หน่วยการสื่อสาร PV ของ Suzhou Ruitai เป็นโหนดประมวลผล Edge หลักและศูนย์กลางการควบคุมระดับภูมิภาคในสถาปัตยกรรม Device-Edge-Cloud ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ เพื่อให้การทำงานมีเสถียรภาพในสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความต้องการสูง NCU จึงใช้การออกแบบฮาร์ดแวร์ระดับอุตสาหกรรม
สร้างขึ้นเพื่อให้ทนต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่รุนแรง และภูมิประเทศที่ซับซ้อน โดยมีช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้างตั้งแต่ -40°C ถึง 70°C, การป้องกัน IP65 และประสิทธิภาพการป้องกันการรบกวนระดับ EMC ระดับ 4
รุ่นสินค้า
RT-COM-V1
เกณฑ์ทริกเกอร์ความเร็วลมสูง
ปรับได้
พาวเวอร์ซัพพลาย
แอล+เอ็น 220VAC
เกณฑ์ทริกเกอร์หิมะตกหนัก
การตั้งค่าพารามิเตอร์
พีซี
ละติจูดและลองจิจูด
ได้รับโดยอัตโนมัติโดย GPS
การใช้พลังงานรายวัน
≤0.1kWh
โซนเวลา
การตั้งค่าตนเอง
สัญญาณ GPS
ใช่
ปลุกเซ็นเซอร์สภาพอากาศ
การสื่อสารไร้สาย (พร้อม TCU)
สัญญาณเตือนการหยุดชะงักของการสื่อสาร (พร้อม TCU)
พอร์ตการสื่อสาร
RS485 / อีเธอร์เน็ต
สัญญาณเตือนความผิดพลาดของโมดูล GPS
ความเร็วลม
วัสดุที่อยู่อาศัย
แผ่นโลหะ
ขนาด
330*96*360มม
วิธีการติดตั้ง
การหนีบ
อุณหภูมิในการทำงาน
-40~70℃
ระดับการกันน้ำ
IP65
ระดับความสูง
< 4000ม
น้ำหนัก
5.4กก
PV Communication Unit (NCU) ในฐานะ "สมอง" ของระบบติดตามแสงอาทิตย์ มีบทบาทสำคัญในด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและประสบการณ์จริง NCU O&M ประจำจะมุ่งเน้นไปที่สี่ประเด็นหลักต่อไปนี้:
ตรวจสอบสภาพการซีลของกล่องควบคุม NCU เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเข้าหรือฝุ่นสะสม
ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับขั้วต่อภายใน สายสื่อสาร และสายข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา และตรวจสอบการหลวมหรือความเสียหายที่เกิดจากการสั่นสะเทือนหรืออายุการใช้งาน
NCU สร้างความร้อนระหว่างการทำงาน ดังนั้นควรทำความสะอาดฝุ่นบนพัดลมระบายความร้อนและตัวกรองฝุ่นเป็นประจำเพื่อให้เส้นทางการไหลของอากาศชัดเจน
ในช่วงฤดูที่มีอุณหภูมิสูงหรือการทำงานที่มีภาระงานสูง สามารถใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดเพื่อสแกนการกระจายอุณหภูมิพื้นผิวของอุปกรณ์ ระบุความร้อนในพื้นที่ที่ผิดปกติ และป้องกันการกระจายความร้อนที่ไม่ดีจากการกระตุ้นการป้องกันความร้อนของฮาร์ดแวร์หรือเร่งอายุส่วนประกอบ
ตรวจสอบสถานะออนไลน์ของ NCU การใช้งาน CPU และการใช้หน่วยความจำแบบเรียลไทม์ผ่านคอมพิวเตอร์โฮสต์หรือแพลตฟอร์มคลาวด์
ส่งออกและวิเคราะห์บันทึกการทำงานของระบบเป็นประจำ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบันทึกข้อผิดพลาดและบันทึกคำเตือน เพื่อระบุการหมดเวลาของการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นหรือความผิดปกติของอินเทอร์เฟซล่วงหน้า
NCU สื่อสารด้านล่างกับ TCU (หน่วยควบคุมตัวติดตาม) และสื่อสารกับแพลตฟอร์มคลาวด์ขึ้นไป
ตรวจสอบความแรงของสัญญาณไร้สาย Zigbee/LoRa และอัตราการสูญเสียแพ็กเก็ตเป็นประจำ รวมถึงความเสถียรในการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต เพื่อให้แน่ใจว่าการตอบสนองในระดับมิลลิวินาทีสำหรับการส่งคำสั่งควบคุมและการอัปโหลดข้อมูล
หน่วยสื่อสาร PV จะจัดเก็บพารามิเตอร์การทำงานที่สำคัญ เกณฑ์การป้องกัน และการตั้งค่าอัลกอริทึม
ก่อนที่จะดำเนินการอัปเกรดระบบ อัปเดตเฟิร์มแวร์ หรือแก้ไขปัญหาใดๆ ควรสำรองข้อมูลโปรแกรม NCU และ PLC อย่างเต็มรูปแบบก่อน เพื่อป้องกันโปรแกรมสูญหายหรือข้อมูลเสียหาย
ตรวจสอบนโยบายไฟร์วอลล์ของ NCU และสถานะโมดูลการเข้ารหัสเป็นประจำเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ปฏิบัติตามหลักการของสิทธิ์ขั้นต่ำ สร้างมาตรฐานสิทธิ์การเข้าถึงของบุคลากร O&M และตรวจสอบบันทึกการดำเนินการเป็นประจำเพื่อป้องกันความล้มเหลวของระบบที่เกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์หรือการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง
หาก NCU ขัดข้อง ออฟไลน์ หรือแสดงไฟแสดงสถานะผิดปกติ บุคลากร O&M ควรปิดเครื่องก่อนแล้วรีสตาร์ทเพื่อล้างข้อผิดพลาดทางตรรกะชั่วคราว
หากปัญหายังคงอยู่ ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ แหล่งข้อมูลเซ็นเซอร์ และลิงก์การสื่อสาร
ดำเนินการฝึกซ้อมไฟฟ้าดับเป็นประจำเพื่อตรวจสอบว่า NCU สามารถสลับไปใช้พลังงานสำรอง (เช่น แบตเตอรี่ในตัว) ได้หรือไม่ และขับเคลื่อนตัวยึดให้อยู่ในตำแหน่งการป้องกันที่ปลอดภัยเมื่อไฟฟ้าหลักหายไป
ในเวลาเดียวกัน ควรทดสอบระบบเพื่อยืนยันว่าโหนดข้างเคียงสามารถรับช่วงการสื่อสารได้หรือไม่ เมื่อ NCU ตัวเดียวล้มเหลว เพื่อให้มั่นใจว่ากลไกการป้องกันโดยรวมของโรงงานยังคงมีประสิทธิภาพ
โครงการนี้ตั้งอยู่ในเมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปน ในพื้นที่ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน พื้นที่แห่งนี้ต้องเผชิญกับฤดูร้อนที่ร้อนจัด แสงแดดจ้า และพายุฝนที่รุนแรงที่เรียกว่า "DANA" ซึ่งครั้งหนึ่งเคยสร้างความเสียหายให้กับระบบไฟฟ้าในท้องถิ่นบางส่วน
ในโครงการนี้ แพลตฟอร์ม Suzhou Ruitai SCADA แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพที่แข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัว ในระหว่างการดำเนินงานปกติ แพลตฟอร์มดังกล่าวใช้อัลกอริธึม AI เพื่อคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าและการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรียลไทม์ จากนั้นจะปรับกลยุทธ์การจัดเก็บพลังงานและการผลิตไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
เมื่อโครงข่ายไฟฟ้าภายนอกถูกตัดขาดเนื่องจากพายุฝนที่รุนแรง ระบบ SCADA จะเปลี่ยนไมโครกริดเป็นโหมดเกาะอย่างรวดเร็ว โดยจะใช้ระบบกักเก็บพลังงานโดยอัตโนมัติเพื่อจ่ายไฟและครอบคลุมความต้องการพลังงานฉุกเฉินของโรงงานมากกว่า 40% สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้ารักษาแหล่งจ่ายไฟและความปลอดภัยด้านพลังงานในช่วงสภาพอากาศที่รุนแรง
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