ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไป เครือข่ายการสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความเสถียรและการส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
กล่องสื่อสาร Solar PV Communication Box ที่นำเสนอโดยโรงงาน Suzhou Ruitai นำเสนอโดยโรงงาน Suzhou Ruitai ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสื่อสารในโรงงาน โดยให้การประสานงานระหว่างอุปกรณ์-เอดจ์-คลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ และสถาปัตยกรรมพื้นฐานที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม เพื่อมอบการสนับสนุนการสื่อสารที่แข็งแกร่งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ โดยช่วยเปลี่ยนทุกแสงอาทิตย์ให้เป็นผลตอบแทนที่เชื่อถือได้
NCU รองรับช่องสัญญาณแบบใช้สายซ้ำซ้อน ซึ่งรวมถึงไฟเบอร์ออปติกและ RS485 รวมถึงช่องสัญญาณไร้สาย เช่น 5G และสเปรดสเปกตรัมแบบกระโดดข้ามความถี่
การสลับหลังจากความล้มเหลวจุดเดียวเสร็จสิ้นภายใน 100 มิลลิวินาที การสื่อสาร RS485 ใช้การเดินสายแบบเดซี่เชนและสายคู่ตีเกลียวแบบมีฉนวนหุ้ม ร่วมกับตัวต้านทานปลายสาย 120 Ω และการออกแบบการต่อลงดินที่ ≤4 Ω เพื่อลดสัญญาณสะท้อนและการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ชั้นกายภาพ
การกรองและการรวมข้อมูล Edge-side จะอัปโหลดเฉพาะค่าที่ผิดปกติและข้อมูลรวม ช่วยลดการรับส่งข้อมูลที่ไม่จำเป็น โปรโตคอลการสำรวจความคิดเห็นแบบดั้งเดิมจะค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยโปรโตคอล IoT ที่สมัครสมาชิกเผยแพร่ เช่น MQTT
เมื่อรวมกับการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ ASIC โดยเฉพาะ เวลาตอบสนองของคำสั่งควบคุมจะลดลงจากวินาทีเหลือมิลลิวินาที
NCU ใช้อัลกอริธึม AI รวมถึง SuperTrack เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการแรเงาและการฉายรังสีสองหน้า และปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตามอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการตรวจสอบสภาพอากาศในท้องถิ่นทุกๆ 0.5 วินาที มันจะคำนวณมุมติดตามที่ดีที่สุดเพื่อจับพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น
NCU ใช้เกณฑ์ความเร็วลมสามเกณฑ์ เช่น 10 ม./วินาที, 12 ม./วินาที และ 15 ม./วินาที เพื่อปรับตำแหน่งตัวติดตามตามความเร็วและทิศทางลมแบบเรียลไทม์ สามารถเคลื่อนตัวติดตามไปตามลมหรือเก็บไว้ในมุม 5° ที่ปลอดภัย
เมื่อความเร็วลมคงอยู่ที่ระดับที่ปลอดภัย เช่น ≤8 เมตร/วินาที เป็นเวลาห้านาที ระบบจะกลับสู่โหมดการติดตามโดยอัตโนมัติ
NCU ใช้ฮาร์ดแวร์ระดับอุตสาหกรรมที่มีช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ -40°C ถึง 85°C และการป้องกัน IP65 ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในลมแรง ทรายพัด และการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าสูง
Edge Computing ช่วยให้ตัดสินใจในท้องถิ่นได้เร็วขึ้น ในขณะเดียวกันก็ลดความต้องการในการส่งข้อมูลและความล่าช้าของเครือข่าย
ในฐานะหน่วยควบคุมสำหรับการติดตามที่ขับเคลื่อนด้วย AI NCU ใช้สภาพอากาศแบบเรียลไทม์และข้อมูลสตริง PV เพื่อหลีกเลี่ยงการแรเงาและคำนวณมุมติดตามที่ดีที่สุด
ซึ่งช่วยปรับปรุงการผลิตพลังงานโดยรวมในภูมิประเทศที่ซับซ้อนและในสภาพที่มีแสงกระจาย
NCU ยังทำงานเป็นสถานีตรวจอากาศขนาดเล็กและหน่วยป้องกันความปลอดภัยอีกด้วย ในช่วงที่มีลมแรง หิมะตกหนัก ลูกเห็บ และสภาพอากาศสุดขั้วอื่นๆ ระบบจะเปิดใช้งานโหมดการป้องกันระดับโซนโดยอัตโนมัติ รวมถึงการป้องกันลมสามระดับและตำแหน่งป้องกันลูกเห็บมุมสูง เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายของโมดูล PV และการเสียรูปของตัวติดตาม
NCU รองรับโปรโตคอลการสื่อสารกระแสหลักมากกว่า 200 โปรโตคอล รวมถึง Modbus และ IEC 104
สามารถใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ สถานีตรวจอากาศ และเครื่องบันทึกข้อมูลจากแบรนด์ต่างๆ เช่น Smart Logger ซึ่งช่วยให้สามารถรวมอุปกรณ์หลายแบรนด์ได้แบบครบวงจร
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
เพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ การสแกนอินฟราเรดด้วยโดรนและการประมวลผลแบบเอดจ์ถูกนำมาใช้เพื่อค้นหาสายเคเบิลที่เก่าและจุดเชื่อมต่อที่มีความร้อนสูงเกินไป
AI ตรวจสอบกระแส แรงดันไฟฟ้า และสถานะการสื่อสารแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดก่อนที่จะบานปลาย
มีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ทุก ๆ หกเดือนเพื่อแก้ไขช่องโหว่ของซอฟต์แวร์และปรับปรุงอัลกอริทึม
การตรวจสอบตามปกติประกอบด้วยพอร์ตการสื่อสาร ขั้วต่อสายเคเบิลเครือข่าย และโมดูลป้องกันฟ้าผ่า
หากการสื่อสารของ NCU ขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงในสภาวะปกติที่มีแสงแดดจ้า บุคลากร O&M จะสามารถประเมินได้ว่าจะเปลี่ยนไปใช้โหมดอัตโนมัติเฉพาะที่หรือมุมเอียงที่เหมาะสมที่สุดคงที่
ในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้าย ขั้นตอนฉุกเฉินจะถูกเปิดใช้งานทันทีเพื่อย้ายตัวติดตามไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัยผ่านการดำเนินการด้วยตนเองในสถานที่หรือลิงก์การสื่อสารสำรอง
ตอบ: Solar PV Communication Box ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ข้อมูลในสถานที่ โดยจะอัปโหลดข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ไปยัง SCADA
กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับ: การตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ → การวิเคราะห์ข้อมูล → การแจ้งเตือนความผิดปกติ → การจัดการ O&M
ตัวอย่างเช่น เมื่อ TCU ตรวจพบความผิดปกติในการติดตาม ข้อมูลจะถูกอัปโหลดไปยัง NCU ซึ่งจากนั้นจะส่งข้อมูลไปยัง SCADA เพื่อสร้างการแจ้งเตือน ช่วยให้บุคลากร O&M สามารถทำการวินิจฉัยระยะไกลได้
ตอบ: การเชื่อมต่อโดยตรงกับ TCU ทั้งหมดจะส่งผลให้เกิดการเดินสายการสื่อสารที่ซับซ้อน โหนดเครือข่ายมีจำนวนมากเกินไป และการบำรุงรักษาระบบทำได้ยาก
การใช้ NCU ช่วยให้สามารถจัดการ TCU หลายตัวแบบรวมศูนย์ ส่งผลให้โครงสร้างเครือข่ายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การส่งข้อมูลที่เสถียรยิ่งขึ้น และการขยายในอนาคตที่ง่ายขึ้น
ก. ใช่. งานบำรุงรักษาที่แนะนำได้แก่:
1. การตรวจสอบสถานะการสื่อสาร
2. การตรวจสอบบันทึกการแจ้งเตือนของอุปกรณ์
3. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสายไฟ
4. ตรวจสอบซีลป้องกัน
5. การอัพเดตเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์
6. การสำรองพารามิเตอร์การกำหนดค่า
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