A Suzhou Ruitai a napelemes kommunikációs szekrény gyártója és szállítója Kínában. Az NCU termékeink nagy pontosságú napenergia-követő algoritmusokat és egy teljesen saját fejlesztésű intelligens elektromos vezérlőrendszert használnak a közvetlen napfény befogásának maximalizálása érdekében. A rendszer nemcsak jelentősen javítja az energiatermelést normál időjárási körülmények között, hanem támogatja az intelligens O&M-et is összetett terepen és változó éghajlaton. Optimális megoldás a naperőművek teljes életciklusra kiterjedő belső megtérülési rátájának (IRR) javítására.
A Suzhou Ruitai közvetlen gyári árakat kínál a napelemes kommunikációs szekrényünkhöz, ez a termék a kommunikációs hálózatok és a napelemes nyomkövető rendszerek központi csomópontja nagyméretű naperőművekben.
A zord kültéri környezet és a nagy volumenű adatátvitel követelményeinek való megfelelés érdekében az NCU megerősíti a fizikai kommunikációs kapcsolatokat, és integrálja az élszámítást mesterséges intelligencia-algoritmusokkal.
Megbízható kommunikációt biztosít, javítja az energiatermelés hatékonyságát, és lehetővé teszi az eszköz széle és a felhő közötti koordinált kezelést.
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
A termék fő előnyei
Magasabb energiatermelés és jobb általános megtérülés
AI-alapú napelemes nyomkövetés:Az árnyékolási veszteségek csökkentése érdekében összetett terepen a rendszer olyan intelligens algoritmusokat használ, mint a Super Track, amely kombinálja az AI-t és a big data-t a hagyományos csillagászati nyomkövetéssel. Ez 8–15%-kal növeli a teljes energiatermelést.
Bifaciális besugárzás optimalizálása:A rendszer valós időben számítja ki a bifaciális modulok optimális energiatermelési szögét. Magasabb áramtermelést biztosít reggel, este és felhős időben, így a teljesítménygörbe simábbá és hálózatbarátabbá válik.
Alacsonyabb hőveszteség áramszünet alatt:Az áramkorlátozási időszakokban a rendszer intelligensen beállítja a nyomkövető szögét, hogy minimális besugárzást kapjon, csökkentve a modul felmelegedését és a hőhatások által okozott teljesítményveszteséget.
Teljes forgatókönyv domborzati alkalmazkodóképesség
Komplex terepkompatibilitás:A kelet-nyugati lejtő alkalmazkodóképessége nincs korlátozva. Észak-déli irányban a lejtő alkalmazkodóképessége a változó lejtős kialakítás révén akár a 20%-ot is elérheti, nagymértékben javítva a területhasználat hatékonyságát.
Többpontos meghajtó szerkezet:A napelemes kommunikációs szekrény többpontos meghajtást vagy párhuzamos hajtástechnológiát használ. A hajtás és az oszlop stabil háromszög alakú szerkezetet alkot, hatékonyan növelve a kritikus szélsebességet és csökkentve a dinamikus reakciót.
Egyszerűsített O&M és alacsonyabb O&M költségek
Intelligens hóeltakarítás egy kattintással:Nincs szükség kézi mászásra. A kezelők egyetlen kattintással parancsot küldhetnek a háttérből, és a nyomkövető automatikusan nagy dőlésszöghez igazodik a hóesés érdekében, javítva az O&M hatékonyságát.
Device-Edge-Cloud koordinált felügyelet:A mobilalkalmazással, a helyi SCADA-val és a távoli SCADA-val együtt a rendszer lehetővé teszi a távfelügyeletet és a digitális O&M-et, pontosan azonosítva a hibahelyeket.
Gyors telepítési tervezés:Az építési idő és a munkaerőköltségek csökkentése érdekében a rendszer bepattintható gömbcsapágyakat és felhajtható fedelű csapágyüléseket használ. Ez 25%-kal javítja a telepítés hatékonyságát.
Hogyan lehet karbantartani a napelemes kommunikációs szekrényeket (NCU)?
1. Havi karbantartási terv
Karbantartási cikkek
Különleges
Kommunikációs kapcsolat ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy az RS485 és a száloptikai csatlakozók nincsenek-e meglazulva vagy oxidálva, és ellenőrizze, hogy a száloptikai hajlítási sugarak megfelelnek-e az előírásoknak.
A berendezés szemrevételezése
Vizsgálja meg az NCU-szekrény tömítéseit, hogy nem öregedtek-e el, győződjön meg arról, hogy az IP65-ös védettség megmarad, és ellenőrizze, nincs-e víz behatolása jele.
Földelési ellenállás teszt
Mérje meg testellenállás-mérővel.
Napló export és elemzés
Exportálja az NCU működési naplóit, és elemezze a lehetséges problémákat, például a gyakori kommunikációs időtúllépéseket vagy a rendellenes újraindításokat.
2. Negyedéves karbantartási terv
Karbantartási cikkek
Sajátosságok
Tartalék akkumulátor tesztelése
Mérje meg az akkumulátor nyitott áramköri feszültségét és belső ellenállását; cserélje ki, ha a kapacitás romlása meghaladja a 30%-ot.
Villámvédelmi modul ellenőrzése
Ellenőrizze az SPD jelzőablak színét; azonnal cserélje ki, ha a készülék meghibásodott.
Mikrometeorológiai állomás kalibrálása
Kalibrálja és ellenőrizze a szélmérőket és a széllapátokat az adatok pontosságának biztosítása érdekében.
Firmware verzió ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy az NCU firmware-e a legújabb verzió-e; alacsony besugárzási időszakokban ajánlott az OTA frissítéseket végrehajtani.
3. Éves karbantartási terv
Karbantartási cikkek
Különleges
Átfogó kommunikációs tesztelés
Ellenőrizze a kommunikációs kapcsolatot és a vezérlési választ minden kezelt TCU esetében
Tömítés integritásának vizsgálata
Végezzen vízpermet tesztet a szekrényen, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs szivárgás
Kábelszigetelés vizsgálata
Tesztelje a kommunikációs és tápkábelek szigetelési ellenállását megohmmérővel
Pótalkatrész csere
Végezze el az élettartamuk végét elért alkatrészek (pl. ventilátorok, tömítések, akkumulátorok) megelőző cseréjét.
GYIK
K: Hány TCU-t tud egyetlen NCU támogatni?
V: A szabványos konfigurációkban egy NCU 120 és 300 közötti TCU-t képes kezelni.
A tényleges telepítéshez ajánlott a rendszert a névleges kapacitásának 80%-ára konfigurálni (20%-os tartalék fenntartása mellett), hogy kezelje a kommunikációs csúcsterheléseket és a jövőbeni bővítési igényeket. Például egy 300 egységre tervezett NCU esetében a tényleges csatlakoztatott terhelés nem haladhatja meg a 240 egységet.
K: Biztosítani tudja az NCU az erőmű biztonságát, ha a SCADA rendszer offline állapotba kerül vagy a kommunikáció megszakad?
V: Igen. Az NCU élvonalbeli számítási képességekkel és autonóm, offline biztonsági védelemmel rendelkezik:
Ha megszakad a kommunikáció a központi SCADA rendszerrel, az NCU automatikusan átveszi a regionális irányítást. Közvetlenül le tudja olvasni a helyileg csatlakoztatott meteorológiai érzékelők adatait.
Ha a szélsebesség meghaladja a biztonsági határokat, az NCU önállóan magas prioritású "nagy szélbiztonsági" parancsokat ad ki a zónájában lévő összes TCU-nak és tisztítórobotnak, anélkül, hogy meg kellene várnia a központi vezérlőteremtől érkező utasításokat.
K: Kompatibilis az Ön napelemes kommunikációs szekrénye harmadik féltől származó SCADA rendszerekkel vagy inverterekkel?
V: Igen. A Ruitai NCU szabványos ipari szintű nyílt kommunikációs protokollokat használ:
Felfelé irányuló protokollok: Támogatja az olyan főbb protokollokat, mint a Modbus TCP, IEC 60870-5-104, OPC UA és MQTT, lehetővé téve a zökkenőmentes integrációt az ügyfél meglévő, harmadik féltől származó PV SCADA rendszereivel vagy felhőplatformjaival.
Lefelé irányuló kapcsolat bővítése: Közvetlenül csatlakozhat harmadik féltől származó meteorológiai állomásokhoz, hómérőkhöz és piranométerekhez szabványos RS485 interfészeken keresztül.
Hot Tags: Napelemes kommunikációs szekrény gyártó, egyedi napelemes szekrény, kültéri távközlési szekrény beszállítója
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