ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-02-13 15:42:44 ยอดชม:371
ในกระแสคู่ของการจ่ายไฟให้กับทรัพย์สินด้วยโซลาร์เซลล์และดิจิทัล ผลผลิตของโรงไฟฟ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับพลังงานของโมดูลเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมอย่างแม่นยํา ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าโฟโตโวลตาอิกของ NiuBoL ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับผู้รวมระบบ ผู้รับเหมา EPC และผู้ให้บริการโซลูชัน IoT มุ่งหวังที่จะสร้างแนวป้องกันอัจฉริยะที่มั่นคงสําหรับอุปกรณ์โรงไฟฟ้า ผ่านการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่มีความแม่นยําสูง
ตั้งแต่การประเมินทรัพยากรก่อนก่อสร้าง (การประเมินสถานีอุตุนิยมวิทยา) ไปจนถึงการตัดสินใจ O&M หลังการเชื่อมต่อโครงข่าย ระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อมนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นฐานหลักในการคํานวณประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า PR (Performance Ratio) เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้เฝ้าระวังอัจฉริยะที่ปกป้องทรัพย์สินหลัก เช่น อินเวอร์เตอร์และกล่องคอมไบเนอร์

สถานีตรวจสอบสิ่งแวดล้อมด้วยโซลาร์เซลล์มาตรฐานประกอบด้วยเซ็นเซอร์ในหลายมิติ ซึ่งซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ผ่านบัส RS485 เพื่อให้พารามิเตอร์สิ่งแวดล้อมหลายมิติแก่ระบบตรวจสอบ
1. องค์ประกอบของอุปกรณ์ตรวจสอบแกนกลาง
| มิติของการตรวจสอบ | ประเภทเซ็นเซอร์ | คุณค่าทางวิศวกรรมและหน้าที่ |
|---|---|---|
| รังสีแนวนอน / รวม | เซ็นเซอร์วัดรังสีรวม (Pyranometer) | วัดรังสีทันทีและรังสีสะสม ซึ่งเป็นเกณฑ์หลักในการคํานวณค่า PR ของโรงไฟฟ้า |
| รังสีแสงในระนาบเอียง | เครื่องวัดไพราโนมิเตอร์แบบระนาบเอียง | เมื่อติดตั้งบนระนาบโมดูล จะสะท้อนรังสีที่มีประสิทธิผลจริงที่แผงโซลาร์เซลล์ได้รับโดยตรง |
| อุณหภูมิแผ่นหลังโมดูล | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแผ่นหลังเกรดอุตสาหกรรม | ตรวจสอบอุณหภูมิการทํางานของโมดูลโซลาร์เซลล์เพื่อแก้ไขการสูญเสียกําลังไฟฟ้าขาออกและเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับความเสี่ยงของจุดร้อน |
| อุณหภูมิแวดล้อมและความชื้น | เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นทางอุตุนิยมวิทยา | ประเมินสภาพแวดล้อมการกระจายความร้อนของอินเวอร์เตอร์และความเสี่ยงในการควบแน่นภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง |
| ความเร็วลมและทิศทาง | เครื่องวัดความเร็วลมแบบเครื่องกล / อัลตราโซนิก | ตรวจสอบแรงลม ทริกเกอร์การเสริมแรงของตัวยึดหรือตรรกะการป้องกันการติดตามแกนเดียวในแนวนอนในลมที่สูงกว่าระดับ 10 |
| การตรวจสอบปริมาณน้ําฝน | มาตรวัดปริมาณน้ําฝน Tipping Bucket | ตรวจสอบความเข้มของปริมาณน้ําฝนเชื่อมโยงกับระบบระบายน้ําในร่องลึกสายเคเบิลและการจัดตารางเวลาการทําความสะอาดตัวเองของโมดูล |
| ความดันบรรยากาศ | บารอมิเตอร์แบบดิจิตอล | ช่วยแบบจําลองการคาดการณ์พลังงานที่มีความแม่นยําสูงปรับปรุงความแม่นยําในการประกาศการซื้อขายในตลาดไฟฟ้า |

ด้วยการผสานรวมโซลูชันการรับรู้ของ NiuBoL ผู้รวมระบบสามารถเปลี่ยน O&M ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จาก "การซ่อมแซมฉุกเฉินแบบพาสซีฟ" เป็น "การป้องกันเชิงรุก"
1. "ตรรกะการป้องกันความร้อน" สําหรับอินเวอร์เตอร์และสินทรัพย์หลัก
อินเวอร์เตอร์เป็นหัวใจสําคัญของโรงไฟฟ้า โดยมีอายุการใช้งานที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม
การประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ: เซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อมเฉพาะตรวจสอบอุณหภูมิห้องอินเวอร์เตอร์แบบเรียลไทม์ เมื่ออุณหภูมิถึง 38°C (เกณฑ์คําเตือนด้านความปลอดภัย) ระบบจะทริกเกอร์ตรรกะการกระจายความร้อนโดยอัตโนมัติหรือส่งคําเตือนการจํากัดพลังงาน
ค่า: การตรวจจับอันตรายที่ซ่อนอยู่ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่จากความเหนื่อยหน่ายของอินเวอร์เตอร์และการหยุดทํางาน
2. "กลไกการบรรเทาภัยพิบัติอัจฉริยะ" ภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง
โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มักตั้งอยู่ในพื้นที่เปิดโล่ง เช่น ทะเลทรายและภูเขา ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดฟ้าผ่าและพายุเฮอริเคน
ตรรกะการเชื่อมโยง: เมื่อเซ็นเซอร์ความเร็วลมตรวจพบลมที่เกินภาระการออกแบบระบบจะเชื่อมโยงวงเล็บติดตามแกนเดียวในแนวนอนเพื่อกลับสู่ "โหมดหลีกเลี่ยงลม" เซ็นเซอร์ปริมาณน้ําฝนจะตรวจจับปริมาณน้ําฝนตกหนักในระยะสั้น และตรวจสอบระดับน้ําในร่องลึกของสายเคเบิลทันทีเพื่อเปิดใช้งานการระบายน้ําอัตโนมัติและป้องกันการแช่และการรั่วไหลของน้ํา
3. ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และการวินิจฉัยข้อผิดพลาด
ผู้รวมระบบใช้ข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยาสําหรับการเปรียบเทียบแบบเรียลไทม์กับกําลังขับของอินเวอร์เตอร์
การแปลข้อผิดพลาด: หากการฉายรังสีเป็นปกติ แต่การผลิตไฟฟ้าต่ํา ระบบจะรวมอุณหภูมิแผ่นหลังและข้อมูลการฉายรังสีเพื่อระบุโดยอัตโนมัติว่าการเสื่อมสภาพของประสิทธิภาพเกิดจากการแรเงาฝุ่น

สถานีอุตุนิยมวิทยาสิ่งแวดล้อมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์วิ่งผ่านทุกขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการจนถึงการรื้อถอน
ขั้นตอนแรก: การตัดสินใจก่อนโครงการ (Data Cornerstone)
ก่อนการก่อสร้าง การจัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาชั่วคราวเพื่อรวบรวมรังสีดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความเร็วลม และข้อมูลอื่นๆ อย่างน้อยหนึ่งปีเต็มเป็นมาตรฐานเดียวสําหรับนักลงทุนในการประเมิน IRR (อัตราผลตอบแทนภายใน) ข้อมูลที่มีความแม่นยําสูงของ NiuBoL ช่วยให้มั่นใจได้ถึงลักษณะทางวิทยาศาสตร์ของรูปแบบการลงทุน ซึ่งเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จในการจัดหาเงินทุน
ขั้นตอนที่สอง: ระยะเวลาการดําเนินงานที่เชื่อมต่อกับกริด (การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้า)
ในสภาพแวดล้อมการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดโรงไฟฟ้าต้องประกาศแผนการผลิตอย่างถูกต้อง การพึ่งพาข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์จากสถานีอุตุนิยมวิทยารวมกับอัลกอริธึมที่มีความแม่นยําสูงเพื่อสร้างแบบจําลองการคาดการณ์การผลิตไฟฟ้าช่วยลดการเบี่ยงเบนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและหลีกเลี่ยงการลงโทษของกริดได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการคาดการณ์พลังงานที่ไม่ถูกต้อง

เพื่อตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดของวิศวกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เซ็นเซอร์NiuBoL ใช้การป้องกันระดับอุตสาหกรรมและอินเทอร์เฟซที่ได้มาตรฐาน
| รายการพารามิเตอร์ | NBL-W-HPRSเซ็นเซอร์รังสีดวงอาทิตย์ | เซ็นเซอร์อุณหภูมิโมดูลNBL-W-PPT | NBL-W-WSเครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม |
|---|---|---|---|
| หลักการทางเทคนิค | หลักการเทอร์โมไพล์ / ซิลิคอนโฟโตเซลล์ | องค์ประกอบ PT100 / 1000 ความแม่นยําสูง | สามถ้วย / หลักการอัลตราโซนิก |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS485(Modbus-RTU) | RS485(Modbus-RTU) | RS485(Modbus-RTU) |
| ช่วงการวัด | 0 ~ 2000 W/m² | -40 ~ 120 องศาเซลเซียส | 0 ~ 60m/s |
| ความแม่นยําในการวัด | < ±2% (รายปี) | ±0.2 องศาเซลเซียส | ± (0.3+0.03V)m/s |
| เวลาตอบสนอง | < 15 วินาที (95%) | < 10 วินาที | < 5 วินาที |
| ระดับการป้องกัน | IP67 | IP68(การออกแบบติดตั้งบนพื้นผิวกันน้ํา) | IP65 |
| แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | ซี 12-24V | ซี 12-24V | ซี 12-24V |

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (100MW+) ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ที่จุดตรวจสอบจุดเดียวไม่สามารถแสดงสภาพแวดล้อมทั้งหมดของไซต์ได้
กลยุทธ์การปรับใช้แบบกระจาย: แนะนําให้ผู้รวมระบบใช้โหมด "สถานีหลัก + สถานีรอง" ในอาร์เรย์ สถานีหลักจะตรวจสอบพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยาแบบเต็มมิติ (ลมฝนการแผ่รังสี) ในขณะที่สถานีทาสจะตรวจสอบเฉพาะอุณหภูมิแผ่นหลังของโมดูลและการฉายรังสีระนาบเอียง
การซิงโครไนซ์การประทับเวลา: ตัวรวบรวมข้อมูล NiuBoL รองรับการซิงโครไนซ์นาฬิกาที่มีความแม่นยําสูง ในระบบแบ็กเอนด์ของผู้รวมระบบตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและข้อมูลพลังงานของอินเวอร์เตอร์ได้รับการเปรียบเทียบภายใต้การประทับเวลาเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินเส้นโค้งการผลิตที่ผิดพลาดเนื่องจากความล่าช้าของข้อมูล
การเปรียบเทียบโปรโตคอล: สายผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ NiuBoL รองรับโปรโตคอล Modbus มาตรฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความถี่ในการสํารวจ RTU ตรงกับเวลาตอบสนองของเซ็นเซอร์ (เช่น โดยทั่วไปแล้วไพราโนมิเตอร์ต้องการการรักษาเสถียรภาพ 1-15 วินาที) เพื่อให้ได้ความผันผวนของข้อมูลที่แท้จริงที่สุด
ตําแหน่งการติดตั้งเซนเซอร์:
เครื่องวัดรังสี: ต้องแน่ใจว่าฟองอากาศอยู่ตรงกลาง โดยไม่มีอาคารหรือเสาโดยรอบกีดขวาง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิแผ่นหลัง: ควรติดไว้ที่กึ่งกลางของแผ่นรองหลังโมดูลตัวแทนในแผงโซลาร์เซลล์ โดยหลีกเลี่ยงตําแหน่งขอบที่ทําให้เกิดการเบี่ยงเบนความร้อน
การป้องกันฟ้าผ่าและไฟกระชาก: พื้นที่ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เปิดอยู่ สายขาออกของเซ็นเซอร์ทั้งหมดต้องได้รับการปกป้องด้วยท่อร้อยสายโลหะและต่อสายดินอย่างน่าเชื่อถือ RS485 ปลายบัสแนะนําให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสัญญาณ

1. เหตุใดจึงต้องรวมข้อมูลการฉายรังสีระนาบเอียงเมื่อคํานวณประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์
เนื่องจากโมดูลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มักมีมุมเอียงข้อมูลการฉายรังสีในแนวนอนจึงไม่สามารถสะท้อนพลังงานที่มีประสิทธิภาพที่เซลล์ได้รับได้โดยตรง การรวมไพราโนมิเตอร์ระนาบเอียงช่วยเพิ่มความแม่นยําของแบบจําลองการคาดการณ์การผลิตไฟฟ้าได้อย่างมาก
2. เซ็นเซอร์อุณหภูมิโมดูล NiuBoL ติดตั้งอย่างไร? ส่งผลต่อความปลอดภัยของโมดูลหรือไม่?
เราใช้กาวนําความร้อนที่มีการยึดเกาะสูงระดับอุตสาหกรรมหรือโครงสร้างที่ติดตั้งบนพื้นผิวโดยเฉพาะการติดตั้งแบบไม่เจาะโดยไม่ทําลายแผ่นรองหลังโมดูลในขณะที่มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการนําความร้อนสูงระหว่างเซ็นเซอร์และแผ่นรองหลัง
3. จะป้องกันการเบี่ยงเบนการวัดของเซ็นเซอร์รังสีในสภาพแวดล้อมที่เป็นทรายและฝุ่นได้อย่างไร?
NiuBoL โดมเรดิโอมิเตอร์ได้รับการเคลือบป้องกันคราบสกปรก แต่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นมาก (เช่น ทะเลทราย) แนะนําให้ผู้รวมระบบรวมกระบวนการ "การทําความสะอาดตัวเองของเซ็นเซอร์" หรือ "การทําความสะอาดรายไตรมาส" ไว้ในแผน O&M
4. อุปกรณ์รองรับการเข้าถึงแพลตฟอร์มคลาวด์การตรวจสอบของบุคคลที่สามหรือไม่?
ใช่. เรามีตารางการแมปการลงทะเบียน Modbus โดยละเอียด ช่วยให้ผู้รวมระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลไปยัง Huawei, Sungrow หรือแพลตฟอร์มการจัดการโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเองได้อย่างอิสระ
5. เซ็นเซอร์สามารถทํางานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ําเป็นพิเศษหรือไม่?
สถานีตรวจสอบสิ่งแวดล้อม NiuBoL แห่งผ่านการทดสอบการเริ่มต้นและการทํางานที่อุณหภูมิต่ํา -40°C ส่วนประกอบหลักเป็นไปตามมาตรฐานอุณหภูมิกว้างระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการไหลของข้อมูลที่เสถียรในพื้นที่ที่เย็นจัด

6. จะป้องกันไม่ให้นกทํารังบนแขนขวางของเซ็นเซอร์ที่ส่งผลต่อการตรวจสอบได้อย่างไร?
ครอสอาร์มตัวยึด NiuBoL สามารถเลือกติดตั้งเดือยนกสแตนเลสได้ สําหรับเซ็นเซอร์รังสีการออกแบบโดมทรงกลมจะต้านทานการสะสมของเศษขยะ เมื่อรวมกับ O&M ปกติ ข้อมูลจะยังคงไม่มีสิ่งกีดขวาง
7. จะเชื่อมต่อข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยากับระบบคาดการณ์พลังงานของกริดได้อย่างไร?
เรามีเกตเวย์ข้อมูลที่ได้มาตรฐานซึ่งรองรับการส่งต่อโปรโตคอล (เช่น โปรโตคอล 104) ซึ่งอํานวยความสะดวกให้ผู้รวมระบบอัปโหลดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงไปยังด้านการจัดส่งหรือระบบคาดการณ์พลังงาน
8. จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเซ็นเซอร์มีความเสถียรในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรง?
เซ็นเซอร์NiuBoL ช่วยเพิ่มการแยกพลังงานและการกรองสัญญาณในการออกแบบวงจร อินเทอร์เฟซ RS485 มีคุณสมบัติป้องกันการรบกวนสูงต้านทานการรบกวนฮาร์มอนิกจากการทํางานของอินเวอร์เตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. เซ็นเซอร์รังสีDoต้องการ "การทําให้เป็นศูนย์" หรือการสอบเทียบเป็นระยะหรือไม่?
ตามข้อกําหนดของ WMO เซ็นเซอร์การฉายรังสีทั้งหมดแนะนําให้สอบเทียบมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติทุกๆ 2 ปีNiuBoL ให้บริการสอบเทียบที่สนับสนุนและรองรับการปรับแต่งในสถานที่ผ่านออฟเซ็ต Modbus
10. เซ็นเซอร์อุณหภูมิแผ่นหลังของโมดูลจัดการกับการหลุดออกเนื่องจากลมแรงอย่างไร?
เราใช้กาวที่ไวต่อแรงกดนําความร้อนที่แข็งแกร่งระดับอุตสาหกรรม และแนะนําให้ปิดด้วยเทปป้องกันสภาพอากาศโดยเฉพาะระหว่างการติดตั้งทางวิศวกรรม ซึ่งให้การป้องกันสองเท่าจากการหลุดออกในลมแรงและความหนาวเย็นจัด

ตั้งแต่การรับรองเสถียรภาพทางความร้อนของอินเวอร์เตอร์ไปจนถึงการป้องกันความเสียหายทางกายภาพจาก "สภาพอากาศที่รุนแรง" อุปกรณ์ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์NiuBoL เปลี่ยนความเสี่ยง O&M ไปข้างหน้าผ่านโหมด "การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ + การเตือนล่วงหน้า"
สําหรับผู้รวมระบบ การเลือกโซลูชัน NiuBoL ที่มีความแม่นยําระดับอุตสาหกรรมและความเข้ากันได้ของโปรโตคอลสูงไม่ใช่แค่เพื่อตอบสนองข้อกําหนดการตรวจสอบการเชื่อมต่อกริดขั้นพื้นฐาน แต่เพื่อให้ลูกค้ามี "ยามอัจฉริยะ" ที่ครอบคลุมมูลค่าตลอดวงจรชีวิต ด้วยการสนับสนุนข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่แม่นยํา จะช่วยให้สินทรัพย์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพิ่มมูลค่าสูงสุดในทุกรอบของแสงแดด
หากคุณกําลังเตรียมเอกสารการประมูลโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หรือเลือกระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อม โปรดติดต่อทีมเทคนิคของ NiuBoL เราจะจัดเตรียมข้อกําหนดทางเทคนิคโดยละเอียด เอกสารโปรโตคอล Modbus และโซลูชันการกําหนดค่าเซ็นเซอร์แบบกําหนดเองสําหรับภูมิประเทศเฉพาะ
NBL-W-HPRS-Solar-Radiation-Sensor-Instruction-Manual-V3.0pdf
NBL-W-SRS-Solar-radiation-sensor-instruction-manual-V4.0pdf
ก่อนหน้า:สถานีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อุตสาหกรรม สถานีตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
ถัดไป:โซลูชันการรวมสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเจ็ดองค์ประกอบระดับอุตสาหกรรม
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)