< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1241806559960313&ev=PageView&noscript=1" /> ຂ່າວ - ການກໍານົດອັດສະລິຍະຂອງ PV Module ຄວາມເສຍຫາຍແລະການກວດພົບການປົນເປື້ອນແລະອັນຕະລາຍຈາກໄຟ

ການກໍານົດອັດສະລິຍະຂອງ PV Module ຄວາມເສຍຫາຍແລະການກວດພົບການປົນເປື້ອນແລະອັນຕະລາຍຈາກໄຟ

I. ໄດ້ຄວາມຈໍາເປັນຂອງIອັດສະລິຍະPຮ້ອນIການກວດກາ

ລະບົບການກວດສອບ drone PV ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການຖ່າຍຮູບທາງອາກາດທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ drone ແລະ algorithms ປັນຍາປະດິດເພື່ອກວດກາເບິ່ງສະຖານີພະລັງງານຢ່າງສົມບູນໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ, ຮັບຮູ້ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງແຜງ photovoltaic, ການກວດສອບຄວາມສະອາດແລະຫນ້າທີ່ອື່ນໆ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບການກວດສອບຄູ່ມືແບບດັ້ງເດີມ, ການກວດສອບ drone ມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ປະສິດທິພາບສູງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາແລະຄວາມປອດໄພທີ່ດີ.

ການກໍານົດອັດສະລິຍະຂອງ PV Module ຄວາມເສຍຫາຍແລະການກວດພົບການປົນເປື້ອນແລະອັນຕະລາຍຈາກໄຟໄຫມ້-1

ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ລະບົບການກວດກາ photovoltaic drone ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈໍານວນຫລາຍໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ທາງໄກແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ algorithms ປັນຍາປະດິດ, ກໍານົດຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງແຜ່ນ photovoltaic ຢ່າງໄວວາເຊັ່ນຈຸດຮ້ອນ, ຮອຍເປື້ອນ, ຮອຍແຕກ, ແລະອື່ນໆ. ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ກວດ​ກາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ແລະ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​, ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ສໍາ​ລັບ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ແລະ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​.

ນອກຈາກນັ້ນ, ລະບົບກວດກາ PV ຂອງ drone ຍັງສາມາດຮັບປະກັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງແຜງ PV ໂດຍການຕິດຕາມເວລາທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄວາມສະອາດຂອງແຜງ PV, ການກວດສອບທັນເວລາແລະການເຮັດຄວາມສະອາດຂອງຂີ້ເທົ່າທີ່ສະສົມ, ຂີ້ຝຸ່ນແລະວັດຖຸອື່ນໆ. ໂຄງ​ການ​ກວດ​ກາ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ​ນີ້​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ປັບ​ປຸງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແລະ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ການ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ໄຟ​ຟ້າ PV​.

II. ການນຳໃຊ້PໂຣຄຣາມCການຄັດຄ້ານ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາໃຊ້ເວທີການບິນ UAV ແລະຮັງເຄື່ອງທີ່ກໍາຫນົດເອງດ້ວຍເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ແຂບເພື່ອເຮັດສໍາເລັດການລາດຕະເວນປະຈໍາວັນຂອງສະຖານີພະລັງງານ PV, ແລະລະບົບການກວດສອບ drone ທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງສູນຄວບຄຸມສູນກາງສາມາດສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງໂຄງການທັງຫມົດ.

ການກໍານົດອັດສະລິຍະຂອງ PV Module ຄວາມເສຍຫາຍແລະການກວດພົບການປົນເປື້ອນແລະອັນຕະລາຍຈາກໄຟໄຫມ້-2

III. ການນຳໃຊ້PໂຣຄຣາມCອົງປະກອບ

1)ອົງປະກອບHot Sຫມໍ້

ຈຸດຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການຜະລິດເຊນ: ຄວາມບົກພ່ອງຂອງວັດສະດຸຊິລິໂຄນ; ການໂຍກຍ້າຍຂອບທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນແລະວົງຈອນສັ້ນຂອງຂອບໃນລະຫວ່າງການຜະລິດຈຸລັງ; sintering ທຸກຍາກ, ການຕໍ່ຕ້ານຊຸດຫຼາຍເກີນໄປ; sintering ຫຼາຍເກີນໄປ, PN junction ໄຫມ້ຜ່ານວົງຈອນສັ້ນ.

2)ສູນCດ່ວນFຜິດ

ຊ່ອຍແນ່ໂດຍລວມບໍ່ໄດ້ສ້າງບັນຫາໄຟຟ້າຫຼືບັນຫາອື່ນໆຂອງຈຸລັງຫມໍ້ໄຟ, ອົງປະກອບ, ຊ່ອຍແນ່ອາດຈະຂາດພາກສ່ວນ. ສາເຫດໂດຍກົງຂອງການສ້າງຕັ້ງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວດັ່ງກ່າວແມ່ນກະແສໄຟຟ້າຕ່ໍາຂອງໂມດູນ PV ທີ່ເກີດຈາກການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໂດຍລວມຂອງກະດານ, ສາເຫດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວດັ່ງກ່າວປະກອບມີສາຍວົງຈອນສັ້ນທີ່ເກີດຈາກການປະກັນໄພໄຟໄຫມ້ອອກ, ສາຍແມ່ນວ່າງເຮັດໃຫ້. ວົງຈອນຫັກ.

3)ໄດໂອດFພະຍາດ

ການສ້າງຈຸດຮ້ອນເນື່ອງຈາກການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຂອງອົງປະກອບ. ບໍ່ເຫມືອນກັບສອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂ້າງເທິງ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂມດູນ photovoltaic ຕົວຂອງມັນເອງ, ອາດຈະເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂມດູນ photovoltaic ກະດານພາຍໃນຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ diode ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດຈາກລັດ bypass; ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຊື່ອມໂລຫະຂອງກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຍັງຈະນໍາໄປສູ່ສະຖານະການນີ້.

4)ໂຄງສ້າງCການກັດກ່ອນແລະOນັ້ນFຜິດ​ພາດ

5)ອື່ນໆFຜິດ​ພາດ

ການສັງເກດການໄພພິບັດທໍາມະຊາດ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ, ມົນລະພິດໃນຫນ້າດິນຂອງໂມດູນ PV ເຊັ່ນ: ຂີ້ຝຸ່ນ, ການຫຼຸດລົງຂອງນົກແລະຂໍ້ບົກພ່ອງອື່ນໆຈາກລະດັບສູງ, ແລະສາມາດຖ່າຍຮູບຢ່າງໄວວາເພື່ອກໍານົດການວິນິດໄສຕື່ມອີກ.

IV. ການກວດກາPດອກກຸຫຼາບ

1. ການກວດກາPlanning:ວາງແຜນເສັ້ນທາງການກວດກາຂອງ UAV ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ວຽກງານແລະຫຼີກເວັ້ນການກວດກາຊ້ໍາຊ້ອນ.

2. ປົກຄອງຕົນເອງTake-Off:UAV ອອກຈາກລະບົບອັດຕະໂນມັດຕາມເສັ້ນທາງແລະຈຸດປະສານງານ, ແລະເຂົ້າສູ່ສະຖານະການກວດກາ.

3. ສູງ-DນິຍາມSການຕີ:ພ້ອມກັບ drone ກ້ອງຖ່າຍຮູບອິນຟາເຣດທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ, drone ປະຕິບັດການຖ່າຍພາບໄດ້ຕະຫຼອດ, ຄວາມລະອຽດສູງຂອງແຜງ photovoltaic ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກຄວາມຜິດປົກກະຕິ subtle ໄດ້ຖືກຈັບ.

4. ສະຫຼາດAການວິນິດໄສ:ການນໍາໃຊ້ແພລະຕະຟອມເຊີຟເວີທີ່ຖືກນໍາໃຊ້, ຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໄດ້ຖືກວິເຄາະໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແຜງ PV ແມ່ນຖືກກໍານົດຢ່າງໄວວາ.

5. ຂໍ້ມູນຕິຊົມ:ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການກວດກາແມ່ນສົ່ງກັບສູນຄໍາສັ່ງໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ສະຫນອງການອ້າງອິງລາຍລະອຽດສໍາລັບການດໍາເນີນງານແລະການບໍາລຸງຮັກສາຕໍ່ໄປ.


ເວລາປະກາດ: ວັນທີ 08-08-2023

ອອກຈາກຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ

ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ.