Оптимальна продуктивність у фотоелектричному парку Фалькенберг Відстеження фотоелектричних трекерів забезпечує надійну роботу системи.
Профіль замовника
Кожен фотоелектричний трекер має потужність 35 кВт
Компанія Elektro Ecker GmbH & Co. KG з Ландсгута побудувала в 2017 році парк трекерів на колишній військовій базі й досі його експлуатує. 22 фотоелектричні трекери розташовані на бункерах, які раніше були складами боєприпасів. Встановлена загальна продуктивність парку становить 770 кВт.
Виклик
Один головний контролер керує 22 підпорядкованими контролерами на трекерах
Кожен із трекерів об’єднує 143 сонячні модулі номінальною потужністю 245 Вт кожен, які вирівнюються у двох площинах залежно від положення сонця. Загалом фотоелектричний трекер важить 55 т і має потужність 35 кВт.
Спочатку стеження окремих трекерів контролювали непромислові мінікомп’ютери Raspberry Pi. Але швидко з’ясувалося, що таке рішення функціонує не дуже надійно. Через короткий час воно повністю вийшло з ладу. Для того щоб мінімізувати зниження продуктивності, викликане недостатнім вирівнюванням трекерів відносно положення сонця, необхідно було швидко знайти відповідну альтернативу. У минулому компанія Elektro Ecker вже мала успішний досвід роботи з технологією керування Phoenix Contact для регулювання подачі живлення в фотоелектричних парках. Тому Йозефу Екеру прийшла ідея використання у системі стеження за допомогою фотоелектричних трекерів промислових контролерів компанії.
Рішення
У підпорядкованій шафі керування Elektro Ecker використовує модульний малий ПЛК ILC 131 ETH
Кожен трекер оснащений двома інверторами та підпорядкованою шафою керування з необхідною для стеження технологією керування. Як програмований логічний контролер Elektro Ecker використовує модульний малий ПЛК ILC 131 ETH, за допомогою якого можна легко автоматизувати установки. Контролер ILC 131 ETH функціонує як пристрій PROFINET або клієнт Modbus/TCP. Свої команди він отримує від головного контролера вищого рівня. Йдеться про контролер Axioline AXC 1050, шафа керування якого розташована в центрі комплексу. Контролер характеризується міцною конструкцією із вбудованим джерелом безперебійного живлення для цілеспрямованого відключення системи та стійким до електромагнітних завад корпусом. Крім високої швидкості передачі даних, USB-з’єднання забезпечує також швидкий доступ, наприклад, для діагностичних цілей.
Завдяки великій бібліотеці Solarworx із функціональними блоками для розрахунку положення сонця та стеження за допомогою фотоелектричних трекерів Йозеф Екер (Josef Ecker) і його команда змогли швидко запрограмувати фотоелектричну систему. Бібліотека, яка включає також драйвери для реєстраторів даних і інтерфейси для інверторів, постійно розширюється. Оскільки попередньо запрограмовані функціональні блоки проходять ретельне тестування, вони забезпечують не лише швидшу реалізацію проєкту, але й надійну роботу установки. Головний контролер реєструє поточну швидкість вітру за допомогою датчика вітру. Якщо вітрове навантаження занадто високе, AXC 1050 видає команду підпорядкованим веденим контролерам на переміщення трекерів з вітру.
Поряд із шафою керування з головним контролером розташована трансформаторна станція. Тут напруга змінного струму трансформується з рівня низької напруги в рівень середньої напруги. У точці підключення до мережі, розташованій за межами трекінгового парку, вироблена сонячна енергія подається в мережу. Для запобігання перевантаженню локальної електромережі компанія Elektro Ecker встановила контролер подачі виробництва компанії Phoenix Contact. Якщо фотоелектричні трекери виробляють занадто багато енергії, контролер EZA забезпечує відключення окремих інверторів. Для цього він передає необхідні сигнали через головний контролер підпорядкованим контролерам.
Контактна інформація
Відстеження за допомогою трекера оптимізує продуктивність фотоелектричного парку Фалькенберг
Висновок
Йозеф Екер, замовник і оператор парку трекерів, був переконаний в ефективності рішення зі стеження, яке запропонувала компанія Phoenix Contact. Воно працює надійно й не вимагає «подвійних витрат». Тому фахівець із фотоелектричних систем може собі уявити, що в найближчому майбутньому в його парку буде побудовано сховище електроенергії. Тоді фотоелектричну систему більше не доведеться відключати. Замість цього надлишкова електроенергія буде тимчасово зберігатися, а пізніше знову поступатиме в мережу в разі її неповного навантаження.
Ви ще не знайшли потрібний виріб?
Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.