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.
| ระดับการตรวจสอบ | คุณภาพการวัดที่สูงขึ้น | คุณภาพการวัดปานกลาง |
| ข้อกำหนดอุปกรณ์ | เข้มงวดมากขึ้น | เข้มงวดน้อยลง |
| การติดตั้ง | การควบคุมสภาวะการวัดที่แน่นหนากว่า | ข้อกำหนดที่ง่ายกว่า |
| การบำรุงรักษา | เข้มงวดมากขึ้น | เข้มงวดน้อยลง |
| วัตถุประสงค์หลัก | การตรวจสอบประสิทธิภาพโดยละเอียด | การตรวจสอบประสิทธิภาพทั่วไป |
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 PV | สิ่งที่บอกคุณ | เซ็นเซอร์ทั่วไป |
| รังสี POA | รังสีแสงอาทิตย์ที่ระนาบอาร์เรย์ PV ได้รับ | ไพราโนมิเตอร์ / เซ็นเซอร์วัดรังสี |
| จีเอชไอ | รังสีแสงอาทิตย์บนระนาบแนวนอน | ไพราโนมิเตอร์ |
| อุณหภูมิโมดูล | อุณหภูมิใช้งานของโมดูล PV | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิโมดูล |
| อุณหภูมิแวดล้อม | อุณหภูมิอากาศโดยรอบ | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ |
| ความชื้น | ความชื้นในพื้นที่และสภาวะแวดล้อม | เซ็นเซอร์วัดความชื้น |
| ความเร็วลม | การเคลื่อนที่ของอากาศและสภาวะการระบายความร้อนของโมดูล | เครื่องวัดความเร็วลม |
| ทิศทางลม | สภาวะการไหลของอากาศในพื้นที่ | เซ็นเซอร์วัดทิศทางลม |
| สิ่งสกปรก | สิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิวโมดูลและการสูญเสียที่เกี่ยวข้อง | เซ็นเซอร์ตรวจวัดสิ่งสกปรก |
| รังสีด้านหลัง | รังสีที่มีavailableสำหรับพื้นผิวด้านหลังของโมดูลแบบสองหน้า | เซ็นเซอร์วัดรังสี |
| อัลเบโด | รังสีที่สะท้อนจากพื้นผิวดิน | ระบบวัดอัลเบโด |
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.






