα δίνεται από την παρακάτω σχέση: ( V + IR ( s ) a 1) V + I Rs I = IL ID Ish = IL I0 e (3.2.1) R sh όπου: I L : I 0 : R s : R sh : a : V : I : ρεύμα φωτοδιόδου, A ανάστροφο ρεύμα κορεσμού διόδου, Α αντιστάσεις σε σύνδεση σε σειρά, Ohm (Ω) αντιστάσεις σε παράλληλη σύνδεση, Ohm (Ω) παράμετρος για την προσαρμογή στην καμπύλη τάση λειτουργίας, V ένταση ρεύματος λειτουργίας, A Θεωρώντας πως Rsh >>Rs η παραπάνω εξίσωση μπορεί να απλοποιηθεί απαλείφοντας τον τελευταίο όρο της (1). Η νέα σχέση θα έχει την παρακάτω μορφή: ( V + IR s ) a I = I ( 1) L ID Ish = IL I0 e (3.2.2) ΕΚΣΔ 25

36 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σε συνθήκες όπου U=0 (βραχυκύκλωση) ισχύει: I = I (3.2.3) Lref, sc, ref Σε συνθήκες όπου I = 0 (συνθήκες ανοικτού ηλεκτρικού κυκλώματος) απαλείφεται η μονάδα από την εξίσωση (3.2.2) διότι είναι πολύ μικρός όρος σε σχέση με τον εκθετικό όρο 0, ref Lref, Voc, ref aref I = I e (3.2.4) Εάν αντικατασταθούν η τιμές της έντασης ρεύματος I και της τάσης U σε συνθήκες μέγιστης ισχύος καθώς και η σχέση στην προκύπτει: R sref, I a V V mp, ref ref ln(1 ) mp, ref + oc, ref ILref, = (3.2.5) I mp, ref όπου: I mp, ref : Ένταση ρεύματος στο μέγιστο σημείο (maximum point) V mp, ref : Τάση στο μέγιστο σημείο (maximum point) V oc, ref : Τάση ανοικτού κυκλώματος Για τον προσδιορισμό των 3 από των 4 συνθηκών που απαιτούνται για την επίλυση της 3.2.2, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεδομένα κατασκευαστών ενώ η τέταρτη συνθήκη μπορεί να προκύψει χρησιμοποιώντας τους λεγόμενους συντελεστές θερμοκρασίας misc,, m Uoc, σε συνθήκες σταθερής ακτινοβολίας: m Isc, Isc Isc( T2) Isc ( T1) = T T T 2 1 (3.2.6) m Uoc, Voc Voc( T2) Voc( T1) = Τ T T 2 1 (3.2.7) ΕΚΣΔ 26

37 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ με T1, T 2 θερμοκρασίες κοντινές στη θερμοκρασία αναφοράς του ηλιακού στοιχείου Τ c,ref Στο μοντέλο που περιγράφεται οι συντελεστές θερμοκρασίας θεωρούνται σταθεροί και δίνονται παρακάτω Θεωρώντας πως οι παράμετροι I L, I 0 και α, εξαρτώνται από την θερμοκρασία και με τη βοήθεια των σχέσεων (3.2.3), (3.2.4), (3.2.6), (3.2.7) μπορεί να αναγραφούν οι παρακάτω σχέσεις: a T c = aref (3.2.8) Tcref, GT I = I m ( T T GT + (3.2.9) L Lref, Isc, c cref, ref I egap Ns Tcref, [ (1 )] Tc 3 aref Tc 0 I0, ref ( ) e Tcref, = (3.2.10) α : GT : Ns : παράμετρος για την προσαρμογή στην καμπύλη, V ακτινοβολία, W m 2 αριθμός πλαισίων (modules) σε σειρά T c e gap : θερμοκρασία φωτοβολταϊκού κυττάρου, Kelvin (K) : εύρος νεκρής ζώνης του υλικού, ev Οι σχέσεις (3.2.8) και (3.2.10) περιέχουν τον όρο παρακάτω σχέση: a ref ο οποίος υπολογίζεται από την ΕΚΣΔ 27

38 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ a ref mvoc, Tcref, Voc, ref + egap Ns = misc, Tcref, 3 I Lref, (3.2.11) Ο τύπος για την εξάρτηση της ζώνης σθένους (band gap) του Si που περιέχεται στη σχέση είναι: e gap 4,73 10 T = 1,17 T c 4 2 c (3.2.12) όπου: e gap : εύρος νεκρής ζώνης πυριτίου, ev T c : θερμοκρασία, Κelvin (K) Πλέον όλες οι μεταβλητές είναι ορισμένες και μπορούν να αντικατασταθούν στη σχέση που μας δίνει την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Τέλος, η παραγόμενη ισχύς από την συστοιχία των φωτοβολταϊκών δίνεται από τον τύπο της ηλεκτρικής ισχύος: P = V I (3.2.13) όπου: P : V : I : η παραγόμενη ισχύς, Watt (W) τάση ρεύματος στα άκρα της συστοιχίας, Volt (V) ένταση ρεύματος που διαρρέει την συστοιχία, Ampère (A) Προσομοίωση φωτοβολταϊκών Για την εφαρμογή του μοντέλου που περιγράφηκε παραπάνω χρησιμοποιήθηκε 1 ηλιακό κύτταρο και δοκιμάστηκαν 14 τιμές της ηλιακής ακτινοβολίας 2 ( W m ). Οι τιμές αυτές αντικατοπτρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό το προφίλ μιας ημέρας, στη ΕΚΣΔ 28

39 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ διάρκεια της οποίας μπορούν να παρουσιαστούν υψηλές τιμές ηλιακής ακτινοβολίας W m 2 (πρωί, μεσημέρι) καθώς και αρκετά χαμηλές W m 2 (απόγευμα, βράδυ). Ως ακτινοβολία και θερμοκρασία αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές GT, ref = W m και Tcref, 298 = K. Τα υπόλοιπα δεδομένα παρουσιάζονται στον Πίνακα Για την εξαγωγή χρήσιμων και κατανοητών διαγραμμάτων χρησιμοποιήθηκε 1 θερμοκρασία ( T c ) φωτοβολταϊκού κυττάρου για κάθε προσομοίωση. Συνολικά έγιναν δύο προσομοιώσεις για θερμοκρασίες T,1 = 298 K και T,2 = 323 K c c ΠΙΝΑΚΑΣ : Αρχικές τιμές μεταβλητών για την προσομοίωση του μοντέλου μιας διόδου ΜΕΓΕΘΗ ΑΡΧΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ T cref, 298 K GT 2 ref 1000W m I Lref, 2,664 A V oc, ref 87,72V m Isc, 0,00148 A/ K m Uoc, 0,3318 V / K I mp, ref 2,448 A V mp, ref 70,731V Σαν αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν: Α) διαγράμματα Τάσης-Έντασης για 14 τιμές ηλιακής ακτινοβολίας για T = 298και 323K Β) διαγράμματα Τάσης-Ισχύος για 14 τιμές ηλιακής ακτινοβολίας για T = 298και 323K Γ) διαγράμματα Μέγιστης Έντασης- Μέγιστης Ισχύος για T = 298και 323K c c c ΕΚΣΔ 29

40 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ W/m² Ένταση (Α) GT 200 W/m² 300 W/m² 400 W/m² 500 W/m² 600 W/m² 700 W/m² 800 W/m² 900 W/m² W/m² 1100 W/m² W/m² W/m² Τάση (V) 1400 W/m² Εικόνα 3.2.2: Διάγραμμα Τάσης-Έντασης για T,1 = 298K c W/m² 200 W/m² Ισχύς (W) GT 300 W/m² 400 W/m² 500 W/m² 600 W/m² 700 W/m² 800 W/m² W/m² 1000 W/m² 1100 W/m² W/m² W/m² Τάση (V) 1400 W/m² Εικόνα 3.2.3: Διάγραμμα Τάσης-Ισχύος για T,1 = 298K c ΕΚΣΔ 30

41 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Tc=298 Ισχύς (W) Ένταση (Α) Εικόνα 3.2.4: Διάγραμμα Μέγιστης Έντασης- Μέγιστης Ισχύος για T,1 = 298K c W/m² W/m² 300 W/m² Ένταση (Α) GT 400 W/m² 500 W/m² 600 W/m² 700 W/m² 800 W/m² 900 W/m² W/m² 1100 W/m² W/m² W/m² Τάση (V) 1400 W/m² Εικόνα 3.2.5: Διάγραμμα Τάσης-Έντασης για T,2 = 323K c ΕΚΣΔ 31

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιβάλλον και συμπεριφορά ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δρ Κώστας Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Μη-συμβατικών Πηγών Ενέργειας Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα ηλιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του φωτός (που αποτελεί μία μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας) σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατασκευάζονται από

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00 Αίθουσα: Υδραυλική Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Φυσικός Επικοινωνία: msouliot@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Ταχύτητα έναρξης λειτουργίας: Παραγόμενη ισχύς = 0 Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 2: Φωτοβολταϊκά Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Η τεχνολογία των Α/Γ Βασικά Τεχνικά χαρακτηριστικά και μεγέθη [1] Θεωρητικό Μέρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Π.Ε Ι Κύρια μέρη της Ανεμογεννήτριας Φτερωτή (η στροφέα) που φέρει δύο η τρία πτερύγια.

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Σχεδιασμός ΦΒ Πάρκων Χωροθέτηση - Διαμορφώσεις χώρων Σκιάσεις Ηλεκτρομηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αγωγοί- μονωτές- ημιαγωγοί Μέταλλα: Μία ζώνη μερικώς γεμάτη ή μία ζώνη επικαλύπτει την άλλη Τα ηλεκτρόνια μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αγωγοί- μονωτές- ημιαγωγοί Μέταλλα: Μία ζώνη μερικώς γεμάτη ή μία ζώνη επικαλύπτει την άλλη Τα ηλεκτρόνια μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Δ. Ιψάκης 1,2, Γ. Βεζυράκης 3, Κ. Κωνσταντίνου 3, Γ. Γιαννακούδης 3,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές φωτοβολταϊκών διατάξεων

Αρχές φωτοβολταϊκών διατάξεων Τι είναι ένα ηλιακό κύτταρο Αρχές φωτοβολταϊκών διατάξεων Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo Επαφή pn +,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

V Περιεχόμενα Πρόλογος ΧΙΙΙ Κεφάλαιο 1 Πηγές και Μορφές Ενέργειας 1 Κεφάλαιο 2 Ηλιακό Δυναμικό 15

V Περιεχόμενα Πρόλογος ΧΙΙΙ Κεφάλαιο 1 Πηγές και Μορφές Ενέργειας 1 Κεφάλαιο 2 Ηλιακό Δυναμικό 15 V Περιεχόμενα Πρόλογος ΧΙΙΙ Κεφάλαιο 1 Πηγές και Μορφές Ενέργειας 1 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Η φύση της ενέργειας 1 1.3 Πηγές και μορφές ενέργειας 4 1.4 Βαθμίδες της ενέργειας 8 1.5 Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΚΑΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ17. Πειραματικός προσδιορισμός της βέλτιστης γωνίας κλίσης ενός φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Μικρής Ανεμογεννήτριας και Συστοιχίας Φωτοβολταϊκών σε Οικία

Εγκατάσταση Μικρής Ανεμογεννήτριας και Συστοιχίας Φωτοβολταϊκών σε Οικία Εγκατάσταση Μικρής Ανεμογεννήτριας και Συστοιχίας Φωτοβολταϊκών σε Οικία Αλεξίου Κωνσταντίνος & Βαρβέρης Δημήτριος ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Ηλεκτρική Ενέργεια & Ηλεκτροπαραγωγή Συμβατικές Μέθοδοι Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ Οδηγός χρήσης Φωτοβολταϊκό πάνελ Πρόκειται για πάνελ υψηλής απόδοσης ισχύος από 10Wp έως 230Wp (ανάλογα με το μοντέλο). Ένα τέτοιο πάνελ παράγει σε μια καλοκαιρινή μέρα, αντίστοιχα από 50 Watt/h (βατώρες)

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργία μετατροπών DC-AC που χρησιμοποιούνται για την Έλεγχος με χρήση μικροεπεξεργαστή. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

λειτουργία μετατροπών DC-AC που χρησιμοποιούνται για την Έλεγχος με χρήση μικροεπεξεργαστή. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Βιβλιογραφική διερεύνηση τεχνικών ελέγχου για την ομαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4. Μελέτη εξάρτησης της ηλεκτρικής ισχύος ανεμογεννήτριας από την ταχύτητα ανέμου.

ΑΣΚΗΣΗ 4. Μελέτη εξάρτησης της ηλεκτρικής ισχύος ανεμογεννήτριας από την ταχύτητα ανέμου. ΑΣΚΗΣΗ 4. Μελέτη εξάρτησης της ηλεκτρικής ισχύος ανεμογεννήτριας από την ταχύτητα ανέμου. ΜΑ ΑΓ Τροφοδοτικό V Σχήμα 1. Η πειραματική διάταξη. Σκοπός: Πειραματικός προσδιορισμός της χαρακτηριστικής καμπύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO Σάββατο 7 Δεκεμβρίου Εξέταση στη Φυσική

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO Σάββατο 7 Δεκεμβρίου Εξέταση στη Φυσική ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» 1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2014 Σάββατο 7 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ροή ηλεκτρικών φορτίων. Θεωρούμε ότι έχουμε για συγκέντρωση φορτίου που κινείται και διέρχεται κάθετα από

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ηλεκτρικό ρεύμα ampere Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από μια περιοχή του χώρου. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Σε έναν επίπεδο πυκνωτή οι μεταλλικές πλάκες έχουν εμβαδό 0,2 m 2, και απέχουν απόσταση 8,85 mm ενώ μεταξύ των οπλισμών του μεσολαβεί αέρας.

Σε έναν επίπεδο πυκνωτή οι μεταλλικές πλάκες έχουν εμβαδό 0,2 m 2, και απέχουν απόσταση 8,85 mm ενώ μεταξύ των οπλισμών του μεσολαβεί αέρας. ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑ Δ Σε έναν επίπεδο πυκνωτή οι μεταλλικές πλάκες έχουν εμβαδό 0,2 m 2, και απέχουν απόσταση 8,85 mm ενώ μεταξύ των οπλισμών του μεσολαβεί αέρας Υπολογίστε τη χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 3 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αγωγοί- μονωτές- ημιαγωγοί Μέταλλα: Μία ζώνη μερικώς γεμάτη ή μία ζώνη επικαλύπτει την άλλη Τα ηλεκτρόνια μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το προσομοιωτικό μοντέλο ενός ηλεκτρικού οχήματος όπως υλοποιήθηκε στο λογισμικό Matlab/Simulink. Για την υλοποίηση του μοντέλου του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Place n Plug. N.S.E Ltd. Hybrid System. Το πιο «εύκολο» υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Networking System Exellence

Place n Plug. N.S.E Ltd. Hybrid System. Το πιο «εύκολο» υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Networking System Exellence Hybrid System Place n Plug Το πιο «εύκολο» υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Copyright NSE Ltd. 2011 N.S.E Ltd Networking System Exellence Η εταιρεία μας Pn P Η NSE Ltd (Networking System

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεώργιος Χαλαµπαλάκης (PhD)Φυσική & Επιστήµη Υλικών

ρ. Γεώργιος Χαλαµπαλάκης (PhD)Φυσική & Επιστήµη Υλικών Μετρήσεις Φ/Β πλαισίων & στοιχείων - Ετήσια απόδοση Φ/Β πλαισίων ρ. Γεώργιος Χαλαµπαλάκης (PhD)Φυσική & Επιστήµη Υλικών Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) Τµήµα Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων & ιεσπαρµένης

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 5: Αιολικά Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης Ισχύς κινητικής ενέργειας φλέβας ανέμου P αν de dt, 1 2 ρdvυ dt P όπου, S, το εμβαδόν του κύκλου της φτερωτής και ρ, η πυκνότητα του αέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι

Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι Εργασία Πρότζεκτ β Τετραμήνου Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι Λίγα λόγια για την ηλιακή ενέργεια Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R Θέµατα Εξετάσεων 94 Συνεχές ρεύµα 42) Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωµα είναι: α) να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού β) να παράγει ηλεκτρικά φορτία γ) να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία δ) να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (γ): Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά συστήματα, διαστασιολόγηση και βασικοί υπολογισμοί, οικονομική ανάλυση. Αν. Καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παραγωγή ενέργειας μέσω του ήλιου

Θέμα : Παραγωγή ενέργειας μέσω του ήλιου 1ο ΓΕ.Λ. Ελευθερίου-Κορδελιού Ερευνητική εργασία Α Λυκείου 2011-2012. Τμήμα PR4 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ Θέμα : Παραγωγή ενέργειας μέσω του ήλιου Όνομα Ομάδας : Ηλιαχτίδες Σεϊταρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Γ. Γιαννακούδης, Α. Ι. Παπαδόπουλος Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

1)Σε ένα πυκνωτή, η σχέση μεταξύ φορτίου Q και τάσης V μεταξύ των οπλισμών του, απεικονίζεται στο διάγραμμα.

1)Σε ένα πυκνωτή, η σχέση μεταξύ φορτίου Q και τάσης V μεταξύ των οπλισμών του, απεικονίζεται στο διάγραμμα. 1)Σε ένα πυκνωτή, η σχέση μεταξύ φορτίου Q και τάσης V μεταξύ των οπλισμών του, απεικονίζεται στο διάγραμμα. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι: α. 5 F, β. 1 / 5 μf, γ. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM (ΩΜ) Για πολλά υλικά ο λόγος της πυκνότητας του ρεύματος προς το ηλεκτρικό πεδίο είναι σταθερός και ανεξάρτητος από το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διδάσκων: Δρ. Κάραλης Γεώργιος Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ρεύμα και Αντίσταση Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο

Φωτοβολταϊκά από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν µια από τις εφαρµογές των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, µε τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εκµεταλλευόµενοι το φωτοβολταϊκό φαινόµενο το

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ρεύμα και Αντίσταση Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεύμα επιπρόσθετα

1. Ρεύμα επιπρόσθετα 1. Ρεύμα Ρεύμα είναι οποιαδήποτε κίνηση φορτίων μεταξύ δύο περιοχών. Για να διατηρηθεί σταθερή ροή φορτίου σε αγωγό πρέπει να ασκείται μια σταθερή δύναμη στα κινούμενα φορτία. r F r qe Η δύναμη αυτή δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα προς παράδοση Ακαδημαϊκό Έτος

Θέμα προς παράδοση Ακαδημαϊκό Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Καθ. Σ.Α. Παπαθανασίου Θέμα προς παράδοση Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά κελιά. «Τεχνολογία, προσδιορισµός της απόδοσής, νοµικό πλαίσιο»

Φωτοβολταϊκά κελιά. «Τεχνολογία, προσδιορισµός της απόδοσής, νοµικό πλαίσιο» Φωτοβολταϊκά κελιά «Τεχνολογία, προσδιορισµός της απόδοσής, νοµικό πλαίσιο» Το ενεργειακό πρόβληµα ιατυπώθηκε πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950, και αφορούσε την εξάντληση των ορυκτών πηγών ενέργειας. Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 4: Ενεργειακή Απόδοση Αιολικών Εγκαταστάσεων Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. PV modules 2. Wind Generator 3. Charge Controllers 4. Battery Bank 5. Inverter 6. Fuse box 7. AC appliances

1. PV modules 2. Wind Generator 3. Charge Controllers 4. Battery Bank 5. Inverter 6. Fuse box 7. AC appliances Αυτόνομα Υβριδικά Συστήματα Παροχής Ισχύος που βασίζονται σε ΑΠΕ 1. PV modules 2. Wind Generator 3. Charge Controllers 4. Battery Bank 5. Inverter 6. Fuse box 7. AC appliances Μπαταρίες σε υβριδικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου 7. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Τροφοδοτικό DC.. Πολύμετρα (αμπερόμετρο, βολτόμετρο).. Πλακέτα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΒ σύστημα. Ενεργειακοί υπολογισμοί ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Τύποι συστημάτων. Μη διασυνδεδεμένα (off-grid) Αυτόνομα (αποθήκευση) Υβριδικά (αποθήκευση)

ΦΒ σύστημα. Ενεργειακοί υπολογισμοί ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Τύποι συστημάτων. Μη διασυνδεδεμένα (off-grid) Αυτόνομα (αποθήκευση) Υβριδικά (αποθήκευση) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΦΒ σύστημα Ενεργειακοί υπολογισμοί Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης Τύποι συστημάτων Μη διασυνδεδεμένα (off-grid) Αυτόνομα (αποθήκευση) Υβριδικά (αποθήκευση) Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4.

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. 1) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε σειρά, ενώ ένας τρίτος αντιστάτης R 3 = 3 Ω είναι συνδεδεμένος παράλληλα με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΡΟΗ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΗ ΠΛΑΚΑ Σκοπός της άσκησης Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανικ ές ταλαντώέ σέις

Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανικ ές ταλαντώέ σέις Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανικ ές ταλαντώέ σέις Όπου χρειάζεται, θεωρείστε ότι g = 10m/s 2 1. Σε μία απλή αρμονική ταλάντωση η μέγιστη απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας είναι Α = 30cm. Ο χρόνος που χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο

Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο Στοιχεία ομάδας: Ονοματεπώνυμο Α.Μ. Ημερομηνία: Τμήμα: Απαραίτητες Θεωρητικές Γνώσεις: Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη που μετατρέπει τη φωτεινή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Β «Πειραματική Μελέτη Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων»

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Β «Πειραματική Μελέτη Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων» Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Β «Πειραματική Μελέτη Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων» Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Συστήματα Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Υποψήφιος Διδάκτορας: Α. Χατζόπουλος Περίληψη Οι τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Δημήτρης Ιψάκης 1,2, Σπύρος Βουτετάκης 1, Πάνος Σεφερλής 1,3, Φώτης Στεργιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρικής γεννήτριας Σ.Ρ. με διέγερση σειράς.

ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρικής γεννήτριας Σ.Ρ. με διέγερση σειράς. ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ:6749 ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρικής γεννήτριας Σ.Ρ. με διέγερση σειράς. ΣΚΟΠΟΣ: Για να λειτουργήσει μια γεννήτρια, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω βασικές

Διαβάστε περισσότερα

α. 16 m/s 2 β. 8 m/s 2 γ. 4 m/s 2 δ. 2 m/s 2

α. 16 m/s 2 β. 8 m/s 2 γ. 4 m/s 2 δ. 2 m/s 2 3 ο ΓΕΛ ΧΑΝΑΝ ΡΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: Α Λυκείου 17/5/2011 Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1 ο Α. Στις ερωτήσεις από 1 έως 3 επιλέξτε το γράµµα µε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου αποθηκεύεται ενέργεια. Το μαγνητικό πεδίο έχει πυκνότητα ενέργειας.

Στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου αποθηκεύεται ενέργεια. Το μαγνητικό πεδίο έχει πυκνότητα ενέργειας. Αυτεπαγωγή Αυτεπαγωγή Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο ρεύμα που διαρρέει ένα κύκλωμα επάγει ΗΕΔ αντίθετη προς την ΗΕΔ από την οποία προκλήθηκε το χρονικά μεταβαλλόμενο ρεύμα.στην αυτεπαγωγή στηρίζεται η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εισηγητές : Βασιλική Σπ. Γεμενή Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ Θεόδωρος Γ. Μπιτσόλας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Δ.Μ Λάρισα 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΕ 2. Ηλιακή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 5 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΡΟΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ Σκοπός της άσκησης Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλιακή Ενέργεια ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας

Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας Ενότητα 8: Αειφορία στην Παραγωγή Ενέργειας Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 4

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 4 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 4 18 Σεπτεμβρίου, 2012 Δρ. Στέλιος Τιμοθέου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα θέματα μας σήμερα Επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙI»-Σεπτέμβριος 2016

Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙI»-Σεπτέμβριος 2016 Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙI»-Σεπτέμβριος 016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2 ο. Δίνεται Κ ηλ = Ν m 2 /C 2 και επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης 10 m/s 2.

Θέμα 2 ο. Δίνεται Κ ηλ = Ν m 2 /C 2 και επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης 10 m/s 2. Γ Γυμνασίου 7 Μαρτίου 2015 Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο Α. Ένας μαθητής φορτίζει θετικά μια μεταλλική σφαίρα. Η μάζα της σφαίρας i. παραμένει σταθερή, ii. αυξάνεται, iii. μειώνεται Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 (powerworld): ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8 ΖΥΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ.

ΑΣΚΗΣΗ 2 (powerworld): ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8 ΖΥΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 2 (powerworld): ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8 ΖΥΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού Ενότητα 7: Λειτουργία α/γ για ηλεκτροπαραγωγή Γεώργιος Λευθεριώτης, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοποί ενότητας Συντελεστής ισχύος C

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος Φωτοδίοδος 1.Σκοπός της άσκησης Ο σκοπός της άσκησης είναι να μελετήσουμε την συμπεριφορά μιας φωτιζόμενης επαφής p-n (φωτοδίοδος) όταν αυτή είναι ορθά και ανάστροφα πολωμένη και να χαράξουμε την χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΦΒ συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις (1/5) Υψηλή τιµολόγηση παραγόµενης ενέργειας (έως και 0.55 /kwh για ΦΒ συστήµατα <10 kwp) Αφορολό

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΦΒ συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις (1/5) Υψηλή τιµολόγηση παραγόµενης ενέργειας (έως και 0.55 /kwh για ΦΒ συστήµατα <10 kwp) Αφορολό ιαµόρφωση θερµοκρασιακών συνθηκών σε φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήµατα σε δώµα κτιρίου Καρτέρης Μ., Παπαδόπουλος Α. Μ. Ηµερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ: «Φωτοβολταϊκά Συστήµατα: Τεχνολογίες - Προβλήµατα - Προοπτικές» - 20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργαστήριο 5 Κυκλώματα RC (φόρτιση/εκφόρτιση πυκνωτή, σύνθετη αντίσταση) Φ. Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Χωρητικότητα Εικόνα: Όλες οι παραπάνω συσκευές είναι πυκνωτές, οι οποίοι αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο και ενέργεια. Ο πυκνωτής είναι ένα είδος κυκλώματος που μπορούμε να συνδυάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ Ι. Αναγνωστόπουλος, Επ. Καθ. Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Σ. Βουτσινάς, Αν. Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα 1. Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες του ηλεκτρισμού συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Με την εμπειρία μας διαπιστώνουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα