தொலைத்தொடர்பு கோபுரங்களுக்கான சூரிய சக்தி: ஒரு நடைமுறை வடிவமைப்பு மற்றும் முதலீட்டு வழிகாட்டி
தொலைத்தொடர்பு கோபுரங்களுக்கான சூரிய சக்தி, மின்னாக்கியின் இயக்க நேரத்தைக் குறைத்து, ஆற்றல் தற்சார்பை மேம்படுத்தும். ஆனால், சூரியத் தகடுகள் மட்டுமே ஒரு நம்பகமான தொலைத்தொடர்பு மின் அமைப்பை உருவாக்கிவிடாது. வடிவமைப்பானது, அந்த இடத்தின் அளவிடப்பட்ட மின்சுமை, மோசமான பருவக்கால சூரிய ஆற்றல் வளம், தன்னாட்சி இலக்கு, DC மின்னழுத்த வரம்பு, மின்கல வரம்புகள் மற்றும் மீட்புத் தேவை ஆகியவற்றுடன் பொருந்த வேண்டும். பல இடங்களில், மின்னாக்கி இல்லாத இடத்தைக் காட்டிலும், நிர்வகிக்கப்படும் கலப்பின அமைப்பே சிறந்த தீர்வாக அமைகிறது.
முதல் கள ஆய்வின்போது, கணக்கிடக்கூடியவற்றையும் இன்னும் அளவிடப்பட வேண்டியவற்றையும் நான் பிரித்துப் பார்க்கிறேன். தினசரி ஆற்றல் மற்றும் ஒரு தற்காலிக சூரிய மின்தகடு அளவு ஆகியவற்றை முன்கூட்டியே ஆராய்ந்துவிடலாம். மின்கலத்தின் மின்னோட்டம், வெப்பப் பண்பு, குறைந்த சூரிய ஒளியிலிருந்து மீள்தல் மற்றும் இறுதிப் பாதுகாப்பு வடிவமைப்பு ஆகியவற்றுக்கு இன்னும் களத் தரவுகளும் தயாரிப்பு வளைவுகளும் தேவைப்படுகின்றன. இந்த வேறுபாடு, ஒரு ஆரம்ப மதிப்பீடு யாருக்கும் தெரியாமல் கொள்முதல் விவரக்குறிப்பாக மாறிவிடுவதைத் தடுக்கிறது.
தொலைத்தொடர்பு சூரியசக்தி, சாதாரண வர்த்தக சூரியசக்தியிலிருந்து ஏன் வேறுபடுகிறது?
ஒரு வணிகக் கூரை பொதுவாக மின் கட்டமைப்பை ஒரு ஆற்றல் சேமிப்பாகப் பயன்படுத்துகிறது. மின் கட்டமைப்புடன் தொடர்பில்லாத ஒரு அடிப்படை நிலையத்திற்கு அந்த வசதி இல்லை. திட்டமிடப்பட்ட சூரிய ஆற்றல் மாதம் எதிர்பார்த்ததை விடக் குறைவான ஆற்றலை வழங்கினால், மின்சுமை துண்டிக்கப்படும் வரை அல்லது ஒரு மாற்று ஆதாரம் செயல்படத் தொடங்கும் வரை, மின்கலத்தின் மின்னூட்ட நிலை நாளுக்கு நாள் குறைகிறது.
தொலைத்தொடர்பு சுமைகளுக்கும் அவற்றிற்கே உரிய வடிவம் உண்டு. ஒரு ரேடியோ தளத்தில் நிலையான அடிப்படைத் தேவை, போக்குவரத்து தொடர்பான மாறுபாடுகள், குறுகிய மின் உச்சநிலைகள் மற்றும் சுற்றுப்புற வெப்பநிலையைப் பின்பற்றும் குளிரூட்டும் சுமை ஆகியவை இருக்கலாம். மைக்ரோவேவ் இணைப்புகள், தடை விளக்குகள், கண்காணிப்பு, அணுகல் கட்டுப்பாடு மற்றும் கேபினட் ஹீட்டர்கள் போன்றவை எளிதில் கவனிக்கத் தவறக்கூடிய சிறிய சுமைகளைச் சேர்க்கின்றன. எதிர்கால ரேடியோ இணைப்புகள், சில சதவீத மாற்றத் திறனை விட அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக இருக்கலாம்.
அடுத்து, DC இடைமுகம் உள்ளது. பல தொலைத்தொடர்பு அமைப்புகள் பெயரளவிலான -48 V DC பஸ்ஸில் இயங்குகின்றன. கட்டமைப்பு அனுமதிக்கும் இடங்களில், தேவையற்ற DC-யிலிருந்து AC-க்கு-மீண்டும் DC மாற்றமின்றி, ஒரு MPPT கட்டுப்படுத்தி மற்றும் DC மின் அமைப்பு மூலம் PV ஆனது மின்கலத்தை மின்னேற்றம் செய்யவும், DC சுமைகளுக்கு சேவை செய்யவும் முடியும். AC சுமைகளுக்கு இன்வெர்ட்டர் இன்னும் தேவைப்படுகிறது, ஆனால் அதை வழக்கத்தின் காரணமாகச் சேர்க்கக்கூடாது.
கூறுகளின் அளவைத் தீர்மானிப்பதற்கு முன் இயக்கக் கட்டமைப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
தள வகைப்பாடு முதலில் வருகிறது. மின்கட்டமைப்பின் தரம், எரிபொருள் கிடைக்கும் தன்மை, கிடைக்கக்கூடிய நிலம், சூரிய ஆற்றல் வளம் மற்றும் மின் தடை விளைவுகள் ஆகியவை எந்தக் கட்டமைப்புக்கு விரிவான மாதிரியாக்கம் தேவை என்பதைத் தீர்மானிக்கின்றன.
| கட்டிடக்கலை | அது வழக்கமாகப் பொருந்தும் இடத்தில் | முக்கிய நன்மை | கட்டுப்படுத்த வேண்டிய ஆபத்து |
|---|---|---|---|
| மின் கட்டம் சார்ந்த சூரிய ஆற்றல் | பயனுள்ள பகல்நேர சூரியசக்தியுடன் கூடிய நம்பகமான அல்லது மிதமான பலவீனமான மின்கட்டமைப்பு | நீண்ட மின்சாரத் தொடர்பற்ற தன்னாட்சி தேவைப்படாமல், இறக்குமதி செய்யப்படும் ஆற்றலைக் குறைக்கிறது. | ஏற்றுமதி விதிகள், பரிமாற்ற நடத்தை மற்றும் மின் தடை ஏற்படும்போது சூரிய ஆற்றல் தொடர்ந்து கிடைக்குமா என்பது |
| PV பிளஸ் பேட்டரி | நல்ல சூரிய ஆற்றல் வளம் மற்றும் நிர்வகிக்கக்கூடிய, நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட மின்சுமையைக் கொண்ட தொலைதூர இடம். | வழக்கமான எரிபொருள் விநியோகப் பணிகளை நீக்குகிறது | தொடர்ச்சியான குறைந்த சூரிய ஒளி நாட்கள் மற்றும் ஆழ்ந்த வெளியேற்றத்திற்குப் பிறகு மெதுவான மீட்பு |
| சூரிய சக்தி, பேட்டரி மற்றும் டீசல் | முக்கியமான மின்சார இணைப்பு இல்லாத அல்லது மிகவும் பலவீனமான மின்சார இணைப்பு உள்ள இடம் | சூரிய ஆற்றல் இயக்க நேரத்தைக் குறைக்கும் அதே வேளையில், ஜெனரேட்டர் அசாதாரணமான ஆற்றல் பற்றாக்குறைகளை ஈடுசெய்கிறது. | தவறான தொடக்க அமைப்பு, திறனற்ற ஜெனரேட்டர் சுமையேற்றம் மற்றும் புறக்கணிக்கப்பட்ட பராமரிப்பு |
| சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையம், மின்கலம் மற்றும் மின்கட்டமைப்புடன் கூடிய இருப்பு ஜெனரேட்டர் | நம்பகமற்ற பயன்பாட்டு விநியோகத்துடன் கூடிய உயர்-கிடைப்புத்தன்மை தளம் | பல்வேறு ஆற்றல் பாதைகள் மற்றும் நெகிழ்வான செயல்பாட்டுக் கொள்கை | கட்டுப்பாட்டுச் சிக்கல்தன்மை மற்றும் தெளிவற்ற மூல முன்னுரிமை |
| நிலைநிறுத்தக்கூடிய அல்லது கொள்கலனாக்கப்பட்ட அமைப்பு | அவசரகால வலையமைப்பு, தற்காலிக பாதுகாப்பு அல்லது தொலைதூர கட்டுமானம் | தொழிற்சாலை ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வேகமான களப் பயன்பாடு | போக்குவரத்து வரம்புகள், நங்கூரமிடுதல், அணுகல் மற்றும் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கான சூரிய ஒளி வெளிப்பாடு |
ஒரு முழுமையான சூரிய ஆற்றல் கட்டமைப்பு, எரிபொருளை நீக்குவதால், ஒரு விரிதாளில் கவர்ச்சிகரமாகத் தோன்றலாம். ஆயினும், அரிதான பல நாள் வானிலை நிகழ்வைச் சமாளிக்கப் போதுமான சூரிய மின்சக்தி மற்றும் மின்கலத் திறனை நிறுவுவதை விட, ஒரு மிதமான மாற்று மின்னாக்கி மலிவானதாக இருக்கலாம். இதற்கு மாறாக, நீண்ட காலத்திற்கு லேசாக இயங்கும் ஒரு பெரிய மின்னாக்கி எரிபொருளை வீணாக்கக்கூடும் மற்றும் தவிர்க்கக்கூடிய பராமரிப்புச் சிக்கல்களையும் சந்திக்க நேரிடும். குறைந்த சூரிய ஆற்றல் சூழல்களை ஒரு மணிநேர மாதிரி சமாளித்து, மீதமுள்ள மின்வெட்டு அபாயத்தை இயக்குபவர் ஏற்கும் வரை, இறுதி மாற்று மின் மூலத்தை அகற்றுவதை நான் பரிந்துரைக்க மாட்டேன்.
அளவிடப்பட்ட சுமை மற்றும் வடிவமைப்பு கால வானிலையுடன் தொடங்கவும்.
குறைந்தபட்சம், தளத்தின் ஆயத்தொலைவுகள், மணிநேர அல்லது 15 நிமிட மின்சுமை, உச்சபட்ச தேவை, DC மற்றும் AC இடைமுகங்கள், மின்வெட்டு வரலாறு, மின்னாக்கிப் பதிவுகள், மின்பெட்டி வெப்பநிலை, கிடைக்கக்கூடிய PV பகுதி மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட மின் வலையமைப்பு விரிவாக்கம் ஆகியவற்றைச் சேகரிக்கவும். மின்சுமைத் தடம், மின்னாக்கி இயக்க நேரங்கள் மற்றும் விநியோகிக்கப்பட்ட எரிபொருள் வரலாறு ஆகிய மூன்று பதிவுகள் குறிப்பாகத் தெளிவானவை. அவை வெவ்வேறு தகவல்களைத் தரும்போது, ஆற்றல் அடிப்படை அளவைத் தற்காலிகமானதாகக் கருதி, உபகரணங்களின் அளவைத் தீர்மானிப்பதற்கு முன் அதற்கான காரணத்தைக் கண்டறியவும்.
இடைவெளித் தரவுகள் கிடைக்கவில்லை என்றால், ஒவ்வொரு நேம்ப்ளேட் மதிப்பீட்டையும் 24 மணிநேரத்தால் பெருக்குவதற்குப் பதிலாக, துணை அமைப்பு வாரியாக ஒரு அட்டவணையை உருவாக்குங்கள். ஒவ்வொரு மதிப்பீட்டையும் அளவிடப்பட்டது, கணக்கிடப்பட்டது அல்லது அனுமானிக்கப்பட்டது எனக் குறிக்கவும். அந்தச் சிறிய கட்டுப்பாடு அடுத்த மதிப்பாய்வை மிகவும் எளிதாக்குகிறது.
E_load = Σ(P_i × h_i)சூரிய மின்தகடு மற்றும் மின்கலத் திறனை மதிப்பிடுவதற்கு தினசரி ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உச்சபட்ச திறன் தனியாகச் சரிபார்க்கப்படுகிறது, ஏனெனில் அது கட்டுப்படுத்தி, நேராக்கி, இன்வெர்ட்டர், கேபிள், பஸ்பார் மற்றும் பாதுகாப்பு மதிப்பீடுகளைத் தீர்மானிக்கிறது. இரண்டுமே முக்கியமானவை: குறைந்த தினசரி சராசரியைக் கொண்ட ஒரு இடத்திலும்கூட, குறுகிய காலத்திற்கு அதிக மின்னோட்டத்தை உருவாக்க முடியும்.
PV திரையிடல் கணக்கீடு
P_PV = E_source ÷ (PSH_design × K_PV)E_source தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அமைப்பு எல்லையில் வழங்கப்பட வேண்டிய ஆற்றல் ஆகும். PSH_design இது ஆண்டு சராசரி மட்டுமல்ல, தொடர்புடைய குறைந்த சூரிய ஒளி உள்ள மாதத்திற்கான உச்ச சூரிய ஒளி நேர மதிப்பாகும். K_PV வெப்பநிலை, அழுக்கு, பொருந்தாமை, வயரிங், MPPT செயல்திறன் மற்றும் நிழல் போன்ற PV தரப்பு இழப்புகளை இது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது.
இழப்பு எல்லைகளைத் தெளிவாகத் தெரியும்படி வைக்கவும். நேராக்கி மற்றும் விநியோக இழப்புகள் கீழ்நிலை மின் பாதையில் அடங்கும்; மாட்யூல் வெப்பநிலை மற்றும் அழுக்கு படிதல் ஆகியவை சூரிய மின்தகடு பக்கத்தில் அடங்கும். இவை இரண்டும் ஒரு தெளிவற்ற "பாதுகாப்புக் காரணிக்குள்" மறைக்கப்பட்டிருந்தால், அவை இருமுறை கணக்கிடப்படலாம் அல்லது முற்றிலுமாகத் தவறவிடப்படலாம்.
பேட்டரி பரிசோதனை கணக்கீடு
C_bat = E_autonomy ÷ (DoD × η_path × F_EOL × F_temp)E_autonomy தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் கிடைக்காதபோது தேவைப்படும் சுமை ஆற்றல் ஆகும். DoD அனுமதிக்கப்பட்ட வெளியேற்ற ஆழம், η_path பேட்டரி-டு-லோட் செயல்திறன் என்பது, F_EOL ஆயுட்கால முடிவில் தேவைப்படும் தக்கவைக்கப்பட்ட கொள்ளளவு, மற்றும் F_temp இது வடிவமைப்பு வெப்பநிலையில் பயன்படுத்தக்கூடிய திறனைக் குறிக்கிறது. ஒரு காரணி, பொருளின் அறிவிக்கப்பட்ட பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலில் ஏற்கனவே சேர்க்கப்பட்டிருந்தால், அதனை மீண்டும் பயன்படுத்த வேண்டாம்.
செய்து காட்டப்பட்ட திரையிடல் உதாரணம்
சராசரியாக 1.5 kW திறன் கொண்ட ஒரு கற்பனையான தொலைதூர தளத்தைக் கருத்தில் கொள்வோம். அதன் தினசரி வழங்கப்படும் மின்சுமை 36 kWh ஆகும். கீழ்நிலைத் திறன் 88% ஆகவும், திட்டமிடல் ஒதுக்கீடு 10% ஆகவும் இருப்பதாகக் கொள்வோம்; அப்போது மூலப்பக்க ஆற்றல் இலக்கு ஒரு நாளைக்குச் சுமார் 45 kWh ஆகும். 4.0 வடிவமைப்பு உச்ச சூரிய ஒளி நேரங்கள் மற்றும் 0.78 என்ற PV திறன் குறைப்புக் காரணியுடன், ஆரம்ப வரிசையானது சுமார் 14.4 kWp ஆகும்.
இப்போது, பேட்டரி 12 மணி நேரத்திற்கு 1.5 kW சுமையைத் தாங்க வேண்டும் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதாவது, வழங்கப்படும் ஆற்றல் 18 kWh ஆகும். 80% அனுமதிக்கப்பட்ட மின்னிறக்க ஆழம், 94% பாதை செயல்திறன் மற்றும் 80% ஆயுட்கால இறுதித் தக்கவைப்பு ஆகிய நிலைகளில், மாட்யூல் முழுமையாக்கம் மற்றும் வெப்பநிலைத் திருத்தத்திற்கு முன்பு, ஆரம்ப பெயர்ப்பலகைத் தேவை சுமார் 29.9 kWh ஆகும். 24 மணி நேரத் தன்னாட்சித் தேவை அந்த அளவை ஏறக்குறைய இருமடங்காக்கும்.
| திரையிடல் படி | கணக்கீடு | விளைவாக |
|---|---|---|
| தினசரி விநியோகிக்கப்பட்ட சுமை | 1.5 kW × 24 h |
36.0 kWh/நாள் |
| மூல ஆற்றல் இலக்கு | 36 ÷ 0.88 × 1.10 |
45.0 kWh/நாள் |
| PV வரிசை | 45 ÷ (4.0 × 0.78) |
14.4 கிலோவாட் |
| 12 மணி நேர தன்னாட்சி ஆற்றல் | 1.5 × 12 |
18.0 kWh வழங்கப்பட்டது |
| வெப்பநிலை திருத்தத்திற்கு முன் ஆரம்ப பேட்டரி | 18 ÷ (0.80 × 0.94 × 0.80) |
29.9 kWh பெயரளவு |
இந்த எண்கள் மேற்கோள் குறிகள் அல்ல. அவை ஒரு தொகுதி அனுமானங்களை விவரிக்கின்றன, அவை அனைத்தும் அட்டவணையில் காணப்படுகின்றன. ஒரு இறுதி வடிவமைப்பானது, மணிநேர பேட்டரி மின்னேற்ற நிலை, தொடர்ச்சியான மோசமான வானிலை நாட்கள், வெப்பநிலை, சுமை அதிகரிப்பு மற்றும் மூலத் தடைகள் ஆகியவற்றை உருவகப்படுத்த வேண்டும். அது இணக்கமான பேட்டரி தொகுதிகளுக்கு ஏற்ப முழுமையாக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் குறைந்தபட்ச இயக்க மின்னழுத்தத்தில் மின்னோட்டத்தைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.
மீட்பு என்பது மக்கள் மறந்துவிடும் ஒரு சோதனை.
மின் தடை அல்லது குறைந்த சூரிய ஒளி நிகழ்வுக்குப் பிறகு, மின்கலம் மீண்டும் மின்னேற்றம் அடையும்போது தொலைத்தொடர்புச் சுமை தொடர்கிறது. இந்த எடுத்துக்காட்டில், 92% மின்னேற்றப் பாதைத் திறனுடன் ஆறு மணி நேரத்திற்குள் 18 kWh-ஐ மீட்டெடுக்க, மின்னேற்றத்திற்காகச் சுமார் 3.3 kW தேவைப்படுகிறது. தொடரும் 1.5 kW தளச் சுமையையும் சேர்க்கும்போது, மற்ற இழப்புகள் மற்றும் கூடுதல் இடவசதிக்கு முன்பாக, கிடைக்கக்கூடிய மூலமானது குறைந்தபட்சம் 4.8 kW-ஐ வழங்க வேண்டும்.
எனவே, ஒரு மின்கலம் தன்னாட்சிக்குப் போதுமான அளவு பெரியதாக இருந்தாலும், அடுத்த நிகழ்வுக்கு முன் அதை மீட்டெடுப்பதற்குப் போதுமான சூரிய ஆற்றல் அல்லது நேராக்கித் திறன் இல்லாமல் இருக்கலாம். மின்னூட்ட நிலை உருவகப்படுத்துதல், மிகக் குறைந்த இருப்பையும் அதை மீட்டெடுக்கத் தேவைப்படும் நேரத்தையும் காட்ட வேண்டும்.
கள நம்பகத்தன்மையை பாதிக்கும் கூறு முடிவுகள்
சூரிய மின்தகடு பொருத்துதல் மற்றும் கட்டமைப்பு
மாட்யூல்களை நேரடியாக ஒரு கோபுரத்தில் பொருத்துவது தரை இடத்தை மிச்சப்படுத்தலாம், ஆனால் கோபுரத்தின் உயரம் தானாகவே சூரிய ஆற்றல் உற்பத்தியை மேம்படுத்திவிடாது. ஆண்டெனாக்கள், எஃகு கட்டமைப்புகள், கேபிள்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள தாவரங்கள் சிக்கலான நிழல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். கூடுதல் காற்று வீச்சு, கட்டமைப்புச் சுமை, கடினமான சுத்தம் செய்தல் மற்றும் உயரமான இடத்தில் வேலை செய்வதற்கான அணுகல் ஆகியவை இடச் சேமிப்பை விட அதிகமாக இருக்கலாம். ஒரு தொழில்நுட்ப வல்லுநரால் ஒரு மாட்யூலைப் பாதுகாப்பாக சுத்தம் செய்யவோ அல்லது மாற்றவோ முடியாவிட்டால், அதன் கோட்பாட்டு ரீதியான விளைச்சல் அவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்காது. வளாகத்தில் பாதுகாப்பான, நிழலற்ற நிலம் இருக்கும் பட்சத்தில், தரையில் பொருத்தப்பட்ட வரிசைகளை திசைப்படுத்துவது, ஆய்வு செய்வது மற்றும் விரிவுபடுத்துவது பெரும்பாலும் எளிதாக இருக்கும்.
காற்று, பனி, அரிப்பு, மண் அல்லது அடித்தளத்தின் நிலைமைகள் மற்றும் குளிர்-வெப்பநிலை மின்சுற்று மின்னழுத்தம் ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்கவும். தாவரக் கட்டுப்பாடு பராமரிப்புத் திட்டத்தில் இடம்பெற வேண்டும்; நிறுவும்போது தெளிவாக இருக்கும் ஒரு வரிசைப் பலகைகள், ஓராண்டு கழித்து நிழலால் மூடப்படலாம்.
பேட்டரி மற்றும் பிஎம்எஸ்
லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் அதன் சுழற்சி ஆயுள் மற்றும் வெப்பப் பண்புகள் காரணமாக தொலைத்தொடர்பு சேமிப்பகத்திற்குப் பரவலாகப் பரிசீலிக்கப்படுகிறது, ஆனால் வேதியியல் மட்டுமே ஒரு நல்ல அமைப்பிற்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது. பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல், தொடர்ச்சியான மற்றும் உச்சபட்ச மின்னோட்டம், குறைந்த வெப்பநிலை மின்னேற்ற வரம்புகள், உயர் வெப்பநிலை திறன் குறைப்பு, BMS பாதுகாப்பு, மின்கலம் அல்லது தொகுதி சமநிலைப்படுத்துதல், தகவல் தொடர்பு மாற்று ஏற்பாடு மற்றும் உத்தரவாத நிபந்தனைகளை மதிப்பாய்வு செய்யவும்.
இணை மின்கலங்கள், சரிபார்க்கப்பட்ட மின்னோட்டப் பகிர்வு உத்தி, இணக்கமான மென்பொருள் மற்றும் தனிப்பட்ட கிளைப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இணைப்பதற்கு முன், திடீர் மின்னோட்டம் அல்லது சுற்று மின்னோட்டத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக, மின்னூட்ட நிலை வேறுபாடுகள் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
DC மின் பாதை மற்றும் கலப்பின கட்டுப்படுத்தி
சூரிய மின்தகடு எப்போது மின்சுமையைப் பயன்படுத்தும், மின்கலத்தை மின்னேற்றும், மின்னாக்கியை இயக்கும் அல்லது மின்கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்தும் என்பதை கட்டுப்பாட்டகம் தீர்மானிக்கிறது. அதன் முன்னுரிமைகள், ஒரு பொதுவான தொழிற்சாலை இயல்புநிலையை விட, சேவைக் கொள்கையைப் பிரதிபலிக்க வேண்டும். வழக்கமான எரிபொருள் சேமிப்பு சுழற்சிகளிலிருந்து ஒரு முக்கியமான இருப்பைப் பாதுகாக்க வேண்டியிருக்கலாம். அதேபோல், மின்னாக்கியின் தொடக்கம் மற்றும் நிறுத்த வரம்புகள், விரைவான சுழற்சிகளைத் தடுத்து, ஒரு திறமையான மின்னேற்றத் தொகுதியை அனுமதிக்க வேண்டும்.
பெயரளவு -48 V தொலைத்தொடர்பு சுமை, நேராக்கி அமைவுப் புள்ளிகள் மற்றும் குறைந்த மின்னழுத்தத் துண்டிப்பு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக முழு பேட்டரி மின்னழுத்த வரம்பை உறுதிப்படுத்தவும். கலப்பு AC மற்றும் DC தளங்களுக்கு, ஒவ்வொரு மாற்றும் நிலையையும் அதன் செயல்திறனையும் வரைபடமாக்கவும்.
அமைச்சரவை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
ஒரு வெளிப்புற உறைக்கு, அதன் பெயரளவிலான IP மதிப்பீட்டை விட மேலானவை தேவை. சூரிய வெப்பம், நீர்த்துளி சுருக்கம், உப்பு, தூசி, பூச்சிகள், கேபிள் நுழைவாயில்கள், வடிகால் மற்றும் உள்ளக வெப்பம் ஆகிய அனைத்தும் அதன் நீண்டகால நம்பகத்தன்மையைப் பாதிக்கக்கூடும். வெப்பநிலை உணர்விகள், உள்ளீட்டு வாயிலுக்கு அருகிலுள்ள காற்றை மட்டும் அல்லாமல், பேட்டரி தொகுதிகள் மற்றும் சூடான பாகங்களையும் பிரதிபலிக்க வேண்டும்.
வெப்பமூட்டல், காற்றோட்டம் மற்றும் குளிரூட்டல் ஆகியவை ஆற்றலைப் பயன்படுத்துகின்றன, எனவே அவற்றை மின்சுமை மாதிரியில் சேர்க்கவும். வெப்பமான இடங்களில், மின்கலத்தின் ஆயுளைப் பாதுகாக்கும் ஒரு பெட்டியானது தினசரி ஆற்றல் தேவையையும் அதிகரிக்கக்கூடும். குளிர்ச்சியான இடங்களில், மின்னேற்றம் செய்ய அனுமதிப்பதற்கு முன்பு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெப்பமூட்டல் தேவைப்படலாம்.
செயலுக்கு வழிவகுக்கும் கண்காணிப்பு
பயனுள்ள தொலைநிலைத் தரவுகளில் மூல ஆற்றல், தளச் சுமை, பேட்டரியின் மின்னேற்ற நிலை, செல் அல்லது மாட்யூல் பரவல், வெப்பநிலை, ஜெனரேட்டர் தொடக்கங்கள், எரிபொருள் நிலை, பாதுகாப்பு நிகழ்வுகள் மற்றும் தகவல்தொடர்பு நிலை ஆகியவை அடங்கும். 100% மின்னேற்ற நிலையைக் காட்டும் ஒரு டாஷ்போர்டு, பேட்டரியால் அதன் மதிப்பிடப்பட்ட ஆற்றலை வழங்க முடியும் என்பதற்கு ஆதாரம் அல்ல. கொள்ளளவு சோதனைகள், நிகழ்வு வரலாறு மற்றும் போக்குத் தரவுகள் ஆகியவை அதிக நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தவை. ஒப்படைப்பிற்கு முன் எச்சரிக்கை உரிமை மற்றும் பதிலளிப்பு நேரங்களை அமைக்கவும், மேலும் கிளவுட் அல்லது பேக்ஹால் இணைப்பு கிடைக்காதபோது உள்ளூர் கட்டுப்படுத்தி பாதுகாப்பான செயல்பாட்டைத் தக்கவைத்துக் கொள்வதை உறுதிசெய்யவும்.
குறிப்பாக தொலைத்தொடர்பு தளங்களை மையமாகக் கொண்ட கூடுதல் திட்டமிடல் தகவல்களுக்கு, வாங்குபவர்களும் பொறியியல் குழுக்களும் இவற்றைக் கலந்தாலோசிக்கலாம். சூரிய தொலைத்தொடர்பு மின் அமைப்பு வளங்கள் தங்கள் தளக் கேள்விகளைத் தயாரிக்கும்போது ஒரு துணை ஆதாரமாக.
பேனல்களின் செலவை மட்டும் அல்லாமல், டீசலுடன் அதன் மொத்த ஆயுட்காலச் செலவையும் ஒப்பிடுங்கள்.
சூரிய ஒளிக்கு எரிபொருள் விலைப்பட்டியல் இல்லை, ஆனால் ஒரு சூரிய தொலைத்தொடர்பு அமைப்புக்கு மூலதனம், சேவை மற்றும் மாற்றுச் செலவுகள் உள்ளன. டீசல் ஒப்பீடுகளுக்கு, தேசிய பம்ப் விலையை அல்ல, கோபுரத்தில் விநியோகிக்கப்படும் எரிபொருள் விலையைப் பயன்படுத்தவும். சாலையின் நிலை, தூரம், பாதுகாப்பு மற்றும் ஒவ்வொரு விநியோகத்தின் அளவு ஆகியவை இந்த எண்ணிக்கையை கணிசமாக மாற்றக்கூடும். திட்டக் காலம் முழுவதும் தேவையான சேவையை வழங்குவதற்கான தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட செலவே நியாயமான ஒப்பீடாகும்.
| செலவு வகை | பொதுவாக தவறவிடப்படும் பொருள்கள் | ஏன் முக்கியம் |
|---|---|---|
| ஆரம்ப அமைப்பு | நில அளவீடு, குடிமைப் பணிகள், வேலி அமைத்தல், போக்குவரத்து, தூக்குதல், செயல்பாட்டிற்குக் கொண்டுவருதல் மற்றும் உதிரிபாகங்கள் | ஒரு தொலைதூர தளத்தை நிறுவுவதற்கு, அதன் உபகரண விலை குறிப்பிடுவதை விட அதிக செலவு ஆகலாம். |
| டீசல் செயல்பாடு | விநியோகிக்கப்பட்ட எரிபொருள் விலை, இழப்புகள், திருட்டு, ஜெனரேட்டர் பராமரிப்பு மற்றும் அவசரகால பயணங்கள் | தளத்தில் உள்ள எரிபொருளின் விலை, கிடங்கில் உள்ள எரிபொருளின் விலையை விட மிகவும் அதிகமாக இருக்கலாம். |
| பேட்டரி ஆயுட்காலம் | வெப்பநிலை வெளிப்பாடு, செயல் திறன், கால அட்டவணை காலாவதி மற்றும் மாற்று ஏற்பாடுகள் | விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட சுழற்சி எண்ணிக்கை உண்மையான கடமையுடன் பொருந்தாமல் இருக்கலாம். |
| சூரிய பராமரிப்பு | சுத்தம் செய்தல், தாவரங்கள், சேதமடைந்த தொகுதிகள், தளர்வான இணைப்புகள் மற்றும் கட்டமைப்பு ஆய்வு | தொழில்நுட்ப வல்லுநர் தளத்திற்கு வராதபோது, சிறிய மகசூல் இழப்புகள் ஏற்படுகின்றன. |
| நெட்வொர்க் தாக்கம் | செயலிழப்புக்கான அபராதங்கள், இழந்த போக்குவரத்து, வாடிக்கையாளர் புகார்கள் மற்றும் தொடர்ச்சியான அழைப்புகள் | ஆற்றல் கிடைக்கும் தன்மை குறைந்தால், மிகவும் மலிவான ஆற்றல் வடிவமைப்பு கூட விலை உயர்ந்ததாகிவிடும். |
| வாழ்க்கையின் முடிவு | பேட்டரி அகற்றுதல், கொண்டு செல்லுதல், மறுசுழற்சி மற்றும் ஆவணப்படுத்தல் | கொள்முதலுக்கு முன்னர் பொறுப்பும் செலவும் ஒதுக்கப்பட வேண்டும். |
குறைந்தது மூன்று சூழல்களையாவது இயக்கவும்: தற்போதைய இயக்க மாதிரி, ஒரு சூரிய-கலப்பின வடிவமைப்பு மற்றும் அதிக புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் கொண்ட வடிவமைப்பு. எரிபொருள் விலை, மின்கலன் மாற்றும் ஆண்டு, போக்குவரத்து வளர்ச்சி, சூரிய ஆற்றல் விளைச்சல் மற்றும் நிதியளிப்பு அனுமானங்களைச் சோதிக்கவும். நான் அனுமானங்களை முடிவுக்கு அருகிலேயே காட்ட விரும்புகிறேன்; ஒரேயொரு முதலீட்டு மீட்பு எண் பல விஷயங்களை மறைத்துவிடும்.
செயல்பாடுகள், பாதுகாப்பு மற்றும் சமூகக் கருத்தாய்வுகள்
தொலைநிலை கண்காணிப்பு தேவையற்ற பயணங்களைக் குறைக்கிறது, ஆனால் அது நேரடிப் பராமரிப்பை நீக்குவதில்லை. செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டுவரும்போது, முனைவுத்தன்மை, பாதுகாப்பு, முறுக்குவிசை, எச்சரிக்கை வரைபடம், கட்டுப்படுத்தியின் நிலைகள், மின்னாக்கியின் தொடக்கம், மின்கல மீட்பு மற்றும் உண்மையான ஆற்றல் ஓட்டம் ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்க வேண்டும். அதன்பிறகு, குறைந்த மின்னழுத்த எச்சரிக்கைக்காகக் காத்திருக்காமல், தரவுகளின் போக்கைக் கண்காணிக்கவும். முதல் சில வாரங்களை உன்னிப்பாகக் கவனிப்பது அவசியம், ஏனெனில் அவை தவறான நிர்ணய மதிப்புகள், எதிர்பாராத நிழல் படிதல் மற்றும் கணக்கெடுப்பில் விடுபட்டிருந்த மின்சுமைகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.
திருட்டு மற்றும் சேதப்படுத்துதல் ஆகியவை வடிவமைப்பில் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டியவை. பேனல்கள், பேட்டரிகள், எரிபொருள் மற்றும் செம்பு ஆகிய அனைத்தும் திருட்டை ஈர்க்கக்கூடும். வேலி அமைத்தல், சேதத்தைக் கண்டறியும் வசதி, மறைவான இணைப்பான்கள், சொத்துக் குறியிடுதல், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுகல் மற்றும் உபகரணங்களை விவேகத்துடன் பொருத்துதல் ஆகியவற்றை ஒன்றாகக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள், பாதுகாப்பான பராமரிப்பு மற்றும் அவசரகாலத் தனிமைப்படுத்தலை அனுமதிப்பவையாகவும் இருக்க வேண்டும்.
ஒரு தொலைத்தொடர்பு ஆற்றல் திட்டமானது நிலத்தையும் ஆக்கிரமிப்பதோடு, உள்ளூர் வேலை முறைகளையும் மாற்றுகிறது. நில உரிமையாளர்கள் மற்றும் சமூகத்தினருடன் முன்கூட்டியே கலந்துரையாடுவதன் மூலம், அணுகல், தாவரங்கள், கண் கூச்சம், இரைச்சல் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான கவலைகளைத் தீர்க்க முடியும். சாத்தியமான இடங்களில், உள்ளூர் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்து, உள்ளூர் உதிரிபாகங்களுக்கான ஆதரவை வரையறுக்க வேண்டும். டீசல் விநியோகத்தைக் குறைத்து, ஆனால் பராமரிக்கக்கூடிய எந்தவொரு அமைப்பையும் விட்டுச் செல்லாத ஒரு திட்டம், பாதிப் பிரச்சனையை மட்டுமே தீர்த்துள்ளது.
சூரிய சக்தி தொலைத்தொடர்பு அமைப்பு சரியான முதல் தேர்வாக இல்லாமல் இருக்கலாம்
ஒவ்வொரு கோபுரத்திலும் சூரிய ஆற்றல் தானாகவே சிறந்த முதலீடாக இருக்காது. அந்த இடத்தில் ஆண்டு முழுவதும் கடுமையான நிழல், பாதுகாப்பான இடமின்மை, குறுகிய கால குத்தகை, நிச்சயமற்ற மின் தேவை வளர்ச்சி அல்லது குறைந்த மின் தடை அபாயத்துடன் கூடிய மிகவும் நம்பகமான, குறைந்த செலவிலான மின் கட்டமைப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது, அதன் கட்டமைப்பை மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள். சூரிய ஆற்றல் மிகக் குறைவாக இருக்கும் பருவ காலங்களிலும், மிகப் பெரிய சூரிய ஒளிமின்னழுத்த (PV) மற்றும் மின்கல இருப்புக்களைக் காட்டிலும், ஒரு மின்னாக்கி, மின் கட்டமைப்பு விரிவாக்கம் அல்லது காற்று-சூரிய ஆற்றல் கலப்பினத் திட்டம் ஆகியவை அதிக பகுத்தறிவுள்ளவையாக அமையக்கூடும்.
சில நேரங்களில் முதல் முதலீடாக செயல்திறனை மேம்படுத்த வேண்டும்: குளிரூட்டும் கட்டுப்பாடுகளைச் சரிசெய்தல், காலாவதியான உபகரணங்களை அகற்றுதல், DC இழப்புகளைச் சரிசெய்தல் அல்லது மின்சுமைகளை ஒருங்கிணைத்தல் போன்றவை. தொடர்ச்சியாக அகற்றப்படும் ஒவ்வொரு 100 வாட்டும் ஒரு நாளைக்கு 2.4 kWh ஆற்றலைச் சேமிப்பதோடு, சூரிய மின்சக்தி மற்றும் மின்கலத் தேவைகள் இரண்டையும் குறைக்கிறது.
சூரிய ஆற்றல் தொலைத்தொடர்பு முன்மொழிவு கோரிக்கையில் சேர்க்க வேண்டிய கேள்விகள்
- எந்த அளவிடப்பட்ட சுமை விவரம், உச்சபட்ச திறன் மற்றும் எதிர்கால வளர்ச்சிக் கணிப்பு ஆகியவை பயன்படுத்தப்பட்டன?
- எந்த சூரிய தரவுத்தொகுப்பு, வடிவமைப்பு மாதம் மற்றும் வானிலை ஆண்டுகள் இந்த PV அளவை ஆதரிக்கின்றன?
- என்னென்ன இழப்புகள் மற்றும் இலாப வரம்புகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றின் எல்லைகள் எங்கே அமைந்துள்ளன?
- மின்கலத்தின் ஆயுட்காலத்தின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் எவ்வளவு ஆற்றல் சுமையைச் சென்றடைகிறது?
- தொடர்ச்சியாக சூரிய ஒளி குறைவாக உள்ள நாட்களில் என்ன நடக்கும்?
- நேரடிச் சுமை தொடர்ந்து இயங்கும்போது, மீட்சிக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?
- எந்த மின்சுமைகள் DC-இல் இயங்குகின்றன, மற்றும் எங்கு AC ஆக மாற்றப்பட வேண்டும்?
- ஜெனரேட்டரின் தொடக்கம், நிறுத்தம், சுமையேற்றம் மற்றும் செயலிழப்பு ஆகியவை எவ்வாறு கையாளப்படுகின்றன?
- மின்கலத்தின் வெப்பநிலை மற்றும் மின்னோட்ட வரம்புகள் என்ன?
- நிழல், காற்று, அரிப்பு, தூசி, ஈரப்பதம் மற்றும் திருட்டு ஆகியவை எவ்வாறு கையாளப்படுகின்றன?
- உள்ளூரிலும் தொலைதூரத்திலும் என்னென்ன எச்சரிக்கை அமைப்புகள் கிடைக்கின்றன, யார் பதிலளிக்கிறார்கள்?
- ஒவ்வொரு இயக்க முறையையும் எந்தெந்த தொழிற்சாலை மற்றும் கள ஏற்புச் சோதனைகள் நிரூபிக்கின்றன?
- என்னென்ன உதிரி பாகங்கள், மென்பொருள் ஆதரவு மற்றும் கள சேவைகள் கிடைக்கின்றன?
- பேட்டரி மாற்றுதல், போக்குவரத்து மற்றும் ஆயுட்கால இறுதிக் கையாளுதல் ஆகியவற்றுக்கு யார் பொறுப்பு?
ஹுய்ஜு தொலைத்தொடர்பு தள ஆற்றலை எவ்வாறு அணுகுகிறது
ஹுய்ஜு, தளத்தின் இயக்கத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப வழங்கல், விநியோகம், காப்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் தொலைத்தொடர்பு மின் தீர்வுகளை உருவாக்குகிறது. திட்டத்தைப் பொறுத்து, இந்தக் கட்டமைப்பில் சூரிய மின் உற்பத்தி, MPPT கட்டுப்பாடு, லித்தியம் பேட்டரி சேமிப்பு, பெயரளவு -48 V DC மின்சாரம், கட்டம் அல்லது ஜெனரேட்டர் உள்ளீடு, சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாடு மற்றும் தொலைநிலை ஆற்றல் மேலாண்மை ஆகியவை அடங்கியிருக்கலாம்.
முன்மொழிவானது, முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட கேபினட் அளவை அல்லாமல், ஆதாரங்களுடன் தொடங்க வேண்டும். ஆயத்தொலைவுகள், சுமை விவரம், தன்னாட்சி இலக்கு, மின்னழுத்த வரம்பு, மின்கட்டமைப்பு மற்றும் மின்னாக்கியின் வரலாறு, காலநிலை வரம்புகள், கிடைக்கக்கூடிய சூரிய ஆற்றல் பரப்பு, தகவல் தொடர்பு நெறிமுறை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் விரிவாக்கம் ஆகியவை பயனுள்ள உள்ளீடுகளாகும். அதிலிருந்து, பொறியியல் குழு கட்டமைப்புகளை ஒப்பிட்டு, எந்த அனுமானங்களுக்கு கள உறுதிப்படுத்தல் தேவை என்பதை அடையாளம் காண முடியும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
ஒரு தொலைத்தொடர்பு கோபுரம் முழுவதுமாக சூரிய சக்தியில் இயங்க முடியுமா?
ஆம், சூரிய ஆற்றல் வளம், நிழலற்ற பகுதி, சேமிப்புத் திறன் மற்றும் சுமை ஆகியவை இணக்கமாக இருக்கும் இடங்களில். ஒரு காலத் தொடர் மாதிரியானது, குறைந்த சூரிய ஒளிக்காலத்தையும் அதற்குத் தேவைப்படும் மீட்சியையும் சோதிக்க வேண்டும். முக்கியமான தளங்கள், அரிதான நிகழ்வுகளுக்காக ஒரு மின்னாக்கியையோ அல்லது மற்றொரு மாற்று ஆதாரத்தையோ வைத்திருக்கலாம்.
ஒரு செல் கோபுரத்திற்கு எத்தனை சூரிய மின் தகடுகள் தேவைப்படும்?
கோபுர வகையை மட்டும் வைத்து நம்பகமான பதில் எதுவும் இல்லை. பேனல்களின் எண்ணிக்கை தினசரி சுமை, பேனல் திறன், வடிவமைப்பு மாத சூரிய ஒளி, வெப்பநிலை, நிழல், அமைப்பு இழப்புகள், திசை மற்றும் வளர்ச்சி வரம்பு ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. ஒரு பொதுவான 'ஒரு கோபுரத்திற்கு இத்தனை பேனல்கள்' என்ற விதியைக் காட்டிலும், ஒரு நாளைக்குக் கிடைக்கும் kWh என்ற கணக்கிலிருந்து தொடங்குங்கள்.
சூரிய சக்தியில் இயங்கும் தொலைத்தொடர்பு தளத்திற்கு எப்போதும் இன்வெர்ட்டர் தேவையா?
இல்லை. பல தொலைத்தொடர்பு மின்சுமைகள் பெயரளவு -48 V DC-ஐப் பயன்படுத்துகின்றன, மேலும் அவற்றுக்கு ஒரு பொருத்தமான DC கட்டமைப்பின் மூலம் மின்சாரம் வழங்கப்படலாம். AC மின்சுமைகளுக்கு ஒரு இன்வெர்ட்டர் தேவைப்படுகிறது. தேவையற்ற மாற்று நிலைகளை நீக்குவது, இழப்பைக் குறைத்து மின்சாரப் பாதையை எளிமையாக்கும்.
பேட்டரியின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு இருப்பது பொருத்தமானது?
சேவை இலக்கு, வானிலை, மூலத்தின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் பதிலளிக்கும் நேரம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து இயக்குபவர் தன்னாட்சியை வரையறுக்க வேண்டும். மின் கட்டமைப்பு உதவியுடன் இயங்கும் ஒரு தளத்திற்கு சில மணிநேரங்கள் தேவைப்படலாம், அதேசமயம் தொலைதூர, மின் கட்டமைப்பு இல்லாத ஒரு தளத்திற்கு மிக நீண்ட நேரம் தேவைப்படலாம். நீண்ட தன்னாட்சியானது செலவு, இடத் தேவை மற்றும் மீட்புத் தேவை ஆகியவற்றை அதிகரிக்கிறது.
தொலைத்தொடர்பு கோபுரத்தில் சூரிய மின் தகடுகளைப் பொருத்த முடியுமா?
சில பொறியியல் கட்டமைப்புகளில் அவை சாத்தியமாகும், ஆனால் கட்டமைப்பு, காற்றின் அழுத்தம், நிழல், கேபிள் வழித்தடம், RF சூழல் மற்றும் பராமரிப்பு அணுகல் ஆகியவை மதிப்பிடப்பட வேண்டும். பாதுகாப்பான நிலம் கிடைக்கும்போது, தரையில் பொருத்துவது பெரும்பாலும் எளிமையானதாக இருக்கும்.
உங்கள் தளத்திற்கு மின்சாரம் வழங்குவதில் மிகவும் கடினமான தளம் எது?
சுமை விவரம், ஆயத்தொலைவுகள், மின்வெட்டு வரலாறு மற்றும் தன்னாட்சி இலக்கு ஆகியவற்றை, நீங்கள் ஏற்கனவே நிறுவியுள்ள ஹுய்ஜு திட்டத் தொடர்பாளர் மூலம் அனுப்பவும். முதல் பயனுள்ள வெளியீடு என்பது ஒரு தயாரிப்புப் பட்டியல் அல்ல; அது ஒரு வெளிப்படையான ஆற்றல் சமநிலை மற்றும் கட்டமைப்பு ஒப்பீடாகும்.
