၁။ မိတ်ဆက်- မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော နှစ်ထပ်မုဒ်ခြေရာခံခြင်း
An အလိုအလျောက် နေရောင်ခြည် ခြေရာခံစနစ်သည် GPS-based trajectory logic နှင့် တိုက်ရိုက်နှင့် ပျံ့နှံ့သော ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာများကို ပေါင်းစပ်ထားသော dual-mode instrumentation solution တစ်ခုဖြစ်ပြီးISO 9060:2018စံနှုန်းများ။ နေနှင့် လုံးဝကိုက်ညီသော መስፈሳይትကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ဤစနစ်များသည် cosine တုံ့ပြန်မှုအမှားများကို ဖယ်ရှားပေးပြီးဘဏ်စာရင်းဝင်ဒေတာကြီးမားသော အသုံးအဆောင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စီမံကိန်းများအတွက် လိုအပ်သည်။ ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် အင်ဂျင်နီယာများအတွက် ဤခြေရာခံကိရိယာများသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် စံနှုန်းများဖြစ်သည်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထိရောက်မှုနှင့် မိုးလေဝသဆိုင်ရာ တိကျမှု။
၂။ နေရောင်ခြည်စောင့်ကြည့်ခြင်းတွင် တိကျသောခြေရာခံခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။
၂၀၂၆ ခုနှစ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏ မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ ရိုးရာပုံသေအာရုံခံကိရိယာများသည် မလုံလောက်တော့ပါ။ အများဆုံးရရှိခြင်းဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထိရောက်မှုအထူးသဖြင့် ၊မျက်နှာနှစ်ဖက်သုံး PV ခြေရာခံခြင်းarray တွေကို တိကျစွာ နားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။နေလမ်းကြောင်း ခြေရာခံခြင်းလမ်းကြောင်း။
အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုသည် ရပ်တန့်နေသည့်အခါ၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏ အပြည့်အဝ ပြင်းထန်မှုကို မဖမ်းယူနိုင်ပါတိုက်ရိုက်ပုံမှန် ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှု (DNI)။ မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော dual-mode tracker များသည် နေရောင်ခြည်သည် sensor ၏ thermopile hot junction နှင့် ထောင့်မှန်ကျနေစေရန် သေချာစေခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ဖြေရှင်းပေးပြီး အများဆုံးဖြစ်နိုင်သော electromotive force ကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့်ပျံ့နှံ့သော အလျားလိုက် ဖြာထွက်ရောင်ခြည် (DHI)တစ်လျှောက်၂π စတီရဒီယန် ဒီဂရီsynchronized shading balls များကို အသုံးပြု၍ မြင်ကွင်း၊ စနစ်သည် တွက်ချက်ရန် လိုအပ်သော variable နှစ်ခုကို ပေးသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အလျားလိုက် ဖြာထွက်ရောင်ခြည် (GHI):
- စုစုပေါင်းရောင်ခြည် (GHI) = တိုက်ရိုက်ရောင်ခြည် (DNI) + ပြန့်ကျဲ/ပျံ့နှံ့ရောင်ခြည် (DHI)
၃။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်- နှစ်ထပ်မုဒ်ယုတ္တိဗေဒနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိကျမှု
ခေတ်မီစနစ်များသည် ဒီဂရီခွဲတိကျမှုရရှိစေရန် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အာရုံခံကိရိယာတုံ့ပြန်ချက်ဖြင့် နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုများကို ပေါင်းစပ်ပေးသည့် “Dual-Mode” ထိန်းချုပ်မှုယုတ္တိဗေဒကို အသုံးပြုသည်။
GPS နှင့် နေလမ်းကြောင်း အလိုအလျောက်စနစ်
ခြေရာခံကိရိယာတွင် ဒေသတွင်းလောင်ဂျီတွဒ်၊ လတ္တီတွဒ်နှင့် UTC အချိန်များကို အလိုအလျောက်ရယူသည့် ပေါင်းစပ် GPS လက်ခံကိရိယာတစ်ခု ပါရှိသည်။ ၎င်းသည် အတွင်းပိုင်းပရိုဆက်ဆာအား တွက်ချက်နိုင်စေသည်နေကျဆင်းမှုထောင့်နှင့် ပြင်ပကွန်ပျူတာစွမ်းအားမပါဘဲ လမ်းကြောင်း။ ဤစနစ်၏ အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာ "Zero Accumulation" ဖြစ်သည်—စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှားများ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းမရှိစေရန် ခြေရာခံကိရိယာသည် ညနေတိုင်း တိကျသောသုညအမှတ်သို့ အလိုအလျောက်ပြန်လာသည်။
လေးထောင့်ကွက်လေးခုပါ ဓာတ်ပုံလျှပ်စစ်နမူနာယူခြင်း
သီအိုရီလမ်းကြောင်းထက်ကျော်လွန်၍ alignment ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် စနစ်တွင် four-quadrant photodiode sensor များကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် solar disk ၏ real-time photoelectric sampling ကိုပေးစွမ်းပြီး sensor များကို lock ချထားရန် high-torque stepper motor (1/8 steps ဖြင့်လည်ပတ်သည်) ကိုမောင်းနှင်သည်။±၀.၃° မှ ၀.၅°ရာသီဥတုအခြေအနေပြောင်းလဲနေချိန်တွင်ပင် အနားသတ်။
အဆင့်မြင့် Optical ဖွဲ့စည်းပုံ
တိုက်ရိုက်ရောင်ခြည် အာရုံခံကိရိယာသည် ဆူညံသံများကို ဖယ်ရှားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အင်ဂျင်နီယာပညာ၏ အပြောင်မြောက်ဆုံးလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
- အလင်းဝင်ပေါက် ဖွင့်လှစ်မှု-အတွင်းပိုင်း အပေါက်ခုနစ်ခုသည် တိကျသော အခြေအနေကို သတ်မှတ်ပေးသည်၄° အဖွင့်ထောင့်အတွင်းပိုင်း ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် လေထု လှိုင်းထခြင်းကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချပေးသည်။
- ရောင်စဉ်ပြတင်းပေါက်:JGS3 ကွာ့ဇ်ဖန်ပြားသည် ဒြပ်စင်ကို ကာကွယ်ပေးပြီး ရောင်ခြည်လှိုင်းအလျားများကို၀.၂၇ မှ ၃.၂ မိုက်ခရိုမီတာ (၂၈၀–၃၀၀၀ နာနိုမီတာ)နယ်နိမိတ်များတွင် ၅၀% သာ ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။
- သာမိုပိုင်း အူတိုင်:မှိန်ပျပျ အနက်ရောင် အာရုံခံမျက်နှာပြင်သည် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောင်ခြည်ကို စုပ်ယူပြီး တည်ငြိမ်သော ဗို့အားအထွက်ကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် အပူချိန်ကွာခြားချက်ကို ဖန်တီးပေးသည်။
၄။ B2B ဝယ်ယူရေးအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
အောက်ပါဒေတာများသည် အင်ဂျင်နီယာဆိုက်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် SCADA ပေါင်းစည်းမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
| ကန့်သတ်ချက် | သတ်မှတ်ချက် | တန်ဖိုး / နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ |
|---|---|---|
| ခြေရာခံတိကျမှု | တိကျသော အနားသတ် | ±၀.၃° မှ ±၀.၅° (မြင့်မားသော တိကျမှု) |
| ရောင်စဉ်အပိုင်းအခြား | လှိုင်းအလျား လွှမ်းခြုံမှု | ၂၈၀–၃၀၀၀ နာနိုမီတာ (၀.၂၇ မှ ၃.၂ မိုက်ခရိုမီတာ) |
| အာရုံခံနိုင်စွမ်း | အထွက်တုံ့ပြန်မှု | ၇~၁၄ μV/Wm⁻² |
| တိုင်းတာမှု တိကျမှု | စံချိန်ညှိခြင်း | < ၂% (စံ Gauge) |
| နှစ်စဉ်တည်ငြိမ်မှု | အာရုံခံနိုင်စွမ်းပြောင်းလဲမှုနှုန်း | ±၁.၅% မှ ±၅% (အဆင့် B / ပထမတန်းစား) |
| လှည့်ထောင့်များ | အမြင့်နှင့် အဇီမတ် | အမြင့်: -၅° မှ ၁၂၀° / အဇိမ်: ၀° မှ ၃၅၀° |
| တုံ့ပြန်မှုအချိန် | ၉၅% တုံ့ပြန်မှုနှုန်း | < ၁၀ စက္ကန့် |
| လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင် | အပူချိန်အပိုင်းအခြား | -၃၀°C မှ +၆၀°C (RH ၁၀၀% အထိ) |
| အထွက် အချက်ပြမှုများ | ဆက်သွယ်ရေး ပရိုတိုကောများ | မော့ဘ်စ် RTURS485၊ 4-20mA၊ 0-20mV မှတစ်ဆင့် |
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | နှစ်ထပ်ဗို့အားထောက်ပံ့မှု | DC 12V–20V (နှစ်မျိုးထောက်ပံ့နိုင်စွမ်း) |
၅။ ပေါင်းစပ်စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်၏ မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းများ
၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် အသင့်ဖြစ်နေသော စခန်းတစ်ခု (ကျွန်ုပ်တို့၏ “PV စောင့်ကြည့်ရေးစီးရီး” တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) သည် ခြေရာခံကိရိယာကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာများ၏ ဂေဟစနစ်ထဲသို့ ပေါင်းစပ်ပေးသည်-
- တိုက်ရိုက်ရောင်ခြည် အာရုံခံကိရိယာ:ထောင့်မှန်နေမျက်နှာပြင်ကို တိုင်းတာရန်အတွက် ကျဉ်းမြောင်းသောပြွန်ရေဒီယိုမီတာ။
- ပျံ့နှံ့နေသော ရောင်ခြည် အာရုံခံကိရိယာ:တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်ဒစ်ခ်ကို ပိတ်ဆို့ထားစဉ် တစ်ဝက်စီကွဲနေသောရောင်ခြည်ကို စုပ်ယူရန်အတွက် မော်တာတပ်ဆင်ထားသော နေကာဘောလုံးနှင့် ဗန်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသော ပိုင်ရန်နိုမီတာ ပါရှိသည်။
- RS485 ထိန်းချုပ်ကိရိယာ:ခြေရာခံကိရိယာနှင့် အာရုံခံကိရိယာများအတွက် သီးသန့်ပေါက်များပါရှိသော ဒေတာစုစည်းမှုအတွက် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော၊ ရေစိုခံဗဟိုချက်။
- တပ်ဆင်သည့် ဟာ့ဒ်ဝဲ:“North Mark”၊ bubble level ပါသည့် လေးလံသော တပ်ဆင်မှုအောက်ခံတစ်ခု ပါဝင်သည်U-ဘော့/တပ်ဆင်ကွင်းဆိုက်အလိုက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ကိရိယာများ။
- တိုးချဲ့ထားသော အာရုံခံကိရိယာအစုံ-စနစ်ကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပေါင်းစပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်ကောင်းကင်တစ်ခုလုံး ပုံရိပ်ဖမ်းစက်, ဖုန်မှုန့် စောင့်ကြည့်ခြင်းအာရုံခံကိရိယာများ (အညစ်အကြေးဆုံးရှုံးမှုအတွက်)၊စောင်းကိရိယာနှင့်ကျစ်လစ်သော မိုးလေဝသစခန်းများ(လေ/T&H)။
၆။ EEAT: ကျွမ်းကျင်စွာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘေးကင်းရေး
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခုနှစ် တပ်ဆင်မှုများမှ ကွင်းဆင်းအချက်အလက်များအရ နေရောင်ခြည်ခြေရာခံခြင်းတွင် အဓိကပျက်ကွက်မှုအမှတ်များသည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ချို့ယွင်းချက်များထက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတပ်ဆင်မှုအမှားများနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း ပြသထားသည်။
၇။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သုတေသနတွင် ကွဲပြားသော အသုံးချမှုများ
၈။ နိဂုံးချုပ်နှင့် မဟာဗျူဟာ CTA
လိုအပ်သော ပရောဂျက်များအတွက် အလိုအလျောက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ခြေရာခံစနစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းသည် ရွေးချယ်နိုင်စရာ မဟုတ်တော့ပါ။ဘဏ်စာရင်းဒေတာGPS မောင်းနှင်သောလမ်းကြောင်းကို photoelectric correction နှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် Honde စနစ်များသည် သင်၏နေရောင်ခြည်တိုင်းတာမှုများသည် အတင်းကျပ်ဆုံး ISO 9060 စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၇ ရက်