Tin tức
Trang chủ / Tin tức / Tin tức ngành / Cách đo năng lượng chính xác biến phỏng đoán thành mức tăng năng lượng mặt trời có thể đo lường được

Cách đo năng lượng chính xác biến phỏng đoán thành mức tăng năng lượng mặt trời có thể đo lường được

Tại sao hầu hết các chủ sở hữu năng lượng mặt trời lại mù quáng về sản lượng thực tế

Một mảng năng lượng mặt trời trên mái nhà có thể trông hoàn toàn khỏe mạnh trên màn hình biến tần trong khi vẫn mất từ 5 đến 12% sản lượng tiềm năng do bị bóng, suy giảm đầu nối hoặc dây không khớp. Màn hình tích hợp của biến tần được thiết kế để hiển thị xu hướng chứ không phải con số được chứng nhận. Nó thường có dung sai độ chính xác rộng, điều này tốt nếu nhìn nhanh nhưng có rủi ro khi cùng con số đó được sử dụng để xác minh yêu cầu bảo hành, tính toán tín dụng đo lường ròng hoặc chẩn đoán chuỗi hoạt động kém.

Khoảng cách giữa những gì một biến tần báo cáo và những gì thực sự chạy qua hệ thống dây điện là nơi dành riêng đồng hồ đo năng lượng cho biến tần năng lượng mặt trời / ES hệ thống trở nên có giá trị. Các đồng hồ đo này được chế tạo theo cấp độ chính xác cấp độ đo lường, độc lập với chương trình cơ sở bên trong của biến tần và chúng đo cùng một sự kiện điện từ một vị trí thuận lợi khác, chính xác hơn.

Nguồn đo Lớp chính xác điển hình Trường hợp sử dụng tốt nhất
Ước tính hiển thị biến tần Lớp 2.0 hoặc rộng hơn Kiểm tra xu hướng hàng ngày nhanh chóng
Máy đo cấp tiện ích độc lập Lớp 0,5S hoặc 1,0 Hồ sơ thanh toán, bảo hành và kiểm toán
Nút đo phụ không dây Lớp 0,5 đến 1,0 Cách ly lỗi cấp mạch

Sự khác biệt không phải là học thuật. Trên một hệ thống dân cư quy mô trung bình sản xuất khoảng 30 kilowatt giờ mỗi ngày, hai phần trăm đo lường sẽ biến thành hàng trăm kilowatt giờ chênh lệch không giải thích được trong một năm, đủ để che khuất chuỗi bảng điều khiển thực sự bị hỏng do tiếng ồn thời tiết bình thường.

Nút đo sáng không dây thực sự thu được vượt quá kWh

Bộ đếm kilowatt giờ cơ bản chỉ trả lời một câu hỏi: bao nhiêu năng lượng truyền qua dây dẫn. Được chỉ định đúng máy đo năng lượng iot không dây trả lời thêm một số câu trả lời khác và những điểm dữ liệu bổ sung đó là thứ biến bảng điều khiển thụ động thành một công cụ chẩn đoán tích cực.

  • Công suất thực, phản kháng và biểu kiến, được tách riêng để các vấn đề về hệ số công suất được hiển thị thay vì ẩn bên trong một số tổng hợp duy nhất
  • Dòng chảy hai chiều, phân biệt năng lượng xuất vào lưới điện với năng lượng tiêu thụ tại chỗ tại bất kỳ thời điểm nào
  • Điện áp và dòng điện trên mỗi pha, báo hiệu các vấu bị lỏng, dây dẫn có kích thước nhỏ hoặc biến tần bị cắt khi tải
  • Các chỉ báo biến dạng sóng hài có thể chỉ ra tiếng ồn chuyển mạch biến tần trước khi nó làm hỏng các thiết bị điện tử nhạy cảm ở hạ lưu
Wireless IoT energy meter mounted in a residential distribution panel

Một nút đo sáng không dây nhỏ gọn được lắp đặt dọc theo bảng phân phối chính

Vì loại đồng hồ này báo cáo qua Wi-Fi hoặc cổng cục bộ thay vì yêu cầu kỹ thuật viên đọc màn hình vật lý nên dữ liệu chi tiết tương tự sẽ có sẵn từ xa, điều này quan trọng nhất khi chủ sở hữu hệ thống đang cố gắng xác nhận số liệu phát điện mà không cần cuộn xe tải.

Giá trị chẩn đoán theo phương pháp giám sát Màn hình biến tần 40 Máy đo độc lập 65 Giám sát mạch nhánh 78 Máy đo IoT không dây 96 0 100 (điểm)

Cách dữ liệu di chuyển từ bảng điều khiển sang bảng điều khiển

Việc triển khai đo lường không dây là một chuỗi chuyển giao ngắn và việc hiểu rõ quy trình này sẽ giúp giải thích lý do tại sao việc cài đặt lại đơn giản hơn vẻ ngoài của nó. Dòng điện và điện áp được cảm nhận tại bảng điều khiển, chuyển đổi thành số đọc kỹ thuật số bên trong đồng hồ, sau đó được đẩy qua liên kết không dây cục bộ đến cổng chuyển tiếp đến bảng điều khiển đám mây hoặc ứng dụng di động.

Tấm pin mặt trời Biến tần Cảm biến nguồn CT / Tập điện áp Máy đo không dây Nút Wi-Fi Cổng/Bộ định tuyến Mạng cục bộ Trang tổng quan đám mây Ứng dụng di động / web

Hầu hết việc triển khai dân dụng đều dựa vào Modbus RTU hoặc RS485 giữa cảm biến và đồng hồ đo, sau đó là Wi-Fi hoặc mô-đun di động cho bước nhảy cuối cùng lên đám mây, giúp tránh chạy cáp điện áp thấp mới xuyên qua các bức tường đã hoàn thiện. Sau đó, các ngưỡng cảnh báo, chẳng hạn như lượng xuất khẩu giảm đột ngột trong giờ nắng cao điểm, có thể được đánh giá phía máy chủ và được gửi đến điện thoại trong vòng vài giây thay vì được thông báo vài tuần sau đó trên hóa đơn tiện ích.

Tại sao chính cảm biến lại xác định liệu kết quả đọc có thể đáng tin cậy hay không

Logic hiển thị của đồng hồ đo chỉ tốt bằng tín hiệu thô mà nó nhận được và chất lượng tín hiệu đó được thiết lập bởi cảm biến điện cho nó ăn. Ba công nghệ cảm biến chiếm ưu thế trong lắp đặt khu dân cư và thương mại nhẹ, mỗi công nghệ có độ chính xác và sự cân bằng lắp đặt khác nhau.

Loại cảm biến Biên độ lỗi điển hình Lưu ý cài đặt
Máy biến dòng lõi kép 1,0 phần trăm Kẹp xung quanh dây hiện có, không cần ngắt kết nối
Máy biến dòng lõi rắn 0,5 phần trăm Độ chính xác cao hơn, yêu cầu ngắt kết nối dây trước
Cuộn dây Rogowski 1,0 đến 1,5 phần trăm Linh hoạt, lý tưởng cho khoảng cách bảng điều khiển chặt chẽ
Split-core current sensor used for solar branch circuit measurement

Một cảm biến dòng điện được ghép nối với đồng hồ đo để tách số đọc trên mỗi mạch

Sự chênh lệch nhiệt độ là nguyên nhân gây ra lỗi thầm lặng mà các bảng thông số kỹ thuật thường đánh giá thấp. Cảm biến được xếp hạng cho phạm vi nhiệt độ phòng thí nghiệm hẹp có thể đọc khác biệt rõ rệt khi chạy trên gác mái nóng so với trong bảng điều khiển trong nhà để xe có bóng râm, do đó, cảm biến dành cho các khu vực liền kề ngoài trời phải có phạm vi hoạt động đã nêu ít nhất là âm 25 đến 70 độ thay vì xếp hạng thông thường chỉ dành cho trong nhà.

So sánh biên độ lỗi cảm biến lõi chia 1,0 phần trăm lõi rắn 0,5 phần trăm Cuộn dây Rogowski 1,5 phần trăm

Biến các kết quả đo chính xác thành các giải pháp đo lường ròng đáng tin cậy

Độ chính xác của tín dụng đo đếm ròng phụ thuộc hoàn toàn vào việc tách chính xác năng lượng xuất khẩu khỏi năng lượng tiêu thụ ở mọi dấu thời gian, không chỉ ở tổng số hàng tháng. Các tranh chấp về giải quyết tiện ích thường bắt nguồn từ khoảng trống giám sát trong những giờ chính xác khi xuất khẩu đạt mức cao nhất, thường là giữa trưa, cũng là lúc việc đọc thô hoặc chậm làm sai lệch con số nhiều nhất.

Đường cong thế hệ được đo lường và ước tính 6 giờ sáng 12 giờ trưa 6 giờ chiều Đã đo ước tính

Lưu ý khoảng cách giữa hai đường mở rộng như thế nào vào gần buổi trưa mặt trời, chính xác là khoảng thời gian có khối lượng xuất khẩu lớn nhất và do đó có sự dao động tài chính lớn nhất nếu điểm dữ liệu đó sai. Việc đo lường chính xác sẽ thu hẹp khoảng cách đó và cung cấp cho cả chủ nhà và cơ sở tiện ích một con số phù hợp, có thể kiểm tra được.

So sánh các phương pháp giám sát cạnh nhau

Không có phương pháp giám sát đơn lẻ nào có thể chiến thắng trên mọi khía cạnh, nhưng sự đánh đổi sẽ trở nên rõ ràng khi độ chính xác, khả năng hiển thị, phát hiện lỗi, tính dễ cài đặt và mức độ chi tiết của dữ liệu được đặt trên cùng một thang đo.

So sánh phương pháp giám sát Độ chính xác Khả năng hiển thị Phát hiện lỗi Dễ cài đặt Độ chi tiết Thời gian thực Máy đo IoT không dây Máy đo độc lập Biến tần Display

Màn hình biến tần vẫn hữu ích ngay từ cái nhìn đầu tiên và đồng hồ đo độc lập sẽ thu hẹp một số khoảng cách về độ chính xác, nhưng chỉ có một nút không dây có cảm biến chuyên dụng bao phủ đủ năm chiều đủ tốt để hỗ trợ cả chẩn đoán và thanh toán cùng một lúc.

Xây dựng chiến lược phân tích năng lượng mặt trời cho khu dân cư thực sự có quy mô

Thu thập dữ liệu thật dễ dàng; sử dụng nó một cách nhất quán là phần khó hơn. Thiết lập giám sát chỉ kiếm được tiền khi nó cung cấp một thói quen chứ không chỉ là một trang tổng quan không ai mở sau tuần đầu tiên.

  1. Đặt đường cơ sở trong hai tuần đầu tiên trời quang đãng để các so sánh trong tương lai có điểm tham chiếu hợp lý
  2. Xác định ngưỡng cảnh báo liên quan đến đường cơ sở đó, chẳng hạn như mức thiếu hụt 10% hàng ngày so với sản lượng dự kiến cho mùa vụ
  3. Xuất bản tóm tắt hàng tháng thay vì chỉ dựa vào chế độ xem ứng dụng trực tiếp, vì xu hướng xuống cấp lâu dài rất dễ bị bỏ lỡ hàng ngày
  4. Kiểm tra chéo bất kỳ công nghệ cảm biến điện so sánh hóa đơn tiện ích hàng quý để sớm phát hiện sai lệch hiệu chuẩn

Các hộ gia đình sử dụng bộ lưu trữ pin cùng với năng lượng mặt trời thậm chí còn được hưởng lợi nhiều hơn từ dữ liệu chi tiết, vì chu kỳ sạc và xả cần được tách biệt khỏi việc nhập và xuất năng lượng mặt trời vào lưới điện để xem liệu pin có thực sự làm giảm mức tiêu thụ cao điểm hay chỉ đơn giản là đạp xe mà không có mức tiết kiệm có thể đo lường được.

Lộ trình triển khai thực tế

  1. Kiểm tra độ chính xác báo cáo của biến tần hiện tại đối với một tải thiết bị đã biết để xác định khoảng cách so với đường cơ sở
  2. Chọn loại cảm biến dựa trên không gian bảng điều khiển và liệu hệ thống dây điện có thể được ngắt điện một cách an toàn trong quá trình lắp đặt hay không
  3. Xác nhận phạm vi phủ sóng Wi-Fi cục bộ đến bảng phân phối hoặc lên kế hoạch cho bộ lặp tín hiệu nếu bảng nằm trong nhà để xe riêng biệt
  4. Đăng ký đồng hồ đo vào tài khoản bảng điều khiển và để đồng hồ chạy trong hai tuần trước khi đặt ngưỡng cảnh báo
  5. Xem lại các bản tóm tắt hàng tháng dựa trên các báo cáo tiện ích trong ít nhất một chu kỳ thanh toán đầy đủ để xác thực độ chính xác của việc đo lường ròng

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Đồng hồ đo năng lượng chuyên dụng chính xác hơn bao nhiêu so với màn hình tích hợp của biến tần?

Đồng hồ đo chuyên dụng được chế tạo ở mức độ chính xác 0,5 hoặc 1,0 thường thu hẹp sai số báo cáo xuống dưới 2%, so với màn hình biến tần có thể lệch từ 5% trở lên trong điều kiện thực tế.

Câu hỏi 2: Đồng hồ đo năng lượng IoT không dây có yêu cầu đi dây lại bảng điều khiển không?

Trong hầu hết các trường hợp là không. Cảm biến dòng điện lõi kép kẹp quanh các dây dẫn hiện có mà không bị ngắt kết nối, do đó việc lắp đặt phần lớn chỉ giới hạn ở việc lắp đồng hồ đo và kết nối nó với mạng Wi-Fi cục bộ.

Câu hỏi 3: Kiểu đo sáng này có thể phát hiện chuỗi bảng điều khiển bị lỗi trước khi đầu ra giảm rõ rệt không?

Có, khi dòng điện và điện áp được theo dõi trên mỗi chuỗi hoặc trên mỗi mạch nhánh, hiệu suất giảm dần sẽ xuất hiện trong những ngày hoặc tuần dữ liệu trước khi nó trở nên đáng chú ý trên hóa đơn hàng tháng.

Câu hỏi 4: Việc đo hai chiều có cần thiết cho mỗi lần lắp đặt không?

Điều này là cần thiết đối với bất kỳ hệ thống nào tham gia đo đếm ròng, vì nhập khẩu và xuất khẩu cần phải được ghi riêng để tiện ích tính toán tín dụng chính xác.

Câu hỏi 5: Bao lâu thì nên kiểm tra hiệu chuẩn cảm biến?

Việc kiểm tra hàng năm đối với tải đã biết thường là đủ để sử dụng trong khu dân cư, mặc dù các hệ thống trong môi trường nhiệt độ cao sẽ được hưởng lợi từ việc kiểm tra nửa năm một lần do mức độ phơi nhiễm do trôi nhiệt lớn hơn.

Acrel Co., Ltd.