Производительность фотоэлектрической системы

редактировать
Два пиранометра SR30, расположенные на кронштейне, горизонтально и в плоскости массива, рядом с солнечной панелью. Пиранометр SR30 - это пример датчика мониторинга PV, который может использоваться в двух ориентациях (горизонтальном и в плоскости массива) для измерения освещенности.

Фотоэлектрические системы мониторинга производительности служат нескольким целям. Они используются для отслеживания тенденций в одной фотоэлектрической (PV) системе, для выявления неисправностей или повреждений солнечных панелей, для сравнения производительности системы с проектными спецификациями или для сравнения Фотоэлектрические системы в разных местах. Для этого диапазона приложений требуются различные датчики и системы мониторинга, адаптированные к назначению. Датчики и системы контроля стандартизированы в IEC 61724-1 и подразделяются на три уровня точности, обозначаемых буквами «A», «B» или «C», или ярлыками «Высокая точность», «Средняя точность» и « Базовая точность ».

Содержание
  • 1 Датчики освещенности
    • 1.1 Техническое обслуживание
  • 2 Спутниковое дистанционное зондирование освещенности
  • 3 См. Также
  • 4 Ссылки
  • 5 Внешние ссылки
Датчики освещенности

Измерения энергетической освещенности на месте - важная часть систем мониторинга производительности фотоэлектрических систем. Энергетическая освещенность может быть измерена в той же ориентации, что и фотоэлектрические панели, так называемые измерения плоскости массива (POA), или горизонтально, так называемые измерения глобальной горизонтальной освещенности (GHI). Типичные датчики, используемые для таких измерений энергетической освещенности, включают термобатареи пиранометры, фотоэлектрические эталонные устройства и фотодиодные датчики. Чтобы соответствовать определенному классу точности, каждый тип датчика должен соответствовать определенному набору спецификаций. Эти характеристики перечислены в таблице ниже.

Таблица 5 - Выбор датчика и требования к плоской и глобальной освещенности, указанные в IEC 61724-1
Тип датчикаКласс A

Высокая точность

Класс B

Средний точность

Класс C

Базовая точность

Пиранометр с термобатареейВторичный стандарт в соответствии с ISO 9060

или

Высокое качество в соответствии с Руководством ВМО (Погрешность ≤ 3% для часовых итогов)

Первый класс в соответствии с ISO 9060

или

Хорошее качество в соответствии с Руководством ВМО (Погрешность ≤ 8% для почасовых сумм)

Любое
эталонное устройство PVПогрешность ≤ 3%

от 100 Вт / м до 1500 Вт / м

Погрешность ≤ 8%

от 100 Вт / м до 1500 Вт / м

Любые
Фотодиодные датчикиНеприменимоНеприменимоЛюбое
Блок вентиляции пиранометра VU01 с SR20, с нагревателем и вентиляцией, является пиранометром класса A в соответствии с IEC 61727-1

Если датчик освещенности помещается в POA, он должен быть размещен под тем же углом наклона, что и фотоэлектрический модуль, либо путем прикрепления его к самому модулю, либо r с дополнительной платформой или кронштейном на том же уровне наклона. Проверить, правильно ли выровнен датчик, можно с помощью портативных датчиков наклона или встроенного датчика наклона.

Техническое обслуживание

Стандарт также определяет необходимый график технического обслуживания для каждого класса точности. Датчики класса C требуют обслуживания в соответствии с требованиями производителя. Датчики класса B необходимо повторно калибровать каждые 2 года, и для них требуется нагреватель для предотвращения выпадения осадков или конденсации. Датчики класса A необходимо повторно калибровать один раз в год, их нужно очищать один раз в неделю, требуется нагреватель и вентиляция (для пиранометров с термобатареями).

Спутниковое дистанционное зондирование освещенности

Характеристики фотоэлектрической панели также можно оценить с помощью спутникового дистанционного зондирования. Эти измерения являются косвенными, поскольку спутники измеряют яркость солнечного излучения, отраженного от поверхности земли. Кроме того, яркость фильтруется посредством спектрального поглощения атмосферы Земли. Этот метод обычно используется в системах мониторинга класса B и класса C без инструментов, чтобы избежать затрат и обслуживания датчиков на месте. Если спутниковые данные не скорректированы для местных условий, возможна ошибка яркости до 10%.

См. Также
Ссылки
  1. ^ IEC 61724-1: 2017 - Фотоэлектрические производительность системы - Часть 1: Мониторинг (1.0-е изд.). Международная электротехническая комиссия (МЭК). 2017 [1998-01-01]. Архивировано из оригинала 25.08.2017. Проверено 16 мая 2018 г.
  2. ^«Пиранометр SR30 | соответствует требованиям IEC 61724-1, класс A». www.hukseflux.com. Проверено 16 мая 2018 г.
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-02 04:16:08
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте