電子デバイス、太陽光発電、光エレクトロニクス

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82_18【特集論文】スマートエネルギーシステムにおける太陽光発電予測

82_18【特集論文】スマートエネルギーシステムにおける太陽光発電予測

4. 太陽光発電予測手法の検証 4.1 ロングレンジ予測モデル〈天気・発電係数法〉 本システム構築後約 10ヶ月間のデータ(2015年5月~ 2016年2月,PV発電設備820kW)を用いて,LR予測モデル の天気・発電係数法によるPV発電予測の運用状況を分析 した。一例として Fig. 10に10月16~19日のPV発電予測状 況について示す。終日晴天あるいは雨天の場合は精度よ く予測できているが,雨→曇り→晴れと天気が移り変わ る時間帯は概ね予測できているものの,雲量の影響で約 100~200kWの誤差が生じる。また,天気予報が外れれば そのまま誤差も大きくなる。
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カタログ | 田淵電機のパワーコンディショナ(パワコン)・太陽光発電システム「EneTelus」

カタログ | 田淵電機のパワーコンディショナ(パワコン)・太陽光発電システム「EneTelus」

電気を賢く使いたいなら 太陽光発電エネルギーを蓄電池にためて有効利用。 電力のピークカットを実現。 系統からの充電も可能、蓄電池出力は逆潮流させません。 出力制御により抑制された電力も蓄電することが可能です。

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光ネットワーク用デバイス

光ネットワーク用デバイス

● 可変アッテネータ・利得等化器  WDMネットワークでは,構成要素となっているデ バイスの波長特性,とくに増幅器の波長特性により, 各チャネル間でパワーレベル差が生じる。可変アッテ ネータ・利得等化器は,この差を補償する機能を持つ。  波長ごとにレベルを調節する可変アッテネータには, ファイバを曲げたり,行路中に遮蔽板を挿入したりする 機械的な方式や,磁気光学素子と偏光子を組み合わせた 磁界制御式のものがあるが,いずれも集積化や多チャネ ル化が困難である。また,PLCを用いたものは,TO効 果で制御するので消費電力低減などの課題はあるが,集 積化に適していることから高い期待が持たれている。  利得等化器は増幅器の利得帯域を平坦化するもので, 増幅器に組み込まれて使用される。固定型と可変型に 分けられ,長周期のファイバグレーティングや誘電体多 層膜を用いたものは固定型,PLC,液晶型はTO効果や 電界による制御が可能で可変型となる。実際のネット ワークで発生する利得特性の時間変化へ追随させるため, 可変型の検討が活発に行われている。
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POWER CONDITIONER 太陽光発電システム用パワーコンディショナ

POWER CONDITIONER 太陽光発電システム用パワーコンディショナ

 ・パソコン,スマートフォンからも遠隔監視できます クラウドサービス SANUPS NET をお使いいただくことによって,お手持ちのモバイルパソコン,スマートフォンから発電量の確 認や計測データのダウンロードができるようになります。  ・インターネット接続もおまかせください

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カタログ | 田淵電機のパワーコンディショナ(パワコン)・太陽光発電システム「EneTelus」

カタログ | 田淵電機のパワーコンディショナ(パワコン)・太陽光発電システム「EneTelus」

高圧連系・メガワットシステムに 大型パワーコンディショナを使った従来の発電所から エネテラス・メガ・バリュー・システム(分散型発電システム)へ。 シンプルなシステム構成で細かな監視、省スペース、冷却不要の屋外設置仕様。

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Qvou太陽光発電資料 最近の更新履歴  無担保太陽光発電事業特設サイト

Qvou太陽光発電資料 最近の更新履歴 無担保太陽光発電事業特設サイト

∼特徴・その3∼ 太陽光パネルメーカーについて(4) 周辺機器は全て日本製! 太陽光発電システムを構成する機器は、太陽電池モジュール以外には、左上のような「パワーコンディ ショナ」や「モニター」、「接続ユニット」がありますが、トリナソーラーのシステムは、その周辺機 器を全て日本の「オムロン」製品を使っております。特にパワーコンディショナーは業界トップレベル の変換効率94%(JIS C8961に基づく)の機器でたっぷり発電して効率よく家庭用電気に変換するこ とが可能です。
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再生可能エネルギー発電システムに関するリスク――太陽光発電システムの保守管理

再生可能エネルギー発電システムに関するリスク――太陽光発電システムの保守管理

<監視システム> メガソーラーは敷地が膨大となることから、現場以外の場所で遠隔監視することが多く、独 自の監視システムを構築して運用することが多い。以下に北杜サイトにおける監視体制につ いて示す(図7)。北杜サイトでは、遠隔地2箇所に発電状況などのデータを送信することで 遠隔監視を行っており、異常が発生するとアラートが発動し、電気主任技術者へ連絡がいく システムとなっている。また、当該メガソーラーの保守管理会社の山梨支店では、遠隔制御 が可能となるシステムを導入している。
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GaN ナノコラム光デバイス 氏名岸野克巳 1. 研究目的 GaN 系ナノコラムで発現されるナノ結晶効果を学術的に解明しつつ 高品質ナノ構造の結晶成長を進め それに基づいて革新的なナノコラム光デバイスの研究を推進し 21 世紀の低消費電力エレクトロニクス構築を目指して 光デバイス基盤技術の開拓を行う

GaN ナノコラム光デバイス 氏名岸野克巳 1. 研究目的 GaN 系ナノコラムで発現されるナノ結晶効果を学術的に解明しつつ 高品質ナノ構造の結晶成長を進め それに基づいて革新的なナノコラム光デバイスの研究を推進し 21 世紀の低消費電力エレクトロニクス構築を目指して 光デバイス基盤技術の開拓を行う

a238. 岸野克巳、“GaNナノコラム発光素子と関連技術”、第25回光通信システムシンポジウム、 (社)電子情報通信学会、光通信システム研究専門委員会、東レ総合研修センター、静岡、 2011年12月16日.(IEEE Photonic Society Distinguished Lecturer Award 受賞講演) a239. K. Kishino, K. Yamano, J. Kamimura, S. Ishizawa, T. Kouno, A. Kikuchi, K. Nagashima and K. Kamiyama, “Recent Progress on GaN-based Nanocolumn Emitters and Related Technologies”, 11 th Akasaki Research Center Symposium “To the New Horizon of Nitride Research”, E&S Hall - Nagoya University, Nagoya, December 9, 2011. (Invited talk)
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IEA/PVPS 太陽光発電データベース

IEA/PVPS 太陽光発電データベース

(詳 細 版) 2.発電実績 ここでは 11 カ国延べ 7084 カ月の系統連系形システムのデータをもとに発電実績を紹介します。 月平均発電量を図 2-1 に示します。図 2-2 はアレイの受けた日射量です。日射量に比例的に発 電量が多くなります。日射量の多いイスラエル、ポルトガルのシステムの発電量が突出して多く なっています。一方、他のヨーロッパ諸国のシステムは冬季の日射量が少なく、日本に比べて発 電量が低水準です。イギリスとスウェーデンのシステムは夏季も比較的少なくなっています。 ただし、国によってはサンプル数が少なく、必ずしもその国の実態を表しているとは限りません。
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目次 1. 検討の目的 検討内容 太陽光発電設備のリユース リサイクル 適正処分に関する検討 使用済太陽光発電設備の撤去から処分までのフローに関する調査 使用済太陽光発電設備等の撤去から処分までのフロー 使

目次 1. 検討の目的 検討内容 太陽光発電設備のリユース リサイクル 適正処分に関する検討 使用済太陽光発電設備の撤去から処分までのフローに関する調査 使用済太陽光発電設備等の撤去から処分までのフロー 使

出所) Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (recast WEEE)より作成 (2) 欧州 WEEE 指令制定前の WEEE 及び太陽光発電設備の処理状況 オランダやスウェーデン、オーストリア、ベルギー、デンマーク等、一部の EU 加盟国で は、欧州 WEEE 指令に先行して、廃電気・電子機器(以下、WEEE)の取扱いについて独 自の国内法や政策の導入を進めていたが、多くの国では WEEE のリサイクル制度は整備さ れていなかった。これらの国においては、廃棄物処理の基本原則となる「廃棄物枠組み指令 ( 1991 年制定)」等に基づく国内法に準拠する形で、WEEE の処理が実施されていたと考え られる。
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第 Ⅱ 部工学専攻履修要項 Ⅱ 1 履修要項 1) 大学院概要 課程本大学院は下記の 6 コースを設置しています コース名 分野名 宇宙 環境 機械工学電気電子工学電子物質科学化学バイオ工学 知能 材料光電 精密情報エレクトロニクスエネルギー 電子制御電子物理デバイス材料エネルギー化学環境応用化学バ

第 Ⅱ 部工学専攻履修要項 Ⅱ 1 履修要項 1) 大学院概要 課程本大学院は下記の 6 コースを設置しています コース名 分野名 宇宙 環境 機械工学電気電子工学電子物質科学化学バイオ工学 知能 材料光電 精密情報エレクトロニクスエネルギー 電子制御電子物理デバイス材料エネルギー化学環境応用化学バ

修するためには、指導教員の許可を得るものとする。 【化学バイオ工学コース】 ① コース必修科目 12 単位を修得していること。 ② 研究科共通科目から4単位以上を修得していること。 ③ コース選択科目から 14 単位以上を修得していること。この場合において、当該 14 単位 には、コア専門科目のうちから修得した6単位が含まれていなければならない。  なお、他コース、他専[r]

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目次 0. 検討概要 太陽光発電設備の撤去 運搬 処理に関する検討 太陽光発電設備の撤去 運搬 処理に関する調査と現状分析 使用済太陽光発電設備のフロー リサイクル技術 リユース 環境配慮設計...

目次 0. 検討概要 太陽光発電設備の撤去 運搬 処理に関する検討 太陽光発電設備の撤去 運搬 処理に関する調査と現状分析 使用済太陽光発電設備のフロー リサイクル技術 リユース 環境配慮設計...

風車の撤去・運搬・処理に係るコスト(以下、廃棄コスト)の事例を表 3-3 に示す。 風車の廃棄コストは、事業者へのヒアリングにより、1MW 前後の風車一機あたり 1,000 万円/機程度(1.6 万円/kW 程度)との情報を得ている。 また、発電事業者等に対するアンケート調査(詳細は 3.1.6 で後述)では、廃棄コス ト(処理委託費用・素材売却収入含む)について 19 件のデータが得られた(図 3-6)。 しかしながら、発電規模、立地、用途(実証試験用か商用か) 、運営主体(自治体か 民間か)によって相当の幅を持つ(0.8~28.8 万円/kW)ことが示唆されたため、標準 的なコストの把握にあたっては、更なるデータの蓄積が望まれる。
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三菱光デバイス

三菱光デバイス

菱電商事株式会社 (03)5396-6224   城営業所 (029)828-6993  神奈川支社 (045)264-7125  北関東支社 (027)280-5515  新潟営業所 (0258)86-0190  東北支社 (022)217-5722 株式会社カナデン (03)3433-1227  東北支店 (022)266-3118 加賀デバイス株式会社 (03)5657-0144 株式会社たけびし 東京支店 (045)474-3259 萬世電機株式会社 東京支店 (03)3219-1800 株式会社コシダテック (03)5789-1615 東海エレクトロニクス株式会社 東京支店 (03)3704-2581  熊谷支店 (048)527-1620
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200 研究開発の俯瞰報告書環境 エネルギー分野 (2019 年 ) 2. 5 太陽光発電 太陽熱発電 (1) 研究開発領域の定義太陽光発電 太陽熱発電に関する科学 技術 研究開発を記述する 太陽光発電および太陽熱発電は 太陽の光 熱エネルギーを電力へ変換する発電方式である 特に発電システムとしての

200 研究開発の俯瞰報告書環境 エネルギー分野 (2019 年 ) 2. 5 太陽光発電 太陽熱発電 (1) 研究開発領域の定義太陽光発電 太陽熱発電に関する科学 技術 研究開発を記述する 太陽光発電および太陽熱発電は 太陽の光 熱エネルギーを電力へ変換する発電方式である 特に発電システムとしての

バイオマスは、量的な制約はあるものの、地熱発電や水力等のベースロード電源を担える再 生可能エネルギーと同様に補助的なベースロード電源やエネルギーとして石油や石炭、天然ガ ス等の化石資源を直接的に代替し、温暖化防止に貢献できる役割を果たすことができるので、 NEDO では脱炭素社会を見据えたバイオマスエネルギー利活用プロジェクトも公募されてい る。また、バイオマスは発電だけでなく、運輸用燃料を含めた熱利用、バイオガス(メタン、 水素)製造、生分解性プラスチック等の原料としてのエネルギー、マテリアル利用への展開が 期待されており、特に木質バイオマスの成分分離技術の高度化、所謂バイオリファイナリーに よるセルロースナノファイバーやヘミセルロースやリグニン由来物質からのケミカル製造プロ セスの実証・実用化プロジェクトが推進されている。
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蓄電池併設型太陽光発電用(栗坂さん).indd

蓄電池併設型太陽光発電用(栗坂さん).indd

5 まとめ 蓄電池併設型太陽光発電用 PCS「LB マイスター」 を開発した.本製品では,SiC-FET を用いた高い電力 変換効率と,太陽電池と蓄電池とを個別の最適制御に よって,太陽電池電力の有効活用が可能となった.ま た,「停電対応システム」,「ピークカットシステム」 および「ロードレベリングシステム」への対応に加え て,蓄電池の充電を太陽電池電力のみでおこなう「系 統解列充電機能」を設けたことで,これまでの当社の 製品では標準対応できなかった自家消費システムにも 柔軟に対応することが可能になった.さらに,実証試 験において,太陽電池電力の変動の交流出力への影響
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強相関電子系ペロブスカイト遷移金属酸化物による光エレクトロニクス 平成 12 年 11 月 ~ 平成 18 年 3 月 研究代表者 : 花村榮一 ( 千歳科学技術大学光科学部 教授 )

強相関電子系ペロブスカイト遷移金属酸化物による光エレクトロニクス 平成 12 年 11 月 ~ 平成 18 年 3 月 研究代表者 : 花村榮一 ( 千歳科学技術大学光科学部 教授 )

る発光を確認するには至らなかった。 ②金属超伝導体/InGaAs p-n 接合/金属超伝導体 金属超伝導体で半導体 p-n 接合を挟み込んだ構造のデバイスは金属超伝導体 (Nb を使用)で形成されたクーパー対を近接効果により半導体 p-n 接合に導入し、半 導体のバンドギャップを利用して超放射発光を発生させるものである。このデバイスで は半導体 p-n 接合をコヒーレンス長程度にする必要があり、図9のような構造を採用し た。半絶縁性 InP 基板上に格子整合する InGaAs の p-n 接合を成膜し、表面に Nb を 蒸着した。また InP 基板を選択的にエッチングすることで取り除き、その部分に Nb を蒸 着した。これにより InGaAs p-n 接合を直接 Nb で挟み込んだ構造を作製した。ただし、 発光は端面から取り出す構造となっている。
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ミラー対称性による新型トポロジカル絶縁体を発見~高効率電子デバイスの開発に光~ 研究活動 | 研究/産学官連携

ミラー対称性による新型トポロジカル絶縁体を発見~高効率電子デバイスの開発に光~ 研究活動 | 研究/産学官連携

体 無い性質 あ 結晶 対称性 新型 物質探 鍵 こ 示 今回 実験 ポ ン し 挙 通常用 い 紫外線 く 放射光 波長 短い軟エッ 線を用い 物質内部 ラッ 電子 可視化 成功した点 す 今後 高輝度軟エッ 線を 用いた ポロ ル物質 実証 急速 進展す 期待さ ます

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京都大学 卓越大学院プログラム 先端光 電子デバイス創成学 募集要項 平成 31(2019) 年度 京都大学大学院横断教育プログラム推進センター 先端光 電子デバイス創成学卓越大学院

京都大学 卓越大学院プログラム 先端光 電子デバイス創成学 募集要項 平成 31(2019) 年度 京都大学大学院横断教育プログラム推進センター 先端光 電子デバイス創成学卓越大学院

「先端電子デバイス創成学」卓越大学院プログラムについて ■ プログラムの目的 IoT (Internet of Things)革命、ウェアラブル情報機器、車の自動運転や電動化、スマートグリッ ドなど、現在、人類社会はエレクトロニクスを中心とする大きな変革期を迎えています。このような 社会では、無数の高性能電子デバイスがハードウェアの中核として有機的に一体化しながら機能 しており、今後、さらなる高性能化と新機能の創出が要求されます。一方で、近年の科学技術の進歩 による知の爆発的拡大の結果、専門分野の細分化が著しく、総合的視野の欠如という問題を生んでい ます。とりわけ、高度情報化社会・環境・エネルギー・人工知能といった人類社会の広範な分野に亘 る課題を解決するためには、特定の学問領域における専門教育だけでは不十分と考えられます。基礎 学理からシステム応用までを俯瞰しながら正しい判断を下し、挑戦的課題に取り組み、将来は当該分 野を牽引できる人材を育成することが大切です。
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三菱光デバイス

三菱光デバイス

東海エレクトロニクス株式会社 東京支店 (03)3704-2587 菱洋エレクトロ株式会社 仙台支店 (022)266-3800 協栄産業株式会社 東北支店 (022)232-7711 菱電商事株式会社 東北支社 株式会社カナデン 東北支店 (022)217-5722 (022)266-3118 協栄産業株式会社 新潟営業所 (025)281-1171

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景観形成に係る太陽光発電設備の取扱い

景観形成に係る太陽光発電設備の取扱い

・由布市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例 (大分県由布市) ・大規模な太陽光発電設備及び風力発電設備の設置に関する取扱い(静岡県富士宮市) ※1 事前協議については、太陽光発電設備に限らず行政が早期に情報を入手でき、開発者も不利 益を避けることができる有効な手続と考えられるが、法に規定されない手続のため、届出制 度と二重手続にならないよう注意が必要である。条例とは別に、要綱や事務取扱等で定める ことも考えられる。
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