Suzhou Ruitai jest producentem i dostawcą szaf do komunikacji słonecznej w Chinach. Nasze produkty NCU wykorzystują precyzyjne algorytmy śledzenia światła słonecznego oraz w pełni opracowany przez nas inteligentny system sterowania elektrycznego, aby zmaksymalizować bezpośrednie wychwytywanie światła słonecznego. System nie tylko znacznie poprawia wytwarzanie energii w normalnych warunkach pogodowych, ale także wspiera inteligentną obsługę i konserwację w złożonym terenie i zmieniającym się klimacie. Jest to optymalne rozwiązanie poprawiające wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) w całym cyklu życia elektrowni słonecznych.
Suzhou Ruitai może zaoferować ceny fabryczne na naszą szafę do komunikacji słonecznej. Produkt ten jest głównym węzłem komunikacyjnym dla sieci komunikacyjnych i systemów śledzenia energii słonecznej w dużych elektrowniach słonecznych.
Aby sprostać wymaganiom trudnych warunków zewnętrznych i transmisji dużych ilości danych, NCU wzmacnia fizyczne łącza komunikacyjne i integruje przetwarzanie brzegowe z algorytmami sztucznej inteligencji.
Zapewnia niezawodną komunikację, poprawia wydajność wytwarzania energii i umożliwia skoordynowane zarządzanie na poziomie urządzenia i chmury.
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
Podstawowe zalety produktu
Wyższa produkcja energii i lepszy ogólny zwrot
Śledzenie energii słonecznej wspomagane przez sztuczną inteligencję:Aby zmniejszyć straty zacienienia w złożonym terenie, system wykorzystuje inteligentne algorytmy, takie jak Super Track, łączące sztuczną inteligencję i duże zbiory danych z tradycyjnym śledzeniem astronomicznym. Pomaga to zwiększyć całkowitą produkcję energii o 8–15%.
Dwustronna optymalizacja natężenia promieniowania:System w czasie rzeczywistym oblicza optymalny kąt generacji mocy dla modułów bifacial. Zapewnia wyższą produkcję energii rano, wieczorem i przy pochmurnej pogodzie, dzięki czemu krzywa mocy wyjściowej jest gładsza i bardziej przyjazna dla sieci.
Mniejsze straty ciepła podczas ograniczenia mocy:W okresach zmniejszeń mocy system inteligentnie dostosowuje kąt modułu śledzącego, aby uzyskać minimalne natężenie promieniowania, redukując nagrzewanie się modułu i zmniejszając straty mocy spowodowane efektami termicznymi.
Możliwość dostosowania terenu w pełnym scenariuszu
Zgodność ze złożonym terenem:Nie ma ograniczeń w zakresie adaptacji stoku wschód-zachód. W kierunku północ-południe możliwość adaptacji zboczy może sięgać nawet 20% dzięki projektowi o zmiennym nachyleniu, co znacznie poprawia efektywność wykorzystania gruntów.
Struktura napędu wielopunktowego:Szafa do komunikacji słonecznej wykorzystuje technologię napędu wielopunktowego lub napędu równoległego z drążkiem ciągnącym. Napęd i kolumna tworzą stabilną trójkątną konstrukcję, skutecznie zwiększając krytyczną prędkość wiatru i zmniejszając reakcję dynamiczną.
Uproszczona obsługa i konserwacja oraz niższe koszty obsługi i konserwacji
Inteligentne usuwanie śniegu jednym kliknięciem:Nie jest wymagane ręczne wspinanie się. Operatorzy mogą jednym kliknięciem wysłać polecenie z zaplecza, a tracker automatycznie dostosowuje się do dużego kąta nachylenia, aby zrzucić śnieg, poprawiając wydajność obsługi i konserwacji.
Skoordynowane zarządzanie urządzeniami brzegowymi i chmurą:Wraz z aplikacją mobilną, lokalną i zdalną SCADA, system umożliwia zdalne monitorowanie oraz cyfrową obsługę i konserwację, dokładnie identyfikując lokalizacje usterek.
Projekt szybkiej instalacji:Aby skrócić czas budowy i koszty pracy, w systemie zastosowano zatrzaskowe łożyska baryłkowe i gniazda łożysk z klapką. Poprawia to wydajność instalacji o 25%.
Jak konserwować szafy do komunikacji słonecznej (NCU)?
1. Miesięczny plan konserwacji
Elementy konserwacji
Specyficzny
Kontrola łącza komunikacyjnego
Sprawdź złącza RS485 i złącza światłowodowe pod kątem luzów lub utlenienia oraz sprawdź, czy promienie zgięcia światłowodu są zgodne ze specyfikacjami.
Kontrola wizualna sprzętu
Sprawdź uszczelki szafy NCU pod kątem starzenia, upewnij się, że zachowany jest stopień ochrony IP65 i sprawdź, czy nie ma oznak wnikania wody.
Test rezystancji uziemienia
Pomiar za pomocą testera rezystancji uziemienia.
Eksport i analiza logów
Eksportuj dzienniki operacji NCU i analizuj pod kątem potencjalnych problemów, takich jak częste przekroczenia limitu czasu komunikacji lub nieprawidłowe ponowne uruchomienie.
2. Kwartalny plan konserwacji
Elementy konserwacji
Konkrety
Testowanie baterii zapasowej
Zmierz napięcie w obwodzie otwartym akumulatora i rezystancję wewnętrzną; wymienić, jeśli spadek wydajności przekracza 30%.
Kalibracja i weryfikacja anemometrów i łopatek wiatrowych, aby zapewnić dokładność danych.
Sprawdzenie wersji oprogramowania
Sprawdź, czy oprogramowanie NCU jest najnowszą wersją; zaleca się przeprowadzanie aktualizacji OTA w okresach niskiego natężenia promieniowania.
3. Roczny plan konserwacji
Elementy konserwacji
Specyficzny
Kompleksowe badanie komunikacji
Sprawdź łączność komunikacyjną i reakcję sterowania dla każdego zarządzanego TCU
Test integralności uszczelnienia
Wykonaj test natryskiwania wody na obudowę, aby potwierdzić brak wycieków
Test izolacji kabla
Zmierzyć rezystancję izolacji kabli komunikacyjnych i zasilających za pomocą megaomomierza
Wymiana części zamiennych
Dokonuj profilaktycznej wymiany komponentów, których żywotność dobiegła końca (np. wentylatorów, uszczelek, akumulatorów)
Często zadawane pytania
P: Ile TCU może obsługiwać pojedyncza NCU?
Odp.: W standardowych konfiguracjach jedna NCU może zarządzać od 120 do 300 TCU.
W przypadku rzeczywistego wdrożenia zaleca się skonfigurowanie systemu na 80% jego wydajności znamionowej (przy zachowaniu 20% marginesu), aby obsłużyć szczytowe obciążenie komunikacyjne i przyszłe potrzeby rozbudowy. Na przykład dla NCU o mocy znamionowej 300 jednostek rzeczywiste podłączone obciążenie nie powinno przekraczać 240 jednostek.
Pytanie: Czy KIK może w dalszym ciągu zapewnić bezpieczeństwo elektrowni, jeśli system SCADA przejdzie w tryb offline lub komunikacja zostanie przerwana?
O: Tak. NCU oferuje możliwości przetwarzania brzegowego i autonomiczną ochronę bezpieczeństwa offline:
W przypadku utraty komunikacji z centralnym systemem SCADA, KIK automatycznie przejmuje kontrolę regionalną. Może bezpośrednio odczytywać dane z lokalnie podłączonych czujników meteorologicznych.
Jeśli prędkość wiatru przekracza limity bezpieczeństwa, NCU autonomicznie wydaje polecenia „bezpieczeństwa przy wysokim wietrze” o wysokim priorytecie do wszystkich TCU i robotów czyszczących w swojej strefie, bez konieczności czekania na instrukcje z centralnej sterowni.
P: Czy szafa komunikacyjna Solar Communication jest kompatybilna z systemami SCADA lub falownikami innych firm?
O: Tak. Ruitai NCU wykorzystuje standardowe otwarte protokoły komunikacyjne klasy przemysłowej:
Protokoły łącza zwrotnego: Obsługuje główne protokoły, takie jak Modbus TCP, IEC 60870-5-104, OPC UA i MQTT, umożliwiając bezproblemową integrację z istniejącymi systemami PV SCADA lub platformami chmurowymi innych firm.
Rozszerzenie łącza w dół: może bezpośrednio łączyć się ze stacjami pogodowymi, miernikami śniegu i piranometrami innych firm za pośrednictwem standardowych interfejsów RS485.
Gorące Tagi: Producent szaf do komunikacji słonecznej, niestandardowe szafy solarne, dostawca zewnętrznych obudów telekomunikacyjnych
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