PHOTOVOLTAIK 11.0 ÖKO. mit 25 Jahren Leistungsgarantie mit Versicherungszertifikat*!
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- Pia Schubert
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1 45 JAHRE KNO HO FÜR SIE PHOTOVOLTAIK ÖKO mit 25 Jahren Leistungsgarantie mit Versicherungszertifikat*! 25 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE* monokristalline und polykristalline Silizium-Solarzellen vom (wahrscheinlich) verlässlichsten PV-Erzeuger weltweit! Artikelgruppe 11.0 *auf 80% der Nennleistung Ausgabe März 2014 KOSTENLOSE ELEKTRISCHE ENERGIE VON DER SONNE!
2 Photovoltaik / Photovoltaikanlage (PV-Anlage) Allgemeine Information 11.0 Funktionsweise der PV-Anlage irkungsgrad und tatsächlicher Ertrag Aus Sonnenlicht wird direkt elektrischer Strom erzeugt. Dies geschieht mittels Solarzellen (=Photovoltaik-Modul bzw. kurz: PV-Modul). Damit unterscheiden sie sich grundsätzlich von den thermischen Solaranlagen, die mit Hilfe der Sonne asser oder Luft erwärmen. Solarzellen erzeugen eine Gleichspannung (wie eine Batterie) und damit Gleichstrom. Diese wird meist in echselspannung umgewandelt und ins Stromnetz (230 V, 50 Hz) eingespeist bzw. im Haus verbraucht. Die Umwandlung der Gleichspannung in echselspannung geschieht im sogenannten echselrichter. Nur in Ausnahmefällen (wenn kein Stromnetz vorhanden ist) wird die Energie in Batterien gespeichert. Aus Sonnenlicht wird direkt elektrischer Strom erzeugt. Die Angabe des irkungsgrades sagt noch nicht sehr viel über den tatsächlichen Solarertrag aus. Bei eher diffusem Licht (=bewölkter Himmel) erzeugen Dünnschichtzellen sogar mehr Energie als poly- oder monokristalline Zellen. Auch wenn die Anlage nicht optimal ausgerichtet werden kann, ist es möglich, dass die billigeren Dünnschichtzellen in etwa so viel Strom wie kristalline Zellen erzeugen. Deshalb können z.b. bei großen Fassadenanlagen oft sehr kostengünstige Solarzellen eingesetzt werden, ohne den jährlichen Energieertrag zu schmälern. Installation und Lebensdauer Solarzellentypen und irkungsgrade Verwendung finden heute vor allem Silizium-Solarzellen. monokristallin: aufwendigere Herstellung, irkungsgrad % polykristallin: kostengünstigere Herstellung, irkungsgrad % amorph (Dünnschichtzelle): kostengünstigste Herstellung, irkungsgrad 5-8 %, der mit der Zeit noch abnimmt (wird v.a. in Kleingeräten wie Uhren usw. verwendet) Es gibt noch viele weitere Solarzellentypen, die oft noch im Laborstadium sind, aber einen irkungsgrad bis zu 30 % erzielen. Die Installationsarbeiten sind technisch sehr einfach, dürfen aber trotzdem nur von Fachfirmen durchgeführt werden. Die Lebensdauer beträgt mindestens 20 Jahre. Funktionsweise In einem Halbleitermaterial (z.b. Silizium) werden durch die Sonneneinstrahlung Ladungen erzeugt. Der Fluss dieser Ladungsträger stellt einen elektrischen Strom dar, der über die elektrischen Anschlüsse abgegriffen wird. Die erzeugte Spannung hängt vom Halbleitermaterial ab. Die Höhe des erzeugten Stroms hängt von der Beleuchtungsstärke (Sonneneinstrahlung) ab. ERREICHEN SIE OPTIMALEN OHNKOMFORT
3 Photovoltaik / Photovoltaikanlage (PV-Anlage) Allgemeine Information 11.0 Ertrag Umweltbilanz Je m² Anlage kann man in Mitteleuropa mit etwa 80 kh Strom im Jahr rechnen. Die lieferbare Leistung beträgt pro m² Anlagenfläche rund 0,1 kp. p bedeutet in diesem Zusammenhang peak, also Maximalleistung. Beispiel: Eine 10 m²-pv-anlage liefert in Österreich etwa 800 kh Strom im Jahr (bei einer Spitzenleistung von ca. 1 kp (1000 p). irtschaftlichkeit Aufgrund den unterschiedlich hohen Förderungen und Einspeisevergütungen lassen sich nur schwer generelle Aussagen über eine Amortisation machen. Generell lässt sich sagen, dass man den Strom einer PV-Anlage meist selbst verbrauchen sollte (also nicht zu stark überdimensionieren). PV-Anlagen sollten immer mit Netzanbindung installiert werden, da eine AnIage für den Inselbetrieb höhere Kosten verursacht (Batterien, Ladegeräte, Platzbedarf, Überdimensionierung aus Sicherheitsgründen) und eventuell auch Förderungen über Einspeisevergütung nicht in Anspruch genommen werden. Für Sonderfälle (z. B. Almhütten ohne Stromnetzanbindung) ist eine PV-Anlage im Inselbetrieb aber trotzdem oft die günstigste Lösung zur Stromversorgung (statt Dieselaggregaten). Aus ökologischer Sicht ist in solchen Fällen ohnehin eine PV-Anlage zu bevorzugen. Es trifft jeden Tag mehr als mal soviel Energie auf die Erde, als wir verbrauchen. ÖKO Solarzellen haben nach ca. 3 Jahren Betriebszeit die für die Herstellung benötigte Energie wieder hereingespielt. Solarzellen erzeugen damit ca. 10-mal mehr Energie als für ihre Herstellung nötig ist. Silizium ist auf der Erde als Bestandteil des Sands im Überfluß vorhanden. Bei der laufenden Stromerzeugung werden keine fossilen Energieträger verbraucht. Die kostenlose Energie der Sonne genügt und ist ausreichend verfügbar! Strom aus Solarzellen ist damit im Gegensatz zur herkömmlichen Stromerzeugung umweltverträglich, d.h. es entstehen keine Schadstoffe und kein CO 2. Nochmals ganz deutlich: PV-Anlagen erzeugen heute jedenfalls viel mehr Energie, als zur Herstellung aufgewendet werden muss. Selbst wenn der irkungsgrad von konventionellen Anlagen höher ist (Kohlekraftwerk z.b. 30%, Gaskraftwerk noch mehr), so kann man die irkungsgrade nicht ganz vergleichen. Das konventionelle Kraftwerk wandelt ja die fossil gespeicherte Energie nur um, aber die Rohstoffe sind jedenfalls begrenzt (auch wenn die Ansichten auseinandergehen, wann das sein wird). Die solare Einstrahlung für PV- Module ist im Gegensatz dazu unbegrenzt verfügbar (es trifft jeden Tag mehr als mal soviel Energie auf die Erde auf, als wir verbrauchen). BEI GRÖSSTMÖGLICHER ENERGIEEINSPARUNG!
4 Photovoltaik / Photovoltaikanlage (PV-Anlage) Allgemeine Information 11.0 Optimale Ausrichtung Die Photovoltaikanlage sollte möglichst nach Süden ausgerichtet werden. Die Ausrichtung ist aber relativ unkritisch, da der diffuse Anteil des Sonnenlichts einen wesentlichen Beitrag zum Ertrag leistet: Bis zu 45 Abweichung sind kein Problem, der jährliche Ertrag sinkt dann auf etwa 90%. Eine mit 30 Neigung nach Norden(!) aufgestellte Anlage bringt übrigens immer noch etwa 50% des Ertrags von nach Süden orientierten Modulen. Optimale Neigung einen hohen technischen Aufwand und lohnt sich nicht, da der diffuse Anteil des Lichts auch einen großen Beitrag leistet Verschattung Die einzelnen Zellen des PV-Moduls müssen in Serie geschaltet werden, um die Spannung an den Ausgangsklemmen des Moduls zu erhöhen (einzelne Zellen haben eine zu geringe elektrischen Spannung). Durch diese Serienschaltung der einzelnen Zellen wird also bei einem PV- Modul die erreichbare Leistung von der Zelle bestimmt, die der geringsten Lichtintensität ausgesetzt ist. Für einen optimalen Ganzjahresertrag sollte die Dachneigung etwa 30 betragen. Aber auch hier sind bis zu 20 steiler oder flacher durchaus in Ordnung und reduzieren den jährlichen Ertrag kaum. Aufstellung Am weitesten verbreitet ist eine fixe Aufständerung. So bleiben die Installationskosten möglichst gering. Eine einachsige oder gar zweiachsige Nachführung erfordert Energetische Amortisation von Solarzellen Im Unterschied zu thermischen Solaranlagen sollten Sie also unbedingt auf die Verschattungsfreiheit achten. Kamine, Satellitenspiegeln, Antennen oder Dachständer können hier den jährlich erzielbaren Ertrag schon verringern. ählen Sie also einen ganzjährig verschattungsfreien Aufstellungsort für die PV-Anlage. Solarzellen verbrauchen bei der Herstellung eine gewisse Menge an Energie. Im Betrieb wird dann mit Hilfe der PV-Module wieder Energie erzeugt. Als energetische Amortisationszeit wird der Zeitraum betrachtet, den die Solarzelle Strom erzeugen muss, um die bei der Herstellung aufgewendete Energie zurückzuliefern. Nur wenn diese energetische Amortisationszeit kleiner als die Lebensdauer ist, ist das System aus energetischer Sicht sinnvoll. Der sogenannte Erntefaktor gibt an, wie oft das System die zu seiner Herstellung benötige Energie während seiner Lebensdauer wieder hereinspielt. In der Vergangenheit war manchmal von 20 Jahren oder länger die Rede, diese Aussagen sind aber heute nicht mehr haltbar. In der Studie Energy Payback Time of Crystalline Silicon Solar Modules von J. Nijs, R. u.a. (erschienen in Advances in Solar Energy, Boulder, CO USA; vol. 11, 1997) werden detaillierte Untersuchungen zu diesem Thema vorgestellt. Danach liegt die energetische Amortisation von kristallinen Zellen zwischen 2,5 (polykristalline Zellen) und rund 5 Jahren (monokristalline Zellen). Durch Verbesserungen im Herstellungsprozess sollten sich diese Zeiten nochmals etwa halbieren lassen. Bei amorphem Silizium liegt die energetische Amortisationszeit bei etwas über einem Jahr. Die genauen Daten sind (auf Englisch) unter com abrufbar. Auch eine Studie der TU Berlin kommt zum Ergebnis, das sich alle Solarzellentypen energetisch mehrfach amortisieren: Am besten schneiden hier die Dünnschichtzellen ab, am schlechtesten kristallines Silizium. Monokristallines Silizium irkungsgrad % Amortisationszeit: Monate Polykristallines Silizium irkungsgrad % Amortisationszeit: Monate Amorphes Silizium irkungsgrad 5-8 % Amortisationszeit: Monate In der Studie werden übrigens auch Angaben zur energetischen Amortisation von thermischen Solaranlagen und indkraftanlagen gemacht: Thermische Kollektoren zur Brauchwasserbereitung: Energetische Amortisation nach etwa 5 Monaten indkraftanlagen: Je nach mittlerer indgeschwindigkeit energetische Amortisation nach 2 bis 22 Monaten. NORDGAS BIETET HOHE QUALITÄT FÜR ENIG GELD!
5 5 k AKTION PHOTOVOLTAIK-Paket 5 k-anlage 1 PAKET beinhaltet: Menge Text NORDGAS KOMPLETT- PAKET 1 20 Stk. PK 250 ASTRONERGY CHSM 6610 P 250 att gerahmtes polykristallines Hochleistungs-Modul 60 Zellen; Zellmatrix; 6 x 10 Zellen, Abmessungen (LxBxH): x 994 x mm, Gewicht: 19,5 kg oder gleichwertig. Bitte Datenblatt beachten! 2 1 Stk. Kostal PIKO 5.5 Photovoltaikwechselrichter, 3-phasige Einspeisung trafolose Konvertierung; integriert sind: Schaltkontakt zur Eigenverbrauchssteuerung elektronischer DC-Freischalter Datenlogger & ebserver zur Anlagenüberwachung & Diverse Kommunikationsschnittstellen, serienmäßig 3 1 Stk. Montagegestell dachparallel inklusive Dachhaken / Stockschrauben, Modul-Montageschienen, Klemmen und Zubehör; in Aluminium / Edelstahl. Die Dimensionierung entspricht folgenden Parametern: Dachneigung 20, Firsthöhe < 8 m; max. 250 m Meereshöhe; resultierende Schneelast auf dem Dach >=1,16kN/m² nach ÖNORM Stk. Generatoranschlusskasten mit Überspannungsableiter und Trennschalter 25A lfm. Solarkabel 4 mm² - Litze feindrähtig verzinnt, doppelt isoliert, UV- und ozonbeständig, flammwidrig; Temperaturbereich: 40 bis +120 C Garantie Produktgarantie Leistungsgarantie für 90% der Leistung (STC) Leistungsgarantie für 80% der Leistung (STC) MunichRe arranty 10 Jahre 10 Jahre 25 Jahre 25 Jahre... MIT DEM BESTEN PREIS- / LEISTUNGS-VERHÄLTNIS!
6 Symbolbild MK - CHSM5612M Monokristalline Hochleistungs-Module 25 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE* Technische Daten Modultyp 195 Abmessungen (L x B x H) Rahmentechnologie Modulaufbau Gewicht (nur Modul) Glasstärke Frontabdeckung MK - CHSM5612M monokristallin 1580 x 808 x mm Aluminium / silber eloxiert Glas / EVA / Rückseitenfolie (weiß) 15 kg 3,2 mm Anschlussdose IP 65 Kabellänge/-durchmesser (lec) 1000 mm / 4 mm 2 Erhöhte Schneelast (IEC 61215) Brandklasse (IEC 61730) Steckverbinder (TUV) Photovoltaik monokristalline Module 5400 Pa C MC4-Typ Zellen: Abmessungen 125 x 125 mm Anzahl 72 (6 x 12) Rahmenquerschnitt Rückansicht Seitenansicht Zertifikate und Garantien Produktstandard IEC 61215, / CE-Konformität Produktgarantie Leistungsgarantie für 90% der Leistung (STC) Leistungsgarantie für 80% der Leistung (STC) MunichRe arranty Elektrische Eigenschaften MK Standardtestbedingungen STC 1 (Pmpp)* 185 p 190 p 195 p 200 p 205 p Praxistestbedingungen PTC 2 (Pmpp) p p p p p Leistungstoleranz 10 Jahre 10 Jahre 25 Jahre 25 Jahre -0/+5 p Garant. Mindestleistung bei STC (Pmpp min) 185 p 190 p 195 p 200 p 205 p Nennspannung bei STC (Vmpp) V V V V V Nennstrom bei STC (Impp) 5.09 A 5.17 A 5.25 A 5.34 A 5.42 A Leerlaufspannung bei STC (Voc) V V V V V Kurzschlußstrom bei STC (lsc) 5.39 A 5.47 A 5.55 A 5.63 A 5.71 A Modulwirkungsgrad η 14.5% 14.9% 15.3 % 15.7% 16.1% Nennleistung bei NOCT 3 (Pmpp) p p p p p Nennspannung bei NOCT (Vmpp) V V V V V Nennstrom bei NOCT (Impp) 3.79 A 3.85 A 3.91 A 3.98 A 4.04 A Leerlaufspannung bei NOCT (Voc) V V V V 41. V Kurzschlußstrom bei NOCT (lsc) 4.09 A 4.15 A 4.22 A 4.28 A 4.34 A *Die Messtoleranz von Pmax beträgt +/- 3% ¹ STC (Einstrahlung 1000 /m2, Spektrum AM 1.5, Zelltemperatur 25 C) ² PTC (Einstrahlung 1000 /m2, AM 1.5, Umgebungstemperatur 20 C, indgeschwindigkeit 1 m/s, 10m über dem Boden) ³ NOCT ( Einstrahlung 800 /m2, AM 1.5, indgeschwindigkeit 1m/s, Umgebungstemperatur 20 C) Temperaturkoeffizient α (Pmpp) β (lsc) δ (Impp) ε (Vmpp) χ (Voc) Standard-Zell-Betriebstemperatur (NOCT) Maximale Systemspannung SCII Maximale Systemspannung NEC %/K %/K %/K %/K -0.5%/K 48±2 C 1000 VDC 600 VDC/ 1000 VDC Anzahl der Bypass-Dioden 3 Rückstrombelastbarkeit 10 A INVESTIEREN SIE IN DIE GEINNUNG FREIER ENERGIE!
7 Symbolbild PK - CHSM6610P Polykristalline Hochleistungs-Module 25 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE* Technische Daten Modultyp Abmessungen (L x B x H) Rahmentechnologie Modulaufbau 230 Gewicht (nur Modul) Glasstärke Frontabdeckung polykristallin x 994 x mm Aluminium / silber eloxiert Glas / EVA / Rückseitenfolie (weiß) 19,5 kg 3,2 mm Anschlussdose IP 65 Kabellänge/-durchmesser (lec) 1000 mm / 4 mm 2 Erhöhte Schneelast (IEC 61215) Brandklasse (IEC 61730) Steckverbinder (TUV) Photovoltaik polykristalline Module Pa C MC4-Typ Zellen: Abmessungen 152 x 152 mm Anzahl 60 (6 x 10) Rahmenquerschnitt Rückansicht 994 mm Seitenansicht 45 mm Zertifikate und Garantien Produktstandard IEC 61215, / CE-Konformität Produktgarantie Leistungsgarantie für 90% der Leistung (STC) Leistungsgarantie für 80% der Leistung (STC) MunichRe arranty mm 8.5 mm Entwässerungsbohrung mm Masseanschluß 100 mm 6-7 mm 11.5 mm Befestigungsbohrung Elektrische Eigenschaften PK Standardtestbedingungen STC 1 (Pmpp)* 230 p 240 p 250 p 260 p Praxistestbedingungen PTC 2 (Pmpp) p 218,5 p 227,9 p 237,2 p Leistungstoleranz 10 Jahre 10 Jahre 25 Jahre 25 Jahre -0/+5 p Garant. Mindestleistung bei STC (Pmpp min) 230 p 240 p 250 p 260 p Nennspannung bei STC (Vmpp) V 29,54 V 30,30 V 31,05 V Nennstrom bei STC (Impp) 7.99 A 8,13 A 8,27 A 8,39 A Leerlaufspannung bei STC (Voc) 37. V 37,77 V 38,19 V 38,53 V Kurzschlußstrom bei STC (lsc) 8.53 A 8,59 A 8,62 A 8,72 A Modulwirkungsgrad η 14.0 % 14,6 % 15,2 % 15,8 % Nennleistung bei NOCT 3 (Pmpp) p 180,0 p 187,5 p 195,0 p Nennspannung bei NOCT (Vmpp) V 26,75 V 27,37 V 28,08 V Nennstrom bei NOCT (Impp) 6.61 A 6,73 A 6,85 A 6,95 A Leerlaufspannung bei NOCT (Voc) V 34,50 V V,20 V Kurzschlußstrom bei NOCT (lsc) 7.18 A 7,23 A 7.28 A 7,34 A *Die Messtoleranz von Pmax beträgt +/- 3% ¹ STC (Einstrahlung 1000 /m2, Spektrum AM 1.5, Zelltemperatur 25 C) ² PTC (Einstrahlung 1000 /m2, AM 1.5, Umgebungstemperatur 20 C, indgeschwindigkeit 1 m/s, 10m über dem Boden) ³ NOCT ( Einstrahlung 800 /m2, AM 1.5, indgeschwindigkeit 1m/s, Umgebungstemperatur 20 C) 1000 mm 950 mm Temperaturkoeffizient α (Pmpp) β (lsc) δ (Impp) ε (Vmpp) χ (Voc) Standard-Zell-Betriebstemperatur (NOCT) Maximale Systemspannung SCII Maximale Systemspannung NEC 200 mm 826 mm 1652 mm %/K %/K %/K %/K %/K 43±2 C 1000 VDC 600 VDC/ 1000 VDC Anzahl der Bypass-Dioden 6 Rückstrombelastbarkeit 15 A GUTE QUALITÄT, DIE SIE SICH LEISTEN SOLLTEN!
8 Maximizer für PV-Anlagen 11.3 Module Maximizer TM MM-ES / MM-2ES Der Tigo Energy Maximizer optimiert die Energieleistung jedes einzelnen Solarmoduls bei Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen, Gewerbebetrieben und ohnhäusern. Das System liefert modulseitige Daten zur optimalen Verwaltung der Funktionstüchtigkeit der Anlage sowie zur Leistungsüberwachung und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, den Hochspannungs-DC-Bus für eine erweiterte Sicherheit bei Installation, artung und Brandbekämpfung der Anlage zu deaktivieren. Die Tigo Energy Modul Maximizer sind in die Module der führenden Solarmodulhersteller integriert und stellen daher eine wichtige Funktion jeder PV-Anlage dar. Der Modul Maximizer bietet Datenübermittlung und -austausch an die Tigo Energy Maximizer Management Unit (Steuereinheit) zur Kontrolle der Energieausbeute. Der sehr geringe elektronische Fußabdruck reduziert spürbar die Kosten und bietet dennoch maximale Zuverlässigkeit. Die Produkte von Tigo Energy liefern für Solaranlagen von Versorgungsunternehmen, Gewerbebetriebe und Private eine höhere Energieleistung, ein aktives Management und eine verbesserte Sicherheit. Tigo Energy Produkte erzielen eine schnellere Rendite (ROI) und bedeuten geringere Betriebskosten.... mit einem maximalen Output und einer maximalen Laufzeit... Die Tigo Energy MaxiManager Software steuert Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen, Gewerbebetrieben und Privatpersonen so, dass Systemeigentümer eine beispiellose Einsichtmöglichkeit haben. Systemeigentümer werden auf relevante Informationen aufmerksam gemacht, damit sie ihr System auf Basis von festgelegten Parametern steuern können. In Systemanalysen wird die Leistung mit Sollvorgaben verglichen und proaktiv artungsmaßnahmen vorgeschlagen, damit das System auch weiterhin mit einem maximalen Output und einer maximalen Laufzeit betrieben werden kann. Mit dem Tigo Energy SmartModule Management Mobile Tool haben Sie jetzt in Echtzeit Zugang auf die genauesten Daten, um sicherzustellen, dass Ihr System auf maximaler Produktion läuft. Diese nie dagewesene Funktion verleiht Ihnen die Möglichkeit, jedes PV-Modul zu sehen und Probleme sofort zu erkennen, bevor diese in Energieverlusten resultieren und das von jedem beliebigen Ort! Sie erhalten sofort die gleichen individuell einstellbare Information und Berichte, die Sie online von der internetbasierten Tigo Energy Applikation sicher auf Ihrem Smartphone sehen können. Diese mobile App zeigt schnell den Verlauf der Stromproduktion und liefert eine unvergleichliche Sicht auf die Anlage. Hier können Sie Ihren Systemstatus sehen, Ihre Einsparungen berechnen und die finanziellen Vorteile Ihrer Solaranlage mit Ihren Freunden teilen. ENERGIESPARENDE & UMELTSCHONENDE TECHNNIK!
9 Maximizer für PV-Anlagen 11.3 Module Maximizer TM MM-ES / MM-2ES Elektrische Eigenschaften Die elektrischen Spezifikationen befinden sich auf den Typenschildern der Tigo Energy Modul Maximizer. Eingang MM-ES50 MM-ES75 MM-ES110 MM-ES170 MM-2ES (pro Anschluss) Maximale Leistung Maximale Eingangsspannung (Uoc) 52 V 75 V 110 V 170 V 52 V Ump-Bereich V V V V V Ausgangsspannungsbereich 0-Vmp 0-Vmp 0-Vmp 0-Vmp 0-Vmp Maximaler Dauerstrom (lmp) 9.5 A 6.5 A 4.7 A 2.6 A 9.5 A Maximaler Eingangsstrom (Isc) 10 A 7.5 A 5A 3A 10 A Rückstrommodus 15 A 15 A 15 A 15 A 15 A Mechanische Eigenschaften Abmessungen (LxxH) 120 x 104 x 25 mm Gewicht MM-ES 680 g MM-2ES 800 g Konnektoren: MC4 Tyco (Bei der Verwendung von Tyco-Steckern: positive lead mates with male connector keyed positive or neutral. Negative lead mates with female connector keyed positive or negative.) Kabel PV ire type 12 AG, 4mm2 Umgebungs Eigenschaften Betriebstemperaturbereich Kühlung Schutzart Gehäuse Overvoltage Category UV/Anti-flammability rating -30 C to +70 C Eigenkonvektion NEMA 3R, IP65 OVP III UV-F1 / UL 94-5VA Charakteristiken Prüfzeichen FCC part 15 / EN 61000s / UL 1741 Maximizer TM MMU Management Unit Mechanische Eigenschaften Abmessungen (LxxH) 245 x 150 x 80 mm Gewicht 1177 gm Umgebungs Eigenschaften Betriebstemperaturbereich 0 to +70 C Storage Temperature Range -40 to +70 C Pollution Degree Min PD3 et Location No Relative Humidity Range 5% to 95% (Noncondensing) Ein MMU unterstützt 1 bis 360 Modul-Maximizer Single MMU connects with up to 7 Gateways Single Gateway communicates with up to 120 modules Climatic Conditions Class 4K4H (per EN 50187) Kommunikation (MMU zu Datenzentrum) Elektrische Eigenschaften Entspricht den folgenden regulatorischen Anforderungen: Ethernet b/a/g; Europäische Union ireless Netzmodem EP and PA security Class B EN Beste ENEREGIE-EFFIZIENZ durch MODERNSTE TECHNIK!
10 Fronius RL echselrichter für PV-Anlagen bis 5 k 5 k 11.3 Netzgekoppelter, dreiphasiger, trafoloser echselrichter mit 5 k Ausgangsleistung SPEZIELL FÜR KLEINANLAGEN! Dreiphasige Einspeisung gewinnt bei kleineren PV-Anlagen immer mehr an Bedeutung. Der echselrichter Fronius RL vereint die bekannten Vorteile eines trafolosen Konzeptes mit einem dreiphasigen Anschluss. Das Gerät mit einer maximalen Ausgangsleistung von 5 k und einem irkungsgrad von 97,3 % sorgt für beste Erträge. eitere Produkteigenschaften, wie etwa die geräuscharme Konvektionskühlung machen den Fronius RL zum idealen echselrichter für Einfamilienhaushalte. Dank Schutzart IP 65 eignet sich der Fronius RL für die Montage im Innen- und Außenbereich. - EN (Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln) - EN :2006, 3-3:1995, 3-11:2000, 3-12:2005, 6-2:2005, 6-3: EN 50366: ÖVE/ÖNORM E Technische Daten EINGANGSDATEN Fronius RL 5.0-3* DC-Maximalleistung bei cos φ = Max. Eingangsstrom 16 A Min. Eingangsspannung 290 V Einspeisung Startspannung 340 V Nominale Eingangsspannung 750 V Max. Eingangsspannung 1000 V MPP-Spannungsbereich V MPP-Spannungsbereich bei Nennleistung V Anzahl DC-Eingänge 3 AUSGANGSDATEN AC-Nennleistung 5000 Max. Ausgangsleistung 5000 VA Max. Ausgangsstrom 3 x 8 A Netzanschluss 3~NPE 400 V / 230 V Min. Ausgangsspannung 207 V Max. Ausgangsspannung 253 V Frequenz 50 Hz Frequenzbereich 47,5-51,0 Hz Leistungsfaktor > 0,99 ALLGEMEINE DATEN Abmessungen (H x B x T) 566 x 500 x 266 mm Gewicht 36,0 kg Schutzart IP 65** Schutzklasse 1 Kühlung passiv / Konvektionskühlung (lüfterlos) Montage Innen- und Außenmontage Zulässige Luftfeuchtigkeit 0 % bis 95 % Anschlusstechnologie DC MC4 Stecker Anschlusstechnologie AC 5 pol. Stecker (1,5-4 mm²) IRKUNGSGRAD Max. irkungsgrad 97,3 % Europ. irkungsgrad 96,5 % SCHUTZEINRICHTUNGEN Überlastverhalten Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung DC-Trennschalter Integriert *Der Fronius RL ist nur für den Einsatz in Österreich bestimmt. **Bitte beachten Sie die in der Bedienungsanleitung angeführten Hinweise zur fachgerechten Installation des echselrichters. ENEREGIE-EFFIZIENZ durch MODERNSTE TECHNOLOGIE!
11 irtschaftlichkeitsberechnug für PV-Anlagen bis 5 k irtschaftlichkeitsberechnug Photovoltaik-Anlage: Nordgas-5 k-paket! 11.0 Jährlich erzeugte Energie: 5360 kh Jährlicher Energiebedarf: 6990 kh Jährlicher Eigenverbrauch PV Strom direkt: 3192 kh Verbraucherlastprofil: Einfamilienhaus (4. Pers.) mit intelligenter Verbrauchersteuerung kh 770 Nordgas PV Paket 5 k peak Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Zeitraum Vom R abgegebene Energie (AC) kh Verbrauch Bedarf kh Anschaffungskosten: ca Einsparung pro kh: 0,17 Einspeisevergütung Überschuss: 0,08 Amortisationszeit: 10,7 Jahre (9,8 Jahre bei jährlicher Strompreiserhöhung von 5%) Rendite: 8,4% (10% bei jährlicher Strompreiserhöhung von 5%) Kassenbestand (kumulierter Cash Flow) Beträge [ ] Jahre 20
12 Photovoltaik Allgemeine Information Energieerzeugung durch Sonnenkraft Gratis-Energie von der Sonne! 11.0 Die Sonne arbeitet als Kernfusionskraftwerk, das pro Sekunde (!) über 4 Millionen Tonnen Materie in Energie umwandelt und während 24 Stunden ca. 380 Millionen Megawatt in den eltraum abstrahlt. Unsere Erde befindet sich in ca. 160 Millionen Kilometer Entfernung zur Sonne und empfängt nur ein Zweimilliardstel als solare Energieeinstrahlung. Dies entspricht rund mal den geschätzten aktuellen Gesamtenergiebedarf der Menschheit. In Österreich beträgt die jährliche Einstrahlung der Sonne durchschnittlich kh/m². Unsere Technologie ermöglicht ein effizientes Nutzen dieser gratis zur Verfügung stehenden Energie. Es kann aus Sonnenlicht durch den Photonenbeschuss von Halbleitermaterial direkt elektrische Energie gewonnen werden, mit einem irkungsgrad von zur Zeit bis zu 19% Der Modulhersteller für Nordgas bietet: 10 Jahre Produkt-Garantie Jahre Leistungs-Garantie auf 90 % der Nennleistung + 25 Jahre Leistungs-Garantie auf 80 % der Nennleistung Bei unseren Photovoltaik-Modulen ist die Leistungs-Garantie zusätzlich durch die Munich Re Group vorausbezahlt und rückversichert! ÖKO Gasgeräte & Zentralheizungsbedarf-Großhandel E. Mayer Gebäudetechnik GmbH. Verwaltung und Verkaufslager 17. Bezirk: A-1170 ien, Mayssengasse Tel. +43 / 1 / Fax: +43 / 1 / buero@nordgasbase.at Service-Gruppe: Tel. +43 / 1 / service@nordgasbase.at... MIT DEM BESTEN PREIS- / LEISTUNGS-VERHÄLTNIS!
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