Musíte být přihlášen
-
moreX
-
Komponenty
-
-
Category
-
Polovodiče
- LED diody
- Tyristory
- Elektroizolační moduly
- Přemosťovací usměrňovače
-
Tranzistory
- Tranzistory | GeneSiC
- SiC MOSFET moduly | Mitsubishi
- SiC MOSFET moduly | STARPOWER
- Moduly ABB SiC MOSFET
- Moduly IGBT | MITSUBISHI
- Tranzistorové moduly | MITSUBISHI
- Moduly MOSFET | MITSUBISHI
- Tranzistorové moduly | ABB
- Moduly IGBT | POWEREX
- Moduly IGBT | INFINEON (EUPEC)
- Polovodičové prvky z karbidu křemíku (SiC)
- Go to the subcategory
- Ovladače brány
- Bloky napájení
- Go to the subcategory
-
Měniče proudu a napětí LEM
-
Měniče proudu | LEM
- Proudový převodník s uzavřenou zpětnou vazbou (C / L)
- Měnič proudu s otevřenou zpětnou vazbou (O / L)
- Měnič proudu napájený unipolárním napětím
- Převodníky v technologii Eta
- Vysoce přesné měniče proudu řady LF xx10
- Měniče proudu řady LH
- HOYS a HOYL - určené pro přímou montáž na vodičovou lištu
- Měniče proudu v technologii SMD řady GO-SME a GO-SMS
- AUTOMOTIVE převodníky proudu
- Go to the subcategory
- Převodníky napětí | LEM
- Precision Current Transducers | LEM
- Go to the subcategory
-
Měniče proudu | LEM
-
Pasivní součásti (kondenzátory, rezistory, pojistky, filtry)
- Rezistory
-
Pojistky
- Miniaturní pojistky pro elektronické obvody řady ABC a AGC
- Trubkové rychle působící pojistky
- Pojistkové vložky s časovým zpožděním s charakteristikami GL / GG a AM
- Ultrarychlé pojistkové články
- Rychle působící pojistky (britský a americký standard)
- Rychle působící pojistky (evropský standard)
- Pojistky pojezdu
- Pojistkové vložky vysokého napětí
- Go to the subcategory
-
Kondenzátory
- Motorové kondenzátory
- Elektrolytické kondenzátory
- Filmové kondenzátory
- Výkonové kondenzátory
- Kondenzátory pro stejnosměrné obvody
- Kondenzátory korekce účiníku
- Vysokonapěťové kondenzátory
- Indukční topné kondenzátory
- Kondenzátory pulsu a energie
- DC LINK kondenzátory
- Kondenzátory pro AC / DC obvody
- Go to the subcategory
- EMI filtry
- Superkondenzátory
- Přepěťová ochrana
- Go to the subcategory
-
Relé a stykače
- Teorie relé a stykačů
- 3fázová střídavá polovodičová relé
- 3fázová střídavá polovodičová relé
- Regulátory, ovládací prvky a příslušenství
- Měkké spouštění a reverzační stykače
- Elektromechanická relé
- Stykače
- Otočné spínače
-
Jednofázová střídavá polovodičová relé
- Jednofázová střídavá polovodičová relé, 1 řada | D2425 | D2450
- Jednofázová střídavá polovodičová relé řady CWA a CWD
- Jednofázová střídavá polovodičová relé řady CMRA a CMRD
- Jednofázová střídavá polovodičová relé řady PS
- Dvojitá a čtyřnásobná střídavá polovodičová relé řady D24 D, TD24 Q, H12D48 D.
- Jednofázová polovodičová relé řady GN
- Jednofázová střídavá polovodičová relé řady CKR
- Jednofázová AC relé na lištu DIN řady ERDA A ERAA
- Jednofázová AC relé pro proud 150 A.
- Dvojitá polovodičová relé integrovaná s chladičem pro lištu DIN
- Go to the subcategory
- Jednofázová AC polovodičová relé pro PCB
- Relé rozhraní
- Go to the subcategory
- Jádra a další indukční součásti
- Radiátory, varistory, tepelné ochrany
- Fanoušci
- Klimatizace, příslušenství pro elektrické skříně, chladiče
-
Baterie, nabíječky, vyrovnávací zdroje a střídače
- Baterie, nabíječky - teoretický popis
- Lithium-iontové baterie. Vlastní baterie. Systém správy baterií (BMS)
- Baterie
- Nabíječky baterií a příslušenství
- Záložní zdroj UPS a vyrovnávací napájecí zdroje
- Převaděče a příslušenství pro fotovoltaiku
- Úschovna energie
- Palivové články
- Lithium-iontové baterie
- Go to the subcategory
-
Automatika
- Futaba Drone Parts
- Koncové spínače, mikrospínače
- Senzory, převodníky
- Pyrometrie
- Počítadla, časovače, panelové měřiče
- Průmyslová ochranná zařízení
- Světelná a zvuková signalizace
- Termovizní kamera
- LED displeje
- Tlačítka a spínače
-
Zapisovače
- Zapisovač AL3000
- Rekordér KR2000
- Rekordér KR5000
- Měřič HN-CH s funkcí registrace vlhkosti a teploty
- Spotřební materiál pro zapisovače
- Rekordér 71VR1
- Zapisovač KR 3000
- Počítačové rekordéry řady R1M
- Počítačové rekordéry řady R2M
- PC rekordér, 12 izolovaných vstupů - RZMS-U9
- PC rekordér, USB, 12 izolovaných vstupů - RZUS
- Go to the subcategory
- Go to the subcategory
-
Kabely, dráty, vodiče, flexibilní připojení
- dráty
- lanka
- Kabely pro speciální aplikace
- košile
-
prýmky
- prýmky byt
- prýmky kolo
- Velmi flexibilní opletení - plochý
- Velmi flexibilní opletení - Round
- Měď opletené válcové
- Mědí štít a válcové
- Flexibilní zemnící pásky
- Opletení válcovité pozinkované a nerezové oceli
- PVC izolované měděné pletivo - teplota 85 ° C
- Ploché pletené hliníkové
- Connection Kit - prýmky a trubky
- Go to the subcategory
- Příslušenství pro trakční
- kabelové botky
- Ohebné izolované přípojnice
- Vícevrstvá ohebná lišta
- Systémy vedení kabelů
- Potrubí, trubky
- Go to the subcategory
- View all categories
-
Polovodiče
-
-
- Suppliers
-
Applications
- AC a DC pohony (střídače)
- Automatizace HVAC
- CNC obráběcí stroje
- Energy bank
- Indukční ohřev
- Komponenty pro prostředí s nebezpečím výbuchu (EX)
- Měření a regulace teploty
- Měření a regulace teploty
- Motory a transformátory
- Napájecí zdroje (UPS) a usměrňovací systémy
- Průmyslová automatizace
- Průmyslová automatizace
- Průmyslová ochranná zařízení
- Stroje na sušení a zpracování dřeva
- Stroje na tvarování plastů za tepla
- Svařovací stroje a svářecí stroje
- Těžba, hutnictví a slévárenství
- Tisk
- Tramvajová a železniční trakce
- Zařízení pro distribuční, řídicí a telekomunikační skříně
-
Instalace
-
-
Montaż urządzeń
- Instalace skříní
- Návrh a montáž skříní
- Instalace energetických systémů
- Komponenty
- Stroje stavěné na zakázku
- Výzkumná a vývojová práce
-
Průmyslové testery
- Výkonové polovodičové zkoušečky
- Zkoušečky elektrických přístrojů
- Testery varistorů a omezovačů přepětí
- Tester automobilových pojistek
- Qrr tester pro měření přechodného náboje v tyristorech a výkonových diodách
- Zkoušečka rotorů jističů řady FD
- Auditor testeru zařízení na zbytkový proud
- Zkoušečka kalibrace relé
- Tester vizuálních zkoušek pístních tyčí plynových pružin
- Silnoproudý tyristorový spínač
- Tester na lámání pletiva
- Go to the subcategory
- View all categories
-
-
-
Induktory
-
-
Modernizacja induktorów
-
-
-
Indukční zařízení
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Indukční topné generátory
-
Indukční generátory Ambrell
- Generátory: výkon 500 W, frekvence 150-400 kHz
- Generátory: Výkon 1,2 - 2,4 kW, frekvence 150 - 400 kHz
- Generátory: výkon 4,2 - 10 kW, frekvence 150 - 400 kHz
- Generátory: výkon 10 - 15 kW, frekvence 50 - 150 kHz
- Generátory: výkon 30-45 kW, frekvence 50-150 kHz
- Generátory: výkon 65-135 kW, frekvence 50-150 kHz
- Generátory: výkon 180-270 kW, frekvence 50-150 kHz
- Generátory: výkon 20-50 kW, frekvence 15-45 kHz
- Generátory: výkon 75-150 kW, frekvence 15-45 kHz
- Generátory: výkon 200-500 kW, frekvence 15-45 kHz
- Generátory: výkon 20-50 kW, frekvence 5-15 kHz
- Go to the subcategory
- Indukční topné generátory Denki Kogyo
-
Indukční topné generátory JKZ
- Generátory řady CX, frekvence: 50-120kHz, výkon: 5-25kW
- Generátory řady SWS, frekvence: 15-30kHz, výkon: 25-260kW
- Generátory (pece) pro tváření a kování řady MFS, frekvence: 0,5-10kHz, výkon: 80-500kW
- Tavicí pece MFS, frekvence: 0,5-10kHz, výkon: 70-200kW
- Generátory řady UHT, frekvence: 200-400kHz, výkon: 10-160kW
- Go to the subcategory
- Generátory světel pro indukční ohřev
- Indukční topné generátory Himmelwerk
- Go to the subcategory
-
Indukční generátory Ambrell
- Opravy a modernizace
- Periferní zařízení
- Aplikace
- Znalostní základna
- View all categories
-
Indukční topné generátory
-
-
-
Servis
-
-
asd
- Servis průmyslových chladičů vody a klimatizací
- Opravy a modernizace strojů
- Opravy výkonové elektroniky, elektroniky a automatizačních zařízení
- Vysokonapěťové napájecí zdroje pro elektrostatické odlučovače
- Průmyslové tiskárny a štítkovače
- Certificates / Entitlements
- View all categories
-
-
- Kontakt
- Zobacz wszystkie kategorie
Fotografie slouží pouze pro informační účely. Zobrazit specifikaci produktu
please use latin characters
Vodíkové energetické systémy H2
Na základě palivových článků je možné vytvářet systémy pro ukládání energie, které mohou být nezávislé na nepravidelném zásobování energií z obnovitelných zdrojů. DACPOL podporuje své klienty během celého procesu získávání takového systému. Pomáháme definovat potřeby budoucího uživatele a určit požadavky na výkon, abychom mohli začít navrhovat a následně provádět instalaci na tomto základě. Použitím palivových článků se vytváří řešení, které je přizpůsobeno požadavkům zákazníka, jak elektricky, tak mechanicky. Vodíkové články jsou instalovány spolu s výměníkem tepla a dalšími prvky uvnitř skříně, poté správně nakonfigurovány a dodány jako hotový produkt. Jednou z mnoha aplikací tohoto typu řešení jsou aplikace související s fotovoltaickými instalacemi.
Spolupráce palivových článků s PV instalacemi
Při rozhodování o fotovoltaické instalaci existují dvě možnosti: připojené k síti (on-grid) a mimo síť (off-grid). Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v možnosti integrace PV systému s obecnou elektrickou sítí: systém připojený k síti to umožňuje, zatímco systém mimo síť nemůže být připojen k síti a nemůže ukládat elektřinu získanou z fotovoltaických zdrojů.
Systém připojený k síti
Systém připojený k síti je integrován s elektrickou sítí. To znamená, že uživatel fotovoltaické instalace, který získává elektřinu ze slunce a používá ji průběžně, může jakýkoli přebytek energie přenést na energetickou společnost a uložit ji tam. To je zvláště důležité v případě prodlouženého období bez dostatečné slunečního svitu, kdy fotovoltaická instalace nemůže fungovat s maximálním energetickým ziskem. Poté může být dříve vyrobená elektřina, která byla přenesena do obecné elektrické sítě, znovu použita námi. Energie uvolněná tímto způsobem může být získána z elektrárny na 80%.
Vzhledem k možnosti ukládat elektřinu vyráběnou PV moduly, jsou systémy připojené k síti nejčastěji používány v domech nebo závodech, které využívají energii PV instalací a jsou připojeny k elektrické síti. Výhodou tohoto systému není pouze účinnost při výrobě přebytečné energie a jejím ukládání s možností pozdějšího odběru, ale také umožnění prodeje přebytečné energie energetické společnosti. Bohužel, v případě fotovoltaického systému připojeného k síti je třeba brát v úvahu obtíže během dočasných poruch elektrické sítě, ke které je PV instalace připojena. V případě i krátkodobých problémů s provozem dodavatele energií automaticky odpojí měnič připojený k PV modulům panely od fotovoltaiky. To vede k dočasné ztrátě energie pro elektrická zařízení.
Systém mimo síť
Systém mimo síť umožňuje ukládání elektřiny získané z fotovoltaické instalace, ale na jiných principech než v případě systému připojeného k síti. Instalace mimo síť není obvykle připojena k obecné síti, takže v tomto případě není možné posílat přebytečnou elektřinu zpět dodavateli energie. Díky tomu umožňuje systém tohoto typu uživateli PV panelů stát se zcela nezávislým na dodavatelích elektřiny a je oblíbeně vybírán v situacích, kdy jde o izolované, obtížně umístěné objekty nebo při velkých výpadcích energie.
Instalace mimo síť funguje na stejných principech jako připojené k síti fotovoltaické panely, s tím rozdílem, že moduly, které nejsou připojeny k elektrické síti, jsou navíc vybaveny bateriemi a regulátory nabíjení pro zlepšení jejich fungování. Výhodou tohoto typu instalace je tedy nejen nezávislost, ale také úplná svoboda při využívání elektřiny uložené v bateriích. Nevýhodou fotovoltaických modulů mimo síť je však jak vysoká cena, tak neschopnost prodávat přebytečnou energii do externí sítě.
Nejdůležitější výhodou ukládání energie na bázi vodíku je možnost jejího ukládání v situacích, kdy je výroba energie z OZE tak vysoká, že elektřina nemůže být plně dodána do sítě a spotřebována. Silné výkyvy v produkci energie z OZE mohou být způsobeny přírodními podmínkami, jako jsou různé síly větru a sluneční svit, které se mění s ročními obdobími. V praxi se také objevují problémy s účinností a kapacitou přenosových sítí. Jejich rozšiřování často nedrží krok s rostoucí výrobou elektřiny z OZE. To platí zejména v situacích, kdy musí elektřina cestovat stovky kilometrů, například z oblasti s silnými větry do místa s vysokou poptávkou po energii. V takových případech bude fungovat energetická banka ve formě systému na bázi vodíkových článků.
Nejvýznamnější výhodou ukládání energie na bázi vodíku je možnost jejího ukládání v situacích, kdy je výroba energie z obnovitelných zdrojů (OZE) tak vysoká, že elektřina nemůže být plně přivedena do sítě a spotřebována. Silné výkyvy v produkci energie z OZE mohou být způsobeny přírodními podmínkami, jako jsou různé intenzity větru a slunečního svitu, které se mění s ročními obdobími. V praxi se rovněž objevují problémy s účinností a kapacitou přenosových sítí. Jejich rozšíření často nedrží krok s rostoucí výrobou elektřiny z OZE. To platí zejména v situacích, kdy musí elektřina cestovat stovky kilometrů, například z oblasti s intenzivním větrem do místa s vysokou poptávkou po energii. V těchto případech bude fungovat energetická banka ve formě systému na bázi vodíkových článků.
Zašlete dotaz
Máte zájem o tento produkt? Potřebujete další informace nebo individuální ceny?
Kontaktujte nás
musíš být přihlášen
Na základě palivových článků je možné vytvářet systémy pro ukládání energie, které mohou být nezávislé na nepravidelném zásobování energií z obnovitelných zdrojů. DACPOL podporuje své klienty během celého procesu získávání takového systému. Pomáháme definovat potřeby budoucího uživatele a určit požadavky na výkon, abychom mohli začít navrhovat a následně provádět instalaci na tomto základě. Použitím palivových článků se vytváří řešení, které je přizpůsobeno požadavkům zákazníka, jak elektricky, tak mechanicky. Vodíkové články jsou instalovány spolu s výměníkem tepla a dalšími prvky uvnitř skříně, poté správně nakonfigurovány a dodány jako hotový produkt. Jednou z mnoha aplikací tohoto typu řešení jsou aplikace související s fotovoltaickými instalacemi.
Spolupráce palivových článků s PV instalacemi
Při rozhodování o fotovoltaické instalaci existují dvě možnosti: připojené k síti (on-grid) a mimo síť (off-grid). Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v možnosti integrace PV systému s obecnou elektrickou sítí: systém připojený k síti to umožňuje, zatímco systém mimo síť nemůže být připojen k síti a nemůže ukládat elektřinu získanou z fotovoltaických zdrojů.
Systém připojený k síti
Systém připojený k síti je integrován s elektrickou sítí. To znamená, že uživatel fotovoltaické instalace, který získává elektřinu ze slunce a používá ji průběžně, může jakýkoli přebytek energie přenést na energetickou společnost a uložit ji tam. To je zvláště důležité v případě prodlouženého období bez dostatečné slunečního svitu, kdy fotovoltaická instalace nemůže fungovat s maximálním energetickým ziskem. Poté může být dříve vyrobená elektřina, která byla přenesena do obecné elektrické sítě, znovu použita námi. Energie uvolněná tímto způsobem může být získána z elektrárny na 80%.
Vzhledem k možnosti ukládat elektřinu vyráběnou PV moduly, jsou systémy připojené k síti nejčastěji používány v domech nebo závodech, které využívají energii PV instalací a jsou připojeny k elektrické síti. Výhodou tohoto systému není pouze účinnost při výrobě přebytečné energie a jejím ukládání s možností pozdějšího odběru, ale také umožnění prodeje přebytečné energie energetické společnosti. Bohužel, v případě fotovoltaického systému připojeného k síti je třeba brát v úvahu obtíže během dočasných poruch elektrické sítě, ke které je PV instalace připojena. V případě i krátkodobých problémů s provozem dodavatele energií automaticky odpojí měnič připojený k PV modulům panely od fotovoltaiky. To vede k dočasné ztrátě energie pro elektrická zařízení.
Systém mimo síť
Systém mimo síť umožňuje ukládání elektřiny získané z fotovoltaické instalace, ale na jiných principech než v případě systému připojeného k síti. Instalace mimo síť není obvykle připojena k obecné síti, takže v tomto případě není možné posílat přebytečnou elektřinu zpět dodavateli energie. Díky tomu umožňuje systém tohoto typu uživateli PV panelů stát se zcela nezávislým na dodavatelích elektřiny a je oblíbeně vybírán v situacích, kdy jde o izolované, obtížně umístěné objekty nebo při velkých výpadcích energie.
Instalace mimo síť funguje na stejných principech jako připojené k síti fotovoltaické panely, s tím rozdílem, že moduly, které nejsou připojeny k elektrické síti, jsou navíc vybaveny bateriemi a regulátory nabíjení pro zlepšení jejich fungování. Výhodou tohoto typu instalace je tedy nejen nezávislost, ale také úplná svoboda při využívání elektřiny uložené v bateriích. Nevýhodou fotovoltaických modulů mimo síť je však jak vysoká cena, tak neschopnost prodávat přebytečnou energii do externí sítě.
Nejdůležitější výhodou ukládání energie na bázi vodíku je možnost jejího ukládání v situacích, kdy je výroba energie z OZE tak vysoká, že elektřina nemůže být plně dodána do sítě a spotřebována. Silné výkyvy v produkci energie z OZE mohou být způsobeny přírodními podmínkami, jako jsou různé síly větru a sluneční svit, které se mění s ročními obdobími. V praxi se také objevují problémy s účinností a kapacitou přenosových sítí. Jejich rozšiřování často nedrží krok s rostoucí výrobou elektřiny z OZE. To platí zejména v situacích, kdy musí elektřina cestovat stovky kilometrů, například z oblasti s silnými větry do místa s vysokou poptávkou po energii. V takových případech bude fungovat energetická banka ve formě systému na bázi vodíkových článků.
Nejvýznamnější výhodou ukládání energie na bázi vodíku je možnost jejího ukládání v situacích, kdy je výroba energie z obnovitelných zdrojů (OZE) tak vysoká, že elektřina nemůže být plně přivedena do sítě a spotřebována. Silné výkyvy v produkci energie z OZE mohou být způsobeny přírodními podmínkami, jako jsou různé intenzity větru a slunečního svitu, které se mění s ročními obdobími. V praxi se rovněž objevují problémy s účinností a kapacitou přenosových sítí. Jejich rozšíření často nedrží krok s rostoucí výrobou elektřiny z OZE. To platí zejména v situacích, kdy musí elektřina cestovat stovky kilometrů, například z oblasti s intenzivním větrem do místa s vysokou poptávkou po energii. V těchto případech bude fungovat energetická banka ve formě systému na bázi vodíkových článků.
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat