خلية مرجعية للخلايا الكهروضوئية بتقنية RS485 Modbus لقياس الإشعاع الشمسي في مستوى المصفوفة
ال مستشعر الإشعاع السيليكوني JW-TBQ-GJ(LC13) هو مستشعر خلية مرجعية كهروضوئية تم تطويره لقياس الإشعاع الشمسي في محطات الطاقة الكهروضوئية، وأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، ومشاريع اختبار الوحدات، ومحطات الأرصاد الجوية الشمسية.
يستخدم هذا النظام خلية استشعار من السيليكون أحادي البلورة ذات استجابة طيفية مشابهة لتلك الموجودة في وحدات الخلايا الكهروضوئية التقليدية المصنوعة من السيليكون البلوري. وهذا يسمح للمستشعر بتوفير بيانات إشعاع تعكس بدقة الطاقة الشمسية المتاحة لمصفوفة الخلايا الكهروضوئية الخاضعة للمراقبة.
بفضل مخرج RS485، واتصال Modbus القياسي، وتعويض درجة الحرارة المدمج، والعلبة الخارجية IP65، يمكن توصيل المستشعر بمسجلات البيانات، ووحدات التحكم عن بعد، ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، وأنظمة SCADA، ومنصات مراقبة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
يمكن أن يعمل كمستشعر إشعاع مستقل أو يتم دمجه في نظام كامل حلول مراقبة الطاقة المتجددة مزودة بأجهزة استشعار الطقس، وأجهزة استشعار درجة حرارة الوحدات، ومعدات الاتصالات، ونظام إدارة البيانات السحابي.
نظرة عامة على المنتج
يُوصف JW-TBQ-GJ(LC13) أيضاً بشكل شائع بأنه:
خلية مرجعية للخلايا الكهروضوئية
خلية مرجعية من السيليكون
مستشعر الإشعاع الكهروضوئي
مستشعر إشعاع POA
مستشعر الإشعاع ذو الخلية المرجعية
بخلاف مستشعر الضوء للأغراض العامة، فقد تم تصميمه خصيصًا لمراقبة الإشعاع الشمسي الذي تتلقاه الوحدات الكهروضوئية.
نظراً لأن عنصر الاستشعار يعتمد على تقنية السيليكون البلوري، فإن استجابته لأشعة الشمس أقرب إلى استجابة وحدة الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون البلوري منها إلى استجابة العديد من أجهزة قياس الإشعاع واسع الطيف. وهذا ما يجعله مناسباً لمقارنة الأداء، والتحليل التشغيلي، ومراقبة مستوى المصفوفة.
يقوم المستشعر بتحويل استجابة خلية السيليكون إلى قراءة إشعاع رقمية يمكن إرسالها عبر RS485 Modbus إلى وحدة تحكم محلية أو منصة مراقبة عن بعد.
ماذا يقيس المستشعر؟
يقيس المستشعر الإشعاع الشمسي الساقط على سطح الاستشعار الخاص به.
عند تركيبها بنفس زاوية الميل والاتجاه مثل وحدات الخلايا الكهروضوئية، يمكنها أن توفر الإشعاع على مستوى المصفوفة, ، والتي تُختصر عادةً باسم إشعاع POA.
يمثل الإشعاع الشمسي عند نقطة التلامس الطاقة الشمسية التي تصل إلى السطح المائل لمصفوفة الخلايا الكهروضوئية. وهو مفيد بشكل خاص للمقارنة بين:
الإشعاع الشمسي المتاح
الناتج المتوقع من الخلايا الكهروضوئية
خرج العاكس الفعلي
درجة حرارة الوحدة
كفاءة النظام
نسبة الأداء
فقدان الإشعاع الناتج عن الغيوم أو التظليل
الاختلافات بين سلاسل الخلايا الكهروضوئية أو أقسام المصفوفة
لا يقيس المستشعر إنتاج الطاقة الكهروضوئية بشكل مباشر، بل يوفر مرجعًا بيئيًا يمكن مقارنته ببيانات إنتاج الكهرباء.
لماذا نستخدم خلية مرجعية من السيليكون في محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية؟
لا يمكن لمحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية تقييم الأداء بدقة باستخدام إنتاج الطاقة وحده.
قد يكون سبب انخفاض الإنتاج ما يلي:
انخفاض الإشعاع الشمسي
غيوم عابرة
درجة حرارة الوحدة العالية
الغبار أو الاتساخ
تظليل جزئي
تدهور الوحدة
محدودية العاكس
فشل السلسلة
خسائر الكابلات
تقليص الشبكة
من خلال قياس الإشعاع بالقرب من مصفوفة الخلايا الكهروضوئية، يمكن للمشغلين فصل التغيرات الناتجة عن ضوء الشمس المتاح عن التغيرات الناتجة عن المعدات أو ظروف التشغيل.
على سبيل المثال، قد يكون انخفاض الإنتاج أثناء انخفاض الإشعاع الشمسي أمراً طبيعياً. أما انخفاض الإنتاج في ظل الإشعاع الشمسي القوي فقد يشير إلى مشكلة في أداء النظام تتطلب فحصاً.
مراقبة الإشعاع على مستوى المصفوفة
يتم عادةً تركيب المستشعر بنفس الميل والسمت مثل وحدات الخلايا الكهروضوئية التي تتم مراقبتها.
تتيح طريقة التركيب هذه لسطح الاستشعار استقبال ضوء الشمس في ظل ظروف مماثلة لتلك التي تتعرض لها المصفوفة.
يمكن لبيانات مستوى المصفوفة أن تدعم ما يلي:
تحليل نسبة أداء الخلايا الكهروضوئية
تقييم العائد
تقييم أداء العاكس
مقارنة السلاسل
تحليل فقدان التلوث
دراسات تدهور الوحدات
اكتشاف الأعطال
تقارير التشغيل والصيانة
التنبؤ بالطاقة الشمسية
منصات التوأم الرقمي والتحليلات
بالنسبة لمحطات الطاقة الشمسية الكبيرة ذات اتجاهات المصفوفات المختلفة، قد يكون من الضروري استخدام أجهزة استشعار متعددة.
يمكن النظر في إنشاء نقاط مراقبة منفصلة لما يلي:
صفوف مواجهة للشرق وأخرى مواجهة للغرب
كتل التتبع المختلفة
أقسام الإمالة الثابتة والتتبع
تقنيات الوحدات المختلفة
مناطق عاكس منفصلة
مناطق ذات ظروف تظليل مختلفة
أقسام نباتية موزعة جغرافيا
كيف يعمل مستشعر الإشعاع السيليكوني
1. تصل الطاقة الشمسية إلى خلية الاستشعار
يصل ضوء الشمس إلى سطح الاستشعار المصنوع من السيليكون أحادي البلورة.
2. تُنتج الخلية استجابة كهربائية
تقوم خلية السيليكون بتوليد إشارة كهربائية مرتبطة بالإشعاع الذي تستقبله سطح الاستشعار.
3. يتم تطبيق تعويض درجة الحرارة
تتغير استجابة خلايا السيليكون بتغير درجة الحرارة.
تساعد وظيفة تعويض درجة الحرارة المدمجة في تقليل انحراف القياس الناتج عن تغير درجات الحرارة الخارجية وتحسين اتساق المراقبة على المدى الطويل.
4. يتم تحويل الإشارة إلى بيانات رقمية
تقوم إلكترونيات المستشعر بمعالجة الإشارة وتحويلها إلى قيمة إشعاعية.
5. يتم إرسال البيانات عبر بروتوكول RS485 Modbus
يتم إرسال القيمة المقاسة إلى مسجل البيانات، أو وحدة التحكم عن بعد، أو وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، أو جهاز كمبيوتر صناعي، أو منصة مراقبة من خلال واجهة RS485.
اتصال RS485 Modbus
يستخدم جهاز JW-TBQ-GJ(LC13) اتصال RS485 ويدعم بروتوكول Modbus القياسي.
يُعدّ بروتوكول RS485 مناسبًا للمراقبة الصناعية والخارجية لأنه يدعم ما يلي:
اتصال سلكي مستقر
شبكات متعددة الأجهزة
كابلات ميدانية لمسافات طويلة
التكامل مع وحدات التحكم الصناعية
قراءة البيانات القياسية القائمة على السجلات
الحصول على بيانات المستشعرات مركزياً
يمكن توصيل المستشعر بما يلي:
مسجلات بيانات الخلايا الكهروضوئية
وحدات طرفية عن بعد
أنظمة التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC)
أنظمة سكادا
مراقبو محطات الأرصاد الجوية
البوابات الصناعية
أجهزة الحوسبة الطرفية
خوادم المراقبة المحلية
منصات مراقبة السحابة
قبل دمج النظام، تأكد من عنوان الاتصال ومعدل الباود وإعداد التكافؤ وخريطة التسجيل وتنسيق البيانات في أحدث وثيقة لبروتوكول الاتصال.
المواصفات الفنية النموذجية
غرض
مواصفة
نوع المنتج
مستشعر إشعاع السيليكون
نموذج
JW-TBQ-GJ(LC13)
اسم بديل
خلية مرجعية للخلايا الكهروضوئية
عنصر استشعار
خلية شمسية من السيليكون أحادي البلورة
واجهة الإخراج
RS485
بروتوكول الاتصال
مودبوس القياسي
مزود الطاقة
12 فولت تيار مستمر
تعويض درجة الحرارة
مدمج
تصنيف الحماية
IP65
اللاخطية
0.10%
استقرار
0.50%
خطأ القياس
5%
تثبيت
سطح وحدة الخلايا الكهروضوئية أو التركيب المحدد للمشروع
التطبيق الرئيسي
مراقبة الإشعاع الكهروضوئي والأداء
ينبغي التأكد من المواصفات الفنية باستخدام أحدث ورقة بيانات قبل الشراء.
بالنسبة للمشاريع الهندسية، يرجى أيضاً التأكيد على ما يلي:
نطاق قياس الإشعاع
دقة
زمن الاستجابة
نطاق درجة حرارة التشغيل
نطاق درجة حرارة التخزين
طول الكابل
نوع الموصل
خريطة سجلات مودبوس
أبعاد المستشعر
أبعاد فتحة التثبيت
طريقة المعايرة
وثائق المعايرة
متطلبات الحماية من الصواعق والارتفاع المفاجئ في التيار
مستشعر الإشعاع السيليكوني مقابل مقياس الإشعاع الشمسي
يقيس كل من مستشعر الإشعاع السيليكوني ومقياس الإشعاع الشمسي الإشعاع الشمسي، لكنهما يستخدمان تقنيات استشعار مختلفة ويخدمان احتياجات مشاريع مختلفة.
عنصر المقارنة
مستشعر إشعاع السيليكون
مقياس الإشعاع الحراري
مبدأ الاستشعار
خلية ضوئية سيليكونية
عمود الحرارة
الاستجابة الطيفية
على غرار وحدات الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون
طيف شمسي أوسع
التطبيق الرئيسي
مراقبة أداء الخلايا الكهروضوئية
الأرصاد الجوية ورصد الإشعاع المرجعي
سرعة الاستجابة
سريع بشكل عام
يعتمد ذلك على فئة وتصميم مقياس الإشعاع الشمسي
يكلف
عادة ما يكون أكثر اقتصادية
عادة أعلى
نشر متعدد النقاط
عملي
قد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة المشروع
مطابقة وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية
قوي لمصفوفات السيليكون البلوري
يقيس الإشعاع الطيفي الأوسع
التركيب النموذجي
نفس ميل وحدات الخلايا الكهروضوئية
أفقي أو مستوى المصفوفة
الأنسب لـ
مراقبة تشغيل الخلايا الكهروضوئية
القياسات المرجعية للأرصاد الجوية وعالية الدقة
غالباً ما يُفضل استخدام مستشعر السيليكون عندما يحتاج المشروع إلى مرجع إشعاع اقتصادي وسريع الاستجابة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسلوك وحدة الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون البلوري.
قد يكون مقياس الإشعاع الحراري أكثر ملاءمة عندما يتطلب المشروع ما يلي:
ينبغي اختيار المستشعر الصحيح وفقًا للدقة المطلوبة، والاستجابة الطيفية، ومعايير المشروع، والميزانية، والغرض من المراقبة.
بيانات الطاقة لخلايا السيليكون المرجعية مقابل وحدات الطاقة الكهروضوئية
تقيس خلية مرجعية من السيليكون الإشعاع الشمسي الوارد.
إجراءات مراقبة الطاقة الكهربائية للخلايا الكهروضوئية:
جهد التيار المستمر
التيار المستمر
طاقة التيار المستمر
مخرج التيار المتردد
كفاءة العاكس
إنتاج الطاقة
لا ينبغي أن تحل هذه القياسات محل بعضها البعض.
يُظهر مستشعر الإشعاع كمية الطاقة الشمسية المتاحة. ويُظهر نظام المراقبة الكهربائية كمية الطاقة التي أنتجها نظام الخلايا الكهروضوئية.
تساعد مقارنة مجموعتي البيانات المشغلين على تقييم ما إذا كانت المحطة تحول الطاقة الشمسية المتاحة إلى كهرباء بكفاءة.
مراقبة نسبة الأداء
تُستخدم نسبة الأداء، أو PR، بشكل شائع لتقييم أداء محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المعياري.
تستخدم المقارنة المبسطة على مستوى المشروع ما يلي:
الإشعاع المقاس
القدرة المركبة للخلايا الكهروضوئية
الناتج الفعلي للطاقة
درجة حرارة الوحدة
فترة المراقبة
خسائر النظام
يوفر مستشعر الإشعاع السيليكوني مدخلات الإشعاع الشمسي المطلوبة للعديد من أنظمة مراقبة العلاقات العامة.
للحصول على تحليل موثوق، يجب مزامنة بيانات الإشعاع مع:
بيانات العاكس
بيانات العداد
درجة حرارة الوحدة
درجة الحرارة المحيطة
ظروف الرياح
سجلات الإنذار
توافر النباتات
فترات التقليص
قد يؤدي تركيب المستشعر بشكل غير صحيح أو سوء الصيانة إلى تشويه نتائج العلاقات العامة بشكل مباشر.
إرشادات التركيب
قم بالتركيب بنفس زاوية ميل مصفوفة الخلايا الكهروضوئية
بالنسبة لقياس مستوى المصفوفة، يجب أن يتطابق المستشعر مع زاوية الميل والسمت لوحدات الخلايا الكهروضوئية التي تتم مراقبتها.
حتى الاختلاف الزاوي الصغير يمكن أن يُحدث اختلافات في القياس، خاصة عندما تكون الشمس منخفضة.
تجنب التظليل
لا تقم بتركيب المستشعر في مكان قد يكون مظللاً بسبب:
إطارات الوحدات
هياكل التثبيت
الكابلات
صناديق التوصيل
الدرابزين
أجهزة الاستشعار القريبة
الغطاء النباتي
المباني
مكونات جهاز التتبع
ينبغي أن يتلقى سطح الاستشعار نفس ضوء الشمس غير المحجوب الذي تتلقاه الوحدات الخاضعة للمراقبة.
اختر موقعًا تمثيليًا
ينبغي أن تمثل نقطة التركيب ظروف التشغيل لمصفوفة الخلايا الكهروضوئية المستهدفة.
تجنب المواقع غير المعتادة التي تتأثر بما يلي:
انعكاسات محلية
تظليل دائم
تراكم الغبار المفرط
جريان المياه
عادم الحرارة
تراكم الثلج
تنظيف غير متساوٍ
قد تتطلب النباتات الكبيرة عدة نقاط قياس.
حافظ على سطح الاستشعار نظيفًا
يمكن أن يؤدي الغبار والرمل وحبوب اللقاح وفضلات الطيور ورذاذ الملح وبقع الماء إلى تقليل الإشعاع المقاس.
ينبغي فحص المستشعر وتنظيفه كجزء من جدول الصيانة الدورية لمحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
بالنسبة لدراسات التلوث، تأكد من أن طريقة التنظيف تتوافق مع هدف المراقبة.
حماية الكابل
قم بتمرير كابل RS485 عبر قناة أو صواني كابلات مناسبة.
يتجنب:
المنعطفات الحادة
وصلات غير محكمة
أقسام كابلات طويلة غير مدعومة
التلامس المباشر مع الألواح الخلفية للوحدة الساخنة
تراكم المياه عند نقاط التوصيل
تركيب موازٍ بجوار كابلات الطاقة العالية دون فصل مناسب
استخدم الحماية من الصواعق والارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي حيثما يتطلب تصميم المشروع ذلك.
معلومات تثبيت السجل
وثيقة:
الرقم التسلسلي للمستشعر
تاريخ التركيب
موقع GPS
قسم المصفوفة
زاوية الميل
السمت
طول الكابل
عنوان مودبوس
قناة مسجل البيانات
معلومات المعايرة
سجل الصيانة
تُعد هذه المعلومات مهمة لتحديد المشكلات وتتبع البيانات على المدى الطويل.
التركيب من الأمام والجانب الخلفي
يدعم تصميم المنتج الحالي التركيب على سطح لوحة الخلايا الكهروضوئية أو على الجانب الخلفي.
ينبغي أن تتوافق الطريقة المختارة مع هدف المراقبة وملحق التركيب.
موضع أمامي أو مستوى المصفوفة
يُستخدم هذا الوضع بشكل عام عندما يجب أن تتلقى خلية الاستشعار نفس ضوء الشمس الذي يتلقاه سطح وحدة الخلايا الكهروضوئية بشكل مباشر.
يجب ألا يتسبب المستشعر في تظليل منطقة الوحدة النشطة.
هيكل التثبيت الخلفي
قد يشير التثبيت من الجانب الخلفي إلى تثبيت دعامة المستشعر في الجزء الخلفي أو إطار الوحدة مع الحفاظ على سطح الاستشعار موجهًا نحو السماء.
يجب أن يظل سطح الاستشعار نفسه خالياً من العوائق ومتوافقاً مع مستوى الوحدة.
لا تقم بتثبيت سطح الاستشعار النشط بحيث يكون مواجهًا للأسفل إلا إذا كان التطبيق يتطلب تحديدًا قياس الإشعاع المنعكس أو الإشعاع من الجانب الخلفي وكان تكوين المنتج يدعم ذلك.
سيناريوهات التطبيق
محطات الطاقة الكهروضوئية واسعة النطاق
يمكن تركيب المستشعر في محطات الطاقة الشمسية ذات الميل الثابت أو المتتبعة لدعم ما يلي:
مراقبة الإشعاع
تحليل نسبة الأداء
مقارنة مناطق العاكس
تشخيصات التشغيل والصيانة
تقييم العائد
التحقيق في الأعطال
أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل
بالنسبة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التجارية والصناعية المثبتة على أسطح المباني، يمكن للمستشعر توفير مرجع محلي للإشعاع الشمسي لمقارنة الناتج المتوقع والفعلي للنظام.
يمكن لفرق التشغيل والصيانة مقارنة بيانات الإشعاع والإنتاج لتحديد ما يلي:
فقدان غير متوقع في الناتج
ضعف أداء العاكس
تشوهات على مستوى السلسلة
الخسائر المرتبطة بالتلوث
فعاليات التظليل
أعطال المستشعرات
مشاكل مزامنة البيانات
مراقبة الخلايا الكهروضوئية الموزعة
إن بنية RS485 المدمجة تجعل المستشعر مناسبًا للأنظمة الموزعة التي تتطلب نقاط مراقبة متعددة للإشعاع متصلة ببوابات محلية أو منصات مركزية.
أبحاث الطاقة المتجددة
يمكن استخدام المستشعر في البحوث التطبيقية التي تشمل:
كفاءة الخلايا الكهروضوئية
تباين الإشعاع
درجة حرارة الوحدة
التنبؤ بالطاقة الشمسية
فقدان التلوث
تأثيرات السحاب
نماذج إنتاج الطاقة
نظام مراقبة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكامل
قد يشمل نظام مراقبة البيئة الكهروضوئية الكامل ما يلي:
مستشعر إشعاع السيليكون
مستشعر درجة حرارة وحدة الطاقة الشمسية
مستشعر درجة الحرارة والرطوبة المحيطة
مستشعر سرعة الرياح
مستشعر اتجاه الرياح
مقياس المطر
مستشعر مراقبة التلوث
كاميرا تغطي السماء بأكملها
مسجل البيانات أو وحدة التحكم عن بعد
شبكة اتصالات RS485
بوابة 4G أو إيثرنت أو LoRaWAN
منصة مراقبة السحابة
التكامل مع واجهة برمجة التطبيقات أو نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (SCADA)
الحماية من الصواعق والارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي
JW-IoT مراقبة الطاقة المتجددة تشمل محفظة المنتجات مراقبة البيئة في مزارع الطاقة الشمسية، ومراقبة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، ومراقبة الطاقة الشمسية العائمة، ومحطات الأرصاد الجوية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وأنظمة مراقبة الطاقة الشمسية الكهروضوئية القائمة على إنترنت الأشياء.
جودة البيانات وأخطاء التثبيت الشائعة
تعتمد بيانات الإشعاع الموثوقة على أكثر من مجرد مواصفات المستشعر.
تشمل الأسباب الشائعة للقراءات غير الدقيقة ما يلي:
زاوية ميل غير صحيحة
السمت خاطئ
تظليل جزئي
سطح استشعار الأوساخ
أسلاك مفكوكة
إعدادات Modbus غير صحيحة
انخفاض الجهد
تفسير خاطئ للسجل
عدم تطابق ساعة المستشعر والعاكس
موقع تركيب غير مناسب
ظروف تنظيف مختلفة بين المستشعر والوحدات
استخدام مستشعر واحد لتوجيهات متعددة للمصفوفة
سجلات المعايرة المفقودة
يجب التحقق من صحة البيانات بعد التثبيت عن طريق المقارنة بين ما يلي:
مخرجات المستشعر أثناء ظروف السماء الصافية
أجهزة قياس الإشعاع القريبة
اتجاهات الطاقة الكهروضوئية
درجة حرارة الوحدة
الموقع الشمسي المتوقع
بيانات الموقع التاريخي
توصيات الصيانة
الفحص الدوري
تحقق من المستشعر بحثًا عن:
تلوث الأسطح
تلف ميكانيكي
أقواس مفكوكة
تآكل الكابل
تآكل
تسرب المياه
تلف الموصل
تظليل غير متوقع
تنظيف
نظف سطح الاستشعار بطريقة مناسبة ناعمة وغير كاشطة.
لا تستخدم أدوات حادة أو مواد كيميائية قاسية قد تتلف السطح البصري أو سطح الاستشعار.
التحقق من صحة البيانات
راجع البيانات الخاصة بما يلي:
قراءات خطية مسطحة
انحرافات مفاجئة
قيم غير واقعية في الليل
فقدان الاتصال المتكرر
الاختلافات عن أجهزة الاستشعار القريبة
انحراف غير مبرر عن ناتج الخلايا الكهروضوئية
معايرة
تعتمد متطلبات المعايرة على معيار المشروع، والمتطلبات التعاقدية، وعدم اليقين المطلوب في القياس.
تأكد من فترة المعايرة الموصى بها والوثائق المتاحة قبل الطلب.
كيفية اختيار مستشعر الإشعاع الشمسي الصحيح
اختر مستشعر إشعاع سيليكوني عندما:
يركز المشروع بشكل أساسي على مراقبة وحدات الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون البلوري.
سيدعم المستشعر تحليل العلاقات العامة والتشغيل والصيانة
ضع في اعتبارك مقياس الإشعاع الحراري عندما:
يلزم إجراء قياس واسع النطاق
يحدد المشروع فئة مقياس الإشعاع الشمسي
هناك حاجة إلى قياسات مرجعية للأرصاد الجوية
تُعطى إمكانية تتبع المعايرة أولوية أعلى
يجب مقارنة تقنيات الخلايا الكهروضوئية المختلفة
يتطلب المشروع بيانات إشعاعية ذات جودة بحثية
معلومات الطلب
لتقديم التوصية بالتكوين الصحيح، يرجى تقديم ما يلي:
طلب المشروع
بلد التركيب
قدرة محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية
تقنية وحدات الخلايا الكهروضوئية
نظام إمالة ثابتة أو نظام تتبع
عدد اتجاهات المصفوفة
عدد نقاط المراقبة
نطاق الإشعاع المطلوب
الدقة المطلوبة
بروتوكول الاتصال
طول الكابل
مسجل بيانات أو نوع SCADA
متطلبات المعايرة
كمية
تاريخ التسليم المتوقع
لماذا تختار JW-IoT؟
توفر شركة JW-IoT أجهزة الاستشعار ودعم تكامل الأنظمة لمشاريع مراقبة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة المتجددة.
تشمل خدمات دعم المشاريع المتاحة ما يلي:
اختيار مستشعر الإشعاع
تكوين محطة الأرصاد الجوية الكهروضوئية
مراقبة درجة حرارة الوحدة
تكامل RS485 Modbus
تكوين وحدة التحكم عن بعد (RTU) ومسجل البيانات
اتصالات الجيل الرابع والإيثرنت
اتصال منصة الحوسبة السحابية
تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) ونظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA)
خدمات تصنيع المعدات الأصلية والعلامات التجارية الخاصة
إرشادات التثبيت
الدعم الفني عن بعد
اطلب عرض سعر
للحصول على معلومات حول الأسعار والوثائق الفنية ومعلومات بروتوكول Modbus ودعم تكوين المشروع، يرجى تقديم نوع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونقاط المراقبة ومتطلبات الاتصال وطول الكابلات وكميتها.
يستخدم مستشعر الإشعاع الشمسي المصنوع من السيليكون خلية ضوئية سيليكونية لقياس الإشعاع الشمسي. ويُستخدم عادةً كمستشعر مرجعي في محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لأن استجابته الطيفية مشابهة لوحدات الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون البلوري.
Q
2. هل مستشعر الإشعاع السيليكوني هو نفسه خلية مرجعية كهروضوئية؟
A
تُستخدم هذه المصطلحات غالبًا لوصف منتجات متشابهة. تستخدم خلية مرجعية كهروضوئية عادةً خلية كهروضوئية معايرة لتوفير مرجع للإشعاع لأغراض مراقبة واختبار أنظمة الخلايا الكهروضوئية.
Q
3. ما هو الإشعاع على مستوى المصفوفة؟
A
الإشعاع الشمسي على مستوى المصفوفة هو الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى نفس المستوى المائل الذي تصل إليه وحدات الخلايا الكهروضوئية. يجب أن يتطابق المستشعر عادةً مع ميل المصفوفة واتجاهها.
Q
4. هل يمكن استخدام هذا المستشعر في محطة أرصاد جوية تعمل بالطاقة الشمسية؟
A
نعم. يسمح مخرج RS485 Modbus الخاص به بالاتصال بمسجلات البيانات، ووحدات التحكم عن بعد، ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، ومحطات الأرصاد الجوية الكهروضوئية.
Q
5. هل يدعم المستشعر تعويض درجة الحرارة؟
A
نعم. يتضمن جهاز JW-TBQ-GJ(LC13) تعويضًا مدمجًا لدرجة الحرارة لتحسين استقرار القياس في ظل تغير درجات الحرارة الخارجية.
Q
6. هل يمكن توصيله بنظام SCADA؟
A
نعم. يمكن دمج واجهة RS485 Modbus مع مسجلات البيانات المتوافقة، والبوابات، ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة SCADA.
Q
7. هل هو مناسب لمزارع الطاقة الشمسية الخارجية؟
A
نعم. يدعم الغلاف IP65 مراقبة الخلايا الكهروضوئية الخارجية عند تركيب المستشعر وتوصيله وصيانته بشكل صحيح.
Q
8. هل يمكن لجهاز استشعار واحد مراقبة محطة الطاقة الشمسية بأكملها؟
A
يعتمد ذلك على تصميم المصنع. قد يكون من الضروري استخدام أجهزة استشعار متعددة عندما يكون للمصنع اتجاهات مختلفة، أو مناطق تتبع مختلفة، أو ظروف تضاريس مختلفة، أو أقسام منفصلة جغرافياً.
Q
9. ما الفرق بين هذا المستشعر ومقياس الإشعاع الشمسي؟
A
يتميز مستشعر السيليكون باستجابة طيفية مشابهة لوحدات الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون، وهو عملي لمراقبة أداء الخلايا الكهروضوئية. أما مقياس الإشعاع الشمسي الحراري فيقيس طيفًا شمسيًا أوسع، وغالبًا ما يُستخدم في القياسات المناخية أو القياسات المرجعية عالية المستوى.