Prospekt - fotovoltaické systémy VITOVOLT 100 / VITOVOLT 200 si můžete ve formátu .pdt stáhnout... zde
List technických údajů - VITOVOLT 200 - fotovoltaické systémy / 1,65 až 5,94 kWp / si můžete ve formátu .pdf stáhnout... zde
List technických údajů - VITOVOLT 200 - fotovltaické systémy / 7,75 až 6,30 kWp / si můžete ve formátu .pdf stáhnout... zde
Výpočet energetické úspory... zde
Topinfo... zde
Kalkulačka: Fotovoltaické systémy... zde
Na plochu České Republiky dopadá ročně několikanásobně větší množství energie, než jsme schopni spotřebovat. Naše slunce proto není jen nevyčerpatelným, ale zároveň ekologickým zdrojem energie. A to nejlepší: svítí ZADARMO.
Ačkoliv Vitivolt stejně jako solární systémy Vitosol využívá k získávání energie slunečního záření, systémy se od sebe liší jak technicky, tak v projektování a provozu. Zatímco u tepelných solárních systémů se teplo získané v kolektorech dopravuje hydraulicky přes teplonosné médium a potom se využívá k ohřevu pitné vody nebo vytápění místnosti, u fotovoltaického modulu vzniká elektrická energie přímo v solárním článku.
S fotovoltaickým zařízením na střeše se z každého majitele domu stává výrobce elektrické energie: fotovoltaické moduly na střechu, spojit kabely, připojit měniče a hotovo.
Popis funkce Vitivoltu
Principálně pracuje síťově propojené solární proudové zařízení ve třech fázích:
1. Získání energie:
Dopadne-li světlo na fotovoltaické moduly, uvolňují se elektrony. Na elektrických kontaktech se shromažďují pozitivní popř. negativní nosiče nábojů, čímž vzniká stejnosměrné napětí.
2. Změna proudu:
Stejnosměrný proud vyrobený solárním generátorem (polem více kolektorů) dále přeměňuje měnič na síťově shodný střídavý proud (napětí 230 V při 50 Hz). Ověřené bezpečnostní standardy a vyspělá procesorová technika stejně jako výkonná elektronika nejnovější generace slouží k efektivní přeměně sluneční energie na elektrickou.
3. Využití energie:
Proud ze střechy se zařízením Vitovolt 100 a 200
VITOVOLT 100
Ukázková tenkovrstvá technologie
Fotovoltaické moduly Vitivolt 100 se zakládají na amorfním křemíku. Amorfní křemík se nanáší na skleněný nosič speciální metodou napařování. Tím jsou běžné tloušťky vrstev o faktor 100 menší než u krystalického křemíku, což představuje obrovskou úsporu energie.
Díky vysoké absorpční schopnosti dosahuje VITOVOLT 100 vysokých hodnot výnosu i v případě slabého světla.
Díky tomu je fotovoltaický modul velmi zajímavý z hlediska instalace i v našich podmínkách.
Díky integrovanému systému sériového propojení a rámům fotovoltaických modulů je montáž jednoduchá a rychlá.

Výhody fotovoltaických modulů VITOVOLT na první pohled:

Systém přímé dodávky do distribuční sítě
Výrobce dodává 100% vyrobené energie, která je měřena na cejchovaném elektroměru, na základě kterého majitel systému měsíčně fakturuje provozovateli distribuční sítě.
Systém zelených bonusů
Výrobce spotřebovává 100% vyrobené energie sám - vyrobená energie je měřena na podružném cejchovaném elektoměru, na základě kterého majitel systému měsíčně fakturuje provozovateli distribuční sitě.
Jenoduchá montáž
Fotovoltaické moduly Vitovolt se dají na střechu dopravit tak rychle a jednoduše jako tepelné sluneční kolektory Viessmann - díky montážním sadám Viessmann pro svislou a vodorovnou montáž na střechu. S konektorovými kabely jsou fotovoltaické moduly namontovány raz dva.
Balíky Vitovolt obsahují všechny vzájemně sladěné komponenty pro jednoduchou a rychlou montáž.
Dimenzování fotovoltaického zařízení
Vyrobené množství solární energie nemusí odpovídat individuální potřebě energie. Fotovoltaická zařízení se dají dimenzovat podle individuálních požadavků. Podstatným kritériem při dimenzování je většinou střešní plocha, která je k dispozici, nebo plánovaný rozpočet.
Fotovoltaické zařízení 5kWp vyrobí podle místa, nasměrování a sklonu cca 4000 až 5000 kWh elektrické energie ročně. To odpovídá cca 100% potřeby energie průměrné čtyřčlenné domácnosti popř. odlehčení životnímu prostředí na základě snížení CO2 cca 2200 kg/rok. V různých elektrárnách se totiž na vyrobenou kilowatthodinu energie vyloučí asi 0,59 kg skleníkového plynu CO2, narozdíl od pouhých 40 g/kWh s fotovoltaickým zařízením.
