A szélsőséges időjárás, mint például a jégeső, az erős szél és a heves havazás komoly kockázatokat jelenthet a naperőművek eszközeire nézve. A Suzhou Ruitai PV kommunikációs egysége a napelemes nyomkövető rendszer intelligens agyaként működik. Intelligens érzékelés és automatikus végrehajtás révén átfogó védelmet nyújt a zord éghajlati viszonyok ellen, és segít a napelemes erőművek biztonságának biztosításában a kihívásokkal teli környezetben.
A Suzhou Ruitai fotovoltaikus kommunikációs egysége az alapvető perem-számítási csomópont és regionális vezérlőközpont a nagyméretű naperőművek eszköz-szegély-felhő architektúrájában. Az igényes naperőművi környezetben történő stabil működés biztosítása érdekében az NCU ipari minőségű hardverkialakítást alkalmaz.
Úgy építették, hogy ellenálljon az erős elektromágneses interferenciának, szélsőséges hőmérséklet-változásoknak és összetett terepen, széles, -40°C és 70°C közötti üzemi hőmérsékleti tartományban, IP65-ös védettséggel és 4-es szintű EMC-interferencia-ellenes teljesítménnyel.
Teljes specifikációs táblázat
▷ Jellemző paraméterek
Termékmodell
RT-COM-V1
Nagy szélsebesség triggerküszöb
Állítható
Tápegység
L+N 220VAC
Erős hó kioldási küszöb
Állítható
Paraméterek beállítása
PC
Szélesség és hosszúság
Automatikusan szerezte be a GPS
Napi energiafogyasztás
≤0,1 kWh
Időzóna
Önbeállítás
GPS jel
Igen
▷ Funkcionális paraméterek
Időjárás érzékelő riasztás
Igen
Vezeték nélküli kommunikáció (TCU-val)
Igen
Kommunikációs megszakítás riasztás (TCU-val)
Igen
Kommunikációs port
RS485 / Ethernet
GPS modul hiba riasztás
Igen
Szélsebesség
Igen
▷ Általános paraméterek
Ház anyaga
Fémlemez
Méret
330*96*360mm
Telepítési mód
Befogás
Üzemi hőmérséklet
-40-70 ℃
Vízálló minősítés
IP65
Magasság
< 4000 m
Súly
5,4 kg
Hogyan lehet karbantartani a PV kommunikációs egységet?
A napelemes nyomkövető rendszer „agyaként” a PV Communication Unit (NCU) kulcsszerepet játszik a teljes naperőmű biztonságában és energiatermelési hatékonyságában. Az iparági szabványok és a gyakorlati tapasztalatok alapján a rutin NCU O&M főként a következő négy fő területre összpontosít:
1. Hardver állapotának és hűtési környezetének vizsgálata
● Megjelenés és csatlakozás ellenőrzése
Rendszeresen ellenőrizze az NCU vezérlődoboz tömítettségét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs-e víz behatolása vagy porképződés.
Fordítson különös figyelmet a belső kivezetésekre, kommunikációs kábelekre és adatkábelekre, hogy megbizonyosodjon arról, hogy szorosan csatlakoznak, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazulva vagy vibráció vagy öregedés által okozott sérülések.
● Hűtés és hőmérséklet-szabályozás karbantartása
Az NCU működés közben hőt termel, ezért a hűtőventilátoron és a porszűrőn lévő port rendszeresen meg kell tisztítani, hogy a légáramlási út szabad maradjon.
Magas hőmérsékletű évszakokban vagy nagy terhelésű üzemben infravörös hőkamerával lehet pásztázni a berendezés felületi hőmérséklet-eloszlását, azonosítani a rendellenes helyi felmelegedést, és megakadályozni, hogy a rossz hőleadás kiváltsa a hardver hővédelmét vagy felgyorsítsa az alkatrészek öregedését.
2. Szoftverműködés és kommunikációs kapcsolat figyelése
● Működési állapot és naplóelemzés
Kövesse nyomon az NCU online állapotát, CPU-használatát és memóriahasználatát valós időben a gazdagépen vagy felhőplatformon keresztül.
Rendszeresen exportálja és elemezze a rendszer működési naplóit, különös tekintettel a hibanaplókra és a figyelmeztető naplókra, hogy előre azonosítsa a lehetséges kommunikációs időtúllépéseket vagy interfész rendellenességeket.
● Kommunikációs hálózat védelme
Az NCU lefelé kommunikál a TCU-val (Tracker Control Unit), felfelé pedig a felhőplatformmal.
Rendszeresen ellenőrizze a Zigbee/LoRa vezeték nélküli jelerősségét és a csomagvesztési arányt, valamint az Ethernet-kapcsolat stabilitását, hogy biztosítsa az ezredmásodperces szintű választ a vezérlőparancsok kézbesítésére és az adatok feltöltésére.
3. Adatmentés és rendszerbiztonsági védelem
● Paraméterkonfiguráció biztonsági mentése
A PV kommunikációs egység fontos működési paramétereket, védelmi küszöbértékeket és algoritmusbeállításokat tárol.
Bármilyen rendszerfrissítés, firmware-frissítés vagy hibaelhárítási munka előtt el kell készíteni az NCU- és PLC-programok teljes biztonsági mentését a programvesztés vagy adatkárosodás megelőzése érdekében.
● Kiberbiztonság és engedélykezelés
Az illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében rendszeresen ellenőrizze az NCU tűzfalszabályzatát és a titkosítási modul állapotát.
Kövesse a legkisebb kiváltság elvét, szabványosítsa az O&M személyzet hozzáférési engedélyeit, és rendszeresen ellenőrizze a működési naplókat, hogy megelőzze a kibertámadások vagy helytelen működés által okozott rendszerhibákat.
4. Hibareakció és vészhelyzeti helyreállítás
● Gyors hibaelhárítás rendellenes problémák esetén
Ha az NCU összeomlik, offline állapotba kerül vagy rendellenes jelzőfényeket mutat, az O&M személyzetnek először ki kell kapcsolnia, majd újra kell indítania az ideiglenes logikai hibák kiküszöbölése érdekében.
Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizniük kell a tápfeszültséget, az érzékelő adatforrásait és a kommunikációs kapcsolatokat.
● Vészhelyzeti és redundanciateszt
Rendszeresen végezzen áramkimaradási gyakorlatokat annak ellenőrzésére, hogy az NCU át tud-e kapcsolni tartalék tápellátásra (például a beépített akkumulátorra), és biztonságos védelmi helyzetbe állíthatja-e a tartót, ha a fő tápellátás megszakad.
Ugyanakkor a rendszert tesztelni kell, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szomszédos csomópontok átvehetik-e a kommunikációt, ha egyetlen NCU meghibásodik, biztosítva, hogy az üzem általános védelmi mechanizmusa hatékony maradjon.
Esettanulmány: Nagy kereskedelmi mikrohálózati projekt Valenciában, Spanyolországban
Ez a projekt Spanyolországban, Valenciában, egy mediterrán éghajlati övezetben található. A helyszín nagyon forró nyárral, erős napsugárzással és a „DANA” néven ismert szélsőséges esővel néz szembe, amely egykor megrongálta a helyi elektromos hálózat egy részét.
Ebben a projektben a Suzhou Ruitai SCADA platform erős stabilitást és alkalmazkodóképességet mutatott. Normál működés közben a platform mesterséges intelligencia-algoritmusokat használ az áramszükséglet és a napenergia-termelés valós időben történő előrejelzésére. Ezután automatikusan beállítja az energiatárolási és energiatermelési stratégiát.
Amikor szélsőséges esőzések miatt a külső elektromos hálózat megszakadt, a SCADA rendszer gyorsan sziget üzemmódba kapcsolta a mikrohálózatot. Automatikusan az energiatároló rendszert használta az áramellátásra, és a létesítmény vészhelyzeti energiaszükségletének több mint 40%-át fedezte. Ez segített az ügyfélnek fenntartani az áramellátást és az energiabiztonságot szélsőséges időjárási körülmények között is.
Hot Tags: PV kommunikációs egység gyártó, napelemes kommunikációs egység beszállítója, fotovoltaikus kommunikációs egység nagykereskedelme
Cookie-kat használunk, hogy jobb böngészési élményt kínáljunk, elemezzük a webhely forgalmát és személyre szabjuk a tartalmat. Az oldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát.Adatvédelmi szabályzat