Co należy mierzyć w systemach PV?

Podobne dokumenty
PVCHECK Rel /01/13

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu: Raport techniczny

Instrukcja obsługi testera samochodowego akumulatora AV5

Tester Sieci LAN FS-8108 Instrukcja Obsługi Przed przystąpieniem do pracy z Testerem prosimy przeczytać instrukcję obsługi.

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ EFEKTYWNOSCI MODUŁÓW PV.

Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Maszyn Elektrycznych. Temat ćwiczenia: Badanie falownika DC/AC

Wymagania względem wykonawców i produktów

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 10-PV MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

GSC Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne. Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do pomiaru napięcia i prądu ETT

COMBI419 Rel /05/12

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

SOLAR300N. SOLAR300N Rel /01/10

Instrukcja Obsługi. Tester kolejności faz Model

Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii

Miernik parametrów instalacji Eurotest MI2086

Czujnik promieniowania słonecznego QLS60

Tester Sieci LAN FS-8110 Instrukcja Obsługi Przed przystąpieniem do pracy z Testerem prosimy przeczytać instrukcję obsługi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele oraz Wstęp

12V 24V 48V 60V 110/120V 220/240V

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER DO TESTOWANIA PRĄDÓW UPŁYWU PAT IPE

najlepszekolektory.eu

Ćwiczenie 2 WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH POŁĄCZEŃ. Opis stanowiska pomiarowego. Przebieg ćwiczenia

Uniwersalny tester sprzętu elektrycznego Megger PAT350

GP GP

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA Z WYŚWIETLACZEM LCD (GFN-466)

MODUŁY SOLARNE SOLARFLEX Polska Grupa Inwestycje Ekologiczne Sp. z o.o. PRODUKTY LINII SOLARFLEX Cennik

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów

DIAMOND Seria WYSOKA JAKOŚĆ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH O PHONO SOLAR DZIEL SIĘ SŁOŃCEM, UMACNIAJ PRZYSZŁOŚĆ! MONO POLY

kompleksowe rozwiązania sieciowe

CENNIK PRODUKT OPIS CENA NETTO HANDY GEO A

Indeks: WMPLMPI520 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (

najlepszekolektory.eu

Tester Sieci LAN FS-8112 Instrukcja Obsługi Przed przystąpieniem do pracy z Testerem prosimy przeczytać instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Urządzenie samo ratownicze (ARD) Dla windy. Instrukcja obsługi. (Seria ORV-HD)

OSZCZĘDZANIE Z WIBEEE JEST PROSTE

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1

Część 1. Wprowadzenie. Przegląd funkcji, układów i zagadnień

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarow ( produkcji Sonel S.A. odszkodowania przez ubezpieczyciela.

System monitoringu warunków środowiskowych THB

Spis treści. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Informacja BIOZ. 4. Rysunki Zakres i podstawa opracowania.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

TESTER NAPIĘCIA AX-T902

Spis zawartości projektu budowlanego:

Przegląd urządzeń pomiarowych do lamp UV

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

1. Właściwości urządzenia

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

najlepszekolektory.eu

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pobieranie, analizowanie i raportowanie danych o jakości zasilania

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA Z WYŚWIETLACZEM LCD SC8108

Instalacje fotowoltaiczne / Bogdan Szymański. Wyd. 6. Kraków, Spis treści

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Voltika Sp. Zo.o., ul. Wielicka 25, Kraków tel.: NIP: , KRS: , REGON:

Zamki hotelowe on-line GS-160

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

WSTĘP. Rys.1 Szablon do projektowania schematu elektrycznego wraz ze specyfikacją obwodów.

Instrukcja obsługi regulatora ładowania WP: WP20D (20A) WP30D (30A) WP50D (50A) / WP60D (60A)

Czujnik warunków środowiskowych THB

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR PWM GRZAŁKI ZASILANEJ Z PANELI SŁONECZNYCH.

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

EMDX 3 system nadzoru

SOLARNA. Moduły fotowoltaiczne oraz kompletne systemy przetwarzające energię słoneczną. EKOSERW BIS Sp. j. Mirosław Jedrzejewski, Zbigniew Majchrzak

MULTIMETR CYFROWY AX-585

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Łukasz Baran Sonel S.A. Badania bezpieczeństwa elektronarzędzi przyrządami PAT 800 i PAT 805 produkcji Sonel S.A.

CONVERT SP. Z O.O. MK-30-DC M30300 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o.

Multimetr cyfrowy Extech EX320, CAT III 600V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ŁADOWARKA ES 240J 58.4V / 4A Li-FePO4

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

Multi tester kabli TCT Instrukcja obsługi

1 DYNAMICZNA REDUKCJA MOCY W FALOWNIKACH FRONIUS SNAPINVERTER

Tablice demonstracyjnoszkoleniowe MI 3298 Sieci zasilające

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Transkrypt:

Co należy mierzyć w systemach PV? Wytyczna EN 62446 : 2009 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej -- Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne określa, które pomiary po stronie DC systemów fotowoltaicznych są obowiązkowe (ograniczenia w nawiasach): - Prąd zwarcia (brak limitu lub wartości odniesienia), - Napięcie obwodu otwartego (brak limitu lub wartości odniesienia), - Izolacja aktywnych kabli do uziemienia (minimalny limit = 1 MΩ), - Ciągłość uziemienia (ochrona) kabla (tylko do sprawdzenia ciągłości).

Pomiary V OC oraz I SC na systemach PV Wytyczna EN 62446 : 2009 tylko prosi o zmierzenie prądu zwarcia oraz napięcia obwodu otwartego. Nie ma żadnego limitu lub maksymalnej różnicy wartości zadeklarowanych przez producenta. Przykład: - Testowany moduł ma nominalnie V OC =59,2V oraz I SC =3,35A, - Użytkownik zmierzył 27,2V oraz 1.41A, - EN 62446 : 2009 nie ustala maksymalnej różnicy wartości nominalnych. Dlatego, każda wartość jest zgodna.

PVCHECK HT opracowało PVCHECK, tester umożliwiający zmierzenie wszystkich wartości wymaganych przez EN 62446 : 2009, a nawet więcej. PVCHECK mierzy: - prąd zwarcia @OTC z ekstrapolacją prądu zwarcia @STC, - napięcie obwodu otwartego @OTC z ekstrapolacją napięcia obwodu otwartego STC, - ciągłość przewodów ochronnych, - izolację aktywnych przewodów do uziemienia, - wydajność DC, - pomoc on-line, - podświetlany wyświetlacz graficzny, - 999 miejsc w pamięci, - połączenie USB PC.

Pomiary V OC, I SC oraz wydajności DC Jak wcześniej, wytyczna EN 62446 : 2009 nie ustanawia maksymalnej możliwej różnicy zmierzonych V OC oraz I SC do nominalnych wartości. W takim razie, jak sprawdzić czy zmierzone wartości są odpowiednie czy nie? Jeden z parametrów ustawianych na PVCHECK to maksymalna możliwa tolerancja. Przy każdym pomiarze, PVCHECK ekstrapoluje V OC oraz I SC @ STC, następnie porównuje te wartości do nominalnych, dostarczanych przez producenta modułów podając wynik: OK / NOT OK. Jeśli pomiar odbył się bez ogniwa odniesienia, tylko pomiar @ OTC będzie dostępny. PVCHECK następnie porównuje wartości ze średnią z ostatnich 10 wykonanych pomiarów podając wynik: OK / NOT OK. Zakładamy, że technicy używają PVCHECK w polu PV, gdzie wszystkie moduły są jednego rodzaju. Czyli moduły powinny działać tak samo. PVCHECK mierzy również wydajność DC. Ten pomiar jest wykonywany tak samo jak w SOLAR I-V.

V OC oraz I SC Vs. Krzywa I-V V OC oraz I SC to ekstrema krzywej I-V. Niestety, tylko V OC oraz I SC są niewystarczające do zrozumienia czy testowany moduł pracuje prawidłowo. Często uszkodzony moduł generuje wartości V OC oraz I SC blisko nominalnych. Weźmy akumulator samochodowy jako przykład. W przypadku zerwania lub rozładowania akumulatora, za każdym razem, gdy kierowca próbuje uruchomić silnik, akumulator nie jest w stanie wygenerować wystarczającej mocy. Jednakże napięcie obwodu otwartego przy rozładowanym akumulatorze prawdopodobnie będzie zbliżone do nominalnego. Pomiar krzywej I-V jest jedynym sposobem do zrozumienia czy moduł pracuje prawidłowo. Odnosząca się do tego wytyczna to IEC 60891 Urządzenia fotowoltaiczne procedury korekcji temperatury i promieniowania do pomiaru charakterystyki I-V, z którą SOLAR I-V oraz I-V 400 są zgodne.

Charakterystyka I-V Charakterystyka I-V pokazuje wszystko, czego potrzebujesz, aby nakreślić moduł, łącznie z: - prąd zwarcia Isc - napięcie obwodu otwartego Voc - prąd w maksymalnym punkcie mocy Im - napięcie w maksymalnym punkcie mocy Vm - generowana moc Różne krzywe pokazują charakterystykę I-V jako funkcję różnych wartości promieniowania. Krzywa I-V modułu SP 85W MU

I-V 400 śledzenie krzywej I-V HT opracowało I-V 400, tester zdolny do wykonania śledzenia krzywej I-V, aby zweryfikować wydajność modułów oraz łańcuchów PV. I-V 400 mierzy: - promieniowanie przez ogniwo odniesienia HT304, - temperaturę modułu(ów) przez czujniki temperatury lub przez wyjście napięcia obwodu otwartego, - napięcie obwodu otwartego Voc, - prąd zwarcia Isc, - napięcie przy maksymalnej mocy Vmpp, - prąd przy maksymalnej mocy Impp, - moc maksymalna Pmax, - różnicę pomiędzy zmierzoną i nominalną mocą @STC DPmax, - współczynnik wypełnienia FF. I-V 400 śledzi krzywą I-V oraz pozwala użytkownikowi na przechowanie wszystkich wartości.

Śledzenie krzywej I-V oraz pomiar wydajności SOLAR I-V HT opracowało SOLAR I-V, tester zdolny do wykonania śledzenia krzywej I-V oraz pomiaru i nagrywania wydajności systemów PV. SOLAR I-V mierzy: Gdy używany do śledzenia krzywej I-V: - promieniowanie przez ogniwo odniesienia HT304, - temperaturę modułu(ów) przez czujnik temperatury lub przez wyjście napięcia obwodu otwartego, - napięcie obwodu otwartego Voc, - prąd zwarcia Isc, - napięcie przy maksymalnej mocy Vmpp, - prąd przy maksymalnej mocy Impp, - moc maksymalna Pmax, - różnica pomiędzy mocą zmierzoną, a nominalną @STC DPmax, - współczynnik wypełnienia FF, - krzywą I-V oraz pamięć wewnętrzna dla pomiarów.

Jak wykonać pomiar Śledzenie charakterystyki I-V przez I-V 400 i SOLAR I- V jest bardzo proste. Wystarczy podłączyć zewnętrzne sondy oraz testowany moduł lub łańcuchy do urządzenia. I-V 400 i SOLAR I-V śledzą charakterystykę I-V urządzenia i jednocześnie uzyskują wartość promieniowania na panelach, ich temperaturę jak również temperaturę ogniwa odniesienia. Wykorzystując te parametry, I-V 400 oraz SOLAR I-V przekłada zmierzoną charakterystykę I-V na Standardowe Warunki Testowe oraz porównuje ją z charakterystyką podaną przez producenta (zachowana w wewnętrznej bazie danych) podaje wynik: OK / NOT OK. Wszystkie wyniki mogą być zapisane.

Jak podłączyć SOLAR I-V oraz IV 400 SOLAR I-V I-V 400 Schemat połączenia Bezpośrednio z modułem/ łańcuchem

Co jeśli jest trudny dostęp do przewodów? W niektórych instalacjach PV, jak np. na dachach, dostęp do przewodów wyjściowych modułu może być trudny. Dostęp przez skrzynkę łączeniową lub przez wejście przetwornicy może być jedyną opcją. W tym wypadku pomiar charakterystyki I-V może być osiągnięty przez pomiar parametrów środowiskowych (promieniowanie i temperatura) przez zdalną jednostkę SOLAR-02. Jednostka zdalna jest umieszczona obok modułów fotowoltaicznych i jest podłączone do sond do pomiarów parametrów środowiskowych. Synchronizacja pomiędzy dwoma jednostkami gwarantuje jednoczesny pomiar, umożliwiając ekstrapolację krzywej I-V na STC bez korzystania z przedłużaczy.

How to connect SOLAR I-V and IV 400 SOLAR I-V I-V 400 Schemat połączenia z SOLAR-02

Kilka czynników, które mogą zmienić krzywą IV Zniszczenie modułów, uszkodzenie modułów, brud na modułach, niedopasowanie modułu, cieniowanie na modułach, problemy z bypassem diody, słabe połączenie DC, etc. Jak można stwierdzić, że moduł jest uszkodzony? I-V 400 i SOLAR I-V porównują dane testowe z wprowadzonych danych modułu i wyświetlają OK lub NOT OK. Krzywa IV jest pokazana poniżej po lewej stronie, po prawej jest uszkodzony moduł.

Co mierzyć wydajność systemu Jak sprawdzić jakość instalacji PV? Mierząc jego wydajność. Wydajność daje nam ogólną ocenę systemu i jak działa w łatwy do zrozumienia sposób np. 0.91 może to być: 1. chwilowa 2. Zapisane dane 3. Wydajność w czasie Wydajność systemu = wydajność DC (modułów) x wydajność AC (inwerter) Wydajność również podaje rzeczywiste dane do porównania za każdym razem, gdy system jest testowany tak, aby można było podjąć decyzję o naprawie /wymianie. Pomiar wydajności przyznaje, że moduły oraz inwerter pracują prawidłowo, by przez sprawdzanie parametrów podczas działania systemu.

Kiedy mierzyć wydajność systemu? 1. Przy instalacji. Po zainstalowaniu systemu jeden człowiek może łatwo i efektywnie zebrać wszystkie dane testowe (jednocześnie), aby udowodnić prawidłowe działanie systemu. Jeśli system pracuje tak jak został zaprojektowany, nie jest wymagane żadne dalsze badania, a dane testowe mogą być wykorzystane do pokazania prawidłowej pracy systemu w ramach parametrów określonych przez producenta parametrów paneli lub w ramach specyfikacji paneli. Wartość wydajności jest również zapisana w raporcie do dalszego użycia.

Kiedy mierzyć wydajność systemus? 2. Co rok. Zazwyczaj właściciele systemu PV podpisują program konserwacji, który zapewnia okresowe wizyty (np. co 12 miesięcy) i pomiary wydajności. W przypadku spadku wydajności o określoną wartość w porównaniu do pomiarów z poprzedniego roku (zazwyczaj 0.5% rocznie), to nie jest wymagane żadne dalsze badania. Jeśli system nie mieści się w zakresie parametrów producenta, dane pozwolą Ci zidentyfikować czy inwerter (DC do AC) lub tablica (Promienie na DC) była uszkodzona. Jeśli to była tablica, to urządzenie pozwoli Ci wykonać krzywą I-V na każdym łańcuchu, a następnie na każdym module w celu znalezienia uszkodzenia.

Kiedy mierzyć wydajność systemu? 3. W przypadku, gdy właściciel systemu dostaje niższy wynik niż oczekiwano. Wykonawca musi sprawdzić czy system funkcjonuje prawidłowo.

Co to jest wydajność? Wydajność jest wielkością bezwymiarową, wyrażaną w procentach i definiowana jako: η( t) = ( t) ( t) Taka wartość nie jest stała, a zależy od czasu. Dlatego, inwerter lub moduły mogą mieć różną wydajność, gdy pomiary zostaną wykonane o różnym czasie. Dla skuteczności jednoczesność pomiaru PIN (t) i POUT (t) jest najważniejsza. W istocie, powinno zmierzyć się PIN o czasie t1 i POUT o czasie t2, otrzyma się wartości odpowiednio PIN (t1) i POUT (t2), których stosunek wartości nie daje żadnych znaczących wyników. P P OUT IN Wymagana jednoczesność pomiaru przynosi pewne praktyczne trudności. P P ( t2) ( t1) OUT IN =???

Przykład dach z solarami W dachowej instalacji fotowoltaicznej, moduły umieszczone są na dachu budynku, a inwerter najczęściej jest w piwnicy. Stan ten jest bardzo krytyczna, w celu sprawdzenia instalacji należy zmierzyć jednocześnie Parametry elektryczne i środowiskowe, które są bardzo odległe od siebie.

Połączenie przewodów Możesz podłączyć urządzenie pomiarowe do sond środowiskowych ja pomocą jednego lub więcej przewodów. To rozwiązanie, jednakże pomimo, że łatwe i tanie to jest Niewygodne i niebezpieczne Przewody przechodzą przez okna, klatki schodowe, drzwi stwarzając potencjalne zagrożenie dla ludzi, którzy mogą się potknąć i je przeciąć.

Połączenie bezprzewodowe Można również wykorzystać połączenie bezprzewodowe. Każde połączenie bezprzewodowe jest zawsze certyfikowane przez Propagacje w wolnym polu Czyli bez zakłóceń. Ale taki stan jest tylko czysto teoretyczny. W rzeczywistości najczęściej warunki są inne niż "wolne pole". W rzeczywistości podłogi, konstrukcje betonowe, etc., tłumią sygnały co utrudnia lub uniemożliwia komunikację.

Synchronizacja Jedynym realnym rozwiązaniem jest pozycjonowanie i zabezpieczenie Dwóch niezależnych jednostek jeden na dachu do poboru parametrów środowiskowych a drugi w górę i w dół od inwertera do nabycia parametrów elektrycznych. Po takim postępowaniu dwa niezależne środowiska" mogą być utworzone, gdzie pomiary są wykonywane niezależnie od siebie. Synchronizacja obu jednostek zapewnia niezbędną równoczesność pomiarów.

Zapis wydajności SOLAR300N HT opracowało SOLAR300N, tester zdolny do wykonania wszystkich pomiarów wymaganych do weryfikacji wydajności systemów PV: - przez jednostkę zdalną SOLAR-02 wszystkie parametry środowiskowe: promieniowanie, temperatura modułu oraz środowiska, - napięcie, prąd i moc DC - napięcie, prąd, współczynnik mocy (cosϕ) oraz moc AC (jedno- lub trój-fazowy) SOLAR300N przechowuje te wielkości umożliwiając: - analiza wydajności instalacji w czasie - testowanie instalacji nawet bez fizycznej obecności instalatora Dodatkowo SOLAR300N jest prawdziwym analizatorem mocy.

Zapis wydajności SOLAR I-V HT opracowało SOLAR I-V, zdolny do wykonania śledzenia krzywej I-V oraz pomiaru i zapisu wydajności systemów PV. SOLAR I-V mierzy: gdy stosowany jako rejestrator wydajności : - przez jednostkę zdalną SOLAR-02 wszystkie parametry środowiskowe: promieniowanie, temperatura modułu oraz środowiska, - napięcie, prąd i moc DC - napięcie, prąd, współczynnik mocy (cosϕ) oraz moc AC (jedno-fazowe instalacje). SOLAR I-V przechowuje te wielkości umożliwiając: - analiza wydajności instalacji w czasie - testowanie instalacji nawet bez fizycznej obecności instalatora.

Jak połączyć SOLAR300N oraz SOLAR-02 SOLAR300N Schemat połączenia (Instalacja trój-fazowa)

Jak połączyć SOLAR I-V, aby zmierzyć wydajność SOLAR I-V Schemat połączenia (Instalacja jednofazowa)

SOLAR300N i SOLAR I-V z SOLAR-02 SOLAR300N i SOLAR I-V pobierają i śledzą progres wartości promieniowania słonecznego, temperaturę paneli fotowoltaicznych oraz temperaturę pokoju za pomocą standardowego akcesorium SOLAR-02. SOLAR300N i SOLAR I-V mogą być wykorzystane nie tylko do pomiarów chwilowych, ale również do zapisywania wszystkich parametrów elektrycznych i środowiskowych w okresie czasu. Takie nagranie przynosi niezliczone korzyści, takie jak: - możliwość pomiaru generowanej energii jak również odpowiednich przedziałów czasowych - możliwość odniesienia generowanej energii do parametrów środowiskowych - możliwość testowania instalacji bez obecności operatora Po ukończeniu pomiaru lub zestawu nagrań, SOLAR300N i SOLAR I-V oblicza wydajność paneli fotowoltaicznych i inwertera dostarczając przejrzyste i jednoznaczne wyniki. Operator nie jest potrzebny do obliczeń.

Najlepsze wykorzystanie SOLAR300N i SOLAR I-V Wydajność modułów i inwertera jest stała. Zazwyczaj niska wydajność jest wykrywana w obecności niskiego promieniowania, podczas zwiększania promieniowania słonecznego zwiększa się również wydajność instalacji, więc osiągnięcie maksymalnych wartości związanych z promieniowaniem, standardowe dla strony gdzie zlokalizowana jest instalacja. Takie warunki występuje tylko w środku dnia. W celu zmierzenia wydajności instalacji w tych warunkach, używając tradycyjnych narzędzi jesteś zmuszony do przerwania wszystkich trwających działań, przejdź do strony instalacji, często jest to duża odległość, wykonaj pomiary i wróć do działania. Strata czasu i pieniędzy jest oczywista. Na drugim końcu można ustawić rejestrator do zapisu i późniejszego zebrania. Oznacza to, że możesz testować instalację, instalując tylko SOLAR300N oraz SOLAR I-V i rozpocząć nagrywanie parametrów elektrycznych i środowiskowych w każdej chwili. Po jakimś czasie, o najbardziej dogodnej dacie i godzinie, możesz powrócić do obiektu i zabrać sprzęt kończąc nagrywanie. Natychmiast, bez podłączania do PC lub wszelkich działań przez operatora, SOLAR300N i SOLAR I-V obliczając wydajność instalacji wyświetlając najlepsze wartości na LCD.

Czy wydajność jest wyższa od przewidywanej? Gdy instalacja jest aktywna, niektóre ogniwa mogą się zepsuć więc do obniżenia wydajności modułów oraz w konsekwencji całego łańcucha. Nie zapomnij, że krzywa operacyjna łańcucha jest określana przez krzywą najgorszych modułów spośród tych wchodzących w skład łańcucha. Każde zniszczone ogniwo może jeszcze bardziej obniżyć wydajność modułu i łańcucha, zwiększając stratę ze względu na niedopasowanie. Zalecane jest okresowe sprawdzanie wydajności instalacji w celu wcześniejszego zidentyfikowania sytuacji krytycznych. Oprócz tradycyjnego pomiaru wydajności (już analizowane), charakterystyka I-V modułu może być śledzona, która reprezentuje prawdziwą kartę identyfikacji. Razem z charakterystyką I-V modułu, producent dostarcza informacje o prądzie zwarcia, napięciu obiegu otwartego oraz generowanej mocy. Możesz łatwo zmierzyć charakterystykę I-V zainstalowanych modułów oraz porównać je z charakterystyką podaną przez producenta.