Condições climáticas extremas, como granizo, ventos fortes e neve intensa, podem representar sérios riscos para os ativos das usinas de energia solar. A Unidade de Comunicação Fotovoltaica de Suzhou Ruitai atua como o cérebro inteligente do sistema rastreador solar. Através de detecção inteligente e execução automática, fornece proteção abrangente contra condições climáticas adversas e ajuda a garantir a segurança de usinas de energia solar em ambientes desafiadores.
A Unidade de Comunicação Fotovoltaica de Suzhou Ruitai é o principal nó de computação de ponta e centro de controle regional na arquitetura de nuvem de dispositivo de usinas de energia solar em grande escala. Para garantir uma operação estável em ambientes exigentes de usinas de energia solar, a NCU utiliza um design de hardware de nível industrial.
Ele foi construído para suportar fortes interferências eletromagnéticas, mudanças extremas de temperatura e terrenos complexos, com uma ampla faixa de temperatura operacional de -40°C a 70°C, proteção IP65 e desempenho anti-interferência EMC nível 4.
Tabela de especificações completa
▷ Parâmetros característicos
Modelo de produto
RT-COM-V1
Limite de disparo de alta velocidade do vento
Ajustável
Fonte de energia
L+N 220 VCA
Limite de disparo de neve forte
Ajustável
Configuração de parâmetros
PC
Latitude e longitude
Obtido automaticamente por GPS
Consumo diário de energia
≤0,1 kWh
Fuso horário
Autoconfiguração
Sinal GPS
Sim
▷ Parâmetros funcionais
Alarme do sensor meteorológico
Sim
Comunicação sem fio (com TCU)
Sim
Alarme de interrupção de comunicação (com TCU)
Sim
Porta de comunicação
RS485/Ethernet
Alarme de falha do módulo GPS
Sim
Velocidade do Vento
Sim
▷ Parâmetros gerais
Material da Habitação
Chapa metálica
Tamanho
330*96*360mm
Método de instalação
Fixação
Temperatura operacional
-40~70℃
Classificação à prova d'água
IP65
Altitude
<4000m
Peso
5,4kg
Como fazer a manutenção da unidade de comunicação fotovoltaica?
Como o “cérebro” do sistema rastreador solar, a Unidade de Comunicação Fotovoltaica (NCU) desempenha um papel fundamental na segurança e na eficiência da geração de energia de toda a usina solar. Com base nos padrões da indústria e na experiência prática, a O&M rotineira de NCU concentra-se principalmente nas quatro áreas principais a seguir:
1. Status do hardware e inspeção do ambiente de resfriamento
● Verificação de aparência e conexão
Inspecione regularmente a condição de vedação da caixa de controle da NCU para garantir que não haja entrada de água ou acúmulo de poeira.
Preste atenção especial aos terminais internos, cabos de comunicação e cabos de dados para garantir que estejam firmemente conectados e verifique se há folgas ou danos causados por vibração ou envelhecimento.
● Manutenção de resfriamento e controle de temperatura
A NCU gera calor durante a operação, portanto a poeira na ventoinha de resfriamento e no filtro de poeira deve ser limpa regularmente para manter o caminho do fluxo de ar desobstruído.
Durante estações de alta temperatura ou operação de alta carga, um termovisor infravermelho pode ser usado para escanear a distribuição da temperatura da superfície do equipamento, identificar aquecimento local anormal e evitar que a dissipação de calor deficiente acione a proteção térmica do hardware ou acelere o envelhecimento dos componentes.
2. Operação de Software e Monitoramento de Link de Comunicação
● Status operacional e análise de registros
Monitore o status on-line da NCU, o uso da CPU e o uso da memória em tempo real por meio do computador host ou da plataforma em nuvem.
Exporte e analise regularmente os logs de operação do sistema, com atenção especial aos logs de erros e de aviso, para identificar antecipadamente possíveis tempos limite de comunicação ou anormalidades de interface.
● Proteção de Rede de Comunicação
A NCU se comunica descendentemente com a TCU (Tracker Control Unit) e ascendentemente com a plataforma de nuvem.
Verifique regularmente a intensidade do sinal sem fio Zigbee/LoRa e as taxas de perda de pacotes, bem como a estabilidade da conexão Ethernet, para garantir uma resposta em nível de milissegundos para entrega de comandos de controle e upload de dados.
3. Backup de dados e proteção de segurança do sistema
● Backup de configuração de parâmetros
A unidade de comunicação fotovoltaica armazena parâmetros operacionais importantes, limites de proteção e configurações de algoritmo.
Antes de qualquer atualização do sistema, atualização de firmware ou solução de problemas, um backup completo dos programas NCU e PLC deve ser concluído para evitar perda de programa ou danos aos dados.
● Cibersegurança e gerenciamento de permissões
Verifique regularmente as políticas de firewall da NCU e o status do módulo de criptografia para evitar acesso não autorizado.
Siga o princípio do menor privilégio, padronize as permissões de acesso do pessoal de O&M e audite regularmente os logs de operação para evitar falhas do sistema causadas por ataques cibernéticos ou operação incorreta.
4. Resposta a falhas e recuperação de emergência
● Solução rápida de problemas anormais
Se a NCU travar, ficar off-line ou exibir luzes indicadoras anormais, o pessoal de O&M deverá primeiro desligá-la e reiniciá-la para eliminar erros lógicos temporários.
Se o problema persistir, eles deverão verificar a tensão da fonte de alimentação, as fontes de dados do sensor e os links de comunicação.
● Testes de Emergência e Redundância
Realize regularmente exercícios de interrupção de energia para verificar se a NCU pode mudar para a energia de reserva (como a bateria embutida) e colocar o suporte em uma posição de proteção segura quando a energia principal for perdida.
Ao mesmo tempo, o sistema deve ser testado para confirmar se os nós vizinhos podem assumir a comunicação quando uma única NCU falha, garantindo que o mecanismo geral de proteção da planta permaneça eficaz.
Estudo de caso: Grande projeto de microrrede comercial em Valência, Espanha
Este projeto está localizado em Valência, Espanha, numa zona de clima mediterrânico. O local enfrenta verões muito quentes, luz solar forte e tempestades extremas conhecidas como “DANA”, que já danificaram parte da rede elétrica local.
Neste projeto, a plataforma Suzhou Ruitai SCADA apresentou forte estabilidade e adaptabilidade. Durante a operação normal, a plataforma utiliza algoritmos de IA para prever a demanda de eletricidade e a geração de energia solar em tempo real. Em seguida, ajusta automaticamente a estratégia de armazenamento e geração de energia.
Quando a rede elétrica externa foi cortada por tempestades extremas, o sistema SCADA rapidamente mudou a microrrede para o modo ilha. Ele usou automaticamente o sistema de armazenamento de energia para fornecer energia e cobriu mais de 40% das necessidades emergenciais de energia da instalação. Isso ajudou o cliente a manter o fornecimento de energia e a segurança energética durante condições climáticas extremas.
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