![]() Значения освещенности в плоскости ФЭ установки регистрируют для использования в анализе эксплуатационных характеристик ФЭ системы. Могут быть использованы и данные для горизонтальной плоскости для сравнения со стандартными метеорологическими показателями из других местоположений.
Освещенность на плоскости измеряют под тем же углом, что и угол ФЭ установки, с помощью калиброванных эталонных приборов или пиранометров. При использовании эталонные элементы или ФЭ модули должны быть калиброваны и настроены в соответствии с МЭК 60904-2 или МЭК 60904-6. Расположение датчиков должно быть типичным для условий освещенности ФЭ установки. Точность датчиков освещенности, включая режим сигналов, должна быть выше, чем 5% значений показаний.
Температуру окружающего воздуха измеряют в месте, где условия типичны для ФЭ установки, с помощью термометров, установленных на солнцезащитных щитках. Точность термометров, включая режим сигналов, должна быть выше, чем 1 К.
Скорость ветра измеряют на высоте и в месте, типичных для условий установки ФЭ модулей. Точность датчиков скорости ветра должна быть выше чем 0,5 м/с для скорости ветра <= 5 м/с, и выше чем 10% значения показания скорости ветра при значениях, превышающих 5 м/с.
Температуру ФЭ модуля измеряют в типичных местах его установки и в типичных условиях с помощью термометров, расположенных на задней поверхности одного или нескольких ФЭ модулей. Выбор местоположения ФЭ модулей определяют по методу A, указанному в МЭК 61829. Необходимо предусмотреть, чтобы температура фотоэлемента перед термометром существенно не изменялась из-за его присутствия. Точность термометров, включая режим сигналов, должна быть выше, чем 1 К.
Параметры напряжения и тока могут относиться к схемам либо с постоянным током, либо с переменным. Погрешность измерительных приборов напряжения и тока не должна превышать 1% значений показаний.
В схеме переменного тока мониторинг тока и напряжения в каждой ситуации не требуется.
Параметры электрической мощности могут относиться к схемам либо с постоянным током, либо с переменным, либо к обеим сразу. Мощность постоянного тока может быть рассчитана в реальном времени из выбранных значений напряжения и тока или измерена непосредственно прибором измерения мощности. В случае расчета мощности постоянного тока следует использовать выборочные значения тока и напряжения, а не их средние значения <1>. Входные мощность и напряжение постоянного тока в автономных инверторах могут иметь большие значения пульсации переменного тока. Может потребоваться использование ваттметров постоянного тока для точного измерения мощности постоянного тока. Мощность переменного тока следует измерять прибором, правильно учитывающим коэффициент мощности
--------------------------------
<1> Разница между значениями постоянной мощности при вычислении ее в качестве средней величины на основе выборки значений напряжения и тока и при вычислении ее в качестве величины на основе средних значений напряжения и тока зависит от промежутков между выбранными значениями и от колебаний силы тока. При существенных колебаниях силы тока вышеуказанная разница может быть значительной.
Для мониторинга требуется применение автоматической системы сбора данных. Общую точность системы мониторинга определяют методом калибровки, приведенным в приложении A. Система мониторинга должна быть основана на коммерчески доступном оборудовании и программном обеспечении с соответствующим образом оформленным документами от производителя. Должна быть доступна техническая поддержка.
Промежуток дискретности для параметров, прямо зависящих от освещенности, не должен превышать 1 мин.
Для более постоянных параметров могут быть определены произвольные интервалы в промежутке между 1 и 10 мин. Необходимо особое отношение к частоте выборки значений тех параметров, которые могут быстро изменяться в зависимости от нагрузки системы. Измерение всех параметров следует проводить непрерывно в течение определенного периода наблюдения.
Примечание - Степень изменения многих необходимых параметров может быть относительно высокой. Например, степень освещенности может изменяться быстрее, чем 200 Вт·м-2·с-1 в условиях частичной облачности. Так как настоящий стандарт предусматривает работу с параметрами стабилизированного электрического процесса, необходимо установить разумные интервалы выборки для получения средних эксплуатационных характеристик в средний период времени. Как правило, параметры из таблицы 1 следует снимать раз в минуту. Температуру ФЭ модуля и окружающей среды допускается регистрировать через большие интервалы, однако предпочтительнее задать одинаковую частоту снятия показаний. Все параметры следует постоянно измерять в течение заданного периода наблюдения.
Выбранные значения каждого измеряемого параметра должны быть преобразованы в средние по времени величины. При необходимости могут быть определены максимальные и минимальные значения, а также значения во время переходных периодов, если они представляют особый интерес. При использовании дополнительных приборов измерения мощности выбранные данные суммируют и делят на интервал регистрации
Значения обработанных данных для каждого параметра следует регистрировать ежечасно. При необходимости регистрацию допускается проводить через более короткие интервалы регистрации
Период наблюдения должен быть достаточен, чтобы предоставить рабочие данные о нагрузке и внешних условиях. Поэтому минимальный период беспрерывного мониторинга должен быть выбран в соответствии с конечным назначением собираемых данных.
В журнал наблюдений следует записывать все необычные явления, изменения в составе компонентов, неисправности, поломки и аварии. Также следует записывать прочие замечания, которые могут быть полезными для оценки данных: погодные условия, повторную калибровку датчиков, изменения в системе сбора данных, нагрузке или работе ФЭ системы, проблемы с датчиками или системой сбора данных. Необходимо тщательно документировать все процедуры обслуживания (например, смену ФЭ модулей, угла наклона ФЭ установки или чистку загрязненных поверхностей фотоэлементов).
Требование сохранять данные в неизменном виде одном из двух нижеприведенных форматов не обязательно. Однако первый метод, основанный на записи данных в названии файла, используют в ряде стран, что может способствовать упрощению обмена данными между организациями. Но для каждого конкретного случая передачи данных следует определять сетевой протокол, процедуру контроля передачи данных и условия получения контрольной суммы.
Данный формат подразумевает указание в заголовке места, даты, времени и комментариев, предваряющих одну или более запись данных. Запись сопоставима с длиной печатной строки.
a) Каждая запись должна состоять из одного или нескольких полей, разделенных знаком разделения полей (FS), в качестве которого предпочтительна запятая (ASCII 44) или знак табуляции (ASCII 9). Записи должны быть разделены маркером конца строки (EOL), в качестве которого выступает клавиша "возврата каретки" (ASCII 13), перехода на новую строку (ASCII 10) или их последовательность.
b) Запись названия должна иметь следующую форму:
"Местоположение" FS Дата FS Время FS Комментарии,
где "Местоположение" - название места, заключенное в двойные кавычки (ASCII 34), из которого обязательны только первые восемь букв;
Дата - день в формате гг-мм-дд (включая передний ноль, при наличии);
Время - указывают в формате чч:мм, причем полночь обозначают как 24 ч предыдущего дня, а не как 0 ч следующего.
Примечание - В зависимости от конкретного программного обеспечения системы сбора данных могут потребоваться разные форматы записи даты и времени. Комментарии могут включать в себя описание дополнительных характеристик системы или другие сведения по усмотрению руководства ФЭ установки в кодировке ASCII или Extended ASCII (или аналогичной), соответствующей местным стандартам кодировки.
c) Запись данных должна состоять из номера данной записи в первом поле и цифровых значений в одном или двух последующих полях. Поля с данными определяют для каждой конкретной записи в нижеследующем виде, используя приведенные в таблице 1 обозначения:
В интервал регистрации может быть включено любое количество дополнительных записей данных.
Содержание этих записей данных может быть определено мониторинговой организацией за исключением первого поля, где должен быть указан номер записи.
d) Все цифровые данные должны быть записаны в однобайтной кодировке ASCII. Их допускается записывать в формате либо свободного, либо фиксированного поля, в качестве подписанных целых чисел или десятичных дробей в периоде (ASCII 46), используемых как основание (десятичная запятая). Если какое-либо цифровое поле не относится к ФЭ установке, или если значение параметра не подходит для записи, то пустое поле должно быть обозначено отсутствием в нем знаков. Таким образом, знак FS в конце пустого поля будет следовать сразу за знаком FS предыдущего поля. Однако все знаки FS, непосредственно предшествующие маркеру EOL, должны быть удалены. Например, если в записи данных 2 доступны только параметры ITS и PTS, то запись будет выглядеть следующим образом:
2 FS FS ITS FS FS PTS EOL
Другой формат - это однострочный формат, где все данные для определенного интервала регистрации указывают в одной строке. Однострочный формат удобен для визуальной проверки, особенно при использовании с фиксированной шириной полей, чтобы каждая вертикальная колонка показывала значения определенного параметра.
Дата FS Время FS Gl FS TA FS Tm FS VA FS IA FS PA FS VS FS ITS FS IFS и т.д.
Каждое поле должно быть отделено знаком (FS), в качестве которого предпочтительна запятая (ASCII 44) или знак табуляции (ASCII 9).
Все зарегистрированные данные должны быть проверены на их наличие и на непротиворечивость с целью выявить все возможные аномалии до начала подробного анализа.
Для каждого зарегистрированного значения должны быть установлены пределы на основе известных характеристик этого параметра, ФЭ установки и окружающей среды. Эти пределы должны показывать верхнюю и нижнюю границы значений данного параметра и максимально допустимую разницу между соседними значениями. Показания, которые не удовлетворяют этим условиям или не согласуются с другими параметрами, не должны быть включены в состав данных для анализа. При возможности (в зависимости от компьютерной системы сбора данных) такие проверки следует выполнять с выбранными данными в реальном времени до начала их обработки. Результаты проверки достоверности данных должны, как правило, включать в себя следующую информацию:
a) список всех точек выборки данных, где значения не укладываются в установленный интервал.
Примечание - В случае, когда автоматизированная система собирает большое количество данных (в объеме мегабайтов), составлять список всех точек выборки данных, где значения не укладываются в установленный интервал, непрактично. Однако в том или ином виде следует проводить мониторинг количества таких точек и составлять доклад о них. Полученные в таких точках данные не должны быть использованы для анализа;
b) длительность мониторинга
c) общее количество часов периода, на протяжении которого регистрировались данные для проверки на достоверность, также должно быть указано при его отличии от длительности выбранного периода проверки;
d) доступность проверяемых данных AMD (выражают в виде отношения к отчетному периоду):
. (1)Различные выводимые параметры, относящиеся к энергетическому балансу системы и ее эксплуатационным характеристикам, могут быть рассчитаны из зарегистрированных данных с помощью сложения, нахождения среднего значения, максимумов и минимумов, а также скорости изменения за время отчетного периода
Для расчета любых значений энергии из соответствующих измеренных параметров мощности за отчетный период
где Ei выражают в кВт·ч;
Pi измеряют в кВт.
Символ
Например, для вычисления
. Также индекс "Значения средней дневной освещенности Hl,d (кВт·ч·м-2·д-1) рассчитывают из зарегистрированных значений освещенности по формуле
. (3)Символ
Таблица 2
Объемы вырабатываемой электроэнергии могут быть рассчитаны для системы в целом и для ее компонентов, включая энергию на входе и выходе системы хранения, сети или от вспомогательного генератора. Ключевыми интересующими параметрами будут такие, которые показывают вклад ФЭ установки в общую работу ФЭ системы.
a) Полезная энергия на входе в систему хранения за отчетный период
где минимальное значение
b) Полезная энергия на выходе из системы хранения за отчетный период
, (5)где минимальное значение
Примечание - Либо
c) Полезная энергия, поставляемая в сеть в течение отчетного периода
, (6)где минимальное значение
d) Полезная энергия на выходе сети в течение отчетного периода
, (7)где минимальное значение
Примечание - Либо
e) Общая входная энергия ФЭ системы:
. (8)f) Общая выходная энергия ФЭ системы:
. (9)g) Доля общей входящей энергии ФЭ системы, поставляемой ФЭ установкой:
. (10) . (11)Эффективность равновесия ФЭ системы включает в себя только эффективность преобразования энергии; такие понятия, как ошибка поворота установки вслед за солнцем и ошибка точки поиска максимальной мощности PCU исключаются.
Для каждого компонента системы равновесие энергии за отчетный период может быть определено путем сложения всех энергий на входе и на выходе компонента. Энергетическая эффективность компонента - это отношение энергии на выходе к энергии на входе.
Общая эффективность компонентов (за исключением ФЭ панелей) определяется выражением:
. (12)Для комбинированных ФЭ систем и систем, подключенных к сети, где
, и для всех автономных ФЭ систем . Для подключенных к сети систем, где , И эффективность системы хранения энергии, и изменение объема хранимой энергии за отчетный период будут влиять на
a) Для длительных отчетных периодов, где
b) Для коротких отчетных периодов, где емкость системы хранения гораздо больше, чем
ФЭ системы разных конфигураций и в разных местностях легко сравнивают по таким приведенным показателям работоспособности, как вырабатываемая энергия, потери и эффективность.
Выработку энергии приводят к номинальной мощности установки. Эффективность ФЭ системы приводят к площади установки. Недовыработки определяют как разность между выработками энергии.
Примечание - Эксплуатационные параметры подключенных к сети автономных и комбинированных систем могут существенно отличаться из-за согласования нагрузок и других особых рабочих характеристик.
8.4.1 Среднее количество часов использования мощности P0 в день выработки
Среднее количество часов использования мощности P0 в день - это отношение объемов выработанной энергии к номинальной выходной установленной мощности ФЭ системы P0 (кВт), измеряемое в кВт·ч·д-1·кВт-1 (или ч·д-1). Оно показывает количество времени, которое требуется ФЭ установке для работы при P0, чтобы выработать определенный установленный объем энергии, и действительную работоспособность ФЭ системы по отношению к ее номинальной характеристике.
a) Количество часов использования мощности P0 в день ФЭ установкой YA - это произведенная ФЭ установкой за день энергия, деленная на кВт:
где
).b) Окончательное количество часов использования мощности P0 в день ФЭ установкой Yf - это часть дневной выходной полезной энергии всей ФЭ системы, подаваемой ФЭ установкой, умноженная на кВт смонтированной ФЭ установки:
Данная величина представляет собой количество часов в день, которое потребовалось бы ФЭ установке для работы с номинальной выходной мощностью P0, чтобы сравняться с зарегистрированной поставкой энергии к дневной сетевой нагрузке.
c) Эталонная величина Yr может быть рассчитана путем деления общей дневной освещенности на плоскости на эталонную освещенность ФЭ модуля на плоскости Gl,ref (кВт·м-2):
. (15)Данная величина представляет собой количество часов в день, на время которых потребовалось бы солнечное излучение на уровне эталонной освещенности для выработки такого же объема энергии от падающего излучения, который был зарегистрирован. Если Gl,ref = 1 кВт·м-2, то освещенность на плоскости в единицах кВт·ч·м-2·д-1 численно равна соответствующей номинальной энергии установки на выходе в единицах кВт·ч·д-1·кВт-1.
Таким образом, Yr представлял бы собой, в сущности, число наиболее солнечных часов в день (ч·д-1).
8.4.2 Приведенные недовыработки
Приведенные недовыработки вычисляют путем вычитания часов использованной мощности P0 и выражают в кВт·ч·д-1·кВт-1 (или ч·д-1). Они обозначают количество времени, которое потребовалось бы ФЭ установке для работы при ее номинальной мощности P0 для компенсации недовыработки.
a) Приведенные недовыработки Lc представляют собой недовыработки из-за работы ФЭ установки:
Lc = Yr - YA. (16)
b) Потери на компонентах системы за исключением ФЭ панелей LBOS:
. (17)c) Коэффициент полезного действия RP показывает общее негативное влияние на выходную энергию ФЭ установки из-за ее температуры, неполного использования освещенности и недостаточной эффективности работы или неисправность компонентов:
RP = Yf/Yr. (18)
8.4.3 Эффективность системы
a) Среднюю эффективность ФЭ установки за отчетный период
, (19)где Aa - вся площадь ФЭ установки.
Эта эффективность представляет собой среднюю эффективность преобразования энергии ФЭ установкой, и может быть полезной для сравнения с эффективностью установки
b) Общую эффективность ФЭ установки за отчетный период
8.4.4 Месячные или годичные периоды использования мощности P0, потери и эффективность
Месячные или годичные периоды использования мощности P0 могут быть определены путем использования соответствующих значений энергии ФЭ установки в уравнении (13) (EA,m для месячной или EA,y для годичной) и соответствующего периода суммирования (
Подобным образом могут быть определены месячные или годовые значения Yf, эталонная величина Yr, недовыработки и эффективность путем применения соответствующих периодов использования мощности P0 ФЭ установки и суммирования в уравнениях от (14) до (20). Для удовлетворения требований пользователя допускается включать другие месячные или годовые факторы работоспособности.
(справочное)
Система сбора данных, исключая датчики, может быть проверена путем использования имитаций входных сигналов, указанных ниже, или других средств по договоренности между производителем и заказчиком. Проверку необходимо проводить каждые два года. Датчики следует калибровать индивидуально и должным образом.
Каналы оборудования для сбора данных могут быть проверены отдельно или в то же самое время.
A.1 Типы входных сигналов для проверки
При использовании входных сигналов проверяют следующие параметры:
- освещенность;
- температуру внешней среды;
- напряжение, ток и мощность для каждого компонента ФЭ установки.
A.2 Проверка линейных характеристик
Эту проверку проводят на аналоговых входных каналах, где выполняется операция линейного масштабирования. Непрерывный сигнал постоянного тока должен подаваться на вход. Разница между результатом, полученным при измерении системой сбора данных, и значением масштабированного входного сигнала не должна превышать +/- 1% диапазона системы сбора данных. Данную проверку следует выполнять при значении входного сигнала 0%, 20%, 40%, 60%, 80% и 100% полного диапазона. Если входы рассчитаны на биполярный сигнал, то отрицательный сигнал следует проверять таким же образом.
При обнаружении погрешности более 1% полного диапазона необходимо исправить масштабный коэффициент в программном обеспечении или повторно верифицировать аппаратуру.
A.3 Проверка стабильности
Данную проверку проводят на всех аналоговых входных каналах. Непрерывный сигнал постоянного тока значением 100% полного диапазона подается на входы в течение 6 ч. Колебания измеренного значения сигнала не должны превышать +/- 1% всего диапазона. Если колебания входного сигнала превышают +/- 0,2%, результаты необходимо отрегулировать с помощью вольтметра с точностью, превышающей +/- 0,2%.
Данную проверку проводят на входных каналах, измеренные данные из которых затем обрабатывают с помощью операций усреднения или интегрирования. Входной сигнал в виде прямоугольного импульса с амплитудой Zm должен подаваться на канал, а его измеренные значения интегрируются по периоду времени
. Амплитуду и период времени контролируют измерительными приборами с точностью +/- 0,5%.A.5 Проверка нулевых интегралов
Данную проверку выполняют на входных каналах, измеренные данные из которых затем обрабатывают с помощью операций усреднения или интегрирования. Канал должен быть закорочен, а его измеренные значения интегрируют по периоду времени
A.6 Проверка интервала интегрирования
На рассмотрении.
(справочное)
ССЫЛОЧНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/38/gost_88133.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||