รับโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการจาก Ruitai ผู้ผลิตมืออาชีพในประเทศจีนที่สามารถนำเสนอเครื่องติดตาม PV แบบหลายแถวได้ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการอัพเกรดครั้งใหญ่จากระบบการติดตั้ง PV แบบคงที่แบบเดิม
เช่นเดียวกับดอกทานตะวัน มันใช้การออกแบบทางกลที่แม่นยำและอัลกอริธึมอัจฉริยะขั้นสูงเพื่อปรับมุมของแผง PV แบบไดนามิก ช่วยให้แผงรับแสงแดดในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด
ในฐานะสมองอัจฉริยะของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TCU ช่วยให้ระบบเปลี่ยนจากการตอบสนองแบบพาสซีฟไปสู่การคาดการณ์เชิงรุก
ด้วยอัลกอริธึมการคาดการณ์ของ AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสภาพอากาศที่ซับซ้อน ราคาไฟฟ้าตามระยะเวลาการใช้งาน และสภาพภูมิประเทศ ส่งผลให้ได้รับผลกำไรจากการผลิตไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เกณฑ์การเปรียบเทียบ
ตัวติดตาม PV แถวเดียว
ตัวติดตาม PV แบบหลายแถว
จำนวนแกนควบคุม
การหมุน 1 แกน
การหมุน 2 แกน (ราบ + ระดับความสูง)
วิธีการติดตาม
ปรับมุมส่วนประกอบอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียว
การปรับมุมแนวนอนและแนวตั้งพร้อมกันเพื่อการติดตามรอบทิศทาง
ควบคุมความซับซ้อน
ต่ำกว่า
ค่อนข้างสูง
การควบคุมการขับขี่
ควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนเดี่ยวหรือแอคชูเอเตอร์แบบแกนเดียว
การควบคุมกลไกการขับเคลื่อนทั้งสองพร้อมกัน
ขนาดโรงไฟฟ้าที่เหมาะสม
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่
โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ระบบผลิตไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงขนาดเล็ก การใช้งานเฉพาะทาง
ข้อกำหนดด้านการสื่อสาร
การสื่อสารมาตรฐานก็เพียงพอแล้ว
ปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น ข้อกำหนดที่สูงขึ้นเพื่อความมั่นคงในการสื่อสาร
การติดตั้งและการว่าจ้าง
ค่อนข้างง่าย
ข้อกำหนดด้านความแม่นยำที่สูงขึ้นสำหรับการทดสอบการใช้งาน/การสอบเทียบ
ความยากลำบากในการบำรุงรักษา
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
โดยทั่วไปจะให้ผลเพิ่มขึ้นประมาณ 10%–25% เมื่อเทียบกับการติดตั้งแบบเอียงคงที่ (ผลลัพธ์จริงขึ้นอยู่กับสภาพของโครงการ)
โดยทั่วไปแล้วจะให้ผลกำไรในการผลิตพลังงานที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้งแบบคงที่ แต่ส่งผลให้มีต้นทุนการลงทุนและการบำรุงรักษาสูงกว่า
รุ่นสินค้า
RT-TK-SP-MV1
RT-TK-SV1
ประเภทเมานต์ควบคุม
เมาท์แนวนอนแกนเดียว / เมาท์ติดตามแบบยืดหยุ่น
ระบบขับเคลื่อนที่เข้ากันได้
กระปุกเกียร์แบบแกว่ง / แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
ประเภทมอเตอร์ที่เข้ากันได้
มอเตอร์แปรงถ่าน / มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
กำลังมอเตอร์ที่เข้ากันได้
≤150W (ปรับแต่งได้)
การใช้พลังงานของระบบรายวัน
≤0.2kWh
วิธีการควบคุม
อัลกอริธึมทางดาราศาสตร์ + การตอบสนองมุม
ขนาด
290*190*130มม
170*190*60มม
วัสดุที่อยู่อาศัย
พีซี+ยูวี
ระดับการกันน้ำ
IP65
พาวเวอร์ซัพพลาย
แหล่งจ่ายไฟสตริง PV (อินพุต DC) 300~1500VDC
24VDC
แรงดันขาออก
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ลิเธียม
5.2AH (ปรับแต่งได้)
——
ระบบการจัดการแบตเตอรี่ BMS
ใช่
ป้องกันลมสูง
การป้องกันการรีเซ็ตในเวลากลางคืน
ป้องกันการหมุน
มี (ลิมิตสวิตช์, กระแสไฟเกิน, แรงดันไฟตก, การหยุดชะงักของการสื่อสาร)
การติดตามป้องกันการแรเงา
ป้องกันความเร็วลม
10~20m/s (ปรับได้)
วิธีการสื่อสาร
ลอร่า/ซิกบี/RS485
ช่วงมุมการติดตาม
±60° (ปรับได้)
โหมดควบคุมเอไอ
ไม่จำเป็น
แบ็กเอนด์เครือข่าย
อุณหภูมิในการทำงาน
-40~65℃
การเลือกระหว่างตัวติดตามแถวเดียวและหลายแถวควรขึ้นอยู่กับการประเมินเงื่อนไขของโครงการในทางปฏิบัติ
ในภูมิภาคละติจูดต่ำและกลาง เช่น พื้นที่ต่ำกว่าละติจูด 30° ตัวติดตามแถวเดี่ยวแนวนอนมักเป็นตัวเลือกที่ต้องการเนื่องจากมีความคุ้มทุนที่ดีเยี่ยม
ในภูมิภาคละติจูดกลางและละติจูดสูง แนะนำให้ใช้ตัวติดตามแบบแถวเดียวหรือหลายแถวแบบเอียง เนื่องจากการติดตามแบบเต็มช่วงจะให้ข้อได้เปรียบในการผลิตพลังงานที่ชัดเจนในฤดูหนาว
เครื่องติดตามแบบแถวเดียวมักจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าต่อปี 15% ถึง 25% และสามารถเพิ่มได้ถึง 30% ในบางพื้นที่ที่มีการฉายรังสีโดยตรงสูง
เครื่องติดตามแบบหลายแถวสามารถเพิ่มการผลิตไฟฟ้าต่อปีได้ 30% ถึง 40% ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแสงแดดจะจับได้อย่างเหมาะสมตลอดทั้งวันและตลอดทุกฤดูกาล
เครื่องติดตามแบบแถวเดียวมีต้นทุนการลงทุนเริ่มแรกต่ำกว่า และปัจจุบันเป็นตัวเลือกหลักในการบรรลุต้นทุนไฟฟ้าที่ปรับระดับได้ดีที่สุด
เครื่องติดตามแบบหลายแถวมักจะต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าระบบแบบแกนเดียวถึง 35% ถึง 50% ดังนั้นจึงต้องการกำไรจากการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
โดยทั่วไปตัวติดตามแถวเดียวจะมีอัตราความล้มเหลวต่ำกว่าและบำรุงรักษาได้ง่ายกว่า
เครื่องติดตามแบบหลายแถวมีโครงสร้างทางกลที่ซับซ้อนกว่าและทนทานต่อความเครียดทางกลไกมากกว่า ซึ่งต้องใช้ทีม O&M ที่มีทักษะมากกว่า
เครื่องติดตามแถวเดี่ยวต้องมีระยะห่างระหว่างเหนือ-ใต้ที่ใหญ่ขึ้น ส่งผลให้มีการยึดครองที่ดินสูงขึ้น
อาร์เรย์หลายแถวมีการบังแสงระหว่างแถวที่ควบคุมได้ค่อนข้างมากกว่าและประสิทธิภาพการใช้ที่ดินที่สูงขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบกระจายหรือไซต์ที่มีพื้นที่จำกัด
ตอบ: ไม่ ระบบจะปรับมุมของโมดูล PV โดยอัตโนมัติตามอัลกอริธึมการติดตามแสงอาทิตย์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
เจ้าหน้าที่ O&M เพียงต้องตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์เป็นระยะผ่านแพลตฟอร์ม SCADA
ตอบ: ไม่จำเป็น ระบบจะตรวจสอบสถานะการทำงานของหน่วยติดตามแต่ละหน่วยแบบเรียลไทม์ และสามารถระบุตำแหน่งของข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
ระบบได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถซ่อมแซมหน่วยที่ชำรุดแยกกันได้ในขณะที่ส่วนการทำงานอื่นๆ ยังคงทำงานต่อไป จึงช่วยลดผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของโรงไฟฟ้า
ตอบ: ขอแนะนำให้จัดทำตารางการบำรุงรักษาโดยอิงตามสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและการดำเนินโครงการ โดยทั่วไปการตรวจสอบสามารถบูรณาการเข้ากับการลาดตระเวนตามปกติของโรงไฟฟ้าได้
พื้นที่สำคัญสำหรับการตรวจสอบ ได้แก่ กลไกการขับเคลื่อน ส่วนประกอบของระบบส่งกำลัง การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า สถานะการสื่อสาร และตัวยึด เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานของระบบที่เสถียรในระยะยาว
ที่อยู่
Building 10, Jiangsu Hainde High tech Industrial Park, No. 70 Yaofeng West Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China
โทร
+86-17312311191
อีเมล
awais@real-tai.com
Get a Tailored Quote Within 24 Hours
WhatsApp
Awais
Anna
E-mail