Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak grad, silny wiatr i obfite opady śniegu, mogą stanowić poważne zagrożenie dla aktywów elektrowni słonecznej. Jednostka komunikacyjna PV Suzhou Ruitai działa jak inteligentny mózg systemu śledzenia energii słonecznej. Dzięki inteligentnemu wykrywaniu i automatycznemu wykonaniu zapewnia kompleksową ochronę przed trudnymi warunkami klimatycznymi i pomaga zapewnić bezpieczeństwo elektrowni słonecznych w trudnych warunkach.
Jednostka komunikacyjna PV firmy Suzhou Ruitai to główny węzeł obliczeniowy brzegowy i regionalne centrum sterowania w architekturze chmury brzegowej urządzeń w dużych elektrowniach słonecznych. Aby zapewnić stabilną pracę w wymagających środowiskach elektrowni słonecznych, NCU wykorzystuje konstrukcję sprzętu klasy przemysłowej.
Jest zbudowany tak, aby wytrzymać silne zakłócenia elektromagnetyczne, ekstremalne zmiany temperatury i złożony teren, z szerokim zakresem temperatur roboczych od -40°C do 70°C, stopniem ochrony IP65 i odpornością na zakłócenia EMC na poziomie 4.
Pełna tabela specyfikacji
▷ Parametry charakterystyczne
Model produktu
RT-COM-V1
Próg wyzwalania dużej prędkości wiatru
Nastawny
Zasilanie
L+N 220VAC
Próg wyzwalania ciężkiego śniegu
Nastawny
Ustawienie parametrów
komputer
Szerokość i długość geograficzna
Uzyskane automatycznie przez GPS
Dzienne zużycie energii
≤0,1kWh
Strefa czasowa
Samoustawianie
Sygnał GPS
Tak
▷ Parametry funkcjonalne
Alarm czujnika pogodowego
Tak
Komunikacja bezprzewodowa (z TCU)
Tak
Alarm przerwania komunikacji (z TCU)
Tak
Port komunikacyjny
RS485/Ethernet
Alarm awarii modułu GPS
Tak
Prędkość wiatru
Tak
▷ Parametry ogólne
Materiał obudowy
Blacha
Rozmiar
330*96*360mm
Metoda instalacji
Zaciskanie
Temperatura pracy
-40 ~ 70 ℃
Ocena wodoodporności
IP65
Wysokość
< 4000m
Waga
5,4 kg
Jak konserwować jednostkę komunikacyjną PV?
Jako „mózg” systemu śledzenia energii słonecznej, moduł komunikacyjny PV (NCU) odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i wydajności wytwarzania energii w całej elektrowni słonecznej. W oparciu o standardy branżowe i praktyczne doświadczenie rutynowa obsługa i konserwacja NCU koncentruje się głównie na następujących czterech kluczowych obszarach:
1. Kontrola stanu sprzętu i środowiska chłodzenia
● Kontrola wyglądu i połączenia
Regularnie sprawdzaj stan uszczelnienia skrzynki sterującej NCU, aby upewnić się, że nie przedostaje się woda ani nie gromadzi się kurz.
Zwróć szczególną uwagę na zaciski wewnętrzne, kable komunikacyjne i kable do transmisji danych, aby upewnić się, że są dobrze podłączone, a także sprawdź, czy nie są poluzowane lub uszkodzone na skutek wibracji lub starzenia.
● Konserwacja chłodzenia i kontroli temperatury
Jednostka NCU generuje ciepło podczas pracy, dlatego należy regularnie czyścić kurz na wentylatorze chłodzącym i filtrze przeciwpyłowym, aby zapewnić czystość ścieżki przepływu powietrza.
W okresach wysokich temperatur lub podczas pracy pod dużym obciążeniem można użyć kamery termowizyjnej na podczerwień do skanowania rozkładu temperatury powierzchni sprzętu, identyfikowania nieprawidłowego lokalnego nagrzewania się i zapobiegania słabemu rozpraszaniu ciepła, które mogłoby wywołać ochronę termiczną sprzętu lub przyspieszyć starzenie się komponentów.
2. Monitorowanie działania oprogramowania i łącza komunikacyjnego
● Stan operacyjny i analiza dziennika
Monitoruj status online NCU, wykorzystanie procesora i wykorzystanie pamięci w czasie rzeczywistym za pośrednictwem komputera hosta lub platformy w chmurze.
Regularnie eksportuj i analizuj dzienniki operacji systemu, ze szczególnym uwzględnieniem dzienników błędów i dzienników ostrzeżeń, aby z wyprzedzeniem zidentyfikować potencjalne przekroczenia limitu czasu komunikacji lub nieprawidłowości w interfejsie.
● Ochrona sieci komunikacyjnej
NCU komunikuje się w dół z TCU (jednostką sterującą trackerem), a w górę z platformą chmurową.
Regularnie sprawdzaj siłę sygnału bezprzewodowego Zigbee/LoRa i współczynnik utraty pakietów, a także stabilność połączenia Ethernet, aby zapewnić reakcję na poziomie milisekund w celu dostarczenia poleceń sterujących i przesłania danych.
3. Kopia zapasowa danych i ochrona bezpieczeństwa systemu
● Kopia zapasowa konfiguracji parametrów
Jednostka komunikacyjna PV przechowuje ważne parametry operacyjne, progi zabezpieczeń i ustawienia algorytmów.
Przed jakąkolwiek aktualizacją systemu, aktualizacją oprogramowania sprzętowego lub rozwiązywaniem problemów należy wykonać pełną kopię zapasową programów NCU i PLC, aby zapobiec utracie programu lub uszkodzeniu danych.
● Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie uprawnieniami
Regularnie sprawdzaj zasady zapory sieciowej NCU i stan modułu szyfrującego, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
Postępuj zgodnie z zasadą najniższych uprawnień, standaryzuj uprawnienia dostępu personelu O&M i regularnie sprawdzaj dzienniki operacji, aby zapobiec awariom systemu spowodowanym cyberatakami lub nieprawidłowym działaniem.
4. Reagowanie na błędy i przywracanie stanu awaryjnego
● Szybkie rozwiązywanie nietypowych problemów
Jeśli jednostka NCU ulegnie awarii, przejdzie w tryb offline lub zacznie świecić nieprawidłową kontrolką, personel obsługi i konserwacji powinien najpierw wyłączyć ją i ponownie uruchomić, aby usunąć tymczasowe błędy logiczne.
Jeśli problem nadal występuje, należy sprawdzić napięcie zasilania, źródła danych z czujników i łącza komunikacyjne.
● Testowanie awaryjne i redundancyjne
Regularnie przeprowadzaj ćwiczenia w zakresie przerwy w dostawie prądu, aby sprawdzić, czy NCU może przełączyć się na zasilanie rezerwowe (takie jak wbudowany akumulator) i ustawić uchwyt w bezpiecznej pozycji zabezpieczającej w przypadku utraty głównego zasilania.
Jednocześnie należy przetestować system, aby potwierdzić, czy sąsiednie węzły mogą przejąć komunikację w przypadku awarii pojedynczej NCU, zapewniając skuteczność ogólnego mechanizmu zabezpieczającego elektrowni.
Studium przypadku: Duży projekt komercyjnej mikrosieci w Walencji w Hiszpanii
Projekt ten realizowany jest w Walencji w Hiszpanii, w strefie klimatu śródziemnomorskiego. Miejsce to narażone jest na bardzo gorące lata, silne nasłonecznienie i ekstremalne ulewy zwane „DANA”, które niegdyś uszkodziły część lokalnej sieci energetycznej.
W tym projekcie platforma Suzhou Ruitai SCADA wykazała dużą stabilność i możliwości adaptacji. Podczas normalnej pracy platforma wykorzystuje algorytmy AI do przewidywania zapotrzebowania na energię elektryczną i generacji energii słonecznej w czasie rzeczywistym. Następnie automatycznie dostosowuje strategię magazynowania i wytwarzania energii.
Kiedy zewnętrzna sieć energetyczna została odcięta przez silne ulewy, system SCADA szybko przełączył mikrosieć w tryb wyspowy. Do zasilania energią automatycznie wykorzystywał system magazynowania energii i pokrywał ponad 40% awaryjnego zapotrzebowania obiektu na energię. Pomogło to klientowi w utrzymaniu bezpieczeństwa dostaw energii i energii podczas ekstremalnych warunków pogodowych.
Gorące Tagi: Producent modułów komunikacyjnych PV, dostawca modułów komunikacyjnych do fotowoltaiki, hurtownia modułów komunikacyjnych fotowoltaicznych
Budynek 10, park przemysłowy zaawansowanych technologii Jiangsu Hainde, nr 70 Yaofeng West Road, miasto Mudu, dystrykt Wuzhong, miasto Suzhou, prowincja Jiangsu, Chiny
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania, analizować ruch w witrynie i personalizować zawartość. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.Polityka prywatności