SZOLGÁLTATÁSOK

Naperomuvek (GES) Telepítése és Ýdoszakos Karbantartása

Naperomuvek

Tanácsadás és projektfejlesztés
Területfejlesztés
Megvalósíthatósági tanulmányok
Beruházási elemzések
Csatlakozási vélemény / referencia

Mérnöki tervezés és kivitelezés
Helyszíni elemzés
Árnyékolási szimuláció
Muszaki szimulációk
Rendszertervezés

TEDAŢ projektengedélyezés és nyomon követés
Tervrajzok készítése
Villamos számítások
Talajvizsgálat
Statikai jelentés

Termékbeszerzés
Anyagkiválasztás
Logisztika

Kivitelezés
Szerelés vezeto mérnöki felügyelettel
Integráció
Tesztelés és üzembe helyezés

Üzemeltetés és karbantartás
Termográfiás vizsgálat
Rendszeres ellenorzések
Beavatkozás 24 órán belül




  1. Elozetes pályázati dokumentáció elkészítése
  2. Településrendezési terv módosítása
  3. A projekt fo területének helyszíni felmérése
  4. Elsodleges talajvizsgálat
  5. Megvalósíthatósági tanulmány
  6. Talajvédelmi projekt
  7. Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
  8. Topográfiai térképek készítése
  9. A terület besorolásának meghatározása
  10. Nem mezogazdasági célú hasznosítási engedély beszerzése
  11. TEDAŢ projektek, számítások és jóváhagyások
  12. A terület alépítményének elokészítése
  13. Napelemek és egyéb anyagok beszerzése
  14. Energiaátviteli vezeték projektje és kivitelezése
  15. Beruházási ösztönzo tanúsítvány beszerzése

Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás





Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás

TÖRÖKORSZÁG NAPENERGIA-POTENCIÁLJA

Országunk földrajzi elhelyezkedésének köszönhetoen jelentos elonynyel rendelkezik a napenergia-potenciál tekintetében számos más országhoz képest.A Villamosenergia-eroforrások Kutatási és Fejlesztési Foigazgatóságának tanulmányai szerint Törökország éves átlagos napsütéses óráinak száma 2640 óra (napi átlagosan 7,2 óra), míg az éves átlagos globálsugárzás értéke 1311 kWh/m˛ (napi átlagosan 3,6 kWh/m˛).Törökország havi napenergia-potenciáljára és napsütéses idotartamára vonatkozó adatok a táblázatban kerülnek bemutatásra.A napsugárzási potenciál szempontjából a legkedvezobb régió Délkelet-Anatólia, ezt követi a Földközi-tengeri régió.


Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás

ÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI RENDSZEREK

Szempontok a földterületek kiválasztásához szárazföldi alkalmazások esetén:
  1. A terület nem lehet mezogazdasági muvelés alatt álló föld.
  2. Kataszteri nyilvántartásban szereplo úthoz kell kapcsolódnia.
  3. Közel kell lennie az energiaátviteli hálózathoz.
  4. Déli irányba 7–8%-os lejtéssel kell rendelkeznie.
  5. Területe ideálisan 15–20 hektár legyen.
  6. A talaj legyen könnyen megmunkálható (könnyen ásható).
  7. A déli oldal legyen hosszabb.
  8. Ha a déli oldal hossza körülbelül 140 m, akkor 13–14 hektár elegendo.
  9. A talaj szerkezete ne legyen köves.
  10. Olyan területen helyezkedjen el, ahol ritkák az áramszünetek.
  11. Ne legyen árnyékot veto építmény a közelben, és biztosított legyen, hogy legalább 25 évig nem épül ilyen.
  12. Árvíz- és földcsuszamlás-veszély ne álljon fenn.
  13. Hálózatra csatlakoztatott szárazföldi projektek lehetnek engedélykötelesek vagy nem engedélykötelesek.A nem engedélyköteles termelés olyan rendszereket jelent, amelyek váltakozó áramú (AC) kimeneti teljesítménye 1 MW alatt van.Nem engedélyköteles eromu létesítéséhez szükséges, hogy a fogyasztó a termelési helyszínen is rendelkezzen csatlakozással (fogyasztással), míg engedélyköteles rendszerek esetében ez a feltétel nem szükséges.Az engedélyköteles termelés esetén a kivitelezok a kapacitásoknak megfeleloen nyújtják be ajánlataikat. A szükséges engedélyek megszerzését követoen a rendszer a napelemek által termelt egyenáramot (DC) invertereken keresztül, a hálózattal szinkronban muködve, 220 V váltakozó árammá (AC) alakítja, és betáplálja a villamos hálózatba.

    Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás

NAPELEM TÍPUSOK

Monokristályos

A monokristályos anyag a napelemekben fényelnyelo rétegként kerül felhasználásra. Egyetlen kristályszerkezetu szilíciumból áll, homogén atomrács jellemzi, nem tartalmaz rendezetlen vagy üreges szerkezetet.Az ilyen típusú napelemek hatásfoka megközelítoleg 20%. Minoség és hatékonyság szempontjából a legjobbak közé tartoznak, azonban gyártásuk idoigényes és magas szintu technológiai tudást igényel, ezért költségesebbek.A monokristályos napelemek hosszú távú befektetés szempontjából a legjobb választást jelentik.


Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás
Polikristályos

Ez a típus körülbelül 16%-os hatásfokkal rendelkezik. Bár minoségben és hatékonyságban elmarad a monokristályos napelemektol, alacsonyabb költsége és kedvezo ár–érték aránya miatt széles körben alkalmazzák.A polikristályos szerkezet azt jelenti, hogy az anyag több kristályból áll, így atomrácsa nem teljesen homogén.

Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás
Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás

BERENDEZÉSEK


1) INVERTER

Az inverter olyan villamos átalakító berendezés, amely az egyenáramot (DC) váltakozó árammá (AC) alakítja.Az inverter kimenetén eloállított váltakozó áram feszültsége és frekvenciája az alkalmazott transzformátoroktól, kapcsolási és vezérlési áramköröktol függ.A napelemek által termelt egyenáram invertereken keresztül szabályozott módon kerül átalakításra váltakozó árammá.Ezáltal lehetové válik az energia felhasználása minden olyan rendszerben és elektronikai eszközben, amely váltakozó áramot igényel, valamint a villamos hálózathoz történo csatlakozás.


2) INVERTER MONITORING SYSTEM
  1. Ez egy intelligens szoftver, amely lehetové teszi az adatok rögzítését, archiválását és számítógépes kiértékelését.
  2. A rendszer teljesítménye könnyen értelmezheto diagramok és grafikonok formájában kerül elemzésre.
  3. A valós ideju és archivált adatok egyaránt átlátható grafikus megjelenítésben jelennek meg.
  4. A napi, havi és éves adatok összehasonlíthatók.
  5. Szervizértesítések vagy energiariportok e-mailben kerülnek kiküldésre.
  6. A rendszer adatai az adatgyujtoben kerülnek tárolásra, és rendszeresen frissítésre kerülnek.
Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás
3) NAPELEM TARTÓSZERKEZETEK

A napelem tartószerkezetek acélból és alumíniumból készült rendszerek, amelyeket nagy, nyílt területeken és magasabb telepítési igények esetén alkalmaznak. Ezek a rendszerek munkaero- és idomegtakarítást biztosítanak a gyártás és a szerelés során. Az acélszerkezetek esetében különbözo típusú napelem tartószerkezetek alkalmazhatók. Telepítésük gyors, többször szétszerelhetok és újra összeszerelhetok, valamint hosszú élettartammal rendelkeznek.

Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás
4) DC–AC GYUJTOSZEKRÉNYEK
DC GYUJTOSZEKRÉNYEK

A napelemek által termelt egyenáram (DC) a központi inverteres rendszerekben DC gyujtoszekrényekben kerül összegyujtésre. Minden panelcsoport külön DC gyujtoszekrényhez csatlakozik. Az energia a DC gyujtoszekrényekbol fo DC vezetéken keresztül jut el a központi inverterhez. A DC gyujtoszekrényekben minden szükséges védelmi és kapcsolóberendezés megtalálható.

AC GYUJTOSZEKRÉNYEK

String inverteres rendszerek esetén ezek a szekrények az AC kábelek csatlakoztatására szolgálnak. Az itt összegyujtött energia egyetlen kábelen keresztül kerül továbbításra a fo gyujtoszekrénybe. Az AC gyujtoszekrények szintén tartalmazzák a szükséges védelmi és kapcsolóberendezéseket.



Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás
Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás
5)KISFESZÜLTSÉGU (LV) ELOSZTÓSZEKRÉNYEK

Az AC gyujtoszekrényekbol vagy a központi inverterbol származó energia erokábeleken keresztül biztonságosan kerül a fo elosztószekrénybe. A fo elosztószekrény tartalmazza a villamosenergia-minoség mérésére szolgáló rendszereket, a rendszerbiztonsági elemeket és az egyéb szükséges berendezéseket. Innen az energia nagy teljesítményu kisfeszültségu kapcsolóberendezéseken keresztül jut a transzformátorba, ahol a feszültség növelése történik.

Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás
6) TRANSZFORMÁTOROK

A rendszerbe történo energiaátvitelhez a feszültségszintet a hálózati követelményekhez kell igazítani. Az inverterek kimenetén megjeleno 400 V AC feszültséget transzformátorok segítségével 34 kV AC szintre növelik. Ez a magasabb feszültségszint biztosítja a hatékonyabb és gazdaságosabb energiaátvitelt. Az eromuvekben kétféle transzformátort használnak: olajszigetelésu és száraz (öntött gyantás) transzformátorokat.

Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás
7) KÖZÉPFESZÜLTSÉGU (MV) KAPCSOLÓBERENDEZÉSEK

A transzformátor által 34 kV-ra növelt feszültség középfeszültségnek (MV) minosül. A magasabb feszültségszint miatt a kábelek és megszakítók szigetelési és biztonsági követelményei szigorúbbak. Az MV kapcsolóberendezések biztosítják a 34 kV-os energia szabályozott és biztonságos továbbítását a hálózat felé. Gyors muködésu megszakítók gondoskodnak a kétoldali védelemrol a hálózati csatlakozási pont és az eromu között. Karbantartás vagy szükség esetén az energiaellátás ezek segítségével megszakítható.

Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás
8) VILLAMOS ENERGIAÁTVITELI VEZETÉK

Az eromuben termelt energia a transzformátoron keresztül feszültségnövelés után kerül a villamos hálózatba. A nagyfeszültségu energia a távvezetékeken keresztül jut el az elosztó központokba. A vezetékek kiválasztásánál számos tényezot figyelembe kell venni, amelyek közül a legfontosabb a létesítmény földrajzi elhelyezkedése.

Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás
9) PLC PANELEK

A PLC panelek biztosítják a központi berendezések – például transzformátorok, AC gyujtoszekrények, LV foelosztók, MV kapcsolóberendezések és védelmi relék – vezérlését és a szükséges jelek továbbítását a SCADA rendszer felé Ethernet vagy optikai kábelen keresztül. A SCADA rendszerrel együttmuködve a teljes rendszer adatai valós idoben felügyelhetok és vezérelhetok

Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás
10) SCADA SYSTEM

A SCADA egy fontos szoftverrendszer, amely költséghatékony megoldásokat biztosít, csökkenti a munkaeroigényt, növeli a személy- és vagyonbiztonságot, valamint lehetové teszi az eroforrások

  1. Villamos és ipari paraméterek számítógépen történo felügyelete
  2. Riasztások beállított határértékek esetén, események naplózása
  3. Kívánt adatok rögzítése meghatározott idoközönként
  4. Grafikus megjelenítés és adatrögzítés
  5. Energiagazdálkodást támogató adatbázis
  6. Az energia költsége a termelési költségek jelentos részét képezi
  7. Villamosenergia-fogyasztás elszámolása
  8. Terhelésszabályozás központi vezérlésbol
  9. Hibakövetés és diagnosztika


Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás
11) NAPELEMES KÁBELEK

A napelemes kábelek keresztkötött szigeteloanyagból készülnek, ellenállnak az UV-sugárzásnak és a kedvezotlen idojárási körülményeknek, valamint halogénmentesek. Tuzálló kialakításúak, és nem terjesztik a lángot. Alkalmasak állandó, fix telepítésu beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, például kábelcsatornákban, csövekben és egyéb zárt rendszerekben. Kifejezetten fotovoltaikus rendszerek – például napelemek – csatlakoztatására lettek tervezve. Várható élettartamuk körülbelül 25 év.

Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás
12) KAMERARENDSZEREK

A biztonsági kamerarendszerek olyan rögzíto rendszerek, amelyek a szükséges helyeken megfelelo minoségben és teljesítménnyel képfelvételeket készítenek. A rendszer fo célja a folyamatos videómegfigyelés és az adatok rögzítése. Ezenkívül alkalmas a személyzet, a termelés, a készletek és a szállítás nyomon követésére, valamint az ezekkel kapcsolatos események megfigyelésére. Megfelelo technológiával rendelkezo rögzítoegység esetén az aktuális képek és a korábbi felvételek interneten keresztül, távolról is elérhetok és megtekinthetok.



Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás
13) FÖLDELÉS

Az egyes berendezések és az egész rendszer földelését nem külön-külön, hanem egységes rendszerben kell kialakítani. A napelemes rendszerekben egy ekvipotenciális sín kerül kialakításra, amelyhez az összes földelés csatlakozik. A legmegfelelobb megoldás az alapföldelés kialakítása és annak csatlakoztatása az ekvipotenciális sínhez. Amennyiben ez nem megvalósítható, földelörudak alkalmazhatók. A földelési rendszer kialakításakor figyelembe kell venni az érintkezési felületet és a korróziós hatásokat. A földelörudak közötti távolság legalább kétszerese legyen a rudak hosszának, és lehetoség szerint „libaláb” elrendezésben kerüljenek telepítésre. A földelörudakat vezetoképes összekötéssel kell összekapcsolni a talajfelszín alatt 10–15 cm mélységben. Ennek oka, hogy a talaj felso rétege télen akár 5 cm mélységig is átfagyhat.


Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás
Napelemes Eromuvek, Szerelés - Tesztelés és Idoszaki Karbantartás