การเปลี่ยนแปลงดิจิตอลของสถานีพลังงานแสงอาทิตย์: ตั้งแต่การดำเนินการด้วยตนเองไปสู่การจัดการที่ไร้คนขับอัจฉริยะอัจฉริยะ

Aug 01, 2025 ฝากข้อความ

เมื่อเทคโนโลยีเช่น 5G, ปัญญาประดิษฐ์และ Digital Twins ท่วมท้นไปในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โหมดการทำงานแบบดั้งเดิมที่ต้องอาศัยการตรวจสอบด้วยตนเองและการตัดสินใจเชิงประสบการณ์กำลังถูกพลิกคว่ำอย่างสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงแบบดิจิตอลช่วยให้โรงไฟฟ้าไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มีความสามารถในการ "รับรู้ตนเองการตัดสินใจด้วยตนเองและการดำเนินการอัตโนมัติ" ซึ่งไม่เพียง แต่ปรับปรุงการดำเนินงานและประสิทธิภาพการบำรุงรักษามากกว่าสามครั้ง แต่ยังสำรวจศักยภาพในการผลิตพลังงานผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า 10% -15%

 


1 การรับรู้ทั่วโลก: การจัดเตรียมสถานีพลังงานด้วย "เทอร์มินัลประสาท"


การปรับใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์แบบกระจายช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะโรงไฟฟ้าได้ตามเวลาจริง ในสถานีพลังงานพื้นดินขนาดใหญ่ 1GW ในชิงไห่ทุก ๆ 20 แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะติดตั้งเซ็นเซอร์กระแสสตริงหนึ่งตัวและทุก 500 แผงติดตั้งด้วยสถานีอุตุนิยมวิทยาหนึ่งแห่ง (ตรวจสอบไฟอุณหภูมิความเร็วลม) อินเวอร์เตอร์หม้อแปลงกล่องและอุปกรณ์อื่น ๆ มีจุดตรวจสอบสถานะมากกว่า 100 จุด เซ็นเซอร์เหล่านี้รวบรวมข้อมูลทุก ๆ 10 วินาทีและส่งไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ผ่านเครือข่ายส่วนตัว 5G ซึ่งสร้างฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีจุดข้อมูลมากกว่า 2 ล้านจุด เมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีการลดลง 5% ในปัจจุบันเนื่องจากการแรเงาระบบสามารถค้นหาตำแหน่งความผิดได้ภายใน 30 วินาทีซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า 2880 เท่ามากกว่าการตรวจสอบด้วยตนเองแบบดั้งเดิม (ด้วยเวลาตรวจจับเฉลี่ย 24 ชั่วโมง)


โดรนและหุ่นยนต์ทำหน้าที่ของ "การตรวจสอบมือถือ" เสียงพึมพำที่ติดตั้งกล้องความละเอียดสูงและอุปกรณ์ถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดสามารถตรวจสอบโรงไฟฟ้า 1,000 เอเคอร์ต่อชั่วโมงด้วยอัตราความแม่นยำ 98% ในการระบุข้อบกพร่องเช่นรอยแตกที่ซ่อนอยู่และจุดร้อนบนแผงโซลาร์เซลล์ หุ่นยนต์ตรวจสอบพื้นจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางอาเรย์โซลาร์เซลล์จะกำจัดฝุ่นพื้นผิวของบอร์ดผ่านแขนหุ่นยนต์และสแกนการเสียรูปของวงเล็บด้วยเรดาร์เลเซอร์ ที่สถานีพลังงานทะเลทรายในซินเจียงโดรนและหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันเพื่อรักษาความสะอาดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มากกว่า 90%เพิ่มการผลิตพลังงานประจำปี 2%และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา 500,000 หยวนต่อปี

 

 

7b88be58b59ea633f6ecc3241afea594

 

 

 

 

 

2 การตัดสินใจอัจฉริยะ: การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI


อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องได้กลายเป็น 'เอ็นจิ้นที่มองไม่เห็น' สำหรับการเพิ่มการผลิตพลังงาน จากข้อมูลการผลิตพลังงานในอดีตและการคาดการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาระบบ AI สามารถทำนายการผลิตพลังงานในวันถัดไปได้อย่างแม่นยำด้วยอัตราความผิดพลาดที่ควบคุมภายใน 5%ซึ่งเป็นพื้นฐานที่เชื่อถือได้ ที่สำคัญกว่า AI สามารถปรับกลยุทธ์การทำงานของอาร์เรย์เซลล์แสงอาทิตย์แบบไดนามิก: ในสภาพอากาศที่มีเมฆมากโดยการปรับพารามิเตอร์ MPPT (การติดตามจุดพลังงานสูงสุด) ของอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานสามารถปรับปรุงได้ 1% -2%; เมื่อตรวจพบเงาในท้องถิ่นสตริงที่ได้รับผลกระทบจะถูกจับคู่กับสตริงอื่น ๆ โดยอัตโนมัติเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน บริการเพิ่มประสิทธิภาพที่จัดทำโดย บริษัท อัลกอริทึมบางแห่งสำหรับสถานีพลังงาน 100MW ได้เพิ่มการผลิตพลังงานประจำปี 1.5 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งเทียบเท่ากับการรับอีก 600,000 หยวน


เทคโนโลยี Digital Twin สร้าง "ภาพเสมือน" ของสถานีพลังงาน บนหน้าจอคอมพิวเตอร์โมเดลสามมิติของสถานีพลังงานสามารถดูได้ 360 องศาและพารามิเตอร์โมเดลจะถูกซิงโครไนซ์อย่างสมบูรณ์กับอุปกรณ์จริง-การคลิกที่อินเวอร์เตอร์ใด ๆ สามารถดูแรงดันไฟฟ้าแบบเรียลไทม์กระแสและอุณหภูมิ จำลองเส้นโค้งการผลิตพลังงานภายใต้สภาวะแสงที่แตกต่างกันเพื่อให้การสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการขยายโรงไฟฟ้าหรือการปรับปรุงใหม่ สถานีพลังงานแบบกระจายบนดาดฟ้าในจังหวัดเจียงซูได้ปรับมุมการติดตั้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ผ่านระบบคู่แฝดดิจิตอลส่งผลให้การผลิตพลังงานฤดูร้อนเพิ่มขึ้น 8% ในเวลาเดียวกันพบข้อผิดพลาดในการวางสายเคเบิลสามข้อซึ่งนำไปสู่การสูญเสียสาย หลังจากการแก้ไขไฟฟ้า 50000 kWh ถูกบันทึกไว้เป็นประจำทุกปี

 

 

240430163358196764

 

 

 

 

 

3 การดำเนินการไร้คนขับ: กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการดำเนินงานระยะไกลและการบำรุงรักษา


รูปแบบของ "ศูนย์ควบคุมส่วนกลาง+การดำเนินงานระดับภูมิภาคและสถานีบำรุงรักษา" ได้แทนที่การดำเนินงานและการบำรุงรักษาในสถานที่แบบดั้งเดิม ในสวนอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ใน Gansu สถานีพลังงาน 10 แห่งที่มีความจุรวม 500MW ได้รับการจัดการโดยศูนย์ควบคุมส่วนกลางและการดำเนินงานและการบำรุงรักษา 30 คนตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ทั้งหมดผ่านหน้าจอขนาดใหญ่ เฉพาะเมื่อระบบออกคำเตือนความผิดอย่างร้ายแรงบุคลากรจะถูกส่งไปยังเว็บไซต์เพื่อจัดการ แบบจำลองนี้เพิ่มความสามารถในการจัดการต่อหัวของสถานีพลังงานจาก 5MW เป็น 20MW และลดต้นทุนแรงงานลง 75% ระบบการจัดส่งอัจฉริยะของศูนย์ควบคุมส่วนกลางจะสร้างแผนการบำรุงรักษาที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติตามประเภทของความผิดปกติที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และทักษะบุคลากรลดเวลาซ่อมแซมข้อผิดพลาดจาก 4 ชั่วโมงเป็น 1.5 ชั่วโมง


กลไกการป้องกันอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของสถานีพลังงานภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง เมื่อออกคำเตือนพายุไต้ฝุ่นระบบอัจฉริยะของสถานีพลังงานชายฝั่งจะปรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นมุมแนวนอนโดยอัตโนมัติ (ลดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากลม) และตัดแหล่งจ่ายไฟของกล่อง Combiner; ในสภาพอากาศพายุหิมะอุปกรณ์ทำความร้อนจะถูกเปิดใช้งานเพื่อละลายหิมะบนพื้นผิวของส่วนประกอบเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบดขยี้ ในช่วงพายุไต้ฝุ่น Lekima สถานีพลังงานชายฝั่งในจังหวัดเจ้อเจียงรักษาอัตราความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ 98% และลดการสูญเสีย 80% เมื่อเทียบกับสถานีพลังงานแบบดั้งเดิมผ่านมาตรการป้องกันอัตโนมัติ


การเปลี่ยนแปลงแบบดิจิตอลของโรงไฟฟ้าไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ไม่เพียง แต่เป็นการอัพเกรดทางเทคโนโลยี แต่ยังเป็นนวัตกรรมในปรัชญาการดำเนินงาน มันเปลี่ยนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก "สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงกล" เป็น "รูปแบบชีวิตอัจฉริยะ" บรรลุการลดต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพผ่านวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและจัดทำแบบจำลองการดำเนินงานที่ยั่งยืนสำหรับการพัฒนาขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ ด้วยการรุกล้ำเทคโนโลยีเพิ่มเติมสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตจะตระหนักถึงการทำงานโดยอัตโนมัติของ "การแทรกแซงด้วยตนเองเป็นศูนย์" และกลายเป็นโหนดอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือกันในอินเทอร์เน็ตพลังงาน

 

ส่งคำถาม