• စာမျက်နှာ_ခေါင်း_ဘီဂျီ

ISO 9060 Pyranometer လမ်းညွှန်- တိကျသော နေရောင်ခြည်စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် မှန်ကန်သော Class A၊ B နှင့် C နေရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း

အနှစ်ချုပ်

မှန်ကန်သောအရာကို ရွေးချယ်ခြင်းISO 9060 ပိုင်ရန်နိုမီတာတိကျသော နေရောင်ခြည် ဖြာထွက်မှု အချက်အလက်များ ရရှိရန်အတွက် အရေးကြီးဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ပရောဂျက်တွင် photovoltaic (PV) ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မိုးလေဝသ လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ရာသီဥတု သုတေသန၊ smart agriculture သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြည့်ခြင်း ပါဝင်သည်ဖြစ်စေ သင့်လျော်သော ရွေးချယ်ခြင်းအမျိုးအစား A၊ အမျိုးအစား B သို့မဟုတ် အမျိုးအစား C ပရန်နိုမီတာတိုင်းတာမှုတိကျမှုနှင့် ရေရှည်စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။

ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ISO 9060 အမျိုးအစားခွဲခြားမှုကို ရှင်းပြထားပြီး၊ မတူညီသော pyranometer အမျိုးအစားများကို နှိုင်းယှဉ်ကာ၊ အဓိကသတ်မှတ်ချက်များကို ဆွေးနွေးထားပြီး၊ မှ လက်တွေ့အင်ဂျင်နီယာအတွေ့အကြုံများကို မျှဝေထားပါသည်။ဟွန်ဒီ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်အင်ဂျင်နီယာများ၊ EPC ကန်ထရိုက်တာများ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့် စနစ်ပေါင်းစပ်သူများအနေဖြင့် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ရာတွင် ကူညီပေးခြင်းနေရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာသူတို့ရဲ့ application တွေအတွက်။


ISO 9060 အမျိုးအစားခွဲခြားမှုသည် နေရောင်ခြည်တိုင်းတာမှုအတွက် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

နေရောင်ခြည်သည် photovoltaic စနစ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို မောင်းနှင်သည့် အဓိက စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ တိုင်းတာမှု အမှားအယွင်း အသေးအဖွဲလေးများပင် အောက်ပါတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်-

  • PV စွမ်းဆောင်ရည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တိကျမှု လျော့နည်းသွားခြင်း
  • မှားယွင်းသော စွမ်းအင်ထွက်ရှိမှု တွက်ချက်မှုများ
  • ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ညံ့ဖျင်းခြင်း
  • မတိကျသော ရေငွေ့ပျံခြင်း (ET) ခန့်မှန်းချက်
  • မယုံကြည်ရသော ရာသီဥတုစောင့်ကြည့်ရေးဒေတာ

ISO 9060 သည် ပိုင်ရန်နိုမီတာများကို ၎င်းတို့၏ တိုင်းတာမှုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အခြေခံ၍ အမျိုးအစားခွဲခြားရန်အတွက် နိုင်ငံတကာတွင် အသိအမှတ်ပြုထားသော စံနှုန်းဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်အာရုံခံကိရိယာများသည် အောက်ပါတို့ကို ပံ့ပိုးပေးသည်-

ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဦးတည်ချက်တုံ့ပြန်မှု
အပူချိန်နိမ့်ခြင်း မှီခိုမှု
တည်ငြိမ်မှု တိုးတက်လာခြင်း
ပိုမိုမြန်ဆန်သော တုံ့ပြန်မှုအချိန်
ပိုမိုမြင့်မားသော တိုင်းတာမှု တိကျမှု

ISO 9060 ပိုင်ရန်နိုမီတာဆိုတာဘာလဲ။

An ISO 9060 ပိုင်ရန်နိုမီတာတိုင်းတာမှုများကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နေရောင်ခြည် (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အလျားလိုက် နေရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှု၊ GHI)ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် လှိုင်းအလျားအပိုင်းအခြားတစ်ခုအတွင်း၂၈၅–၃၀၀၀ နာနိုမီတာ.

အထွက်အချက်ပြ ရွေးချယ်စရာများ-

  • RS485 မိုဒဘတ်စ် RTU
  • SDI-၁၂
  • ၄-၂၀ အမ်အေ
  • ၀-၅ဗို့ / ၀-၁၀ဗို့
  • ကြိုးမဲ့ IoT ဂိတ်ဝေးများ

ပုံမှန်အသုံးချမှုများ:

  • နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစက်ရုံများနှင့် မိုးလေဝသ
  • စိုက်ပျိုးရေးရာသီဥတုစခန်းများ
  • ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များ
  • သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနနှင့် စမတ်မြို့ကြီးများ

ISO 9060 အမျိုးအစား A နှင့် အမျိုးအစား B နှင့် အမျိုးအစား C

အင်္ဂါရပ် အမျိုးအစား A အမျိုးအစား B အမျိုးအစား C
တိုင်းတာမှု တိကျမှု အလွန်ကောင်းမွန်သည် အလွန်ကောင်းသည် ကောင်းသည်
ရေရှည်တည်ငြိမ်မှု အမြင့်ဆုံး မြင့်မားသော စံ
တုံ့ပြန်မှုအချိန် အမြန်ဆုံး မြန်ဆန်သည် စံ
အပူချိန် မှီခိုမှု အနိမ့်ဆုံး နိမ့်ကျသော အလယ်အလတ်
ကုန်ကျစရိတ် အမြင့်ဆုံး အလယ်အလတ် စီးပွားရေးအရ

အကြံပြုချက်-

  • အမျိုးအစား A– သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသန၊ အမျိုးသား မိုးလေဝသ စခန်းများ၊ ကိုးကား စံကိုက်ညှိခြင်း။
  • အမျိုးအစား B– စီးပွားဖြစ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ခြံများ၊ အသုံးအဆောင် PV စီမံကိန်းများ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စောင့်ကြည့်ခြင်း။
  • အမျိုးအစား C– စိုက်ပျိုးရေး၊ IoT ရာသီဥတုစခန်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်ထိခိုက်လွယ်သော စီမံကိန်းများ။

Pyranometer ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီ အကဲဖြတ်ရမည့် အဓိကသတ်မှတ်ချက်များ

၁။ တိုင်းတာမှုအပိုင်းအခြား

မြင့်မားသော linearity နှင့် ကျယ်ပြန့်သော spectral response ရှိသော 0–2000 W/m² သည် ရာသီဥတုအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော တိုင်းတာမှုများကို သေချာစေသည်။

၂။ ရောင်စဉ်တုံ့ပြန်မှု

ပုံမှန်လှိုင်းအလျား:၂၈၅–၃၀၀၀ နာနိုမီတာဤအကွာအဝေးသည် ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်သို့ ရောက်ရှိသော အသုံးပြုနိုင်သော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အားလုံးနီးပါးကို လွှမ်းခြုံထားသည်။

၃။ ဦးတည်ချက်တုံ့ပြန်မှု

ပရီမီယံ ISO 9060 အာရုံခံကိရိယာများသည် နေထွက်နှင့် နေဝင်ချိန်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဒေတာကို သေချာစေရန်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော cosine တုံ့ပြန်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။

၄။ အပူချိန်တည်ငြိမ်မှု

လည်ပတ်မှု အတိုင်းအတာ:-၄၀°C မှ +၈၀°C အထိ။ အပူချိန်နိမ့်ခြင်းအပေါ် မှီခိုမှုသည် ရာသီအလိုက် တိုင်းတာမှုအမှားများကို လျော့နည်းစေသည်။

၅။ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှု

အပြင်ဘက်နေရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာများသည် ကမ်းရိုးတန်း သို့မဟုတ် သဲကန္တာရပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြာရှည်ခံအသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်သော အိမ်ရာ၊ ရေစိုခံအကာအရံ၊ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့်ပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးသင့်သည်။


ISO 9060 ပိုင်ရန်နိုမီတာများ၏ အသုံးများသော အသုံးချမှုများ

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ

GHI ကို စောင့်ကြည့်ပါ၊ စွမ်းဆောင်ရည်အချိုး (PR) တွက်ချက်ပါ၊ အင်ဗာတာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုကို အတည်ပြုပါ။

မိုးလေဝသ စောင့်ကြည့်ခြင်း

ပြီးပြည့်စုံသော ရာသီဥတုဒေတာစုနှင့် ခန့်မှန်းချက်အတွက် လေ၊ အပူချိန်နှင့် မိုးရေချိန် အာရုံခံကိရိယာများနှင့် ပေါင်းစပ်ပါ။

စမတ်ကျသော စိုက်ပျိုးရေး

အလင်းစွမ်းအင်သုံး အစာချက်လုပ်ခြင်း၊ သီးနှံကြီးထွားမှု၊ ရေသွင်းစနစ် အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့် ET တွက်ချက်မှုများကို စောင့်ကြည့်ပါ။

ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ခြင်း

ရာသီဥတုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ လေထုအရည်အသွေးလေ့လာမှုများနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အကဲဖြတ်ခြင်း။

အင်ဂျင်နီယာအတွေ့အကြုံ- ဝယ်သူများပြုလုပ်လေ့ရှိသော အမှားများ

ပေါ်အခြေခံကာအတွေ့အကြုံ ၁၅ နှစ်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည် ဤအဖြစ်များသော အန္တရာယ်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်-

အမှား ၁:စံကိုက်ညှိမှုတည်ငြိမ်မှုထက် အနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းကို ရွေးချယ်ခြင်း။ ရလဒ်- ရေရှည်ဒေတာများ ကွဲလွဲမှု။
အမှား ၂:ဆက်သွယ်ရေး လိုက်ဖက်ညီမှုကို လျစ်လျူရှုခြင်း (ဥပမာ၊ PLC သည် RS485 Modbus လိုအပ်သည်)။
အမှား ၃:အဆင့်မြင့် သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနအတွက် Class C အာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်း။
အမှား ၄:ကမ်းရိုးတန်းချေးခြင်း သို့မဟုတ် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်မှုကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များကို လျစ်လျူရှုခြင်း။

ဘာကြောင့် Honde ISO 9060 ပိုက်ရန်နိုမီတာတွေကို ရွေးချယ်သင့်တာလဲ။

၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် IoT အာရုံခံကိရိယာ ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် အထူးပြုပါသည်။

  • ISO 9060 နှင့် ကိုက်ညီသော ဒီဇိုင်း
  • RS485 Modbus RTU / SDI-12
  • ကြိုးမဲ့: LoRa၊ LoRaWAN၊ WiFi၊ 4G၊ NB-IoT
  • Cloud platform နှင့် MQTT/JSON API ပံ့ပိုးမှု
  • CE နှင့် RoHS ကိုက်ညီမှု
  • နိုင်ငံပေါင်း ၇၀ ကျော်တွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်
  • OEM နှင့် ODM စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း
  • မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့် ကျယ်ပြန့်သောလည်ပတ်မှုအပူချိန်

စက်မှုလုပ်ငန်း အကြံပြုချက်လမ်းညွှန်

စက်မှုလုပ်ငန်း အကြံပြုထားသော အတန်း အဓိကရည်ရွယ်ချက်
အသုံးအဆောင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ခြံ အမျိုးအစား A / B စွမ်းအင်စွမ်းဆောင်ရည် စောင့်ကြည့်ခြင်း
မိုးလေဝသဗျူရို အမျိုးအစား A ရာသီဥတု စောင့်ကြည့်ခြင်း
စမတ်ကျသော စိုက်ပျိုးရေး အမျိုးအစား C သီးနှံစောင့်ကြည့်ခြင်း
IoT မိုးလေဝသစခန်း အမျိုးအစား C အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်း

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ

Class A, B နှင့် C pyranometer တွေရဲ့ ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။

Class A သည် အမြင့်ဆုံးတိုင်းတာမှုတိကျမှုကို ပေးစွမ်းပြီး Class B သည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်အကြား အကောင်းဆုံးဟန်ချက်ညီမှုကို ပေးစွမ်းပြီး Class C သည် အထွေထွေစီးပွားဖြစ် စောင့်ကြည့်ရေးအသုံးချမှုများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။

ပိုင်ရန်နိုမီတာများကို IoT ပလက်ဖောင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့။ ခေတ်မီ pyranometer များသည် RS485 Modbus ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး LoRaWAN၊ WiFi၊ 4G၊ Ethernet gateways၊ MQTT သို့မဟုတ် cloud platform များမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။

ပိုင်ရန်နိုမီတာကို မည်မျှမကြာခဏ ချိန်ညှိသင့်သနည်း။

ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုသူအများစုက အကြိမ်တိုင်း ပြန်လည်ချိန်ညှိရန် အကြံပြုကြသည်၁–၂ နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍

နိဂုံးချုပ်

မှန်ကန်သောအရာကို ရွေးချယ်ခြင်းISO 9060 အမျိုးအစား A၊ B သို့မဟုတ် C ပိုင်ရန်နိုမီတာသင့်ပရောဂျက်၏ တိကျမှုလိုအပ်ချက်များ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့် လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ သက်သေပြနိုင်သော အင်ဂျင်နီယာအတွေ့အကြုံရှိသော ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထုတ်လုပ်သူကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် စနစ်၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး တိကျသော နေရောင်ခြည်ဒေတာကို သေချာစေသည်။

သင့်ရဲ့ နေရောင်ခြည် စောင့်ကြည့်ရေး ပရောဂျက်အတွက် ကျွမ်းကျင်သူရဲ့ အကူအညီ ရယူလိုက်ပါ

ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့က အသင့်တော်ဆုံး ISO 9060 pyranometer ကို ရွေးချယ်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။

ကုမ္ပဏီအမည်:ဟွန်ဒီ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်

ဝက်ဘ်ဆိုက်- www.hondetechco.com

အီးမေးလ်- info@hondetech.com

ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ-

  • အခမဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု တောင်းဆိုပါ
  • ထုတ်ကုန်ဒေတာစာရွက်များကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ
  • စိတ်ကြိုက်ဈေးနှုန်းကို ရယူလိုက်ပါ
  • OEM နှင့် ODM ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆွေးနွေးပါ
  • ပြီးပြည့်စုံသော နေရောင်ခြည်စောင့်ကြည့်ရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ခု တည်ဆောက်ပါ

ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်