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Leistungsoptimierer für Photovoltaikanlagen: Was sie bringen, wann sie sinnvoll sind

Leistungsoptimierer für Photovoltaikanlagen: Was sie bringen, wann sie sinnvoll sind

Solar Leistungsoptimierer kommen bei Photovoltaikanlagen immer häufiger zum Einsatz – und das obwohl sie nur auf teilverschatteten Dächern einen echten Mehrwert bieten. Wir erklären Ihnen, wann Leistungsoptimierer sinnvoll sind und wann sie sich unter Umständen sogar negativ auf den Ertrag Ihrer Photovoltaikanlage auswirken. Neulich kam ein Kunde in unser Beratungszentrum für Erneuerbare Energien in Hechingen und wollte unbedingt eine Photovoltaikanlage mit Leistungsoptimierern. Sein Dach sei zwar nicht verschattet, aber er habe gehört, dass Leistungsoptimierer immer sinnvoll seien – denn “Leistungsoptimierer optimieren ja die Leistung der Photovoltaikanlage”. Solche und ähnliche Aussagen begegnen uns seit einigen Monaten immer häufiger. Um zu verstehen, warum diese Aussage so nicht richtig ist, schauen wir uns nun zunächst an, wie Leistungsoptimierer arbeiten. Verschattete Photovoltaikmodule “schwächen” die ganze Anlage Beispiel 1 (Photovoltaikanlage ohne Verschattung und ohne Leistungsoptimierer): Stellen Sie sich ein Einfamilienhaus mit Satteldach vor. Es gibt keinen Schornstein, keine Gaube, keine Bäume und auch sonst nichts, was einen Schatten auf die Dachfläche wirft. Auf jeder Dachseite befinden sich je 15 Solarmodule, aus denen sich eine Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 10 kWp ergibt. Da es keine Verschattungen gibt, kann die Photovoltaikanlage ihr Potenzial voll ausschöpfen. Leistungsoptimierer führen in diesem Fall zu keiner Ertragssteigerung, sondern wirken sich sogar negativ auf selbigen aus. Warum das so ist, veranschaulicht Beispiel 2. Beispiel 2 (Photovoltaikanlage mit Verschattung und mit Leistungsoptimierer): Die Ausgangslage ist dieselbe wie im ersten Beispiel – allerdings befindet sich nun ein Schornstein auf dem Dach. Dieser verschattet im Tagesverlauf zwei Module auf der linken Dachseite. Da mehrere Module in einem sogenannten “String” verkabelt sind, bestimmt nun das Modul mit der schwächsten Leistung den Ertrag des gesamten Strings. Anders ausgedrückt: Die Verschattung eines einzigen Moduls führt dazu, dass die Leistung der gesamten Anlage sinkt. Exkurs: Stellen Sie sich einfach einen Schlauch vor, durch den Wasser fließt (String). Wird der Schlauch an einer beliebigen Stelle geknickt (verschattetes Modul), sinkt automatisch die Wassermenge, die am Ende des Schlauchs austritt (der Ertrag). Und genau an dieser Stelle kommt der Leistungsoptimierer zum Einsatz: Er legt eine Art Bypass um den Knick, so dass das Wasser wieder ungehindert fließen kann. Ein Leistungsoptimierer verhindert, dass verschattete Module die Leistung nicht-verschatteter Module beeinflussen – und so den Gesamtertrag der Photovoltaikanlage reduzieren. Bildquelle: SMA Leistungsoptimierer: Verschattungsanalyse gibt Aufschluss Im Ergebnis kann ein Leistungsoptimierer somit zwar die Leistung einer Photovoltaikanlage mit Verschattung verbessern (Beispiel 2), er kann allerdings nicht die Gesamtleistung einer perfekt geplanten Photovoltaikanlage ohne Verschattung steigern (Beispiel 1). Im Gegenteil: Ein Leistungsoptimierer optimiert und überwacht den Energieertrag jedes einzelnen Moduls – und dafür braucht er Energie. Der Leistungsoptimierer ist sozusagen ein zusätzlicher Verbraucher, der bei einer Photovoltaikanlage ohne Verschattung permanent Energie “frisst”, ohne einen echten Mehrwert zu bieten. Darüberhinaus erhöhen Leistungsoptimierer auch die Anschaffungskosten der Photovoltaikanlage insgesamt. Aus diesem Grund führt TECHMASTER bei allen Kunden eine ausführliche Verschattungsanalyse durch. Im Rahmen dieser
Photovoltaik - Licht aus Sonnenenergie

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Die meisten Solarzellen werden aus dem Halbleiter Silizium in mono- oder polykristalliner Form gefertigt. Aus diesen Solarzellen setzen sich die Solarmodule zusammen, die in Reihen- und Parallelschaltung betrieben werden. Der von den Zellen produzierte Gleichstrom wird über Wechselrichter in netztauglichen Wechselstrom umgewandelt und anschließend ins öffentliche Netz eingespeist. Die Entstehung Mit Photovoltaik beschreibt man die Technik der direkten Umwandlung eingestrahlter Lichtenergie in elektrische Energie. Sie beruht auf der Eigenschaft bestimmter fester Körper (Halbleiter), durch Lichtenergie erzeugte Ladungsträger gerichtet freizusetzen - der photovoltaische Effekt. Damit können Sie rechnen Beispielrechnung für eine Muster-Photovoltaikanlage mit der Leistung von 4,5 KWp Investitionskosten: 6300,00 Vergütung nach EEG (Erneuerbare- Energien- Gesetz) über 20 Jahre: 14,00 Cents/kWh x 4,5 x 850 KWh/KWp x 20 Jahre: 10710,00 EUR
PVC band extra stark

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PVC Band UV stabilisiert PVC band zum Abkleben von Stössen bei isolierten Solarleitungen. Extra stark, UV stabilisiert mit Silikonkleber. Breite: 45 mm Länge: 20m
Nutzen Sie die Kraft der Sonne?

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PHOTOVOLTAIK IN VERBINDUNG MIT EINER WÄRMEPUMPE

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PHOTOVOLTAIK IN VERBINDUNG MIT EINER WÄRMEPUMPE Die Wärmepumpe ist die effizienteste Art der elektrischen Wärmeerzeugung. Unter Nutzung kostenloser Umweltwärme gewinnt sie aus einer Kilowattstunde Strom bis zu vier Kilowattstunden Wärme. Dabei macht es in vielerlei Hinsicht Sinn, für den Betrieb der Wärmepumpe den Solarstrom vom eigenen Dach zu nutzen. Die Kombination von Photovoltaik und Wärmepumpe steigert den Eigenverbrauch der Solaranlage deutlich und erhöht somit deren Wirtschaftlichkeit. Das ermöglicht Ihnen nach Amortisation der Anschaffungskosten eine günstige und umweltfreundliche Wärmeversorgung.
Montageschelle für Solar Doppelleitung

Montageschelle für Solar Doppelleitung

Montageschelle für Solar Doppelleitung DN20/25 mit Stockschraube. Artikelnummer: 160060
Balkonkraftwerk Befestigung Balkon mit Winkel und Handlauf

Balkonkraftwerk Befestigung Balkon mit Winkel und Handlauf

Speziell für Solarmodule angefertigte Haken mit einer Lösung der maximalen Sicherheit. Ein Haken hat insgesamt 3 Befestigungspunkte an dem Solarmodul. Beschreibung Die Einsatzmöglichkeiten unserer ” Balkonkraftwerk Befestigung Balkon mit Winkel und Handlauf 50mm | 70mm | 100mm (eckig) ” zur Befestigung von Balkonkraftwerken am Handlauf mit bis zu 100mm sind vielseitig. Bei uns findest Du die passende Montagelösung für dein Balkonkraftwerk und befestige das PV Modul (Rahmenbreite des Solarmoduls 30mm) ganz einfach an deinem Balkon. Ob quer oder längs Streben – rund oder eckiger Balkon Handlauf – hier ist eine maßgeschneiderte Lösung für dein Balkonkraftwerk. Du kannst die “Balkonkraftwerk Befestigung Balkon mit Winkel und Handlauf 50mm | 70mm | 100mm (eckig)” an nahezu allen Balkone mit einem eckigen Handlauf bis zu 50mm, 70mm oder 100mm verwenden. Das Befestigungsmaterial dient zur Befestigung von einem Solarmodul. Wenn Du ein Balkonkraftwerk mit 2 Solarmodulen hast, benötigst Du 2 dieser Sets. Mit Aufständerung / Winkel: Es handelt sich hier um die Balkonkraftwerk Befestigung mit Aufständerung / Winkel der Solarmodule für den oberen Handlauf inklusive Montagezubehör und Befestigungsmaterial. Sicherheit wird bei uns großgeschrieben! Durch die Flap Technologe ist es möglich, doppelte Sicherheit und eine einfache Montage zu garantieren. Hierbei wird das Solarpanel wie in einen Widerhaken eingehängt und zusätzlich durch das mitgelieferten Zubehör fixiert. Des Weiteren beinhaltet jedes unseres Sets Sicherungskabel inkl. Seilklemmen. Qualität Jeder Solarhaken wird nach DIN EN 10204 – Abnahmeprüfzeugnis Typ „3.1“ geprüft. Wetterfest und rostfrei durch hochwertige Edelstahl / Aluminium Materialien. Unsere angebotene “Balkonhalterung mit Neigungswinkel” sind sehr stabil und perfekt passend für unsere Balkonkraftwerke zur Montage an dem Balkon. Einfach passend. Speziell für Solarmodule angefertigte Haken mit einer Lösung der maximalen Sicherheit. Ein Haken hat insgesamt 3 Befestigungspunkte an dem Solarmodul. Verhakung – Verschraubung sowie wenn noch nötig mit Stahlseil und Klemmen. Lieferumfang der “Balkonkraftwerk Befestigung mit Winkel und Handlauf 50mm | 70mm | 100mm (eckig)”: 2x Solarmodul Halterungen 4x Aluminium-Montageschienen 4x Plastik Endkappen 2x Solarmodul Endklemme (30mm) 2x Flachwinkel bis 600 mm breite 2x Vierkantmutter DIN 557 – M8 6x Flexible Adapter Edelstahl 6x Befestigungssockel – Kabel 6x Kabelbinder 2x Edelstahlseil Sicherung 2 mm x Drahtseilbügelklemme 4x Sechskantschraube oder Hammerkopfschrauben A2 28/15 6x Innensechskantschraube DIN 912 M8 4x Innensechskantschraube DIN 912 M10 4x Sperrzahnmutter inkl. Flanch DIN 6923 – M8 4x Sperrzahnmutter inkl. Flanch DIN 6923 – M10 1x Installationsguide