Suzhou Ruitai สามารถเสนอราคาโดยตรงจากโรงงานสำหรับตู้สื่อสารพลังงานแสงอาทิตย์ของเรา ผลิตภัณฑ์นี้เป็นศูนย์กลางหลักสำหรับเครือข่ายการสื่อสารและระบบติดตามแสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรงและการส่งข้อมูลปริมาณมาก NCU ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับการเชื่อมโยงการสื่อสารทางกายภาพและรวมการประมวลผล Edge เข้ากับอัลกอริธึม AI
โดยให้การสื่อสารที่เชื่อถือได้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน และเปิดใช้งานการจัดการที่ประสานงานระหว่างอุปกรณ์-เอดจ์-คลาวด์
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
การติดตามพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI:เพื่อลดการสูญเสียเงาในภูมิประเทศที่ซับซ้อน ระบบจะใช้อัลกอริธึมอัจฉริยะ เช่น Super Track ซึ่งรวม AI และข้อมูลขนาดใหญ่เข้ากับการติดตามทางดาราศาสตร์แบบดั้งเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มการผลิตพลังงานโดยรวมได้ 8%–15%
การเพิ่มประสิทธิภาพการฉายรังสีสองหน้า:ระบบจะคำนวณมุมการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโมดูลสองหน้าแบบเรียลไทม์ โดยให้การผลิตพลังงานที่สูงขึ้นในตอนเช้า ตอนเย็น และมีเมฆมาก ทำให้เส้นโค้งเอาท์พุตของพลังงานนุ่มนวลขึ้นและเป็นมิตรต่อโครงข่ายไฟฟ้ามากขึ้น
การสูญเสียความร้อนลดลงระหว่างการลดกำลังไฟฟ้า:ในช่วงระยะเวลาการลดกำลังไฟฟ้า ระบบจะปรับมุมของตัวติดตามอย่างชาญฉลาดเพื่อรับการฉายรังสีขั้นต่ำ ลดความร้อนของโมดูล และลดการสูญเสียพลังงานที่เกิดจากผลกระทบด้านความร้อน
ความเข้ากันได้ของภูมิประเทศที่ซับซ้อน:ไม่จำกัดความสามารถในการปรับความลาดชันระหว่างตะวันออกและตะวันตก ในทิศทางเหนือ-ใต้ ความสามารถในการปรับตัวของความลาดชันสามารถเข้าถึงได้ถึง 20% ด้วยการออกแบบความลาดชันแบบแปรผัน ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ที่ดินได้อย่างมาก
โครงสร้างไดรฟ์แบบหลายจุด:ตู้สื่อสารพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนหลายจุดแบบก้านดึงแบบกดดึงหรือเทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบขนาน ตัวขับเคลื่อนและเสาสร้างโครงสร้างสามเหลี่ยมที่มั่นคง เพิ่มความเร็วลมวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการตอบสนองแบบไดนามิก
การกำจัดหิมะอัจฉริยะเพียงคลิกเดียว:ไม่จำเป็นต้องปีนเขาด้วยตนเอง ผู้ปฏิบัติงานสามารถส่งคำสั่งจากแบ็คเอนด์ได้ด้วยคลิกเดียว และเครื่องติดตามจะปรับมุมเอียงขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติเพื่อกำจัดหิมะ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ O&M
การจัดการแบบประสานงานระหว่างอุปกรณ์-Edge-Cloud:เมื่อใช้ร่วมกับแอปมือถือ, SCADA ในพื้นที่ และ SCADA ระยะไกล ระบบดังกล่าวช่วยให้สามารถติดตามตรวจสอบระยะไกลและ O&M ดิจิทัล ระบุตำแหน่งข้อผิดพลาดได้อย่างแม่นยำ
การออกแบบการติดตั้งที่รวดเร็ว:เพื่อลดเวลาการก่อสร้างและต้นทุนแรงงาน ระบบจึงใช้ตลับลูกปืนทรงกลมแบบ snap-fit และที่นั่งตลับลูกปืนแบบพลิกกลับได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งได้ถึง 25%
รายการบำรุงรักษา
เฉพาะเจาะจง
การตรวจสอบการเชื่อมโยงการสื่อสาร
ตรวจสอบ RS485 และขั้วต่อไฟเบอร์ออปติกว่าหลวมหรือออกซิเดชันหรือไม่ และตรวจสอบว่ารัศมีการโค้งงอของไฟเบอร์ออปติกเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ
การตรวจสอบด้วยสายตาอุปกรณ์
ตรวจสอบซีลตู้ NCU เพื่อดูอายุการใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับการป้องกัน IP65 ยังคงอยู่ และตรวจสอบสัญญาณของน้ำเข้า
การทดสอบความต้านทานต่อสายดิน
วัดโดยใช้เครื่องทดสอบความต้านทานกราวด์
บันทึกการส่งออกและการวิเคราะห์
ส่งออกบันทึกการทำงานของ NCU และวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การหมดเวลาการสื่อสารบ่อยครั้ง หรือการรีสตาร์ทที่ผิดปกติ
ข้อมูลเฉพาะ
การทดสอบแบตเตอรี่สำรอง
วัดแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของแบตเตอรี่และความต้านทานภายใน แทนที่หากความจุลดลงเกิน 30%
การตรวจสอบโมดูลป้องกันฟ้าผ่า
ตรวจสอบสีหน้าต่างตัวบ่งชี้ SPD เปลี่ยนทันทีหากอุปกรณ์ขัดข้อง
การสอบเทียบสถานีสภาพอากาศขนาดเล็ก
ปรับเทียบและตรวจสอบเครื่องวัดความเร็วลมและกังหันลมเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล
การตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์
ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ NCU เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ ขอแนะนำให้ทำการอัพเดต OTA ในช่วงที่มีการฉายรังสีต่ำ
การทดสอบการสื่อสารที่ครอบคลุม
ตรวจสอบการเชื่อมต่อการสื่อสารและการตอบสนองการควบคุมสำหรับ TCU แต่ละรายการภายใต้การจัดการ
การทดสอบความสมบูรณ์ของการปิดผนึก
ทำการทดสอบละอองน้ำบนตู้เพื่อยืนยันว่าไม่มีรอยรั่ว
การทดสอบฉนวนสายเคเบิล
ทดสอบความต้านทานฉนวนของสายสื่อสารและสายไฟโดยใช้เมกะโอห์มมิเตอร์
เปลี่ยนอะไหล่
ทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนเชิงป้องกันที่หมดอายุการใช้งาน (เช่น พัดลม ปะเก็น แบตเตอรี่)
ตอบ: ในการกำหนดค่ามาตรฐาน NCU หนึ่งตัวสามารถจัดการ TCU ได้ระหว่าง 120 ถึง 300 ตัว
สำหรับการใช้งานจริง ขอแนะนำให้กำหนดค่าระบบที่ 80% ของความจุสูงสุด (คงไว้ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้น 20%) เพื่อรองรับโหลดการสื่อสารสูงสุดและความต้องการในการขยายในอนาคต ตัวอย่างเช่น สำหรับ NCU ที่พิกัด 300 ยูนิต โหลดที่เชื่อมต่อจริงไม่ควรเกิน 240 ยูนิต
ก. ใช่. NCU มีความสามารถในการประมวลผลแบบ Edge และการป้องกันความปลอดภัยแบบออฟไลน์แบบอัตโนมัติ:
หากการสื่อสารกับระบบ SCADA ส่วนกลางขาดหายไป NCU จะเข้าควบคุมระดับภูมิภาคโดยอัตโนมัติ สามารถอ่านข้อมูลได้โดยตรงจากเซ็นเซอร์อุตุนิยมวิทยาที่เชื่อมต่อในพื้นที่
หากความเร็วลมเกินขีดจำกัดความปลอดภัย NCU จะออกคำสั่ง "ความปลอดภัยจากลมสูง" ที่มีลำดับความสำคัญสูงโดยอัตโนมัติไปยัง TCU และหุ่นยนต์ทำความสะอาดทั้งหมดในโซนของตน โดยไม่ต้องรอคำแนะนำจากห้องควบคุมส่วนกลาง
ก. ใช่. Ruitai NCU ใช้โปรโตคอลการสื่อสารแบบเปิดมาตรฐานอุตสาหกรรม:
โปรโตคอลอัปลิงก์: รองรับโปรโตคอลกระแสหลัก เช่น Modbus TCP, IEC 60870-5-104, OPC UA และ MQTT ช่วยให้สามารถผสานรวมกับระบบ PV SCADA หรือแพลตฟอร์มคลาวด์ของบริษัทอื่นที่มีอยู่ของลูกค้าได้อย่างราบรื่น
ส่วนขยายดาวน์ลิงก์: สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีตรวจอากาศของบริษัทอื่น เกจวัดหิมะ และไพราโนมิเตอร์ผ่านอินเทอร์เฟซ RS485 มาตรฐาน
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