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RFID測溫芯片:光伏發電運營管理的新利器

RFID舜識 ? 來源:RFID舜識 ? 作者:RFID舜識 ? 2025-06-04 10:31 ? 次閱讀

在當今追求綠色能源的時代,光伏發電作為一種清潔、可再生的能源形式,正逐漸成為全球能源結構中的重要組成部分。然而,光伏發電的運營管理并非一帆風順,其中設備溫度監測便是一個關鍵難題。不過,隨著科技的不斷進步,RFID測溫芯片應運而生,為這一難題提供了創新的解決方案,成為了光伏發電運營管理的新利器。

光伏發電運營管理的痛點

設備過熱隱患多

光伏電站中,光伏板、逆變器、接線盒以及電纜接頭等設備在運行時會產生熱量。若熱量不能及時散發,導致溫度過高,不僅會使光伏板發電效率下降,還可能引發設備故障甚至火災。例如,光伏板溫度每升高1℃,其發電效率約降低0.4% - 0.5% 。而在炎熱的夏季,部分地區光伏板表面溫度可達70℃以上,發電效率受到嚴重影響。同時,逆變器長時間高負荷運行,內部功率器件發熱量大,若散熱不良,極易損壞,造成大面積停電事故。

傳統測溫方式的局限

傳統溫度監測方式,如熱電偶、熱電阻等接觸式測溫,需要布線連接,安裝和維護復雜,在光伏電站大規模應用時成本高昂。而且,接觸式測溫只能測量測點處溫度,無法全面反映設備整體溫度分布。紅外測溫等非接觸式方法,雖能實現遠距離測溫,但受環境因素影響大,如灰塵、水汽等會干擾測量精度,且難以對隱蔽設備或安裝位置特殊的部位進行有效監測。此外,傳統測溫方式難以實現實時、連續監測,無法及時發現溫度異常變化。

RFID 測溫芯片工作原理

RFID(射頻識別)測溫芯片,是集成了溫度傳感功能的射頻識別芯片。它通過電磁感應原理工作,當芯片靠近讀寫器時,讀寫器發出的射頻信號在芯片天線中產生感應電流,為芯片提供能量。芯片內置的溫度傳感器實時采集周圍環境溫度數據,并將其調制到射頻信號上,再反饋給讀寫器。讀寫器接收到信號后,解調出溫度數據,并傳輸至后臺管理系統,從而實現對設備溫度的非接觸式、實時監測。例如,在光伏板內部或表面集成RFID測溫芯片,可實時感知光伏板工作溫度,并將數據無線傳輸至附近讀寫器,再通過網絡上傳至監控中心

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RFID測溫芯片在光伏發電運營管理中的應用優勢

實時精準監測,提升發電效率

RFID測溫芯片可高頻次采集溫度數據,每秒可達多次,實現實時監測。其測溫精度高,多數可達±0.5℃以內,部分場景下甚至能達到±0.1℃ ,能精準捕捉設備溫度變化。在光伏板上部署RFID測溫芯片,可根據實時溫度數據,及時調整光伏板的清潔計劃、傾角或冷卻系統運行參數。當監測到光伏板溫度過高時,自動啟動冷卻裝置,降低光伏板溫度,減少因溫度升高導致的發電效率損失,確保光伏系統始終處于高效運行狀態。

多點全面覆蓋,消除監測盲區

該芯片支持在電池模組、電纜接頭、逆變器內部關鍵部位等眾多關鍵位置密集部署,實現全區域溫度監控。在大型光伏電站的匯流箱、配電柜中,將RFID測溫芯片安裝在每個接線端子、母線連接處等位置,可全面掌握設備各部位溫度情況,彌補傳統點式測溫只能監測有限點位的不足,消除監測盲區,及時發現潛在的過熱隱患。

安全預警,降低事故風險

鋰電池充放電、儲能系統運行以及光伏設備運行過程中,RFID測溫芯片能提前發現溫度異常。通過與邊緣計算和AI算法結合,實時分析溫度數據,當局部溫升超過預設閾值時,立即觸發報警機制,通知運維人員及時處理。在光伏逆變器中,若功率模塊溫度突然升高,超過安全閾值,系統會迅速發出警報,運維人員可據此及時檢查散熱系統、排查電路故障,避免因溫度過高引發設備損壞甚至火災等嚴重事故,有效保障光伏電站的安全穩定運行。

維護便利,降低運維成本

采用無線數據傳輸,減少了物理接口,降低了故障風險。工作人員可通過手持讀寫器或遠程終端,隨時隨地獲取設備溫度數據,實現遠程診斷。在對光伏電站進行巡檢時,運維人員無需攀爬光伏板或打開設備外殼,只需在一定距離內使用手持讀寫器,即可快速讀取附近RFID測溫芯片的數據,大大提高了巡檢效率。同時,由于芯片安裝簡便,更換時也無需對設備進行大規模拆解,降低了維護成本和時間成本。

數據融合,優化系統管理

RFID測溫芯片可與電流、電壓、功率等其他傳感器數據聯動,構建多維監控體系。將溫度數據與光伏板的發電量、逆變器的輸出功率等數據綜合分析,能更全面地了解光伏系統運行狀態,優化系統控制策略。根據溫度和發電量的變化關系,動態調整逆變器的工作參數,實現最大功率跟蹤,提高光伏系統的整體性能。此外,芯片采集的溫度數據可上傳至云端平臺,利用AI 算法對歷史溫度趨勢進行深入分析,預測設備壽命和故障發生概率,提前安排維護計劃,實現預防性維護,進一步降低運維成本。

隨著物聯網、大數據、人工智能等技術的不斷發展,RFID測溫芯片在光伏發電運營管理中的應用前景將更加廣闊。未來,RFID測溫芯片將與其他傳感器數據進行融合分析,如結合光照強度、風速、濕度等數據,通過大數據分析和人工智能算法,更精準地預測設備故障,實現預防性維護,進一步提高光伏發電系統的可靠性和穩定性。同時,芯片的性能也將不斷提升,尺寸更小、成本更低、功能更強大,為光伏發電產業的發展注入新的活力,助力全球能源轉型邁向新的高度。

(圖片來源于網絡 侵刪)


審核編輯 黃宇

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