อธิบายมาตรฐาน IEC 61724 สำหรับการตรวจสอบ PV

บทนำ

ระบบตรวจสอบ PV ไม่ได้เพียงบันทึกค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เท่านั้น ข้อมูลการวัดยังถูกนำไปใช้ประเมินประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ระบุความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และสนับสนุนการประเมินประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัติ ความท้าทายไม่ใช่เพียงการเลือกเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำ ระดับการตรวจสอบ พารามิเตอร์ที่ต้องการ การติดตั้งเซ็นเซอร์ การสอบเทียบ และคุณภาพข้อมูล ล้วนส่งผลต่อว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นั้นเป็นตัวแทนและมีประโยชน์หรือไม่.

IEC 61724 ไม่ใช่เพียงข้อกำหนดของเซ็นเซอร์เท่านั้น IEC 61724-1:2021 ให้กรอบการทำงานสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบโฟโตวอลเทอิก ครอบคลุมอุปกรณ์ตรวจสอบ วิธีการวัด คุณภาพข้อมูล และระดับการตรวจสอบ การตั้งค่าการวัดที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่า PV และวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ระบบสองหน้า (Bifacial) อาจต้องการการวัดค่าความเข้มรังสีเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาส่วน貢獻จากด้านหลัง.

คู่มือนี้จะอธิบายข้อกำหนดหลักของ IEC 61724 และเชื่อมโยงกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกเซ็นเซอร์ ครอบคลุมระดับการตรวจสอบ การวัดค่าความเข้มรังสีและอุณหภูมิ การตรวจสอบลมและการสะสมสิ่งสกปรก การติดตั้งเซ็นเซอร์ การสอบเทียบ การเก็บข้อมูล และประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบเมื่อกำหนดข้อกำหนดของระบบตรวจสอบ PV.

IEC 61724 หมายความว่าอย่างไรสำหรับระบบตรวจสอบ PV?

IEC 61724-1:2021 ให้ข้อกำหนดและคำแนะนำสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบโฟโตวอลเทอิก ครอบคลุมอุปกรณ์ วิธีการวัด พารามิเตอร์ที่ตรวจสอบ และคุณภาพข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพที่มีความหมายจากระบบ PV ในโครงการจริง มันให้กรอบการทำงานร่วมกันสำหรับการตัดสินใจว่าควรวัดอะไรและระบบตรวจสอบควรถูกกำหนดค่าอย่างไร.

ไม่ใช่แค่เรื่องเซ็นเซอร์เท่านั้น คุณค่าของข้อมูลการตรวจสอบ PV ขึ้นอยู่กับกระบวนการวัดทั้งหมด: เซ็นเซอร์ → การติดตั้ง → การเก็บข้อมูล → คุณภาพข้อมูล → การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์วัดค่าความเข้มรังสีที่มีความแม่นยำไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนได้หากถูกวางตำแหน่งไม่ถูกต้อง ได้รับการบำรุงรักษาไม่ดี หรือเชื่อมต่อกับระบบที่บันทึกการวัดอย่างไม่เหมาะสม หลักการเดียวกันนี้ใช้กับการวัดอุณหภูมิ ลม และการสะสมสิ่งสกปรก.

สำหรับการเลือกอุปกรณ์ ควรกำหนดระดับการตรวจสอบและพารามิเตอร์การวัดที่ต้องการก่อนเลือกเซ็นเซอร์แต่ละตัว ซึ่งให้พื้นฐานในทางปฏิบัติสำหรับการจับคู่ความแม่นยำของเซ็นเซอร์ ช่วงการวัด วิธีการติดตั้ง อินเทอร์เฟซการสื่อสาร และข้อกำหนดการบำรุงรักษากับโครงการ PV จริง.

IEC 61724-1:2021: มีอะไรเปลี่ยนแปลง?

สำหรับผู้ที่กำหนดข้อกำหนดของระบบตรวจสอบ PV ฉบับปี 2021 มีความสำคัญเนื่องจากบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อวิธีการกำหนดค่าระดับการตรวจสอบ การวัดค่าความเข้มรังสี และการวัดการสะสมสิ่งสกปรก คุณไม่จำเป็นต้องอ่านทุกข้อเพื่อเข้าใจผลกระทบในทางปฏิบัติ สามด้านที่มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษเมื่อเลือกและประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบ PV.

คลาส C ถูกยกเลิก

IEC 61724-1:2021 ใช้ระบบตรวจสอบคลาส A และคลาส B ในขณะที่หมวดหมู่คลาส C จากฉบับก่อนหน้าถูกยกเลิก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดระดับการตรวจสอบก่อนที่จะกำหนดข้อกำหนดของอุปกรณ์วัดและเซ็นเซอร์สำหรับโครงการ.

การตรวจสอบ PV แบบสองหน้า

โมดูลสองหน้าได้รับรังสีทั้งบนพื้นผิวด้านหน้าและด้านหลัง สำหรับระบบเหล่านี้ การกำหนดค่าการตรวจสอบอาจ需要考虑ค่าความเข้มรังสีด้านหลังและรังสีสะท้อน ขึ้นอยู่กับการออกแบบ PV และวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ซึ่งทำให้ประเภทเซ็นเซอร์ ตำแหน่งการวัด และเรขาคณิตการติดตั้งมีความสำคัญมากกว่าการเลือกเซ็นเซอร์ตามข้อกำหนดความแม่นยำเพียงอย่างเดียว.

การวัดค่าความเข้มรังสีและการสะสมสิ่งสกปรก

ฉบับปี 2021 ยังได้ปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการวัดค่าความเข้มรังสีและการประเมินการสะสมสิ่งสกปรก ในโครงการจริง การวัดเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเซ็นเซอร์เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการสอบเทียบ การติดตั้ง การทำความสะอาด และความเสถียรของการวัดในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ เซ็นเซอร์วัดค่าความเข้มรังสีและเซ็นเซอร์ตรวจจับการสะสมสิ่งสกปรกจึงควรได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าการตรวจสอบทั้งหมด มากกว่าที่จะเป็นเครื่องมือแบบแยกส่วน.

ข้อสรุปในทางปฏิบัติง่ายมาก: กำหนดระดับการตรวจสอบและการวัดที่ต้องการก่อน จากนั้นเลือกเซ็นเซอร์และวิธีการติดตั้งที่สอดคล้องกัน สิ่งนี้จะมีความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อโรงไฟฟ้าใช้โมดูลสองหน้าหรือต้องการการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้น.

IEC 61724 คลาส A กับคลาส B

คลาส A ให้ข้อกำหนดการตรวจสอบที่เข้มงวดกว่าคลาส B ความแตกต่างส่วนใหญ่สะท้อนอยู่ในคุณภาพการวัดที่ต้องการ อุปกรณ์ตรวจสอบ การควบคุมการติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ PV.

ระดับการตรวจสอบคุณภาพการวัดที่สูงขึ้นคุณภาพการวัดปานกลาง
ข้อกำหนดอุปกรณ์เข้มงวดมากขึ้นเข้มงวดน้อยลง
การติดตั้งการควบคุมสภาวะการวัดที่แน่นหนากว่าข้อกำหนดที่ง่ายกว่า
การบำรุงรักษาเข้มงวดมากขึ้นเข้มงวดน้อยลง
วัตถุประสงค์หลักการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยละเอียดการตรวจสอบประสิทธิภาพทั่วไป

กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวไม่ได้กำหนดระดับการตรวจสอบ ควรพิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการ คุณภาพการวัดที่ต้องการ การกำหนดค่า PV และข้อกำหนดการประเมินประสิทธิภาพร่วมกัน โรงไฟฟ้าที่ใหญ่กว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้คลาส A โดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าที่เล็กกว่าไม่ได้ถูกจำกัดให้ใช้คลาส B โดยอัตโนมัติ.

ระดับการตรวจสอบ IEC กับคลาสไพราโนมิเตอร์

มีจุดหนึ่งที่มองข้ามได้ง่ายเมื่อซื้อไพราโนมิเตอร์: IEC 61724 คลาส A/B และ ISO 9060 คลาส A/B ไม่ใช่การจำแนกประเภทเดียวกัน.

IEC 61724 คลาส A และคลาส B อธิบายถึงระบบตรวจสอบประสิทธิภาพ PV ในขณะที่ ISO 9060 คลาส A และคลาส B อธิบายถึงการจำแนกประสิทธิภาพของไพราโนมิเตอร์ การจำแนกทั้งสองประเภทเกี่ยวข้องกับคุณภาพการวัด แต่ใช้กับสิ่งที่แตกต่างกัน.

ความแตกต่างนี้มีความสำคัญเมื่อกำหนดข้อกำหนดของเซ็นเซอร์วัดค่าความเข้มรังสี ขั้นแรกกำหนดข้อกำหนดการตรวจสอบของโครงการ PV จากนั้นเลือกไพราโนมิเตอร์ตามประสิทธิภาพการวัดที่ต้องการ การจำแนก ISO ที่เกี่ยวข้อง ระนาบการวัด การสอบเทียบ และสภาวะการติดตั้ง.

หากคุณกำลังเปรียบเทียบไพราโนมิเตอร์คลาส A และคลาส B คู่มือของเรา “ไพราโนมิเตอร์คลาส A กับคลาส B: คุณต้องการแบบไหน?” อธิบายความแตกต่างระหว่างการจำแนก ISO 9060 ทั้งสองประเภทและประเด็นในทางปฏิบัติที่ต้องตรวจสอบก่อนซื้อ.

เซ็นเซอร์ใดบ้างที่ใช้ในการตรวจสอบ PV ตาม IEC 61724?

ระบบตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันในการวัดค่าความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ อุณหภูมิโมดูล สภาพอากาศ และการสะสมของฝุ่น การติดตั้งที่ต้องการจะแตกต่างกันไปตามระดับการตรวจวัดและการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การเลือกเซ็นเซอร์ควรเริ่มจากพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ.

เซ็นเซอร์วัดรังสีดวงอาทิตย์แบบ POA

ค่ารังสีดวงอาทิตย์แบบ POA วัดรังสีดวงอาทิตย์ที่ได้รับบนระนาบเดียวกันกับโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ค่าอ้างอิงสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีให้กับอาร์เรย์ และเป็นข้อมูลนำเข้าที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ.

ความเอียงและทิศทางของเซ็นเซอร์ควรตรงกับอาร์เรย์พลังงานแสงอาทิตย์ ควรหลีกเลี่ยงการบังเงาและสิ่งกีดขวาง. เซ็นเซอร์ยานไถ TBQ-2C เป็นไพราโนมิเตอร์แบบเทอร์โมไพล์ที่ออกแบบสำหรับการวัดรังสีดวงอาทิตย์ และสามารถใช้ในการตรวจวัดรังสีดวงอาทิตย์สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์.

การวัดค่า GHI

ค่า GHI วัดรังสีดวงอาทิตย์ที่ได้รับบนพื้นผิวแนวนอน ให้ค่าอ้างอิงสำหรับทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สถานที่ และสามารถสนับสนุนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์.

ไม่ควรถือว่าค่า GHI และ POA เป็นการวัดที่ใช้แทนกันได้ GHI ใช้ระนาบอ้างอิงแนวนอน ในขณะที่ POA เป็นไปตามทิศทางของอาร์เรย์พลังงานแสงอาทิตย์ TBQ-2C สามารถใช้สำหรับการวัดรังสีดวงอาทิตย์แบบรวม.

โมดูลเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

อุณหภูมิโมดูลส่งผลต่อกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ของพลังงานแสงอาทิตย์ และอาจแตกต่างอย่างมากจากอุณหภูมิอากาศโดยรอบ การวัดโมดูลโดยตรงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่าเมื่อตีความการเปลี่ยนแปลงของกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้.

เซ็นเซอร์ควรมีการสัมผัสทางความร้อนที่ดีกับโมดูลตัวแทน เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิโมดูลของ Yantai Sensor รองรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ ในขณะที่ XF500S-CWB รวมการวัดอุณหภูมิโมดูลเข้ากับระบบตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย์แบบกะทัดรัด.

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศและสภาพอากาศ

อุณหภูมิแวดล้อมให้ข้อมูลสภาพแวดล้อมพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ PV ความเร็วและทิศทางลมช่วยอธิบายการระบายความร้อนจากโมดูลและสภาวะที่เปลี่ยนแปลงของพื้นที่.

XF500S-CWB รวมอุณหภูมิแวดล้อม ความชื้น อุณหภูมิโมดูล ความเร็วลม ทิศทางลม ความกดอากาศ และรังสี POA ไว้ในหน่วยตรวจวัดขนาดกะทัดรัดเดียว เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการพารามิเตอร์สภาพแวดล้อม PV หลายรายการจากอุปกรณ์เดียว.

เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรก

ฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิวอื่นๆ สามารถลดรังสีที่ไปถึงโมดูล PV เซ็นเซอร์ตรวจวัดสิ่งสกปรกช่วยวัดปริมาณผลกระทบนี้และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจทำความสะอาด.

DustLV ออกแบบมาสำหรับการตรวจวัดมลพิษของโมดูล photovoltaic ติดตามสิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิวผ่านการวัดเชิงแสงและให้ดัชนีสถานะมลพิษสำหรับการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง.

รังสีด้านหลังและอัลเบโดสำหรับ PV แบบสองหน้า

โมดูลแบบสองหน้ายังได้รับรังสีที่พื้นผิวด้านหลัง การตรวจวัดจึงอาจรวมถึงรังสีด้านหลังหรือรังสีสะท้อน ขึ้นอยู่กับรูปแบบ PV และวัตถุประสงค์ในการประเมิน.

ตำแหน่งเซ็นเซอร์มีความสำคัญเป็นพิเศษในงานนี้ เนื่องจากรังสีด้านหลังแปรผันตามความสูงของโมดูล ระยะห่างระหว่างแถว พื้นผิวดิน และสภาวะโดยรอบ. RYQ-3 สามารถกำหนดค่าได้สำหรับงานตรวจวัดรังสี PV ที่ต้องการการวัดรังสีเพิ่มเติม.

วิธีจับคู่พารามิเตอร์ PV กับเซ็นเซอร์?

การเลือกเซ็นเซอร์ควรเริ่มจากพารามิเตอร์ที่ต้องการวัด จากนั้นพิจารณาการออกแบบโรงไฟฟ้า PV วัตถุประสงค์การตรวจวัด คุณภาพการวัด และเงื่อนไขการติดตั้ง ตารางด้านล่างให้ข้อมูลอ้างอิงเชิงปฏิบัติสำหรับการจับคู่พารามิเตอร์การตรวจวัด PV ทั่วไปกับประเภทเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม.

พารามิเตอร์ PVสิ่งที่บอกคุณเซ็นเซอร์ทั่วไป
รังสี POAรังสีแสงอาทิตย์ที่ระนาบอาร์เรย์ PV ได้รับไพราโนมิเตอร์ / เซ็นเซอร์วัดรังสี
จีเอชไอรังสีแสงอาทิตย์บนระนาบแนวนอนไพราโนมิเตอร์
อุณหภูมิโมดูลอุณหภูมิใช้งานของโมดูล PVเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิโมดูล
อุณหภูมิแวดล้อมอุณหภูมิอากาศโดยรอบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
ความชื้นความชื้นในพื้นที่และสภาวะแวดล้อมเซ็นเซอร์วัดความชื้น
ความเร็วลมการเคลื่อนที่ของอากาศและสภาวะการระบายความร้อนของโมดูลเครื่องวัดความเร็วลม
ทิศทางลมสภาวะการไหลของอากาศในพื้นที่เซ็นเซอร์วัดทิศทางลม
สิ่งสกปรกสิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิวโมดูลและการสูญเสียที่เกี่ยวข้องเซ็นเซอร์ตรวจวัดสิ่งสกปรก
รังสีด้านหลังรังสีที่มีavailableสำหรับพื้นผิวด้านหลังของโมดูลแบบสองหน้าเซ็นเซอร์วัดรังสี
อัลเบโดรังสีที่สะท้อนจากพื้นผิวดินระบบวัดอัลเบโด

โรงไฟฟ้า PV ต้องการเซ็นเซอร์กี่ตัว?

ไม่มีจำนวนเซ็นเซอร์ที่แน่นอนสำหรับทุกโรงไฟฟ้า PV จำนวนที่ต้องการขึ้นอยู่กับระดับการตรวจวัด ขนาดโรงไฟฟ้า รูปแบบพื้นที่ การวางแนวโมดูล การกำหนดค่า tracker การออกแบบแบบสองหน้า และความแปรผันของสภาพแวดล้อมในพื้นที่.

แนวทางปฏิบัติคือการวางเซ็นเซอร์ให้เพียงพอต่อการจับความแตกต่างที่มีนัยสำคัญทั่วทั้งพื้นที่ PV เป้าหมายไม่ใช่การติดตั้งเซ็นเซอร์ให้มากที่สุด แต่เป็นการได้การวัดที่เป็นตัวแทนสำหรับพื้นที่ที่ถูกตรวจวัด.

สำหรับการจัดซื้อ จำนวนเซ็นเซอร์จึงควรกำหนดร่วมกับรูปแบบโรงไฟฟ้าและข้อกำหนดการตรวจวัด แทนที่จะเลือกจากกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว.

ควรติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัด PV ที่ไหน?

ตำแหน่งเซ็นเซอร์ส่งผลโดยตรงต่อว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นตัวแทนของพื้นที่ PV หรือไม่ เซ็นเซอร์แต่ละตัวจึงควรติดตั้งตามสิ่งที่วัดและสภาวะรอบๆ อาร์เรย์.

เซ็นเซอร์วัดรังสี

ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดรังสีในระนาบและทิศทางเดียวกับอาร์เรย์ PV ที่ถูกตรวจวัด หลีกเลี่ยงการบังเงาจากโมดูล โครงสร้าง ต้นไม้ หรืออุปกรณ์อื่นๆ และให้เซ็นเซอร์เข้าถึงได้สำหรับการทำความสะอาดและการตรวจสอบ.

โมดูลเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

ยึดเซ็นเซอร์ให้แน่นบนโมดูล PV ที่เป็นตัวแทนและรักษาการสัมผัสทางความร้อนที่เสถียรกับพื้นผิวโมดูล โมดูลที่เลือกควรสะท้อนสภาวะการทำงานทั่วไปในพื้นที่ที่ถูกตรวจวัด ไม่ใช่ตำแหน่งที่ผิดปกติภายในอาร์เรย์.

เซ็นเซอร์ลม

เลือกตำแหน่งที่มีการไหลของอากาศไม่ถูกปิดกั้นและให้เซ็นเซอร์ห่างจากโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือแหล่งความปั่นป่วนในพื้นที่อื่นๆ ความสูงในการติดตั้งควรเหมาะสมกับรูปแบบ PV และวัตถุประสงค์ของการวัด.

เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรก

วางเซ็นเซอร์ตรวจวัดสิ่งสกปรกในตำแหน่งที่การสัมผัสฝุ่นเป็นตัวแทนของโมดูล PV ที่ถูกตรวจวัด ควรเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการทำความสะอาด การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะ.

ความแม่นยำ การสอบเทียบ และการบำรุงรักษาเซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์อาจดูดีบนกระดาษแต่ยังให้ข้อมูลที่ไม่ดีในภาคสนาม เมื่อเปรียบเทียบเซ็นเซอร์ตรวจวัด PV ควรตรวจสอบช่วงการวัด การตอบสนอง ความเสถียร เงื่อนไขการทำงาน และข้อกำหนดการวัดที่ใช้กับโครงการ ข้อมูลจำเพาะของเซ็นเซอร์ต้องสมเหตุสมผลสำหรับสภาวะที่จะติดตั้งจริง.

ตรวจสอบความแม่นยำ

ความแม่นยำเป็นเพียงตัวเลขหนึ่งบน datasheet ควรดูช่วงการวัด เวลาตอบสนอง ความเสถียร และอุณหภูมิใช้งานด้วย สำหรับเซ็นเซอร์วัดรังสี ประสิทธิภาพการวัดและเงื่อนไขการติดตั้งมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากข้อผิดพลาดเล็กน้อยสามารถส่งผลต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในภายหลัง.

ตรวจสอบการสอบเทียบ

ขอใบรับรองการสอบเทียบก่อนสั่งซื้อ ควรตรวจสอบวันที่สอบเทียบ การสอบกลับได้ และช่วงเวลาการสอบเทียบซ้ำที่แนะนำด้วย รายละเอียดเหล่านี้มีความสำคัญเมื่อข้อมูลการตรวจวัดจะถูกใช้สำหรับการประเมินโรงไฟฟ้าระยะยาวหรือเปรียบเทียบกับบันทึกการวัดอื่นๆ.

ตรวจสอบการบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาส่วนใหญ่ทำได้ง่าย: รักษาพื้นผิวรับสัมผัสให้สะอาด ตรวจสอบตำแหน่งเซ็นเซอร์ ตรวจสอบสายเคเบิลและขั้วต่อ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งไม่เคลื่อนย้าย ความถี่ที่ต้องการขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง สถานที่ที่มีฝุ่นมากอาจต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้น ในขณะที่อุปกรณ์กลางแจ้งที่สัมผัสสภาพอากาศต้องตรวจสอบความเสียหายจากสภาพอากาศหรือความเสียหายทางกลเป็นประจำ.

ความแม่นยำของเซ็นเซอร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคุณภาพการวัดเท่านั้น การติดตั้ง การสอบเทียบ และการบำรุงรักษายังส่งผลต่อข้อมูลสุดท้ายด้วย.

ข้อมูล IEC 61724 สนับสนุนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ PV อย่างไร?

เมื่อระบบตรวจสอบทำงาน เซ็นเซอร์แต่ละตัวจะให้ข้อมูลที่แตกต่างกันในภาพรวมประสิทธิภาพ ความเข้มรังสีแสดงปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีให้กับแผง PV ในขณะที่อุณหภูมิโมดูลช่วยอธิบายการเปลี่ยนแปลงของกำลังไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ การวัดลมและการวัดสภาพแวดล้อมอื่นๆ เพิ่มบริบทให้กับสภาพสถานที่ที่เปลี่ยนแปลง และข้อมูลการสะสมสิ่งสกปรกสามารถช่วยระบุความสูญเสียที่เกิดจากฝุ่นและการปนเปื้อนบนพื้นผิว.

การวัดเหล่านี้จะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อวิเคราะห์ร่วมกับกำลังไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า IEC 61724 มอบกรอบการทำงานร่วมกันสำหรับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามประสิทธิภาพ ตรวจสอบกำลังไฟฟ้าที่ผิดปกติ และเข้าใจปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของการผลิตไฟฟ้า นี่คือเหตุผลที่การเลือกเซ็นเซอร์มีความสำคัญ คุณภาพและความเป็นตัวแทนของการวัดส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ.

สรุป

IEC 61724 มอบกรอบการทำงานเชิงปฏิบัติสำหรับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลประสิทธิภาพ PV สำหรับโครงการตรวจสอบ สิ่งสำคัญคือการจับคู่ระดับการตรวจสอบและการกำหนดค่า PV กับพารามิเตอร์การวัด ข้อกำหนดของเซ็นเซอร์ เงื่อนไขการติดตั้ง และแผนการบำรุงรักษาที่เหมาะสม การตรวจสอบที่ดีขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการวัดทั้งหมด ไม่ใช่เพียงข้อกำหนดของเซ็นเซอร์เท่านั้น.

Yantai Sensor มีตัวเลือกเซ็นเซอร์วัดความเข้มรังสี อุณหภูมิ สภาพอากาศ และการสะสมสิ่งสกปรกสำหรับการประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ PV โดยมีช่วงการวัดและอินเทอร์เฟซการสื่อสารที่แตกต่างกันให้เลือกตามความต้องการของโครงการ. ติดต่อ Yantai Sensor และแชร์การกำหนดค่าโรงไฟฟ้า PV และพารามิเตอร์การตรวจสอบของคุณกับทีมงานของเรา เราสามารถช่วยคุณหารือเกี่ยวกับการตั้งค่าเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณ.

คำถามที่พบบ่อย

เซ็นเซอร์ที่จำเป็นขึ้นอยู่กับระดับการตรวจสอบ การกำหนดค่าพีวี และวัตถุประสงค์ของโครงการ การวัดทั่วไปประกอบด้วยค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์บนระนาบของอาร์เรย์ (POA) อุณหภูมิโมดูล และกำลังไฟฟ้าขาออก อาจเพิ่มการวัดอุณหภูมิแวดล้อม ลม ความชื้น การสะสมสิ่งสกปรก และค่าความเข้มรังสีด้านหลังเมื่อโครงการต้องการ โรงไฟฟ้าแบบสองหน้า (Bifacial) อาจต้องการการวัดรังสีเพิ่มเติม กำหนดข้อกำหนดการตรวจสอบก่อน จากนั้นจึงเลือกประเภทและสเปกของเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม.

IEC 61724 คลาส A และคลาส B อธิบายระดับข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับการตรวจติดตามประสิทธิภาพของระบบโฟโตโวลตาอิก ความแตกต่างเกี่ยวข้องกับคุณภาพการวัด ข้อกำหนดด้านอุปกรณ์ เงื่อนไขการติดตั้ง และแนวปฏิบัติในการตรวจติดตาม คลาสที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและคุณภาพการวัดที่ต้องการ มากกว่าขนาดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว เมื่อจัดซื้อเซ็นเซอร์ ต้องแน่ใจว่าข้อกำหนดของเซ็นเซอร์และการตั้งค่าการตรวจติดตามสอดคล้องกับคลาสการตรวจติดตามตาม IEC 61724 ที่เลือกไว้.

เริ่มต้นด้วยการระบุการวัดรังสีที่ต้องการ เช่น POA หรือ GHI จากนั้นตรวจสอบช่วงการวัด ความแม่นยำ การตอบสนอง ความเสถียร ลักษณะสเปกตรัม การสอบเทียบ และข้อกำหนดในการติดตั้งของเซ็นเซอร์ สำหรับการตรวจสอบ POA ควรติดตั้งเซ็นเซอร์ในระนาบเดียวกันกับอาร์เรย์ PV ที่ตรวจสอบ ควรพิจารณาประสิทธิภาพการวัดที่ต้องการร่วมกับระดับการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องด้วย.

ควรติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสงอาทิตย์ในตำแหน่งที่การวัดของเซ็นเซอร์เป็นตัวแทนของอาร์เรย์โฟโตวอลตาอิกที่กำลังตรวจสอบ สำหรับการวัดค่า POA ระนาบและทิศทางการวางตัวของเซ็นเซอร์ควรเป็นไปตามอาร์เรย์ที่ตรวจสอบ หลีกเลี่ยงการบังเงาจากโมดูล โครงสร้าง ต้นไม้ และอุปกรณ์อื่นๆ เซ็นเซอร์ควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับการทำความสะอาด การตรวจสอบ และการตรวจสอบแนวการวางตัว การวางตำแหน่งที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดได้ แม้ว่าเซ็นเซอร์เองจะมีข้อกำหนดทางเทคนิคที่ดีก็ตาม.

ไม่มีช่วงเวลาการสอบเทียบสากลสำหรับเซ็นเซอร์ตรวจวัด PV ทุกตัว ช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของเซ็นเซอร์ ข้อกำหนดในการวัด สภาพแวดล้อมในการใช้งาน และคำแนะนำของผู้ผลิต เมื่อซื้อ ควรตรวจสอบว่ามีการให้ใบรับรองการสอบเทียบหรือไม่ การสอบเทียบสามารถสอบกลับได้หรือไม่ วันที่สอบเทียบ และช่วงเวลาการสอบเทียบซ้ำที่แนะนำ การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับการตรวจวัดประสิทธิภาพ PV ในระยะยาว.

สถานีตรวจอากาศ PV แบบกะทัดรัดบางรุ่นรวมการวัดหลายอย่างเข้าด้วยกัน เช่น อุณหภูมิแวดล้อม ความชื้น ความเร็วลม ทิศทางลม ความกดอากาศ และรังสีสุริยะ ซึ่งสามารถทำให้การติดตั้งและการเก็บข้อมูลง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม หน่วยแบบรวมไม่ได้เหมาะกับทุกโครงการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ ควรตรวจสอบพารามิเตอร์ที่ต้องการ ประสิทธิภาพการวัด ตำแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์ อินเทอร์เฟซการสื่อสาร และระดับการตรวจสอบก่อนเลือกระหว่างสถานีตรวจอากาศแบบรวมและเซ็นเซอร์แยก.

โรงไฟฟ้า PV แบบสองหน้า (Bifacial PV) อาจจำเป็นต้องมีการวัดเพิ่มเติม เนื่องจากพื้นผิวด้านหลังก็มีส่วนช่วยในการผลิตพลังงานเช่นกัน ขึ้นอยู่กับโครงการ การตรวจสอบสามารถรวมถึงความเข้มรังสีด้านหลัง (rear-side irradiance) รังสีสะท้อน (reflected radiation) หรืออัลเบโด (albedo) การติดตั้งที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับการจัดเรียงโมดูล ระยะห่างระหว่างแถว สภาพพื้นดิน การกำหนดค่าตัวติดตาม (tracker) และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ตำแหน่งการติดตั้งเซ็นเซอร์มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากความเข้มรังสีด้านหลังสามารถแปรผันได้ในพื้นที่ต่างๆ ของแปลง PV.

ตรวจสอบพารามิเตอร์การวัดที่ต้องการก่อน จากนั้นจึงพิจารณาช่วงการวัดของเซ็นเซอร์ ความแม่นยำ ความเสถียร ขีดจำกัดด้านสภาพแวดล้อม เอกสารการสอบเทียบ ข้อกำหนดในการติดตั้ง และอินเทอร์เฟซการสื่อสาร ควรยืนยันความเข้ากันได้กับดาต้าล็อกเกอร์หรือระบบ SCADA ด้วย สำหรับโครงการ PV กลางแจ้ง ควรพิจารณาการป้องกันตู้ enclosure การเชื่อมต่อสายเคเบิล การเข้าถึงเพื่อทำความสะอาด และการบำรุงรักษาระยะยาว รายละเอียดเหล่านี้สามารถส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและความสามารถในการใช้งานของข้อมูลการตรวจวัด.

บทความที่เกี่ยวข้อง