如何提高太陽能光伏組件的產能,及時排查損壞光伏組件,減少人力成本,提高運維服務效率,成為各大太陽能電站的重要解決問題。
號為201010262331.4的發明《光伏組件用接線盒的監測方法》提出的監測方法包括如下步驟:
a、在接線盒內部設置電信號采集點,采集接線盒內的電壓、電流、溫度和磁通量信號,采集的信號傳入信號檢測盒;
b、信號檢測盒將接收到的信號進行處理計算后所得數據通過信號輸出端口輸出;
c、數據傳輸通道將信號輸出端口輸出的數據傳輸到終端監控器;
d、終端監控器對接收的數據進行識別,并確認對應接線盒所在的光伏電池組件的區域;
e、終端監控器對數據進行統計分析處理,判斷接線盒的工作狀態,確定接線盒所對應的光伏電池片串的實時工作狀況,定位找到損壞的電池片。
該僅能監測光伏組件狀態,無法遠程對損壞的光伏組件進行處理,還需工作人員前往現場進行處理,無法解決單個光伏組件損壞造成發電效率降低的問題,功能較為單一。
當智能網絡監控的已經在大街小巷廣為普及的時候,我們還有很多因為布線不便利而不能實行監控的重要安防區域還不能實現無死角覆蓋,現今流行的新能源監控無疑是佳的選擇。在眾多新能源當中,太陽能無疑是比較上佳的選擇。太陽能大家很常見,太陽能熱水器、太陽能路燈、太陽能電池、太陽能汽車等等。只是,在安防領域里,太陽能監控還是很新鮮的東西。但是隨著太陽能技不斷完善,蓄電技術的不斷提高,太陽能已經可以很方便的應用到安防監控領域了。
前面我們提到過,基于太陽能監控設備的這種便利性,因而相關的監控系統往往會"發配"至人跡罕至的荒郊野嶺。于是,在這么一個條件惡略,維護滯后的環境而言。設備的環境適應力無疑也要面臨比城市環境更多的考驗。一般情況下,監控攝像機在寒冷環境中保證工作的方法是借助攝像機自身加熱的模式,去保持環境的恒溫。這在城市環境中沒有問題。但是對于能源非常寶貴的太陽能監控來說,簡直就是"大逆不道"的一種行為。因此,這也更多的要求攝像機需要擁有一個更強的適應能力,而非通過設備自身的調整來將機身保護在"蜜罐"里。所以,這也對攝像機的各項技術提出了更高的要求。