{"id":938,"date":"2020-01-16T13:48:33","date_gmt":"2020-01-16T13:48:33","guid":{"rendered":"https:\/\/pv.labs.fhv.at\/?page_id=938"},"modified":"2020-04-11T08:44:07","modified_gmt":"2020-04-11T08:44:07","slug":"modul-und-komponentenaufbau","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pv\/projekt\/modul-und-komponentenaufbau\/","title":{"rendered":"Modul- und Komponentenaufbau"},"content":{"rendered":"\n<p>Hier finden Sie eine \u00dcbersicht die installierten Module und Komponenten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">PV-Module<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Leistung, Azimut und Neigung<\/h3>\n\n\n\n<p>An dieser Stelle ist zu erw\u00e4hnen, dass das Dach der FHV, auf dem die PV-Module installiert sind, um 20\u00b0 nach Osten ausgerichtet ist. \u00dcblich sind die vier Hauptpunkte Norden 0\u00b0, Osten 90\u00b0, S\u00fcden 180\u00b0 und Westen 270\u00b0.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table class=\"\"><tbody><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Modulanzahl<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Modulleistung<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Gesamtleistung<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Azimut<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Neigung<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">270 Wp<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0,54 kWp<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">110\u00b0<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">10\u00b0<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">325 Wp<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0,65 kWp<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">200\u00b0<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">10\u00b0<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">325 \/ 270 Wp<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0,60 kWp<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">200\u00b0<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">90\u00b0<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">270 Wp<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0,54 kWp<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">290\u00b0<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">10\u00b0<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>Summe<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>8<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>2325 Wp<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>2,33 kWp<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Wp steht f\u00fcr Watt peak und stellt die elektrische Leistung, die unter Standard-Testbedingungen (STC) gemessen wird, dar. Die Einheit dient der besseren Vergleichbarkeit von verschiedenen PV-Modulen unterschiedlicher Hersteller bzw. Modelle. Bei den Standardbedingungen handelt es sich um folgende Parameter:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Zellentemperatur: 25 \u00b0C<\/li><li>Strahlung: 1000 W\/m\u00b2<\/li><li>Sonnenlichtspektrum: AM1,5 (Zenitwinkel von ungef\u00e4hr 48,2 \u00b0 &#8211; mehr Informationen finden Sie <a href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Luftmasse_(Astronomie)#Solarphysik\">hier<\/a>)<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Hersteller und Modellbezeichnung<\/h3>\n\n\n\n<p>Bei den drei installierten Modulen mit 325 Wp Leistung handelt es sich um die LG Neon2 LG325N1C-A5.<\/p>\n\n\n\n<p>Bei den f\u00fcnf installierten Modulen mit 270 Wp Leistung handelt es sich um die  Astronergy ASM6610P 270.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00dcbersichtsplan<\/h3>\n\n\n\n<p>Anhand des folgenden Bilds k\u00f6nnen Sie die Position, Ausrichtung, Neigung, etc. der einzelnen PV-Module nochmal anschaulich nachvollziehen.  Auch die Position der einzelnen Komponenten ist im folgenden \u00dcbersichtsplan eingezeichnet. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"742\" src=\"https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pvfhv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/01\/Ursprung_Plan-1024x742.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1162\" srcset=\"https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/01\/Ursprung_Plan-1024x742.png 1024w, https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/01\/Ursprung_Plan-300x217.png 300w, https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/01\/Ursprung_Plan-768x556.png 768w, https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/01\/Ursprung_Plan-414x300.png 414w, https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/01\/Ursprung_Plan.png 1523w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ertragsprognose<\/h3>\n\n\n\n<p>Hier stellen wir Ihnen noch unsere urspr\u00fcngliche Ertragsprognose f\u00fcr unsere PV-Anlage zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><a href=\"http:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pvfhv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/01\/Ertragsprognose.pdf\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pvfhv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/01\/Ertragsprognose.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-951\" width=\"187\" height=\"279\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Komponenten bzw. Messinstrumente<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wechselrichter<\/h3>\n\n\n\n<p>Unsere PV-Anlage erzeugt Gleichstrom, welcher durch den Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird. Der Wechselrichter stellt zwar kein klassisches Messinstrument dar, jedoch nimmt dieser Daten auf, welche wir auslesen und visualisieren k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p>Beim Wechselrichter handelt es sich gem. Lieferschein um einen HD-Wave-Wechselrichter von SolarEdge, Typ SE2200H. Genauer handelt es sich um einen Einphasen-Wechselrichter mit maximaler AC-Leistung von 2.200 VA und maximaler DC-Eingangsleistung (Modul STC) von 3.400 W. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pyranometer<\/h3>\n\n\n\n<p>Wir haben insgesamt zwei Pyranometer, welche die Sonneneinstrahlung messen. Dabei handelt es sich um Pyranometer der Firma Hukseflux mit der Modellbezeichnung SR05-D1A3.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wetterstation<\/h3>\n\n\n\n<p>Unsere Wetterstation kann Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Helligkeit, Temperatur, Feuchte und Druck messen. Es handelt sich um den  CLIMA SENSOR US NHTFB der Firma Adolf Thies GmbH &amp; Co. KG.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">DatenloGGING<\/h3>\n\n\n\n<p>F\u00fcr die Datenerfassung wird ein Raspberry  PI 3+ mit NOobs Linux Betriebssystem-Einplatinencomputer (preiswerter Minirechner) verwendet. Er empf\u00e4ngt die Daten \u00fcber Serial-Modbus von zwei Pyranometern, dem Wechselrichter und der Wetterstation. Jedes Modul muss eine eindeutige Adresseid besitzen. Anschlie\u00dfend werden die Daten in einer MySQL Datenbank gespeichert. Die folgende Abbildung zeigt die Standorte der PV-Module, welche \u00fcber den Wechselrichter in das Netz eingespeist werden und wo die zwei Pyranometer und die Wetterstation stationiert sind.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"684\" height=\"498\" src=\"https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pvfhv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/04\/grafik-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1206\" srcset=\"https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/04\/grafik-1.png 684w, https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/04\/grafik-1-300x218.png 300w, https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/04\/grafik-1-412x300.png 412w\" sizes=\"auto, (max-width: 684px) 100vw, 684px\" \/><\/figure>\n\n\n<p>Die Modbus-Verbindungen zwischen den Komponenten zum Raspberry Pi mit der<br data-rich-text-line-break=\"true\" \/>jeweiligen Modbus Adresse sind in der n\u00e4chsten Abbildung dargestellt. F\u00fcr den Raspberry Pi wird eine Erweiterungskarte RS485 (Maxim MAX481 DS) verwendet, welche die Modbus-Kommunikation zu den einzelnen Teilnehmern aufbaut.<br \/><!--StartFragment--><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"894\" height=\"481\" src=\"https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pvfhv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/04\/grafik.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1205\" srcset=\"https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/04\/grafik.png 894w, https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/04\/grafik-300x161.png 300w, https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/04\/grafik-768x413.png 768w, https:\/\/wordpress.labs.fhv.at\/pv\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2020\/04\/grafik-500x269.png 500w\" sizes=\"auto, (max-width: 894px) 100vw, 894px\" \/><\/figure>\n\n\n<p><!--EndFragment--><br \/><br \/><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hier finden Sie eine \u00dcbersicht die installierten Module und Komponenten. 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