บทนำ
สำหรับผู้รับเหมา EPC นักพัฒนาโซลาร์ และผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้า PV การเลือกเซ็นเซอร์มักซับซ้อนกว่าที่เห็นในตอนแรก โรงไฟฟ้าโซลาร์อาจต้องการการวัดค่าความเข้มรังสี อุณหภูมิโมดูล อุณหภูมิแวดล้อม ลม ความชื้น ปริมาณฝน หรือการสะสมสิ่งสกปรก แต่ไม่ใช่ทุกโครงการที่ต้องการการกำหนดค่าเดียวกัน ชุดเซ็นเซอร์ที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ข้อมูลประสิทธิภาพไม่สมบูรณ์ ต้นทุนอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น หรือปัญหาการบูรณาการกับระบบเก็บข้อมูลของโรงไฟฟ้าและ ระบบ SCADA.
ดังนั้น เซ็นเซอร์ใดบ้างที่จำเป็นสำหรับรายการเซ็นเซอร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์? คำตอบขึ้นอยู่กับขนาดโรงไฟฟ้า การกำหนดค่าของโมดูล PV สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้อง รายการเซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์นี้อธิบายประเภทเซ็นเซอร์หลักที่ใช้ในโรงไฟฟ้า PV วัตถุประสงค์ในการวัด การใช้งานทั่วไป ข้อควรพิจารณาในการติดตั้ง และปัจจัยในการเลือก ซึ่งช่วยให้ทีมโครงการพิจารณาว่าเซ็นเซอร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใดจำเป็นอย่างยิ่ง และเซ็นเซอร์ใดจำเป็นเฉพาะสำหรับสภาวะการทำงานที่เฉพาะเจาะจง หากคุณต้องการดูว่า IEC 61724 ส่งผลต่อการตรวจสอบ PV และการเลือกเซ็นเซอร์อย่างไร [คู่มือ IEC 61724] ของเราให้ภาพรวมที่เป็นประโยชน์.


เซ็นเซอร์ใดบ้างที่จำเป็นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์?
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไปใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์ อุณหภูมิโมดูล อุณหภูมิแวดล้อม ความเร็วลม ทิศทางลม ความชื้น และปริมาณน้ำฝนร่วมกัน สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ PV และสิ่งแวดล้อม รายการเซ็นเซอร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เซ็นเซอร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เหล่านี้ให้ข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินสภาวะทรัพยากรแสงอาทิตย์ สภาวะการทำงาน และปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการผลิตพลังงาน เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรก เซ็นเซอร์วัดอัลเบโด และเซ็นเซอร์เฉพาะทางอื่นๆ อาจเพิ่มเติมได้ตามพื้นที่และระบบ PV.
ไม่มีการกำหนดค่าเซ็นเซอร์แบบเดียวสำหรับทุกโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดโรงไฟฟ้า การกำหนดค่าโมดูล PV โครงสร้างแบบเอียงคงที่หรือแบบติดตาม สภาพภูมิอากาศท้องถิ่น วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และความแม่นยำในการวัดที่ต้องการ ล้วนมีผลต่อชุดเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม หัวข้อต่อไปนี้ครอบคลุมเซ็นเซอร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลักที่ใช้ในโรงไฟฟ้า PV เซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์ และอธิบายว่าเซ็นเซอร์แต่ละประเภทมักจำเป็นเมื่อใด.
ภาพรวมเซ็นเซอร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ไม่ใช่ทุกโรงไฟฟ้า PV ที่ต้องการเซ็นเซอร์ทุกตัว การรวมกันที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการออกแบบโรงไฟฟ้า วัตถุประสงค์การตรวจสอบ การกำหนดค่าโมดูล และสภาวะแวดล้อมท้องถิ่น.
| ประเภทเซ็นเซอร์ | การวัดหลัก | การใช้งานทั่วไป |
| เซนเซอร์วัดความเข้มแสงอาทิตย์ / ไพราโนมิเตอร์ | ค่ารังสีดวงอาทิตย์ | การตรวจสอบ POA / GHI และประสิทธิภาพ PV |
| โมดูลเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ | อุณหภูมิโมดูล | การวิเคราะห์สภาวะการทำงานของ PV |
| เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแวดล้อม | อุณหภูมิอากาศ | การตรวจสอบสภาพอากาศของพื้นที่ |
| เซ็นเซอร์ความเร็วลม | ความเร็วลม | การตรวจสอบสภาพอากาศและสภาวะทางความร้อน |
| เซ็นเซอร์วัดทิศทางลม | ทิศทางลม | การตรวจสอบสภาวะลมของพื้นที่ |
| เซ็นเซอร์ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ | การตรวจสอบความชื้นและสภาพแวดล้อม |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรก | การสะสมสิ่งสกปรกบนโมดูล | การประเมินการทำความสะอาด |
| เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน | ปริมาณน้ำฝน | บันทึกสภาพอากาศและ O&M |
| เซ็นเซอร์ยูวี | รังสี UV | การตรวจสอบสภาพแวดล้อมเฉพาะทาง |
| สถานีตรวจอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ | พารามิเตอร์หลายค่า | การตรวจสอบสภาพอากาศ PV แบบรวมศูนย์ |



เซ็นเซอร์หลักสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ PV โซลาร์
โรงไฟฟ้า PV ไม่สามารถประเมินได้จากกำลังการผลิตเพียงอย่างเดียว ค่าความเข้มแสงอาทิตย์แสดงว่ามีพลังงานแสงอาทิตย์availableต่ออาร์เรย์เท่าใด ในขณะที่การวัดอุณหภูมิโมดูลและสภาพอากาศให้สภาวะการทำงานที่จำเป็นในการตีความกำลังการผลิตนั้น เมื่อรวมกันแล้ว การวัดเหล่านี้ช่วยให้วิศวกรแยกแยะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากทรัพยากรแสงอาทิตย์และสภาพอากาศออกจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์.
การกำหนดค่าเซ็นเซอร์จริงขึ้นอยู่กับขนาดโรงไฟฟ้า การออกแบบโมดูลและการติดตั้ง ระบบติดตาม สภาพภูมิอากาศท้องถิ่น และข้อกำหนดการตรวจสอบ หัวข้อด้านล่างครอบคลุมการวัดที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ PV รวมถึงความเข้มรังสี อุณหภูมิโมดูล อุณหภูมิแวดล้อม ความเร็วลม ทิศทางลม และความชื้นสัมพัทธ์ การสะสมสิ่งสกปรก ปริมาณฝน อัลเบโด ความเข้มรังสีด้านหลัง และการวัดอื่นๆ สามารถเพิ่มได้เมื่อพื้นที่หรือวัตถุประสงค์การตรวจสอบต้องการ.
เซ็นเซอร์วัดความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ — ไพราโนมิเตอร์ TBQ-2C
ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์เป็นข้อมูลอ้างอิงพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ PV เนื่องจากแสดงถึงพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีพร้อมใช้กับอาร์เรย์ เมื่อกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เปลี่ยนแปลง ข้อมูลความเข้มรังสีช่วยพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกี่ยวข้องกับสภาวะแสงอาทิตย์หรือตัวระบบ PV เอง.
สำหรับโรงไฟฟ้า PV พลังงานแสงอาทิตย์ ระนาบการวัดก็สำคัญเช่นกัน ไพราโนมิเตอร์ที่ติดตั้งในระนาบเดียวกับโมดูลสามารถวัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์บนระนาบของอาร์เรย์ (POA) ซึ่งให้ข้อมูลอ้างอิงโดยตรงสำหรับรังสีที่อาร์เรย์ PV ได้รับ.
ไพราโนมิเตอร์ TBQ-2C ของ Yantai Sensor
TBQ-2C เป็นไพราโนมิเตอร์แบบเทอร์โมไพล์คลาส 1 สำหรับการวัดรังสีแสงอาทิตย์รวมในช่วง 0.3–3.2 μm มีเวลาตอบสนอง <35 วินาที และความเสถียรต่อปี ≤±2% ทำให้เหมาะสำหรับการตรวจสอบทรัพยากรแสงอาทิตย์และประสิทธิภาพ PV มี RS485 สำหรับการบูรณาการข้อมูลดิจิทัล.
ข้อมูลความเข้มรังสีช่วยพิจารณาอะไรได้บ้าง?
ข้อมูลความเข้มรังสี主要用于:
- เปรียบเทียบทรัพยากรแสงอาทิตย์ที่มีกับกำลังไฟฟ้า PV ที่ผลิตได้จริง
- สนับสนุน Performance Ratio (PR) และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
- ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงการผลิตเกี่ยวข้องกับสภาวะแสงอาทิตย์หรือไม่
- เปรียบเทียบสภาวะการทำงานในช่วงเวลาหรือพื้นที่โรงไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
การติดตั้งยังส่งผลต่อคุณภาพการวัด สำหรับการตรวจสอบ POA ไพราโนมิเตอร์ควรจัดวางให้ตรงกับอาร์เรย์ PV และอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากการบังเงาที่เกิดจากโครงสร้าง เสา ตัวติดตาม หรืออุปกรณ์อื่นๆ.
ไพราโนมิเตอร์ vs. เซลล์อ้างอิง
ไพราโนมิเตอร์แบบเทอร์โมไพล์วัดรังสีแสงอาทิตย์แบบบรอดแบนด์ ในขณะที่เซลล์อ้างอิงซิลิคอนมีการตอบสนองทางสเปกตรัมใกล้เคียงกับอุปกรณ์ PV มากกว่า สำหรับการตรวจสอบทรัพยากรแสงอาทิตย์และสภาพแวดล้อมทั่วไป ไพราโนมิเตอร์เช่น TBQ-2C เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริง เซลล์อ้างอิงเหมาะสมกว่าเมื่อการวัดจำเป็นต้องแสดงการตอบสนองของโมดูล PV อย่างใกล้ชิด.


เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิโมดูล — RYQ-3
โมดูลโซลาร์สามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิอากาศแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญภายใต้แสงแดดจัด เนื่องจากอุณหภูมิโมดูลส่งผลต่อประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของ PV อุณหภูมิแวดล้อมเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถแสดงสภาวะทางความร้อนจริงของโมดูลได้ การวัดอุณหภูมิโมดูลโดยเฉพาะจะให้ข้อมูลอุณหภูมิการทำงานที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ PV ที่แม่นยำยิ่งขึ้น.
เซ็นเซอร์ยานไถ RYQ-3
สถานีตรวจวัดสภาพแวดล้อมพลังงานแสงอาทิตย์ RYQ-3 รวมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิส่วนประกอบเข้ากับการวัดรังสีดวงอาทิตย์ ความเร็วลม ทิศทางลม และอุณหภูมิและความชื้นภายนอก ช่วงการวัดอุณหภูมิส่วนประกอบอยู่ที่ -40°C ถึง 120°C ความแม่นยำ ≤±0.3°C และความละเอียด 0.01°C สถานีนี้ใช้การสื่อสาร RS485 และออกแบบมาสำหรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเซลล์แสงอาทิตย์ (Yantai Sensor

เหตุใดอุณหภูมิโมดูลจึงมีประโยชน์?
อุณหภูมิโมดูลมีประโยชน์มากที่สุดเมื่อประเมินร่วมกับความเข้มแสงอาทิตย์และกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ สองช่วงเวลาที่มีความเข้มแสงอาทิตย์ใกล้เคียงกันสามารถให้กำลังไฟฟ้า PV ที่แตกต่างกันได้เมื่ออุณหภูมิการทำงานของโมดูลแตกต่างกัน การบันทึกพารามิเตอร์เหล่านี้ร่วมกันช่วยให้วิศวกรตีความการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและประเมินสภาพการทำงานระยะยาวได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น.
ข้อควรปฏิบัติในการติดตั้ง
โดยทั่วไปเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิจะติดตั้งไว้ที่พื้นผิวด้านหลังของโมดูล PV ตัวแทน โดยมีการสัมผัสความร้อนที่ดี ตำแหน่งที่เลือกควรหลีกเลี่ยงการบังแดดที่ผิดปกติ การระบายอากาศ หรือแหล่งความร้อนเฉพาะที่ เพื่อให้ค่าที่อ่านได้เป็นตัวแทนการทำงานปกติของโมดูล การวัดนี้สะท้อนอุณหภูมิ ณ จุดที่เลือก และไม่ควรถือเป็นการตรวจจับจุดร้อนระดับเซลล์ การวินิจฉัยจุดร้อนเฉพาะที่ต้องใช้อุปกรณ์ตรวจสอบโดยเฉพาะ.
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแวดล้อม — XF103
อุณหภูมิแวดล้อมอธิบายสภาวะอากาศโดยรอบของอาร์เรย์ PV ไม่ใช่อุณหภูมิของโมดูลเอง เป็นการวัดทางอุตุนิยมวิทยาขั้นพื้นฐานที่ใช้บันทึกสภาวะของพื้นที่ และให้บริบทด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับข้อมูลการตรวจสอบ PV อื่นๆ แตกต่างจากอุณหภูมิโมดูล ควรเป็นตัวแทนของอากาศโดยรอบโดยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความร้อนของพื้นผิว PV หรืออุปกรณ์ใกล้เคียง.
เซ็นเซอร์ยานไถ XF103
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ XF103 รวมการวัดอุณหภูมิแวดล้อม ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดบรรยากาศไว้ในหน่วยกลางแจ้งเดียว วัดอุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -40 ถึง 85°C ด้วยความแม่นยำทั่วไป ≤±0.3°C ที่ 25°C พร้อมทั้งครอบคลุม 0–100%RH และความกดบรรยากาศ 500–1100 hPa เกราะป้องกันรังสีสามชั้นช่วยลดอิทธิพลของรังสีแสงอาทิตย์โดยตรง และการสื่อสาร RS485 Modbus RTU รองรับการเชื่อมต่อกับระบบเก็บข้อมูลและตรวจสอบ (Yantai Sensor

อุณหภูมิแวดล้อมถูกใช้ที่ไหน?
อุณหภูมิแวดล้อมส่วนใหญ่ถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่ PV ช่วยบันทึกสภาวะอากาศรายวันและตามฤดูกาล และสามารถประเมินร่วมกับความชื้น ลม ฝน และความกดบรรยากาศเพื่ออธิบายสภาพแวดล้อมการทำงาน ทำให้อุณหภูมิแวดล้อมมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเซ็นเซอร์ถูกผสานเข้ากับสถานีอากาศพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่กว้างขึ้น.


เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม — RY-FX01-X
ความเร็วลมเป็นพารามิเตอร์สิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจสภาวะรอบอาร์เรย์ PV การเคลื่อนที่ของอากาศส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนความร้อนที่พื้นผิวโมดูล ขณะที่สภาวะลมที่เปลี่ยนแปลงยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานของระบบติดตาม การตรวจสอบอากาศของพื้นที่ และการจัดการอุปกรณ์กลางแจ้ง ควรถือเป็นข้อมูลสิ่งแวดล้อมสนับสนุน ไม่ใช่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ PV แบบเดี่ยว.
เซ็นเซอร์ยานไถ RY-FX01-X
เซ็นเซอร์วัดความเร็วลมกลางแจ้ง RY-FX01-X ใช้โครงสร้างแบบถ้วยสามถ้วยแบบดั้งเดิมในการวัดความเร็วลมผ่านความเร็วในการหมุนของถ้วย การกำหนดค่าเซ็นเซอร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ Yantai มีช่วงความเร็วลมสูงสุด 0–60 m/s ความเร็วลมเริ่มต้น ≤0.3 m/s และตัวเลือก包括 RS485, 4–20 mA, 0–5 V, 0–10 V และเอาต์พุตแบบพัลส์ เซ็นเซอร์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับการตรวจสอบอุตุนิยมวิทยาและสิ่งแวดล้อมกลางแจ้ง และสามารถรวมเข้ากับระบบตรวจสอบ PV ได้.
ข้อมูลความเร็วลมควรตีความอย่างไร?
ความเร็วลมจะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อประเมินร่วมกับความเข้มรังสี อุณหภูมิโมดูล อุณหภูมิแวดล้อม และทิศทางลม ตัวอย่างเช่น สภาวะความเข้มรังสีที่คล้ายกันแต่ความเร็วลมต่างกันอาจทำให้อุณหภูมิโมดูลแตกต่างกัน เนื่องจากการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบพาความร้อนเปลี่ยนไปตามการไหลของอากาศ สำหรับโรงไฟฟ้า PV แบบติดตาม ข้อมูลลมยังสามารถนำไปใช้ในระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่กว้างขึ้นได้ แต่เกณฑ์การป้องกันและการพับเก็บของตัวติดตามควรเป็นไปตามกลยุทธ์การควบคุมของผู้ผลิตตัวติดตามเสมอ ไม่ใช่ค่าความเร็วลมสากล.




เซ็นเซอร์วัดทิศทางลม — RY-FX02-X-485
ความเร็วลมอธิบายความแรงของการไหลของอากาศ ขณะที่ทิศทางลมระบุแหล่งที่มา ในโรงไฟฟ้า PV มิติเพิ่มเติมนี้ช่วยวางสภาวะลมในบริบททางภูมิศาสตร์ ผลของการไหลของอากาศอาจแตกต่างกันไปตามทิศทางที่สัมพันธ์กับแถว PV โครงสร้างตัวติดตาม ภูมิประเทศ และสิ่งกีดขวางใกล้เคียง ดังนั้นความเร็วลมเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์ของสภาวะลมในพื้นที่.
เซ็นเซอร์ยานไถ RY-FX02-X-485
เซ็นเซอร์วัดทิศทางลม RY-FX02-X-485 ได้รับการออกแบบสำหรับการตรวจสอบทิศทางลมกลางแจ้ง ด้วยช่วงการวัด 0–360° และการสื่อสาร RS485 ใช้ใบวัดลมเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของอากาศ และแปลงตำแหน่งใบวัดลมเป็นสัญญาณไฟฟ้าสำหรับระบบเก็บข้อมูลและตรวจสอบ.
ทิศทางลมถูกใช้ในการตรวจสอบ PV อย่างไร?
ข้อมูลทิศทางลมส่วนใหญ่ใช้เพื่อระบุรูปแบบลม prevailing และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการไหลของอากาศทั่วพื้นที่ เมื่อรวมกับความเร็วลม อุณหภูมิแวดล้อม อุณหภูมิโมดูล และการวัดอากาศอื่นๆ จะให้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของสภาพแวดล้อมการทำงานในท้องถิ่น สำหรับโรงไฟฟ้า PV ขนาดใหญ่และระบบติดตาม ข้อมูลทิศทางลมในอดีตยังช่วยให้วิศวกรเชื่อมโยงเหตุการณ์สภาพอากาศกับการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของอุปกรณ์และสภาวะของพื้นที่.
แทนที่จะถือว่าทิศทางลมเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพแบบเดี่ยว การใช้เป็นข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเชิงบริบทที่เสริมการวัดความเร็วลมนั้นมีประโยชน์มากกว่า ความแตกต่างนี้สำคัญเมื่อสร้างสถานีตรวจอากาศพลังงานแสงอาทิตย์หรือเลือกเซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับตรวจสอบ PV ที่จำเป็นสำหรับโครงการ.



เซ็นเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์ — XF103
ความชื้นสัมพัทธ์อธิบายปริมาณความชื้นในอากาศเมื่อเทียบกับระดับอิ่มตัวที่อุณหภูมิที่กำหนด ไม่ใช่การวัดที่มีลำดับความสำคัญสำหรับทุกโรงไฟฟ้า PV เซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์เสมอไป แต่จะมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นในสภาพแวดล้อมชายฝั่ง เขตร้อน ฝนตก หรือความชื้นสูง ซึ่งความชื้นสามารถเป็นส่วนสำคัญของสภาวะการทำงานของพื้นที่.
เซ็นเซอร์ยานไถ XF103
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ XF103 ให้การวัดความชื้นสัมพัทธ์พร้อมกับอุณหภูมิแวดล้อมและความกดบรรยากาศในหน่วยกลางแจ้งเดียว ครอบคลุม 0–100%RH ด้วยความแม่นยำทั่วไป ≤±3%RH ที่ 25°C ภายในช่วง 10–80%RH ที่กำหนด และรองรับการสื่อสาร RS485 Modbus RTU โครงสร้างกลางแจ้งที่มีเกราะป้องกันรังสีได้รับการออกแบบสำหรับการตรวจสอบอุตุนิยมวิทยาและสิ่งแวดล้อม.
การตรวจสอบความชื้นมีประโยชน์เมื่อใด?
ข้อมูลความชื้นจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเมื่อประเมินร่วมกับอุณหภูมิแวดล้อมและการวัดสภาพอากาศอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การรวมกันของความชื้นสัมพัทธ์สูงและอุณหภูมิอากาศที่ลดลงสามารถบ่งชี้ถึงสภาวะที่มีแนวโน้มความชื้นเพิ่มขึ้น ในขณะที่บันทึกความชื้นระยะยาวสามารถช่วยระบุลักษณะการสัมผัสสิ่งแวดล้อมของไซต์ PV สิ่งนี้ทำให้ความชื้นมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโรงไฟฟ้าในพื้นที่ชายฝั่งที่มีความชื้น เขตร้อน และภูมิภาคที่มีฝนตกบ่อย.
ดังนั้นความชื้นจึงควรได้รับการพิจารณาเป็นการวัดสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นอยู่กับไซต์ มากกว่าที่จะเป็นเซ็นเซอร์บังคับสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุกแห่ง ในกรณีที่ต้องการความชื้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบสภาพอากาศอยู่แล้ว เซ็นเซอร์แบบรวมเช่น XF103 สามารถให้การวัดได้โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องมือวัดความชื้นแยกต่างหาก.



เซ็นเซอร์เพิ่มเติมสำหรับสภาวะโรงไฟฟ้า PV ที่แตกต่างกัน
เซ็นเซอร์เพิ่มเติมในรายการเซ็นเซอร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไม่จำเป็นเสมอไป การเลือกขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ เทคโนโลยีโมดูล สภาพแวดล้อม ขนาดโรงไฟฟ้า และข้อกำหนด O&M การวัดเหล่านี้จะเพิ่มเมื่อสภาวะเฉพาะของพื้นที่หรือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบต้องการข้อมูลมากกว่าที่ชุดเซ็นเซอร์ PV หลักสามารถให้ได้.
เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรกสำหรับฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีฝุ่น
เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรกตรวจสอบการสะสมฝุ่นและการปนเปื้อนบนโมดูล PV ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินการสูญเสียจากสิ่งสกปรกและกำหนดเวลาที่การทำความสะอาดคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ มีประโยชน์อย่างยิ่งในทะเลทราย ทะเลทรายโกบี สภาพแห้ง และสภาพที่มีฝุ่น ซึ่งฝุ่นที่สะสมสามารถลดผลผลิตพลังงานและเพิ่มความต้องการในการทำความสะอาด.
YanTai Sensor ให้ เครื่องตรวจสอบสถานะมลพิษของโมดูลโฟโตวอลตาอิก DustLV, ซึ่งใช้อุปกรณ์ตรวจจับเชิงแสงและการวัดแสงสีน้ำเงินคลื่นสั้นเพื่อตรวจสอบมลพิษของโมดูล. ระบบตรวจวัดดัชนีฝุ่นสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ DustCom วัดปริมาณมลพิษจากฝุ่นและผลกระทบต่อการผลิต PV ให้ข้อมูลที่สามารถสนับสนุนช่วงเวลาการทำความสะอาดและการประเมิน ROI ของการทำความสะอาด.


เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน และเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนบันทึกสภาวะฝนตกที่ไซต์ PV ให้ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งสกปรกบนโมดูลและกิจกรรมการทำความสะอาด ความเข้มและความถี่ของฝนสามารถส่งผลต่อปริมาณฝุ่นที่สะสมถูกกำจัดออกจากพื้นผิวโมดูล ทำให้ข้อมูลปริมาณน้ำฝนมีประโยชน์เมื่อประเมินผลการทำความสะอาดตามธรรมชาติ.
บันทึกปริมาณน้ำฝนยังสามารถสนับสนุนการตรวจสอบสภาพอากาศ การวางแผน O&M และการประเมินการดำเนินงาน โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีฝนตกบ่อยหรือหิมะตามฤดูกาล ดังนั้นจึงเป็นการวัดเสริมที่เลือกตามสภาพภูมิอากาศท้องถิ่นและข้อกำหนดการตรวจสอบของโรงไฟฟ้า.


เซ็นเซอร์รังสี UV — RY-ZW
เซ็นเซอร์รังสี UV วัดส่วนอัลตราไวโอเลตของรังสีแสงอาทิตย์ ในขณะที่ไพราโนมิเตอร์ทั่วไปวัดสเปกตรัมรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างกว่ามาก. เซนเซอร์วัดรังสีอัลตราไวโอเลต RY-ZW ดังนั้นจึงสามารถให้ข้อมูลรังสีเพิ่มเติมสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์และการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่ต้องการการสัมผัสรังสี UV หรือการระบุลักษณะรังสี.
การวัด UV โดยทั่วไปเป็นฟังก์ชันเสริมมากกว่าการวัดประสิทธิภาพ PV หลัก เหมาะสมกว่าสำหรับโครงการที่ต้องการบันทึกการสัมผัสสิ่งแวดล้อม การวิจัยรังสี หรือข้อมูลไซต์เพิ่มเติม มากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพ PV ตามปกติ.


ระบบติดตามรังสีแสงอาทิตย์อัตโนมัติ — SAUT
SAUT เป็นระบบวัดรังสีแสงอาทิตย์เฉพาะทางมากกว่าเซ็นเซอร์แบบตั้งเดี่ยวทั่วไป ติดตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์พร้อมกับเก็บข้อมูลความเข้มรังสีแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานเฉพาะทางเช่นการวัดรังสีแสงอาทิตย์ที่มีความแม่นยำสูง การวิจัยทรัพยากรแสงอาทิตย์ และการศึกษาการตรวจสอบเฉพาะทาง.
ซึ่งแตกต่างจากไพราโนมิเตอร์แบบติดตั้งคงที่ทั่วไป SAUT ไม่ใช่ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับทุกโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ เซ็นเซอร์ สามารถพิจารณาได้เมื่อโครงการต้องการข้อมูลทรัพยากรแสงอาทิตย์โดยละเอียด การวัดรังสีเฉพาะทาง หรือการตรวจสอบเชิงวิจัย.


สถานีตรวจอากาศพลังงานแสงอาทิตย์: เมื่อใดที่คุณต้องการมัน?
สถานีตรวจอากาศพลังงานแสงอาทิตย์รวมการวัดภาคสนามหลายอย่างไว้ในระบบเดียว ไม่จำเป็นสำหรับทุกโรงไฟฟ้า PV การเลือกมักขึ้นอยู่กับจำนวนพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจสอบ สถาปัตยกรรม SCADA ที่มีอยู่ พื้นที่ติดตั้ง และขนาดของโรงไฟฟ้า.
เซ็นเซอร์แบบแยกสำหรับการวัดเฉพาะ
เซ็นเซอร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเดี่ยวมีความเหมาะสมสำหรับโครงการ PV ขนาดเล็ก เซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์ งานปรับปรุง และการตรวจสอบพารามิเตอร์เดียว นอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกทั่วไปเมื่อเซ็นเซอร์วัดค่าความเข้มแสง อุณหภูมิ ลม หรืออื่นๆ ที่มีอยู่จำเป็นต้องเปลี่ยน ข้อได้เปรียบหลักคือเพิ่มหรือเปลี่ยนเฉพาะการวัดที่ต้องการโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือของระบบตรวจสอบ.
สถานีตรวจอากาศแบบกะทัดรัดสำหรับโครงการที่มีพื้นที่จำกัด
สถานีตรวจอากาศแบบกะทัดรัดรวมการวัดหลายอย่างไว้ในหน่วยภาคสนามเดียว ลดจำนวนเครื่องมือและจุดติดตั้งที่แยกจากกัน เหมาะสำหรับ PV เชิงพาณิชย์ PV อุตสาหกรรม และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายที่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัดหรือต้องการอินเทอร์เฟซข้อมูลที่เรียบง่าย Yantai Sensor นำเสนอ XF500S-CWB และ XF100S-CWB สำหรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อม PV แบบกะทัดรัด.
สถานีหลายเซ็นเซอร์สำหรับโรงไฟฟ้า PV ขนาดสาธารณูปโภค
โรงไฟฟ้า PV ขนาดใหญ่มักเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมมากกว่าและเชื่อมต่ออุปกรณ์ภาคสนามหลายตัวเข้ากับระบบ SCADA ส่วนกลาง สถานีหลายเซ็นเซอร์สามารถรวมการวัดรังสีแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้น ลม และอุณหภูมิโมดูลไว้ในการตั้งค่าการตรวจสอบเดียว สถานีตรวจสอบสภาพแวดล้อมพลังงานแสงอาทิตย์ RYQ-3, XF700S และ XF700SL ของ Yantai Sensor เป็นตัวเลือกสำหรับเครือข่ายตรวจสอบ PV ขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ.
| สภาพโครงการ | ตัวเลือกทั่วไป |
| PV ขนาดเล็ก ปรับปรุง หรือพารามิเตอร์เดียว | เซ็นเซอร์แบบแยก |
| PV เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม หรือพื้นที่จำกัด | สถานีตรวจอากาศแบบกะทัดรัด |
| PV ขนาดสาธารณูปโภคหรือ SCADA แบบรวมศูนย์ | สถานีตรวจสอบหลายเซ็นเซอร์ |



คู่มือการติดตั้งเซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์
การติดตั้งเซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์มีผลโดยตรงต่อความแม่นยำในการวัด เครื่องมือต่างๆ ต้องการเงื่อนไขการติดตั้งที่แตกต่างกัน สำหรับโรงไฟฟ้า PV ในรายการเซ็นเซอร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ใส่ใจกับระนาบการวัด การรับแสง จุดติดตั้ง การเดินสายเคเบิล และการเข้าถึงเพื่อบำรุงรักษา แทนที่จะใช้วิธีการติดตั้งแบบเดียวสำหรับทุกเซ็นเซอร์.
ควรติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสงที่ไหน?
สำหรับความเข้มแสง POA ให้ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสงพลังงานแสงอาทิตย์ในระนาบเดียวกับโมดูล PV โดยใช้ความเอียงและอะซิมุทเดียวกัน วิธีนี้ทำให้ค่าที่อ่านได้เป็นตัวแทนของรังสีที่แผงรับ หากต้องการ GHI ควรติดตั้งไพราโนมิเตอร์ในแนวนอน ในทั้งสองกรณี ควรรักษาพื้นผิวรับแสงให้ปลอดจากเงา การสะท้อน และสิ่งกีดขวางจากโครงสร้างหรืออุปกรณ์.
รักษาโดมหรือพื้นผิวรับแสงให้สะอาดระหว่างการใช้งาน ฝุ่น มูลนก การควบแน่น และการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของมุมเซ็นเซอร์สามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัด ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งระหว่างการบำรุงรักษาตามปกติและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการทำความสะอาดและการสอบเทียบ.
ควรติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิโมดูลที่ไหน?
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิโมดูลมักติดตั้งไว้ที่ด้านหลังของโมดูล PV ที่เป็นตัวแทนโดยมีการสัมผัสความร้อนที่ดี ตำแหน่งใกล้กึ่งกลางของโมดูลมักถูกเลือก ในขณะที่พื้นที่รอบขอบเซลล์ กรอบ กล่องรวมสาย หรือลักษณะโครงสร้างอื่นๆ ควรหลีกเลี่ยงหากไม่ได้เป็นตัวแทนของอุณหภูมิโมดูลปกติ.
ยึดเซ็นเซอร์และสายเคเบิลให้แน่นเพื่อให้การสั่นสะเทือน ลม หรืองานบำรุงรักษาไม่สามารถเคลื่อนย้ายจุดวัดได้ หลีกเลี่ยงตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบจากการไหลของอากาศที่ผิดปกติ เงา หรือแหล่งความร้อนใกล้เคียง โมดูลที่เลือกควรเป็นตัวแทนของสภาพการทำงานทั่วไปของแผงที่ตรวจสอบ.
ควรติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจอากาศที่ไหน?
เซ็นเซอร์สภาพอากาศสำหรับเซ็นเซอร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องการการรับแสงที่ชัดเจนต่อสภาพแวดล้อมที่กำลังวัด เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นแวดล้อมควรมีการไหลเวียนของอากาศอย่างอิสระและป้องกันจากรังสีแสงอาทิตย์โดยตรง เซ็นเซอร์ความเร็วลมและทิศทางลมต้องการตำแหน่งที่เปิดโล่งห่างจากอาคาร ต้นไม้ โครงสร้าง PV ไอเสียอินเวอร์เตอร์ และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจรบกวนการไหลเวียนของอากาศ.
สำหรับเซ็นเซอร์วัดทิศทางลม ให้ตั้งค่าการวางแนวอ้างอิงตามระบบตรวจสอบ โดยปกติใช้ทิศเหนือจริง ความสูงและตำแหน่งการติดตั้งควรตรงกับรูปแบบโรงไฟฟ้า PV และวัตถุประสงค์การตรวจสอบ จากประสบการณ์ของเรา เซ็นเซอร์ที่วางในตำแหน่งที่สะดวกไม่จำเป็นต้องเป็นจุดเซ็นเซอร์ที่เป็นตัวแทน ก่อนการทดสอบเดินเครื่อง ให้ตรวจสอบการวางแนว การยึดทางกล การเดินสาย การสื่อสาร และค่าที่อ่านเริ่มต้น จากนั้นบันทึกตำแหน่งการติดตั้งสุดท้ายสำหรับการบำรุงรักษาในอนาคต.


การเลือกเซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์: คุณควรตรวจสอบอะไรก่อนซื้อ?
การเลือกเซ็นเซอร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมสำหรับรายการเซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์ของโรงไฟฟ้า PV เริ่มต้นจากการวัดที่โครงการต้องการจริงๆ ยืนยันว่าระบบต้องการค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบ POA, GHI หรือ DNI อุณหภูมิโมดูลและอุณหภูมิแวดล้อม ความเร็วลมและทิศทางลม ความชื้น หรือข้อมูลพื้นที่อื่นๆ จากนั้นตรวจสอบช่วงการวัดที่ต้องการ ความแม่นยำ ความละเอียด ชั้นการวัด วิธีการสอบเทียบ และความเสถียรในระยะยาว ข้อกำหนดควรครอบคลุมสภาวะที่คาดหวังของพื้นที่ แทนที่จะใช้เพียงความแม่นยำสูงสุดหรือช่วงที่กว้างที่สุดที่มี.
สภาพแวดล้อมการติดตั้งและอินเทอร์เฟซข้อมูลมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ตรวจสอบการรับสัมผัสฝุ่น ความชื้น ละอองเกลือ ลมแรง ฝน และหิมะ พร้อมกับการป้องกันตู้และการrequirements การติดตั้ง สำหรับการรวมระบบ ยืนยันแหล่งจ่ายไฟและวิธีการสื่อสาร เช่น RS485, Modbus RTU, 4–20 mA, 0–5 V, 0–10 V, LoRa, NB-IoT หรือ Ethernet ก่อนซื้อ เราแนะนำให้จับคู่รายละเอียดเหล่านี้กับ SCADA หรือระบบเก็บข้อมูลของโรงไฟฟ้า และยืนยันสายเคเบิล อุปกรณ์ติดตั้ง เอกสารการสอบเทียบ และการรับประกันที่จำเป็น วิธีนี้หลีกเลี่ยงการเลือกเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมทางเทคนิคแต่ไม่สามารถรวมเข้ากับภาคสนามได้ง่าย.



สรุป
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ที่มีจำหน่ายทั้งหมด ชุดเซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่โรงไฟฟ้าต้องการวัด มาตรฐานการตรวจสอบ การกำหนดค่าของโมดูล สภาพภูมิอากาศในท้องถิ่น ขนาดของโรงไฟฟ้า และข้อกำหนดด้าน O&M การวัดค่าความเข้มของรังสีและอุณหภูมิถือเป็นชั้นการตรวจสอบพื้นฐาน ในขณะที่เซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับลม ความชื้น ปริมาณน้ำฝน และการสะสมของสิ่งสกปรกสามารถเพิ่มได้เมื่อสภาพพื้นที่หรือข้อกำหนดของโครงการเรียกร้อง ตำแหน่งการติดตั้ง ความแม่นยำในการวัด อินเทอร์เฟซการสื่อสาร และความเข้ากันได้ของระบบก็ควรได้รับการพิจารณาก่อนการจัดซื้อเช่นกัน.
เซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้งานได้จริงควรนำไปสู่การกำหนดค่าที่เหมาะสม ไม่ใช่เพียงรายการเซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ยาวขึ้นของอุปกรณ์ YanTai Sensor สามารถสนับสนุนโครงการ PV ด้วยเซ็นเซอร์วัดความเข้มของรังสี อุณหภูมิ ลม ความชื้น การสะสมของสิ่งสกปรก และเซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ แบบแยกเดี่ยว ตลอดจนสถานีตรวจอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบบูรณาการและตัวเลือกการสื่อสารสำหรับ SCADA หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกเซ็นเซอร์สำหรับโครงการ PV หรือไม่? ส่งความจุของโรงไฟฟ้า ตำแหน่งที่ตั้ง พารามิเตอร์การตรวจสอบที่ต้องการ และข้อกำหนดด้านการสื่อสารมาให้เรา ทีมงานของเราสามารถตรวจสอบสภาพโครงการและแนะนำการกำหนดค่าเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ. ติดต่อเรา เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดการตรวจสอบ PV ของคุณ.






