太陽光発電システムの欠陥の早期検出
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公開日: 2020年9月17日 / 更新日: 2020年9月17日 – 著者: Konrad Wolfenstein
突然のシステム障害やシステム性能の段階的な低下は、電力損失につながる可能性があります。Silicon Austria Labs(SAL)は、「OptPV4.0」プロジェクトにおいて、6つのプロジェクトパートナーと協力し、エネルギー転換のためのソリューションの開発に取り組んでおり、気候変動対策への貢献を目指しています。.
Silicon Austria Labsはセンサーキットで太陽光発電システムの運用を最適化します
Silicon Austria Labs(SAL)は、「OptPV4.0」プロジェクトにおいて、6つのプロジェクトパートナーと共同で、エネルギー転換のためのソリューションの開発に取り組んでおり、気候変動対策への貢献を目指しています。この研究プロジェクトは、太陽光発電システムの故障や劣化の進行を早期に検知することに重点を置いています。プロジェクトの一環として、SALはセンサーアップグレードキットを開発し、現在、ファイストリッツ・ルートマンスドルフ・ドラウ発電所にあるVERBUNDの新しい太陽光発電パイロットプラントに設置されています。.
太陽光発電は、ニッチ産業から最も重要な再生可能エネルギー源の一つへと進化を遂げてきました。再生可能エネルギー源への世界的な移行をさらに推進するには、太陽光発電システムの性能を確保し、最適化することが不可欠です。突然のシステム障害やシステム性能の段階的な低下は、電力損失につながる可能性があります。「OptPV4.0」プロジェクトは、これを防ぐことを目指しています。.
Silicon Austria Labsは、プロジェクトパートナーであるENcome Energy Performance GmbH、Fronius International GmbH、Montanuniversität Leoben、the peak lab. GmbH & Co. KG、Uptime Engineering GmbH、VERBUND Green Power GmbHと協力し、潜在的なエラーを早期に検出し、適切な対策を講じてダウンタイムを最小限に抑えることに取り組んでいます。この目標達成のため、プロジェクトは体系的なステップを踏んでいます。まず、既存のシステムデータにおけるエラーパターンを標準化し、次に重要なシステムデータを収集するためのセンサーアップグレードキットを開発しました。このキットは、実際のPVシステムでテストされています。このようにして得られたデータにより、突発的なエラーをより迅速に特定するための分析モデルの開発が可能になります。.
センサーアップグレードキットは、ファイストリッツ・ルートマンスドルフ・ドラウ発電所敷地内にあるフェアブント社の新パイロットプラントに設置されました。「このパイロットプラントの完成により、フェアブント社は太陽光発電と風力発電の分野における事業拡大路線を始動します。2030年までに、水力発電の約25%を太陽光発電と風力発電で補うことを目指しており、これは#mission2030の達成に大きく貢献することになります」と、フェアブント社の「OptPV4.0」プロジェクト責任者であるトーマス・バーヒハート氏は述べています。.
このキットから得られるデータは、故障や劣化の早期検知に加え、太陽光発電システムの運用コスト効率向上にも役立ちます。「オーストリアの電力システムに太陽光発電が完全に定着するには、均等化発電原価(LCOE)の削減が不可欠です。センサーアップグレードキットの開発と、損傷の早期検知アルゴリズムを組み合わせることで、より低いLCOEで年間発電量を増加させることに大きく貢献するでしょう」と、SALの「OptPV4.0」プロジェクト責任者であるヴォルフガング・ミューライゼン氏は述べています。.
このプロジェクトの結果は、あらゆる規模の太陽光発電システムの運用をより経済的かつ予測可能にするための重要な基盤を提供します。これは、太陽光発電システムの普及をさらに促進し、エネルギー転換と気候保護に貢献するための 2 つの重要な前提条件です。.

























