Spelling suggestions: "subject:"solceller."" "subject:"solcellerna.""
231 |
Användning av smarta mätare som driftövervakare i lågspänningsnätRuna, Erik January 2018 (has links)
I detta examensarbete utreds möjligheten att med hjälp av nya smarta elmätare få en ökad inblick i elkvalitén i elnäten samt att ge nätägare möjligheten att automatiskt eller via fjärrsignal koppla bort solcellsanläggningar i de fall de orsakar dålig elkvalité. Motiveringen till studien har varit att en ökad utbyggnad av solcellsanläggningar med tilhörande växelriktare och en trolig framtida ökning av snabbladdare och andra olinjära laster i näten ökar utmaningen för elnätsföretag att klara gällande krav på elkvalité. Samtidigt har utvecklingen av elmätare gjort att de idag har många funktioner som elnätsföretag kan dra nytta av på sätt som tidigare inte varit möjligt. Studien inleddes med en litteratur-studie där information om vad elmätare idag är kapabla till togs fram. Ett praktiskt test genomfördes på en solcellsanläggning där en elmätare installerades och konfigurerades att koppla bort solcellerna vid över-spänning. Studien har visat att smarta elmätare bör kunna användas som ett långsammare, sekundärt skydd som kopplar bort solceller i de fall som växelriktarna brister i sina säkerhetsfunktioner. Elmätarna kommer också kunna ge nätägare en mängd intressant information om elkvalitén. / In this thesis the possibility for smart meters to give utility companies an increased knowledge about the power quality in the grid has been investigated. During the investigation the possibility to use smart meters to automatically or by remote control disconnect solar power units in case of poor power quality caused by the production units has also been researched. The motivation to perform the study was that a future increase in distributed generation, rapid chargers for electric vehicles and other non-linear loads will make it harder for utility companies to meet the demands concerning power quality. At the same time electricity meters has developed over time and are today capable of providing grid operators with functions that has not been possible in the past. The first part of the study focused on obtaining information about what smart meters are capable of today through a literary study. A practical test was conducted on a solar power unit where a smart meter was installed and configured to automatically disconnect the solar power unit in case of over voltage. The study has shown that smart meters could be used as a slower, secondary protection that disconnects the solar power units in cases where the solar inverters safety functions fails. The smart meters will also be able to give grid operators a large amount of information about the power quality in the grid.
|
232 |
Simulering av ett elnät med hänsyn till förnybar energi : En studie av möjliga lösningar på problemet med fler elbilar i elnätet / Simulation of an electric grid with respect to renewable energy : A study of potential solutions to the problem with additional EVs in the electric gridManinnerby, Henrik January 2018 (has links)
The purpose of this thesis is to simulate different scenarios where all vehicles are replaced by electric vehicles in the future. An addition of electric vehicles to the electric grid is not easy to handle, especially not if the consumers choose to charge their vehicles with higher power. As can be seen in the results of this report, flexible demand through power management is a good option to reduce overall power consumption. Of course, customers will have to agree to that their consumption is controlled in this manner. Using solar cells during the summer works well, but it’s harder wintertime as the largest electric demands arise during the night, when there is close to no sunlight. However, in the case of batteries, they may be helpful. Possibly by letting the solar cells charge the battery during the day and then use it to help charge the electric vehicle during the night. Unfortunately, it was not possible to include this scenario as the used software was unable to handle batteries in that way. By completely replacing the heat source, in this case with district heating, and thus releasing available power in the transformer, turned out to be the best option. In this way, virtually all predicted amounts of electric cars could be charged with optional charging strength between 3.7 and 11 kW. As for the T422 transformer, there is no choice but to replace it if a larger number of electric vehicles wants to start charging there. At present, it can handle a maximum of 10-20 electric vehicles that charge at the lowest power as there is only about 50 kW available there winter time. District heating cannot be applied either as the connected customers do not use electric heating. / Detta arbete har till syfte att simulera olika scenarier i ett område där samtliga fordon ersätts av elbilar i framtiden. En tillkomst av elbilar i elnätet är inte lätt att hantera, speciellt inte om kunderna i nätet väljer att ladda med högre effekt. Vilket kan ses i resultatet i denna rapport, är flexibel förbrukning genom effektstyrning ett bra alternativ för att sänka den totala effektförbrukningen. Fast det gäller då givetvis att kunderna går med på att förbrukningen styrs på detta sätt. Att använda solceller fungerar bra sommartid, men vintertid är det värre, då det största elbehovet uppstår på natten, när det inte är lika stor solljustillgång. I samband med batterier kan de dock vara till hjälp. Möjligen genom att låta solcellerna ladda upp batteriet under dagen och sedan använda det för att hjälpa till att ladda elbilen under natten. Dessvärre var det inte möjligt att simulera detta scenario på grund av brister i mjukvaran som användes. Att helt ersätta värmekällan, i detta fall med fjärrvärme, och därmed frigöra effekt i transformatorn visade sig däremot vara det bästa alternativet. På så sätt kunde i stort sett samtliga mängder elbilar laddas med valfri laddningsstyrka mellan 3,7 och 11 kW. Vad gäller transformator T422, ses inget annat val än att byta ut den om ett flertal elbilar ska börja ladda där. I nuläget klarar den av högst 10-20 elbilar som laddar på lägsta effekt eftersom det endast finns ca 50 kV tillgängligt vintertid. Fjärrvärme kan inte användas där heller som komplement då de tillkopplade kunderna inte använder elektrisk uppvärmning.
|
233 |
En solklar taklösning: En fallstudie på synergieffekter av bifacialsolceller och extensiva gröna tak / A sunny green roof solution: A study of the synergy effects of bifacial solar cells and extensive green roofsKnudsen, Clara January 2020 (has links)
The master thesis has evaluated the specific combination of bifacial solar cells and extensive green roofs. This was done in terms of energy production per year, profitability as well as discussions around ecosystem services. Three cases have been simulated with different temperature profiles for both bifacial, vertical bifacial and monofacial. The reason for three cases was due to the uncertainty in temperature decreasing properties of vegetation i Sweden. One case was simulated for a normal black bitumen roof for the three types of solar PV. The result with the best energy production was found in the configuration with azimuth -10o, inclination 40o and height above roof at 40 cm. This was the case with the largest simulated temperature decrease. Albedo was set to 0.2 and this resulted in a bifacial gain of 9-10% for the three cases with green roofs installed. Albedo was found to be a larger factor in the energy production outcome than the temperature decrease from the vegetation. The solar cells contributes to shading the green roof partially which increases the local biodiversity as well as expands the lifetime of the vegetation. The combination was deemed profitable since the middle case had an annuity of 1841 SEK/year, but the case with the bitumen roof was found to be even more profitable with an annuity of 4160 SEK/year. This indicates that the extra cost of installing a green roof does not pay itself back with a higher energy production. / Det här examensarbetet har undersökt kombinationen bifacialsolceller med extensivt grönt tak med avseende på optimal utformning av en sådan anläggning på ett tak samt systemproduktion och lönsamhet hos anläggningen. Då det inte finns något klart modelleringsverktyg för hur stor temperatursänkning det gröna taket kan åstadkomma så har tre olika fall med olika temperaturprofil simulerats. Resultaten visade på att ju högre temperatursänkning det gröna taket kan bidra med desto lägre höjd bör bifacialsolcellerna installeras på. Den bästa systemproduktionen fås vid vinkeln 40o samt azimuth -10o för alla tre fall. Detta gav för medelfallet en bifacial gain på 9,6% vid jämförelse mot vanliga enkelsidiga solceller. Resultatet för vertikalt installerade bifacialsolceller gav minst 12% lägre systemproduktion än de med vinkel 40o men med hög osäkerhet kring tillförlitligheten i resultatet. Vertikal bifacial kan vara intressant då det ligger ett värde i att producera elektricitet efter ett normalt hushålls elkonsumtionskurva, men är mindre intressant för kontorsbyggnader där elkonsumtionen är relativt konstant under dagen. Lönsamhetskalkylen visade att kombinationen bifacialsolceller med grönt tak var lönsam, men inte lika lönsam som att installera på svart tak. För medelfallet gav bifacialsolceller på grönt tak en annuitet på 1841 kr/år medan annuiteten för bifacialsolceller på svart tak var hela 4160 kr/år. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv är kombinationen alltså inte den mest lönsamma. Från känslighetsanalyserna konstaterades att albedo är den aspekt som har störst påverkan på systemproduktionen och denna är relativt låg för det gröna taket. Ett högre albedo hade därför varit att föredra till bifacialsolceller, vilket kan erhållas genom att exempelvis varva grönt tak med vita stenar. Vidare är kombinationen en platseffektiv lösning för tak som oftast är en outnyttjad ytresurs, där de olika installationerna bidrar med olika positiva nyttor var för sig. Bifacialsolcellerna bidrar till en ökad självförsörjningsgrad samt hjälper till att driva på den tekniska innovationen framåt. Gröna tak bidrar med många ekosystemtjänster såsom bullerreducering, dagvattenfördröjning, rening av luftpartiklar, lokal temperatursänkning. Kombinationen bidrar till en ökad biologisk mångfald och en lägre växtperiod för det gröna taket mot om den hade varit fristående.
|
234 |
Montagekvalité av solcellsinstallationer i Mellansverige : En utvärdering av hållfasthet för installerade solcellsanläggningarNyman, Joar January 2020 (has links)
Antal installerade solcellsanläggningar har ökat drastiskt de senaste åren i Sverige, och utsikten för ökad mängd solel i Sverige är mycket god, med prognoser på kraftig tillväxt av installerade solcellsanläggningar de kommande åren. Detta med bakgrund att utvecklingen av solcellspaneler har gjort att priset har sjunkit, samt politiska beslut har gjort det lönsamt att investera i solcellsanläggningar i Sverige. Dessa förutsättningar har lagt grunden för en ny växande bransch, solcellsinstallationer. Risken vid en ny och snabbt växande bransch är att kunskapen inom ämnet för de som är verksamma inom branschen kan vara bristfällig samt oseriösa företag kan lockas av att tjäna snabba pengar på en lukrativ marknad. Efter en omfattande litteraturstudie visades att någon större kvalitésundersökning av solcellsinstallationer i Sverige, med avseende på hållfasthet ej har gjorts tidigare. Detta motiverade att denna undersökning var av hög relevans. Syftet med denna studie var att ta reda på om solcellsanläggningar monteras tillräckligt hållfast i Gävle-Dalaregionen med avseende på snö- och vindlast. Fjorton anläggningar har besökts för att samla in data. Data har sedan utvärderats i tre kategorier per anläggning. För att en anläggning skall bedömas som en godkänd skall alla dessa tre kategorier vara godkända. Bedömningen av solcellsanläggningarna gjordes i de tre kategorierna: 1. montagesystemets antal infästningar, 2. mått mellan infästningarna, 3. placering av solcellspanelerna i förhållande till montagesystemet. Resultatet visade att ingen av dessa anläggningar var godkända i samtliga tre kategorier. Vissa anläggningar var godkända i två av tre kategorier, medan två anläggningar var ej godkänd i någon kategori. Vid en summering av bedömningsresultatet för alla anläggningar i de tre montagekategorierna, visades att ca 20% ej gick att fastställa (pga. bristande information) ca 40% var godkända och ca 40% var ej godkända. Bedömningar har gjorts utifrån beräkningsprogram och anvisningar tillhandahållna av tillverkarna av de montagesystem och solcellspaneler som har använts i anläggningarna. Att ingen anläggning var godkänd i samtliga tre kategorier som undersöktes indikerar att solcellsmontage på tegeltak byggs ej tillräckligt hållfast i Gävle-Dalaregionen. Detta kan dock inte generaliseras för solcellsanläggningar på tegeltak i hela Sverige då mängden undersökta anläggningar var relativt liten och endast fördelade på två län i landet. Då det antas att installatörer avser att bygga korrekta anläggningar visar denna studie att kunskap om solcellsmontage med avseende på hållfasthet är bristfällig. Detta kan vara en följd av den stora efterfrågan på solcellsinstallationer, som kan medföra att stort fokus ligger på att installera anläggningar snabbt, och inhämtning av kunskap ej blir prioriterat. / The number of installed PV-systems (Photovoltaic systems) has increased rapidly in Sweden the last years, and the forecast for even more installations shows an increase for the coming years. Due to the price for PV-panels har dropped and political decisions for subventions of PV-systems has made it more profitable to invest in PV-installations in Sweden. These reasons have paved the road for a new growing branch, PV-installations. The risk of a new profitable, fast growing branch is that there might be short of knowledge for new installers, and the possibility that dishonest companies just want to take the advantage of the situation to make quick money, which can lead to installations poorly made. After a search of published literature in strength of mounting for PV-panels there the result was that this is a rather unexplored subject, which motivated this investigation. The aim of this study was to find out if PV-panels on tiled roofs were installed correct due to the snow load and wind load in the region Dalarna and Gävleborg in Sweden. Fourteen PV-systems has been studied and evaluated. When the evaluation of the PV-systems were made the following criteria were considered: number of fixing attached to the roof of the mounting, distance between mounting fixings and how the PV-panels were installed relative the construction of the mounting. A PV-system had to be installed correctly for all three criterias to be considered approved. The result of this work shows that none of the evaluated systems were installed correctly. Some systems were approved in two of the criteria, while two systems were not approved in any of the criteria. The evaluation was made due to calculation programs and instructions from the manufacturers of mounting and PV-panels. The fact that none of the PV-systems were approved for all three criteria implies that the installations of PV-systems are not made strong enough. This result is not stated for all installations in Sweden because the number of studied PV-systems were not big enough, and the area of the studied installations were rather small. Basis of snow load and wind load variates quite much in Sweden depending on region. It is assumed that designers and constructors attempt to install PV-systems correct, therefor shows this work that there’s a lack of knowledge for construct installations strong enough. This may be a result of the fast increase of PV-installations, where the priority lays in installing many PV-systems, not in education and search of knowledge.
|
235 |
Undersökning av potential för takmonterade PV-system i ett radhusområde i Gävle. : Simuleringar av PV-moduler i IDA ICE 5.0 BetaHalvarsson, Mattias, Aho, Mikael January 2022 (has links)
Sverige har som mål att år 2040 ha helt förnybar elproduktion och därmed utredsalternativ som till exempel vind- och solenergi till elförsörjning där främstsolenergin har potential för mindre och medelstora system för privatpersoner ochföretag. Som en del i denna utveckling har bostadsrättsföreningen Stenbär i Gävlebörjat intresserat sig för att installera solcellssystem, vilket blev grunden för dettaprojekt. Målet med den här utredningen var att utreda områdets potential för ensolcellsanläggning samt hur många kilowattimmar denna skulle kunna genereraper år.Inledningsvis var intentionen att utföra simuleringarna i IDA ICE 4.8, men underförberedelserna inför arbetet uppmärksammades ett webinar på Youtube där IDAICE 5.0 beta presenterades. Equa Simulations AB, vilka har utvecklatprogrammet, förklarade där uppdateringar och styrkor med den nya versionen. Iden nya versionen finns nu möjlighet att upprätta och simulera mer komplexasolcellsystem samt få ut mer korrekta och mer detaljerade resultat. På så vis bleväven en mindre analys av IDA ICE 5.0 beta en del av det här examensarbetet.Mätningar av husens höjd och längd samt avstånd till omkringliggande skogutfördes på plats och takens lutning beräknades till 14,5°. Ritningar över områdettilldelades av uppdragsgivaren och klimatdata återfanns i mjukvaran. En kartbildfrån Google maps behandlades i Photoshop till grund för modellering i IDA ICE.Byggnaderna delades sedan upp i två kategorier, sydlig och öst/västlig riktning.Inga moduler placerade i nordlig riktning simulerades då det inte förväntades varalönsamt. Solcellerna placerades i två lutningar, 14,5° som är takens lutning och45° vilken är den lutning som används av Energimyndigheten vid deras tester avsolcellssystem. Jämförelsen av taklutningarna visade dock endast en skillnad på2,5 %. Då all information om byggnaderna ej varit tillgänglig har områdetsenergibehov, utifrån schablonvärden, beräknats till 64 kWh/m2 och totalt522 MWh/år. Detta för att kunna ställa den i proportion mot solcellsystemetspotentiella elproduktion, vilken i simuleringsresultaten uppgick till 554 MWh/år.Systemkostnaden för det fullstora modellerade systemet landade på 10 600 kronorper installerad kilowattpeak respektive 2 025 kronor per installerad kvadratmetersolpanel. Om återbetalningstiden sätts till 10 år ger det en systemkostnad på 1.17kronor per producerad kilowattimme. Undersökningen visar att potential finns attproducera en stor mängd solel i området. Då systemet producerar ett överskottunder sommarhalvåret finns även möjlighet att sälja el. / Sweden’s energy policy objectives aim to have strictly renewable energyproduction by the year 2040. Alternatives such as wind- and solar power aretherefore implemented as alternatives to fossil fuel where solar power has thebiggest potential for small and medium sized systems for private houses andsmaller companies. As a part of this development homeowner’s association BRFStenbär i Gävle have considered installing PV-systems in their residential areaand that became the foundation for this master thesis. The goal with this projectwas to investigate the residential areas potential for solar powered electricityproduction and how much energy it may produce per year.The simulations were initially meant to be made in IDA ICE 4.8, but during thepreparations a webinar on Youtube was found where the beta version of IDA ICE5.0 was presented. In the presentation Equa Simulations AB, who are thedevelopers of the programme, explained the updates and new features with thenew version. The new version includes possibilities to model and build morecomplex PV-systems and receive more correct and detailed results. Hence, asmaller analysis of IDA ICE 5.0 beta became a part of this master thesis.Measurements of the building’s height and length and the distance to thesurrounding trees were made on site. Drawings of the residential area wereprovided by the client and the climate data were already installed in the software.A map of the area was downloaded from Google maps, modified in a pictureediting programme and used as a base for the modelling in IDA ICE. Thebuildings were divided into two categories, south and east/west orientation. NoPV-systems were placed and simulated in northern orientation since it was notexpected to be profitable.The solar panels were placed in two different angles, 14.5° which is the angle ofthe roofs, and 45° which is the angle used by the Swedish energy agency for theirtesting of PV-systems. The comparisons only showed a deviation of 2.5 %. Allinformation about the building’s energy needs were not available, so fromstandard values their needs were calculated to be 64 kWh/m2 and in total522 MWh/year. This was made to enable comparisons of their needs with thepotential energy production, which amounted to 554 MWh/year. The system costof the total PV-system amounted to 10 600 SEK/installed kWp and 2 025 SEK/m2installed PV-panel. If the repayment period is set to 10 year the system costbecomes 1.17 SEK/kWh. As the system produces more electricity during summerthan needed there is also a possibility to sell the excess to the grid.
|
236 |
Sustainability Assessment of a Battery Storage System : Case study of a building-applied photovoltaic systemFlygare, Klara, Frykholm, Selma, Tingstedt, Moa January 2022 (has links)
This bachelor thesis assesses the environmental sustainability of the implementation of a battery storage system in a commercial building. The thesis compares two case studies, Case 1 being a commercial building with installed solar panels and Case 2 being a commercial building with installed solar panels and a battery storage system. Based on simulations the thesis investigates a battery storage system’s impact on sustainability in terms of CO2 emission equivalents and nuclear wastes. The study is applied in the geographical region of northern Stockholm. The models and calculations are conducted in MATLAB, Excel and Google Sheets. The effects of the implementation depends on the electricity mix. Implementation of a battery storage system in a commercial building with solar panels, supplied with the Swedish electricity mix, increased the CO2 emissions with 3.6986 ⋅ 103 kg. A majority of the increased emissions was caused by the solar panels. They increased the CO2 emissions with 3.3876 ⋅ 103 kg in Case 1 and 3.6988 ⋅ 103 kg in Case 2. The nuclear waste was reduced with 878.3 g in Case 1 and 959 g in Case 2. The results also showed an increased consumption of renewable energy and a decreased load on the grid due to the implementation of a battery storage. For the sensitivity analysis the Swedish electricity mix was replaced by the European Union electricity mix. The resultant conclusion is that a commercial building decreased its CO2 emissions when solar panels were installed and a battery storage system implemented. The overall conclusion is that the environmental sustainability examination of the implementation resulted in an increasing emission of CO2 and a decreased amount of nuclear waste. Sustainable benefits such as an increased consumption of renewable energy of the building, a reduced dependence on the grid and improved conditions for phasing out nuclear power were also retrieved from the results. On a larger scale it has been made clear that battery storage systems are much needed in the conversion to renewable energy sources, and that research and investment in solar power and storage systems are of utter importance.
|
237 |
Feasibility Study of Renewable Energy in SingaporeKing, Sebastian, Wettergren, Per January 2011 (has links)
Singapore is a country that is currently highly dependent on import of oil and gas. In order to be able to shift into a more sustainable energy system, Singapore is investing in research regarding different technologies and systems so as to establish more sustainable energy solutions. Seeing how air-conditioning accounts for approximately 30 % of Singapore’s total energy consumption, a feasibility study is being conducted on whether an integrated system using a thermally active building system (TABS) and desiccant evaporative cooling system (DECS) can replace the air-conditioning system. The question which is to be discussed in this thesis is whether solar and wind power can be financially feasible in Singapore and if they can be utilized in order to power the integrated system. The approaching model consists of a financial feasibility study of the different technologies and a theoretical test-bedding, where the suitability of the technologies to power the TABS and DECS is tested. The financial feasibility is estimated by calculating the payback period and using the net present value method. A model designed in a digital modeling software is used for the test-bedding. Measurements from a local weather station are used for estimating the solar radiance and wind speeds in Singapore. The results show that solar PV panels could be feasible in Singapore but that technological improvements as well as governmental subsidies are needed in order to make it profitable enough to attract investors. As for wind power, the wind conditions are not favorable enough, in terms of wind speed and wind frequencies, for small wind turbines that currently exist on the market to be able generate enough electricity to make the investment somewhat feasible. Solar thermal collectors and solar PV are given certain conditions suitable for powering the TABS and DECS.
|
238 |
Konceptutveckling av justerbart solcellstak för fritidsbåtar : Ett utvecklingsprojekt med syfte att öka laddningskapaciteten för elektriska fritidsbåtar / Concept development of adjustable photovoltaic sunroof for leisure boatsFriberg, Sebastian January 2021 (has links)
Denna rapport redovisar processen och resultatet av ett examensarbete som utgör en del av examinationen för högskoleingejörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet är gjort på uppdrag av Glava Energy Center för Bowters räkning med uppdraget att ta fram lösningar som kan utöka laddningskapaciteten för elektriska fritidsbåtar. Examensarbetet utfördes vårterminen 2021 och omfattar 22.5 högskolepoäng. Projektet är uppbyggt kring fem faser, planering, discover, define, develop och deliver där syftet är att först identifiera rätt problem för att sedan kunna komma fram till rätt lösning. Det finns flera sätt att angripa detta projekt, speciellt om man väljer att fokusera på varför laddningskapaciteten behöver utökas från första början, vissa av dessa lösningar blir tyvärr också irrelevanta på grund av faktorer som berör kostnader eller tekniska aspekter. Detta arbete har därför identifierat och utvecklat lösningar som genom att installera fler solceller kan utöka laddningskapaciteten. På båten finns det flera ställen att installera solceller på, men det är svårt att bortse från att en av de bättre platserna ur effektsynpunkt är att placera solceller på något typ av tak där de inte blir skuggade, men vad tycker egentligen användarna om det? En användarintervju utfördes som gav svar på detta. Användarna kan tänka sig att ett tak är en bra sak att ha när det bli riktigt varmt eller man bara vill njuta av lite skugga som omväxling men att man förmodligen är ute med båten för att just få njuta av solen. Ett tak som går att fälla undan eller justera på något annat sätt skulle kunna vara en lösning på det problemet. En mängd olika taklösningar samt icke taklösningar har undersökts men efter användandet av olika kända sållningsmetoder stod det klart att arbetet skulle gå vidare med en taklösning som är delvis justerbar, alternativt helt fast. Detta har lett fram till att tre koncept tagits fram som alla bidrar med en utökad laddningskapacitet. Koncept Glidande stomme och Skjutbart tak bygger på en enkel konstruktion som tillåter en respektive två standard solpaneler att forma ett tak över båten. De olika koncepten kan justeras till olika positioner för att på det sättet kunna erbjuda användarna en variation av skugga och sol utefter tycke och smak. Koncept Origami flasher bygger som namnet hintar om på ett vikmönster från den traditionella konstformen origami. Detta koncept är lite mer experimentellt men ger i teorin ett väldigt stort skydd från solen i utfällt läge samt stor yta för montering av solceller, samtidigt som det i hopfällt läge täcker absolut minst yta av dessa tre koncept vilket är fördelaktigt för de användare som vill njuta av solen. / This thesis presents the process and it’s results from a concept development project. The thesis is part of the examination for a Bachelor of Science in Innovation Technology and Design at Karlstad University. The project was commissioned by Glava Energy Center on behalf of Bowter with the task of developing solutions that can increase the charging capacity for electric leisure boats. The thesis was written during spring 2021 and comprises 22.5 credits. The project is built around five phases, planning, discover, define, develop and deliver. The purpose is to first identify the right problem in order to be able to produce the right solution. There are several ways to approach this project, especially if you choose to focus on why the charging capacity needs to be increased in the first place, some of these solutions unfortunately also become irrelevant due to factors affecting costs or technical aspects. This work has therefore identified and developed solutions which, by installing more solar cells, can increase the charging capacity. There is several places on the boat that are suitable for install solar cells, but it is difficult to ignore that, from a power point of view, the best place to instal solar cells is on some sort of roof. But what does the user really think about it? A pre-study, including a intervju with users was conducted that provided answers to this question. The user can imagine that a roof is a good thing to have when it gets really hot or when you just want to enjoy a little shade for a change, but that the real objective with the usage of the boat probably is to enjoy the sun. A roof that can be folded away or adjusted in some other way could be a solution to that problem. A variety of roof solutions and non-roof solutions have been investigated. After the use of various known screening methods it was decided that the work would continue with a roof solution that is partially adjustable, or completely solid. The project have after that chosen to present three concepts that contribute to an increased charging capacity by help of a partially adjustable roof. Concept Glidande stomme and Skjutbart tak is based on a fairly simple construction that allows one respectively two standard solar panels to form a roof over the boat. The different concepts can be adjusted to different positions in order to offer users a variety of shade according to taste and needs. Concept Origami flasher, as the name suggests, is based on a folding pattern from the traditional art of origami. This concept is a bit more experimental but provides, in theory, second largest protection from the sun in unfolded position. Meanwhile, in collapsed position, the Origami flasher concept covers the least area of these three concepts, which is advantageous for those users who want enjoy the sun.
|
239 |
Analys av solcellers påverkan pålågspänningsnätets elkvalitet / Analysis of Photovoltaics Impact on the Low-voltage Network Electric Power Quality.Byström, André January 2021 (has links)
I takt med att Sverige går mot ett mer klimatsmart och hållbart samhälle samtidigt somskatteavdragen på solceller blir mer lönsamma och mindre komplicerat, så har installationer avsolceller genomgått en enorm ökning dem senaste åren. En ökningstakt som väntas fortsätta. Omsedan flertalet kunder väljer att installera solceller i ett svagt område skulle detta kunna leda tillproblem i form spänningsvariationer och överbelastningar i elnätet.Syftet med studien är därför att identifiera de områden där många solelinstallationer kan leda tillproblem, utreda vilka faktorer som är risker för problematiska nät, lista och prioritera nät i behov avåtgärder samt undersöka vilka områden som är troligast att en storskalig installation av solcelleruppstår i först.I studien utfördes en vid analys av Ellevios lågspänningsnät, där spänningsvariationer ochöverbelastning i nätet undersöktes. Tre områden från analysen med låg potential för solcelleranalyserades djupare för att kontrollera mellanliggande näts tillstånd. Mätdata från områden medinstallerade solceller bearbetades för att utgå som referens för hur verklig sol-produktion kan se ut.För att undersöka var framtida solceller kan installeras studerades granskapseffekten ochmedelinkomst per postnummer. Slutligen listades och prioriterades Ellevios nät utefter behov avåtgärder, där prioriteringen utgår från områden med högst konsekvens och vart framtida solcellertroligast uppstår.Resultatet blir en riskvärdering där andel av områden presenteras utifrån sannolikheten att solcelleruppstår och konsekvenser. Analysen visar att den parameter som påverkade flest områden ilågspänningsnätet är spänningsvariation i sammankopplingspunkt. I djupanalysen framgår attmellanliggande nät är lika, om inte mer sårbara för stor installation av solceller. De områdena medinstallerade solceller visar att den individuellt högsta producerade effekten aldrig kommer upp tillden installerade samt att den sammanlagrade effekten för solelproducenterna i ett område hamnarlångt under den installerade effekten. / As Sweden moves towards a more climate-smart and sustainable society at the same time as the taxdeductions on solar cells become more profitable and less complicated, installations of solar cellshave undergone an enormous increase in recent years. A rate of increase that is expected tocontinue. If many customers choose to install large solar cells with high power in a weak area, thenthis could lead to problems in the form of voltage variations and overloads in the electricity grid. Thepurpose of the study is therefore to identify the areas where many solar installations can lead toproblems, investigate the factors that are risks for problematic networks, list and prioritize networksin need of measures. As well as to investigate in which areas large-scale installation of solar cells aremost likely to occur in.In the study, a broad analysis was performed of Ellevio's low voltage network, where voltagevariations and overloads in the network were investigated. Three areas from the analysis with lowpotential for solar cells were analyzed more deeply to check the condition of intermediate networks.Measurement data from areas with installed solar cells were processed to be used as a reference forwhat actual solar production can look like. To investigate where future solar cells can be installed,the spatial neighborhood effect and average income by postcode were studied. Finally, Ellevio'snetwork was listed and prioritized according to the need for measures, where the prioritization isbased on areas with the highest consequence and where future solar cells are most likely to arise.The result is a risk assessment where the proportion of areas is presented based on the probabilitythat solar cells arise and consequences. The analysis shows that the parameter that affected mostareas in the low-voltage network is voltage variation in the connection points. The in-depth analysisshows that intermediate networks are similar, if not more vulnerable to large-scale installation ofsolar cells. The areas with installed solar cells show that the individually highest produced powernever reaches the installed one and that the combined power for the solar producers in an area endsup far below the installed power.
|
240 |
Bra förutsättningar för mikronät?Nyström, Oskar January 2020 (has links)
Med mikronät åsyftas i denna rapport en sammankoppling av solcellsanläggningar som möjliggör delning av elektrisk energi. Målet med undersökningen var att ta reda på vilka förutsättningar som gör att det är fördelaktigt att bygga mikronät. Detta har gjorts genom att undersöka två tidigare fall där mikronät varit intressant och jämföra slutsatserna från dessa fall med resultaten och slutsatserna från en egen undersökning av Södra Hemlingby där mikronät övervägs. Undersökningen av Södra Hemlingby visar att mikronät i deras fall är lönsamt och att tak som troligtvis inte skulle användas till en enskild solcellsanläggning nu kan komma till användning för solceller. Genom att bygga mikronät skulle mängden inköpt el minska, CO2-utsläpp undvikas och eventuellt skulle en högre nivå av Miljöbyggnad kunna uppnås. Undersökningen av Södra Hemlingby visar också att ett batteri både kan användas till att reducera effekttoppar och att öka egenanvändningsgraden. Vidare dras slutsatserna att bra förutsättningar för mikronät är vid nybyggnation, när grävarbete kan göras tillsammans med andra grävarbeten, när husen som är tänkta att anslutas står nära varandra, då komponenterna i eventuellt befintligt system är kompatibla med mikronätet och således inte behöver bytas ut, då det finns storanvändare av el i systemet, när elanvändningsprofilerna matchar elproduktionen samt då det finns möjlighet till en ordentlig ökning av egenanvändning. Bäst ekonomi uppnås med en storanvändare som är bra på att ta tillvara på produktionen från solpaneler som har ett högt energiutbyte. / The term microgrid in this report refers to a link-up between solar cell plants which make sharing of electrical energy possible. The aim of this survey was to examinate the pre-requisites that makes building of microgrids meaningful. This has been completed by analyzing two earlier cases where microgrids has been evaluated. The conclusions from these cases have been compared with the results and conclusions from an own made survey of Södra Hemlingby where microgrid is considered. The survey of Södra Hemlingby shows that a microgrid would be a profitable investment and that roofs that probably not would qualify for separate plants now was useful. By building a microgrid the amount of electricity from the power distribution grid would decrease, the carbon dioxide emissions would be avoided, and possibly a higher energy classification for the building would be achieved. The survey of Södra Hemlingby also shows that a battery storage could be used for either power reduction or for increasing the own usage rate. The conclusion about good pre-requisites is drawn to be new housing estate, when ditching could be coordinated with other works, short distances between houses in the system, when the components in a existing system is compatible with a microgrid and dont have to be exchanged, when there is a large consumer of electricity in the system, when the electric consumtion profiles matches the production and when there is room for a large increas in own used electricity. Best economy is reached when large consumer of electricity is utilizing the electricity from panels with a high energy exchange.
|
Page generated in 0.3107 seconds