光伏電站灰塵監(jiān)測系統(tǒng)是針對光伏組件表面積灰問題設(shè)計(jì)的智能化解決方案調解製度,通過實(shí)時(shí)監(jiān)測灰塵沉積量精準調控、分析其對發(fā)電效率的影響,并觸發(fā)自動(dòng)清洗或運(yùn)維決策應用的因素之一,從而提升電站發(fā)電量解決、延長組件壽命、降低運(yùn)維成本敢於監督。該系統(tǒng)通常由灰塵傳感器攜手共進、數(shù)據(jù)采集器、通信模塊推進一步、軟件平臺(tái)及清洗設(shè)備聯(lián)動(dòng)接口組成經過,適用于大型地面電站、分布式光伏及工商業(yè)屋頂?shù)葓鼍啊?/p>

一力度、產(chǎn)品概述
太陽能組件玻璃上的污染物是快速影響光伏電站的主要問題之一明確了方向,會(huì)降低發(fā)電效率和性價(jià)比∮绿叫侣?;覊m污染會(huì)大幅降低光伏電站發(fā)電量,估計(jì)每年至少在5%以上單產提升。采用藍(lán)光污染物光閉環(huán)測量(OMBP)技術(shù),可以很容易安裝到新建或現(xiàn)有的光伏陣列中,并集成到電站管理系統(tǒng)中試驗。該裝置安裝在光伏板的框架上勞動精神。通過連續(xù)測量玻璃上污染物帶來的傳輸損耗開展攻關合作,從而計(jì)算出陽光到達(dá)太陽能組件的減少量。
通過測量污染物的比例(SR)保供,實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)化為發(fā)電量的損失自行開發。這使運(yùn)維人員知道污染物何時(shí)達(dá)到臨界點(diǎn),并且已經(jīng)有必要開始清洗程序責任。該產(chǎn)品不需要維護(hù)應用情況,只需在清洗周圍組件時(shí)以同樣的方式進(jìn)行清洗。
因?yàn)榇笮凸夥娬驹谡麄€(gè)園區(qū)中有不同的污染率組建,所以IEC 61724-1標(biāo)準(zhǔn)中要求多點(diǎn)測量表現。與傳統(tǒng)系統(tǒng)相比,在采購成本深刻變革、安裝和維護(hù)成本要低得多結論,這使得它更加經(jīng)濟(jì),因此可以在需要的時(shí)間和地點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行清理質生產力。
二適應性強、灰塵對光伏發(fā)電的影響
大家都知道灰塵覆蓋在組件上,形成遮擋現(xiàn)象先進的解決方案,直接導(dǎo)致組件功率輸出下降拓展,而且灰塵長期粘附對組件具有一定的腐蝕作用。同時(shí)宣講活動,灰塵一直存在會(huì)造成組件的熱斑不斷進步,進(jìn)一步降低組件的輸出功率,甚至影響組件的壽命豐富內涵。并且熱斑效應(yīng)對于組件來說是不可逆的生產效率,一旦出現(xiàn)沒有彌補(bǔ)的手段,只能選擇更換組件適應性。否則會(huì)影響發(fā)電量節點,還有可能給電站帶來安全隱患。
國內(nèi)外多個(gè)調(diào)查機(jī)構(gòu)針對灰塵影響光伏系統(tǒng)功率衰減進(jìn)行研究落地生根,得出數(shù)據(jù)如圖1所示支撐作用。
從上圖可以看出我國光伏系統(tǒng)輸出功率受灰塵影響平均約20%左右。
灰塵對光伏發(fā)電的影響主要?dú)w結(jié)為以下三個(gè)方面:
1建設項目、溫度影響
目前光伏電站較多使用硅基太陽電池組件,該組件對溫度十分敏感,隨灰塵在組件表面的積累,增大了光伏組件的傳熱熱阻,成為光伏組件上的隔熱層,影響其散熱最為突出。
研究表明太陽能電池溫度上升1℃,輸出功率約下降0.5%。且電池組件在長久陽光照射下,被遮蓋的部分升溫速度遠(yuǎn)大于未被遮蓋部分,致使溫度過高出現(xiàn)燒壞的暗斑相結合。
正常照度情況下,被遮蓋部分電池板會(huì)由發(fā)電單元變?yōu)楹碾妴卧?被遮蔽的光伏電池會(huì)變成不發(fā)電的負(fù)載電阻,消耗相連電池產(chǎn)生的電力,即發(fā)熱,這就是熱斑效應(yīng)高效化。此過程會(huì)加劇電池板老化,減少出力,嚴(yán)重時(shí)會(huì)引起組件燒毀。
2、遮擋影響
灰塵附著在電池板表面,會(huì)對光線產(chǎn)生遮擋,吸收和反射等作用,其中最主要是對光的遮擋作用範圍和領域∮兴黾?;覊m顆粒對光的反射吸收和遮擋作用,影響光伏電池板對光的吸收,從而影響光伏發(fā)電效率。
有研究指出灰塵沉積在電池板組件受光面,首先會(huì)使電池板表面透光率下降;其次會(huì)使部分光線的入射角度發(fā)生改變,造成光線在玻璃蓋板中不均勻傳播更高要求。
有研究顯示在相同條件下,清潔的電池板組件與積灰組件相比,其輸出功率要高出至少5%,且積灰量越高,組件輸出性能下降越大越來越重要的位置。
3、腐蝕影響
光伏面板表面大多為玻璃材質(zhì),玻璃的主要成分是二氧化硅和石灰石等,當(dāng)濕潤的酸性或堿性灰塵附在玻璃蓋板表面時(shí),玻璃蓋板成分物質(zhì)都能與酸或堿反應(yīng)共同學習。
隨著玻璃在酸性或堿性環(huán)境里的時(shí)間增長,玻璃表面就會(huì)慢慢被侵蝕,從而在表面形成坑坑洼洼的現(xiàn)象,導(dǎo)致光線在蓋板表面形成漫反射,在玻璃中的傳播均勻性受到破壞,光伏組件蓋板越粗糙,折射光的能量越小,實(shí)際到達(dá)光伏電池表面的能量減小,導(dǎo)致光伏電池發(fā)電量減小順滑地配合。并且粗糙的、帶有粘合性殘留物的黏滯表面比更光滑的表面更容易積累灰塵效高。而且灰塵本身也會(huì)吸附灰塵,一旦有了初始灰塵存在,就會(huì)導(dǎo)致更多的灰塵累積,加速了光伏電池發(fā)電量的衰減前沿技術。
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1性能、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測:可采集多種方式、分析污染比、潔凈比技術創新、灰塵厚度深入交流研討、背板溫度四類數(shù)據(jù),污染比與潔凈比采用雙探頭
均值數(shù)據(jù)計(jì)算模式廣泛應用,保證數(shù)據(jù)精準(zhǔn)可靠關註度。
2、科技型采集儀:光伏電站灰塵監(jiān)測系統(tǒng)采用新一代32位MCU處理器更優質,板載集成高精度4G、Bluetooth數(shù)字芯片,可使采集數(shù)據(jù)通過有線或者無線方式發(fā)送到數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺(tái)推進高水平。
3脫穎而出、創(chuàng)新藍(lán)光技術(shù):采用全新一代藍(lán)光污染物光閉環(huán)測量(OMBP)技術(shù),可有效保證高精度灰塵數(shù)據(jù)探測生產創效,并有效防止太陽光照射對光路閉環(huán)采集數(shù)據(jù)的干擾結構。可以在全天候狀態(tài)下長期使用優化上下,優(yōu)于《IEC 61724-1標(biāo)準(zhǔn)》中要求的每天11-13點(diǎn)只能三小時(shí)有效監(jiān)測的規(guī)定能力建設。
4、智慧電站清潔:內(nèi)置全新一代物聯(lián)網(wǎng)管控模塊生產體系,具有四種控制模式:常開常閉服務、循環(huán)控制、時(shí)間控制能力和水平、人工控制覆蓋。根據(jù)設(shè)定污染閥值和控制模式,可以聯(lián)動(dòng)清潔機(jī)器人或物聯(lián)管控設(shè)備自動(dòng)清潔電池板灰塵,保證光伏電站高效率發(fā)電需要高效。
5應用創新、準(zhǔn)確度自校準(zhǔn):設(shè)備上集成有一鍵準(zhǔn)確度自校準(zhǔn)按鍵,根據(jù)不同的應(yīng)用環(huán)境和不同的使用時(shí)間機構,設(shè)備的采集準(zhǔn)確度會(huì)有所下降的特性。通過自校準(zhǔn)按鍵可以自動(dòng)對藍(lán)光監(jiān)測電路進(jìn)行重新校準(zhǔn),保證數(shù)據(jù)觀測精準(zhǔn)可靠基礎。
6提供堅實支撐、綠色電源管理:本數(shù)據(jù)采集儀可以采用AC220V和DC12V兩種供電模式。并在內(nèi)部集成了新一代綠色電源管理模塊實(shí)現(xiàn)交流與直流供電智能切換經過。
四簡單化、技術(shù)指標(biāo)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)描述 | 備注 |
污染比例 | 雙傳感器值50~100% |
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污染比的測量精度 | 測量范圍90~100% | 測量精度士1%+讀數(shù)的1%FS |
測量范圍80~90% | 測量精度±3% |
測量范圍50~80% | 測量精度±5%,經(jīng)過內(nèi)部精密算法處理。 |
穩(wěn)定性 | 優(yōu)于全量程1%(每年) |
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背板溫度傳感器 | 測量范圍: -50~150℃精確度:±0.2℃分辨率:0.1℃ | 選配 |
GPS定位 | 工作電壓:3.3V-5V工作電流:40-80mA定位精度:平均值10m,最大值200m明確了方向。 | 選配 |
輸出方式 | RS485 Modbus |
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聯(lián)動(dòng)輸出(無源常開觸點(diǎn)) |
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報(bào)警閥值 | 可以設(shè)定上限和下限閥值 |
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工作電壓 | DC12V(允許電壓范圍DC9~30V) |
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電流范圍 | 70~200mA @DC12V |
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最大功耗 | <2.5W @DC12V | 低功耗設(shè)計(jì) |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
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工作濕度 | 0~90%RH |
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重量 | 3.5Kg | 凈重量 |
尺寸 | 900mm*170mm*42mm | 凈尺寸 |
傳感器線長 | 20m |
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