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光伏電站灰塵檢測儀器是用于監(jiān)測光伏板表面灰塵堆積狀況的重要設(shè)備,它可以幫助光伏電站運(yùn)維人員及時了解光伏板的清潔狀況,從而制定科學(xué)合理的清灰計(jì)劃,提高發(fā)電效率并降低運(yùn)維成本。光伏電站灰塵檢測儀器通過測量光伏板表面的灰塵狀況(包括灰塵量、灰塵粒徑分布、反射率等參數(shù)),結(jié)合環(huán)境因素(如溫度、濕度、風(fēng)速等),評估灰塵對光伏板效率的影響。這些設(shè)備通常由傳感器、數(shù)據(jù)采集器和數(shù)據(jù)處理單元組成,能夠?qū)崟r監(jiān)測、采集和分析數(shù)據(jù),并為運(yùn)維人員提供清洗和維護(hù)的建議。采用先進(jìn)的傳感器技術(shù),能夠高精度地測量光伏板表面的灰塵狀況。能夠?qū)崟r監(jiān)測光伏板的灰塵狀況,及時發(fā)現(xiàn)異常情況并進(jìn)行處理。型號TH-HS1
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,會降低發(fā)電效率和性價比?;覊m污染會大幅降低光伏電站發(fā)電量,估計(jì)每年至少在5%以上。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。該裝置安裝在光伏板的框架上。通過連續(xù)測量玻璃上污染物帶來的傳輸損耗,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),實(shí)時轉(zhuǎn)化為發(fā)電量的損失。這使運(yùn)維人員知道污染物何時達(dá)到臨界點(diǎn),并且已經(jīng)有必要開始清洗程序。該產(chǎn)品不需要維護(hù),只需在清洗周圍組件時以同樣的方式進(jìn)行清洗。
因?yàn)榇笮凸夥娬驹谡麄€園區(qū)中有不同的污染率,所以IEC 61724-1標(biāo)準(zhǔn)中要求多點(diǎn)測量。與傳統(tǒng)系統(tǒng)相比,在采購成本、安裝和維護(hù)成本要低得多,這使得它更加經(jīng)濟(jì),因此可以在需要的時間和地點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行清理。
大家都知道灰塵覆蓋在組件上,形成遮擋現(xiàn)象,直接導(dǎo)致組件功率輸出下降,而且灰塵長期粘附對組件具有一定的腐蝕作用。同時,灰塵一直存在會造成組件的熱斑,進(jìn)一步降低組件的輸出功率,甚至影響組件的壽命。并且熱斑效應(yīng)對于組件來說是不可逆的,一旦出現(xiàn)沒有彌補(bǔ)的手段,只能選擇更換組件。否則會影響發(fā)電量,還有可能給電站帶來安全隱患。
國內(nèi)外多個調(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,得出數(shù)據(jù)如圖1所示。
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)為以下三個方面:
1、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。
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。
正常照度情況下,被遮蓋部分電池板會由發(fā)電單元變?yōu)楹碾妴卧?被遮蔽的光伏電池會變成不發(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)。此過程會加劇電池板老化,減少出力,嚴(yán)重時會引起組件燒毀。
2、遮擋影響
灰塵附著在電池板表面,會對光線產(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?;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,首先會使電池板表面透光率下降;其次會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。
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。
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,玻璃蓋板成分物質(zhì)都能與酸或堿反應(yīng)。
隨著玻璃在酸性或堿性環(huán)境里的時間增長,玻璃表面就會慢慢被侵蝕,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。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。而且灰塵本身也會吸附灰塵,一旦有了初始灰塵存在,就會導(dǎo)致更多的灰塵累積,加速了光伏電池發(fā)電量的衰減。
1、實(shí)時數(shù)據(jù)監(jiān)測:可采集、分析污染比、潔凈比、灰塵厚度、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,保證數(shù)據(jù)精準(zhǔn)可靠。
2、科技型采集儀:灰塵環(huán)境數(shù)據(jù)采集儀采用新一代32位MCU處理器,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。
3、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,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??梢栽谌旌驙顟B(tài)下長期使用,優(yōu)于《IEC 61724-1標(biāo)準(zhǔn)》中要求的每天11-13點(diǎn)只能三小時有效監(jiān)測的規(guī)定。
4、智慧電站清潔:內(nèi)置全新一代物聯(lián)網(wǎng)管控模塊,具有四種控制模式:常開常閉、循環(huán)控制、時間控制、人工控制。根據(jù)設(shè)定污染閥值和控制模式,可以聯(lián)動清潔機(jī)器人或物聯(lián)管控設(shè)備自動清潔電池板灰塵,保證光伏電站高效率發(fā)電需要。
5、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)境和不同的使用時間,設(shè)備的采集準(zhǔn)確度會有所下降。通過自校準(zhǔn)按鍵可以自動對藍(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。
6、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。
參數(shù)名稱 | 參數(shù)描述 | 備注 |
污染比例 | 雙傳感器值50~100% | |
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) | |
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。 |
選配 |
輸出方式 | RS485 Modbus | |
聯(lián)動輸出(無源常開觸點(diǎn)) | ||
報(bào)警閥值 | 可以設(shè)定上限和下限閥值 | |
工作電壓 | DC12V(允許電壓范圍DC9~30V) | |
電流范圍 | 70~200mA @DC12V | |
最大功耗 | <2.5W @DC12V | 低功耗設(shè)計(jì) |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
工作濕度 | 0~90%RH | |
重量 | 3.5Kg | 凈重量 |
尺寸 | 900mm*170mm*42mm | 凈尺寸 |
傳感器線長 | 20m |
參考資料編輯區(qū)域