SYSTEMY POMIARU ENERGII PRODUKOWANEJ PRZEZ SYSTEM FOTOWOLTAICZNY I POBIERANEJ PRZEZ BUDYNEK LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

Arkadiusz Małek

arkadiusz.malek@wsei.lublin.pl
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Transportu i Informatyki (Polska)
http://orcid.org/0000-0001-7772-2755

Abstrakt

W artykule zawarto opis innowacyjnych systemów do pomiaru energii produkowanej przez system fotowoltaiczny oraz pobieranej przez budynek. System fotowoltaiczny składa się z dwóch mikroinstalacji zasilających dwa segmenty Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przedstawiono platformę internetową do monitoringu pracy systemu fotowoltaicznego. Dokonano oceny generowanej mocy oraz ilości produkowanej energii elektrycznej. Następnie opisano innowacyjny system do monitoringu, analizy zużycia i produkcji oraz efektywnego wykorzystywania energii elektrycznej w poszczególnych segmentach budynku.


Słowa kluczowe:

system fotowoltaiczny, pomiar energii, zarządzanie energią, inteligentne urządzenia

Al Essa M. J. M.: Home energy management of thermostatically controlled loads and photovoltaic-battery systems. Energy 176/2019, 742–752
DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.04.041   Google Scholar

Aoun N., Bailek N.: Evaluation of mathematical methods to characterize the electrical parameters of photovoltaic modules. Energy Conversion and Management 193/2019, 25–38.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.04.057   Google Scholar

Azizi A., Logerais P. O., Omeiri A.: Impact of the aging of a photovoltaic module on the performance of a grid-connected system. Photovoltaic Energy 174/2018, 445–454.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2018.09.022   Google Scholar

Bień A., Janicki A.: Simple and efficient profiling of electricity consumer. Wiadomości Elektrotechniczne 3/2019, 42–45 [DOI: 10.15199/74.2019.3.8].
DOI: https://doi.org/10.15199/74.2019.3.8   Google Scholar

Bliss M., Betts T., Gottschalg R.: Interlaboratory comparison of short-circuit current versus irradiance linearity measurements of photovoltaic devices. Photovoltaic Energy 82/2019, 256–263.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.031   Google Scholar

Choudhary P., Srivastava R. K.: Sustainability perspectives- a review for photovoltaic photovoltaic trends and growth opportunities. Journal of Cleaner Production 227/2019, 589–612.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.107   Google Scholar

Cibira G.: Relations among photovoltaic cell electrical parameters. Applied Surface Science 461/2018, 102–107.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.05.194   Google Scholar

Coria G., Penizzotto F., Pringles R.: Economic analysis of photovoltaic projects: The Argentinian renewable generation policy for residential sectors. Renewable Energy 133/2019, 1167–1177.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.08.098   Google Scholar

Dubard J., Filtz J. R., Cassagne V., Legrain P.: Photovoltaic module performance measurements traceability: Uncertainties survey. Measurement 51/2014, 451–456.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2014.02.025   Google Scholar

Gallardo-Saavedra S., Hernández-Callejo L., Duque-Pérez O.: Quantitative failure rates and modes analysis in photovoltaic plants. Energy 183/2019, 825–836.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.06.185   Google Scholar

Gao Q., Zhang Y., Yu Y., Liu Z.: A direct current-voltage measurement method for smart photovoltaic modules with submodule level power optimizers. Photovoltaic Energy 167/2018, 52–60.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2018.03.082   Google Scholar

Głuchy D.: The comparative analysis of the profitability of investments in the renewable energy source. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 4b/2012, 28–31.
  Google Scholar

Grabowski, Ł.: The productivity of photovoltaic structures mounted on the roof of city bus. Logistyka 3/2014, 2114–2120.
  Google Scholar

Hai Vu N., Pham T.-T., Shin S.: Flat concentrator photovoltaic system for automotive applications. Photovoltaic Energy 190/2019, 246–254.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.08.025   Google Scholar

Imbuluzqueta G., Yurrita N., Aizpurua J., Cano F. J., Zubillaga O.: Composite material with enhanced ultraviolet performance stability for photovoltaic modules. Photovoltaic Energy Materials and Photovoltaic Cells 200/2019, 109947.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2019.109947   Google Scholar

Janicki A.: Enhancing Electricity Meters with Smart Functionality Using Metering System with Optical Sensors. ALLSENSORS 2019.
  Google Scholar

Judzińska-Kłodawska A.: Energy consumption in electric cars and environment impact. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 6/2014, 149–151.
  Google Scholar

Katayama N., Osawa S., Matsumoto S., Nakano T., Sugiyama M.: Degradation and fault diagnosis of photovoltaic cells using impedance spectroscopy. Photovoltaic Energy Materials and Photovoltaic Cells 194/2019, 130–136.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2019.01.040   Google Scholar

Krupa K., Kamiński J.: Impact analysis of electromobility development on Poland’s electricity consumption. Rynek Energii 6/2017, 8–13.
  Google Scholar

Lay-Ekuakille A., Ciaccioli A., Griffo G.: Effects of dust on photovoltaic measurements: A comparative study. Measurement 113/2018, 181–188.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2017.06.025   Google Scholar

Lis P. Piesyk J.: Energy consumption and energy efficiency of buildings. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 3/2016, 21–28.
  Google Scholar

Liu G., Kong L., Yang W, Mao H.: Pressure engineering of photovoltaic perovskites. Materials Today 27/2019, 91–106.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.mattod.2019.02.016   Google Scholar

Liu J., Jia D., Gardner J. M., Johansson E. M. J., Zhang X.: Metal nanowire networks: Recent advances and challenges for new generation photovoltaics. Materials Today Energy 13/2019, 152–185.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtener.2019.05.007   Google Scholar

Lu X., Lin P., Cheng S.: Fault diagnosis for photovoltaic array based on convolutional neural network and electrical time series graph. Energy Conversion and Management 196/2019, 950–965.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.06.062   Google Scholar

Łukaszewski, J.: Trzy trendy na 2019 rok, które zmienią filozofię produkcji, zarządzanie i zużycie energii. Napędy i Sterowanie 2/2019, 46–47.
  Google Scholar

Małek A., Filipowicz I.: Charging the electric vehicle from the photovoltaic minicarport. AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 11/2018, 37–40 [DOI: 10.24136/atest.2018.343].
DOI: https://doi.org/10.24136/atest.2018.343   Google Scholar

Małek A., Kowalczyk D.: Photovoltaic carport for electric vehicle charging. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 11/2016, 93–97.
  Google Scholar

Siadkowska K. Grabowski Ł.: Safety of using mobile photovoltaic installations. Logistyka 6/2014, 9476–9485.
  Google Scholar

Tatsi E., Griffini G.: Polymeric materials for photon management in photovoltaics. Photovoltaic Energy Materials and Photovoltaic Cells 196/2019, 43–56.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2019.03.031   Google Scholar

Wielgus J., Kasperek D., Małek A., Łusiak T.: Developed generations of electric buses produced by Ursus. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 11/2017, 20–25.
DOI: https://doi.org/10.24136/atest.2017.041   Google Scholar

Yin E., Li Q., Xuan Y.: Experimental optimization of operating conditions for concentrating photovoltaic-thermoelectric hybrid system. Journal of Power Sources 422/2019, 25–32.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2019.03.034   Google Scholar

Zarajczyk K., Małek A., Kośko M.: Constructional and functional assumptions of a Ursus Elvi vehicle with an electric drive. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 6/2018, 309–313 [DOI: 10.24136/atest.2018.082].
DOI: https://doi.org/10.24136/atest.2018.082   Google Scholar

http://lpnt.pl/ (access 2019.07.09).
  Google Scholar

http://server.growatt.com/login.do (access 2019.07.09).
  Google Scholar

https://onemeter.com/pl/ [access 2019.07.09).
  Google Scholar

http://renovi.pl/naslonecznienie-w-polsce/ (access 2019.10.02).
  Google Scholar


Opublikowane
2019-12-15

Cited By / Share

Małek, A. (2019). SYSTEMY POMIARU ENERGII PRODUKOWANEJ PRZEZ SYSTEM FOTOWOLTAICZNY I POBIERANEJ PRZEZ BUDYNEK LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 9(4), 87–92. https://doi.org/10.35784/iapgos.221

Autorzy

Arkadiusz Małek 
arkadiusz.malek@wsei.lublin.pl
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Transportu i Informatyki Polska
http://orcid.org/0000-0001-7772-2755

Statystyki

Abstract views: 335
PDF downloads: 211