ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2025-11-29 15:00:23 ยอดชม:656
สถานีตรวจอากาศด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ NiuBoL เป็นระบบตรวจสอบอัตโนมัติที่มีการผสานรวมในระดับสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อการออกแบบ การใช้งาน และข้อกำหนดการปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ไปได้ไกลกว่าสถานีตรวจอากาศทั่วไปโดยมุ่งเน้นไปที่การรับพารามิเตอร์อุตุนิยมวิทยาที่มีความแม่นยำสูงแบบเรียลไทม์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการสร้าง PV ความปลอดภัยของระบบ และการประเมินประสิทธิภาพ
ด้วยการผสานรวมปิราโนมิเตอร์ที่มีความแม่นยำสูง เซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการติดตามดวงอาทิตย์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ ทำให้สนับสนุนข้อมูลที่เชื่อถือได้และต่อเนื่องสำหรับการคาดการณ์การผลิตไฟฟ้า การเปรียบเทียบอัตราส่วนประสิทธิภาพ (PR) การวินิจฉัยข้อผิดพลาด และการเตือนล่วงหน้าด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

1. เพิ่มประสิทธิภาพการสร้าง: ข้อมูลการฉายรังสีแบบเรียลไทม์ช่วยให้ประเมินประสิทธิภาพของโมดูลได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ทีม O&M ระบุและแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ความสกปรกหรือเงาได้อย่างรวดเร็ว
2. การพยากรณ์พลังงานที่แม่นยำ: เมื่อรวมกับแบบจำลองพยากรณ์อากาศและข้อมูลการฉายรังสี อุณหภูมิ และความชื้นในสถานที่ จะช่วยปรับปรุงความแม่นยำในการทำนายพลังงานในระยะสั้นและระยะสั้นพิเศษอย่างมาก โดยปรับตารางกริดให้เหมาะสม
3. ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน: การตรวจสอบความเร็วลม ทิศทางลม และสภาพอากาศสุดขั้วแบบเรียลไทม์ (พายุ ลูกเห็บ พายุฝนฟ้าคะนอง) แจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อปกป้องโครงสร้างและอุปกรณ์ของโรงงาน

สถานีตรวจอากาศ PV NiuBoL สร้างขึ้นโดยมีการตรวจจับที่มีความแม่นยำสูง การติดตามอัจฉริยะ และการส่งสัญญาณที่เชื่อถือได้
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์หลัก | ประเภทเซ็นเซอร์ | Core ฟังก์ชั่นและบทบาท |
| ทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ | การฉายรังสีแนวนอนทั่วโลก (GHI), การฉายรังสีปกติโดยตรง (DNI), การฉายรังสีแนวนอนแบบกระจาย (DHI) | Thermopile pyranometer | ให้ข้อมูลดิบสำหรับแบบจำลองการทำนายพลังงานและการคำนวณ PR |
| Plane-of-Array (POA) การฉายรังสี | ไพราโนมิเตอร์แบบเอียง | สะท้อนพลังงานที่ได้รับโดยตรง โดยโมดูล—ตัวบ่งชี้หลักสำหรับการประเมินประสิทธิภาพ | |
| สภาพแวดล้อมอุตุนิยมวิทยา | ความเร็วลมและทิศทาง | เครื่องวัดความเร็วลมแบบอัลตราโซนิกหรือแบบกลไก | ตรวจสอบความเสี่ยงลมแรง; ความเร็วลมยังส่งผลต่อการระบายความร้อนของโมดูล |
| อุณหภูมิและความชื้นของอากาศ (ในหน้าจอ Stevenson), ความดันบรรยากาศ | เซ็นเซอร์ดิจิตอลความแม่นยำสูง | ประเมินผลกระทบค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ โมดูล; ใช้สำหรับแก้ไขโมเดลพยากรณ์ | |
| สถานะระบบ | ละติจูด/ลองจิจูด, มุมการติดตาม | GPS โมดูลตัวเข้ารหัส/เซ็นเซอร์มุม | ช่วยให้ควบคุมตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของตัวติดตามอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำ |

1. Intelligent Sensing Layer: ประกอบด้วยปิราโนมิเตอร์ เซ็นเซอร์อุตุนิยมวิทยา และแกนติดตามดวงอาทิตย์อัตโนมัติที่หลากหลาย
2. Data Acquisition & Control Layer: เครื่องบันทึกข้อมูล NiuBoL โดยเฉพาะพร้อมการสุ่มตัวอย่างความเร็วสูง พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และการทำงานที่อุณหภูมิกว้าง โดยจะประมวลผลข้อมูลเซ็นเซอร์และออกคำสั่งการเคลื่อนไหวที่แม่นยำไปยังตัวติดตาม
3. ชั้นจ่ายไฟและการป้องกัน: ระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่เจลอุณหภูมิกว้างที่ไม่ต้องบำรุงรักษา ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานจะต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายแม้ในสภาพอากาศที่รุนแรง
4. เลเยอร์การสื่อสารและแอปพลิเคชัน: อัปโหลดข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่าน 4G / 5G หรือไฟเบอร์ออปติกไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ตรวจสอบสภาพแวดล้อม NiuBoL สำหรับการตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการแจ้งเตือนระยะไกล
นี่คือความแตกต่างที่สำคัญจากสถานีตรวจอากาศทั่วไป โดยแยกและวัดการแผ่รังสีโดยตรงและกระจายได้อย่างแม่นยำ

เครื่องติดตามดวงอาทิตย์อัตโนมัติใช้กลไกที่มีความแม่นยำในการขับเคลื่อนแถบบังแดดหรือแท่นติดตาม ทำให้มันสอดคล้องกับหรือแรเงาดิสก์แสงอาทิตย์เพื่อให้ได้:
1. การวัดการฉายรังสีปกติโดยตรง (DNI) ผ่านไพราโนมิเตอร์แบบติดตั้งบนตัวติดตาม ซึ่งรับเฉพาะการแผ่รังสีลำแสงโดยตรงเท่านั้น
2. การวัดการกระจายรังสีแนวนอน (DHI) โดยการแรเงาแผ่นโซลาร์เซลล์และรับเฉพาะรังสีกระจายท้องฟ้าเท่านั้น
- การติดตามแบบอิง GPS: คำนวณมุมราบของดวงอาทิตย์และระดับความสูงที่แน่นอนโดยใช้ GPS ที่มีความแม่นยำสูง เพื่อขับเคลื่อนตัวติดตามไปยังตำแหน่งทางทฤษฎี
- การติดตามแบบวงปิดข้อเสนอแนะของเซ็นเซอร์: การตรวจจับการเบี่ยงเบนตำแหน่งดวงอาทิตย์แบบเรียลไทม์ผ่านเซ็นเซอร์รับภาพเพื่อการปรับอย่างละเอียด
ข้อดี: ไม่ต้องบำรุงรักษานอกสถานที่แบบแมนนวล รับประกันความแม่นยำสูงและความต่อเนื่องของข้อมูลการฉายรังสี ซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการประเมิน PR ที่แม่นยำ
มาตรฐานการติดตั้งและแนวทางปฏิบัติในการปรับใช้
เนื่องจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา PV มีความไวสูง ข้อกำหนดในการติดตั้งจึงเข้มงวดกว่าสถานีตรวจอากาศทั่วไปมาก

1. ความเป็นตัวแทน: ติดตั้งในตำแหน่งที่เป็นตัวแทนทางอุตุนิยมวิทยาของโรงงานทั้งหมด ห่างจากอิทธิพลของสภาพอากาศขนาดเล็ก (คูน้ำขนาดใหญ่ สถานีย่อย ฯลฯ)
2. มุมมองที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง: ไพราโนมิเตอร์และเซ็นเซอร์ลมทั้งหมดต้องมีเส้นขอบฟ้าที่ชัดเจนตลอดทั้งปี มุมเงยของสิ่งกีดขวาง< 5°.
3. การออกแบบเสาคู่: NiuBoL ใช้เสาแยกกันสำหรับการสังเกตและกำลัง/การสื่อสาร เพื่อกำจัดผลกระทบจากการสะท้อนและการแรเงาบนเซ็นเซอร์
4. การติดตั้ง POA Pyranometer: ความเอียงและแอซิมัทจะต้องตรงกันทุกประการกับอาร์เรย์ PV โดยรอบเพื่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยตรง
5. การติดตั้งที่มีความแข็งแรงสูง: เสาที่ทนต่อการกัดกร่อนสามารถทนทานต่อความเร็วลมสูงสุดในอดีต ทำให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของโครงสร้างในสภาวะที่รุนแรง
1. ฐานรากคอนกรีตที่รับประกันความเป็นแนวตั้งและการปรับระดับ
2. การยึดเสาให้แน่นหนาด้วยการต่อสายดินสำหรับชิ้นส่วนโลหะทั้งหมด
3. การสอบเทียบตัวติดตามโดยใช้เข็มทิศความแม่นยำสูง/ GPS สำหรับราบเริ่มต้นและระดับ
4. สายเคเบิลหุ้มฉนวนและกล่องรวมสัญญาณ IP-rated สูง เพื่อป้องกันการรบกวนและน้ำเข้า
| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้ | การแก้ไขปัญหาและแนวทางแก้ไข |
| การฉายรังสีต่ำผิดปกติ | ฝุ่น/มูลนกบนโดมไพราโนมิเตอร์; การควบแน่นภายใน | ทำความสะอาดพื้นผิวโดม; เปลี่ยนสารดูดความชื้นหรือส่งเพื่อปรับเทียบใหม่ |
| Tracker ทำงานผิดปกติ / ส่วนเบี่ยงเบนขนาดใหญ่ | สัญญาณ GPS อ่อน; การตั้งค่าทางดาราศาสตร์ไม่ถูกต้อง เครื่องติดขัด | ตรวจสอบเสาอากาศ GPS; ป้อนละติจูด/ลองจิจูดอีกครั้ง ตรวจสอบมอเตอร์และเกียร์ |
| ความเร็ว/ทิศทางลมติด | แบริ่งยึด (เชิงกล); ไฟฟ้าขัดข้อง (อัลตราโซนิก) | ทำความสะอาดถ้วย; ตรวจสอบสายไฟและสายข้อมูล |
| ระบบออฟไลน์ / ข้อมูลสูญหาย | สัญญาณ 4G / 5G อ่อนแอ; ซิมค้าง; แบตเตอรี่หมดในสภาพอากาศมีเมฆมากเป็นเวลานาน | ตรวจสอบความแรงของสัญญาณ; เติมเงินซิม; ทำความสะอาดแผง PV |
| POA ขนาดใหญ่เทียบกับค่าเบี่ยงเบน PR จริง | การเอียง/ราบไม่ถูกต้อง ดริฟท์ pyranometer | ปรับเทียบความเอียงอีกครั้ง ตรวจสอบข้ามด้วย pyranometer อ้างอิง |
- การคาดการณ์พลังงาน (ระดับรายชั่วโมงและนาที)
- การประเมินอัตราส่วนประสิทธิภาพ (PR) และการยอมรับของพืช
- กำหนดการทำความสะอาดตามความสกปรก/การสูญเสียที่เหมาะสมที่สุด
- การวินิจฉัยข้อบกพร่องอย่างรวดเร็ว (การแรเงา ปัญหาเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์ ฯลฯ) รุ่น
1. เศรษฐกิจ (เกรดการประเมิน): GHI + POA เดี่ยว + Meteo พื้นฐาน เหมาะสำหรับโครงการที่มีการกระจายขนาดเล็กหรือมีงบประมาณจำกัด
2. มาตรฐาน (เกรด PR): GHI + 2–3 ช่อง POA + ชุด meteo เต็มรูปแบบ ตรงตามข้อกำหนดด้านความแม่นยำสำหรับโรงงานระดับสาธารณูปโภคส่วนใหญ่
3. การวิจัย / เกรดความแม่นยำสูง: ตัวติดตามอัตโนมัติเต็มรูปแบบแยก DNI, DHI, GHI + POA จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันภาคพื้นดิน CSP และการวิจัยขนาดใหญ่
ตอบ: ข้อมูลของสำนักงานเป็นค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาค ความถี่ต่ำ และขาดการฉายรังสี POA ที่สำคัญ ข้อมูล POA ความถี่สูงในสถานที่จริงจากสถานีตรวจอากาศ PV เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่เชื่อถือได้เท่านั้นสำหรับการคำนวณ O&M และ PR ที่แม่นยำ
A: GHI วัดการฉายรังสีในแนวนอน POA ติดตั้งอยู่ที่มุมเอียงและมุมราบเดียวกันกับโมดูลเพื่อวัดพลังงานที่ได้รับจริง
ตอบ: ใช่ โดยเป็นไปตามเส้นทางสุริยะที่คำนวณไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดการแผ่รังสีแบบกระจายที่แม่นยำแม้อยู่ภายใต้เมฆปกคลุมเต็มที่
A: ใช่ — โดยเฉพาะลมและอุณหภูมิ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ไพราโนมิเตอร์จะต้องปราศจากเงาของโมดูลและการรบกวนจากความร้อน
ตอบ: โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 5–7 วันในการดำเนินการตามความต้องการด้านความต่อเนื่องของข้อมูลที่เข้มงวดของโรงไฟฟ้า PV
A: แพลตฟอร์มจะเปรียบเทียบกำลังทางทฤษฎี (จาก POA ที่วัดได้) กับเอาต์พุตจริง เมื่อค่าเบี่ยงเบนเกินเกณฑ์ (เช่น 3–5%) การแจ้งเตือนการทำความสะอาดจะถูกทริกเกอร์
A: ตั้งแต่ระดับมาตรฐานระดับรองไปจนถึงระดับเฟิร์สคลาส สามารถเลือกได้ตามความต้องการของโครงการ
A: รองรับอย่างสมบูรณ์ผ่าน Modbus RTU /TCP และโปรโตคอลมาตรฐานอื่นๆ
A: การป้องกันไฟกระชากแบบหลายขั้นตอนและการต่อสายดินที่เหมาะสมสามารถป้องกันการกระแทกโดยทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะแนะนำให้ตรวจสอบหลังพายุฝนฟ้าคะนองก็ตาม
A: การทำความสะอาดพื้นผิวรายเดือน; การสอบเทียบแบบข้ามปีหรือสองปีและการหล่อลื่น/การตรวจสอบตัวติดตาม
A: CE , ISO9001 , RoHS และใบรับรองการสอบเทียบระดับมืออาชีพ

สถานีตรวจอากาศด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ NiuBoL เป็นรากฐานสำคัญของการจัดการแบบลีนสำหรับโรงไฟฟ้า PV ด้วยการติดตามดวงอาทิตย์อัตโนมัติ การตรวจสอบที่แม่นยำหลายพารามิเตอร์ และการออกแบบที่เชื่อถือได้อย่างแข็งแกร่ง ช่วยขจัดปัญหาเรื้อรังจากการที่ข้อมูลที่สูญหายหรือไม่ถูกต้องใน O&M แบบดั้งเดิม
การเลือก NiuBoL หมายถึงการเลือกโซลูชันอัจฉริยะที่ส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้าง และปกป้องการทำงานที่ปลอดภัยในระยะยาวของสินทรัพย์ PV ของคุณ
พร้อมสำหรับการกำหนดค่าสถานีตรวจอากาศ PV NiuBoL แบบกำหนดเองและใบเสนอราคาที่ปรับให้เหมาะกับโครงการของคุณ (ระดับยูทิลิตี้ แบบกระจาย หรือ CSP) แล้วหรือยัง ติดต่อเราวันนี้!
NBL-W-HPRS-Solar-Radiation-Sensor-Instruction-Manual-V3 .0.pdf
NBL-W-SRS-Solar-radiation-sensor-instruction-manual-V4 .0.pdf
3-in-1 การติดตามอัตโนมัติเครื่องวัดรังสีพลังงานแสงอาทิตย์.pdf
ก่อนหน้า:สถานีตรวจอากาศวิทยาเขต: อุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาอัจฉริยะและการป้องกันความปลอดภัย
ถัดไป:IoT ในการเกษตรอัจฉริยะ
คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์และสถานีตรวจอากาศ
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตรและสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตร - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ - NiuBoL.pdf
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศรวมและความชื้นสัมพัทธ์
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินเพื่อการชลประทาน| NBL-S-THR
เซ็นเซอร์ pHดิน RS485เครื่องมือทดสอบ pH ของดินสําหรับเกษตรกรรม | NBL-S-PH
เอาต์พุตเซ็นเซอร์ความเร็วลม Modbus / RS485 /แอนะล็อก/0-5V/4-20mA
เครื่องตรวจจับฝนอัตโนมัติ RS485 / ภายนอก
เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์แบบไพราโนมิเตอร์ 4-20mA/ RS485
สแกน QR Code ด้วย WhatsApp
หมายเลข WhatsApp:+8615367865107
(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)