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Systeme zur Uberwachung von Solaranlagen dienen mehreren Zwecken Sie werden verwendet um Tendenzen in einem einzigen Photovoltaiksystem zu verfolgen um Fehler in oder Schaden an Solarzellen zu identifizieren die Leistung eines Systems mit Entwurfspezifikationen zu vergleichen oder PV Systeme an verschiedenen Standorten zu vergleichen Dieser Anwendungsbereich erfordert verschiedene Sensoren und Uberwachungssysteme die an den beabsichtigten Zweck angepasst sind Zwei SR30 Pyranometer auf einer Halterung horizontal und in der Ebene der Anordnung neben einem Solarpanel positioniert Das Pyranometer SR30 ist ein Beispiel fur einen PV Uberwachungssensor der in zwei Orientierungen horizontal und in der Ebene der Anordnung zur Messung der Bestrahlungsstarke verwendet werden kann Sensoren und Uberwachungssysteme sind in der IEC 61724 1 1 genormt und in drei Genauigkeitsstufen eingeteilt die durch die Buchstaben A B oder C oder durch die Bezeichnungen Hohe Genauigkeit Mittlere Genauigkeit und Grundgenauigkeit gekennzeichnet sind Zum Beispiel eignet sich Klasse A fur grosse kommerzielle Solaranlagen wahrend Klasse C eher fur kleine Wohnanlagen geeignet ist Inhaltsverzeichnis 1 Bemessung der Sonneneinstrahlung 1 1 Wartung 2 Satellitenfernmessung der Bestrahlungsstarke 3 Siehe auch 4 EinzelnachweiseBemessung der Sonneneinstrahlung BearbeitenMessungen der Sonneneinstrahlungsstarke vor Ort sind ein wichtiger Teil der PV Leistungsuberwachungssysteme Die Bestrahlungsstarke kann in der gleichen Ausrichtung wie die Solarzelle gemessen werden sogenannte Plane of Array POA Messungen oder horizontal sogenannte horizontale Globalstrahlungsmessungen Typische Sensoren die fur solche Bestrahlungsstarkemessungen verwendet werden umfassen Thermosaulen Pyranometer PV Referenzvorrichtungen und Photodiodensensoren Um einer bestimmten Genauigkeitsklasse zu entsprechen muss jeder Sensortyp bestimmte Spezifikationen erfullen Diese Spezifikationen sind in der folgenden Tabelle aufgefuhrt Tabelle 5 Sensorklassen und Anforderungen fur Bemessung der Bestrahlungsstarke zitiert nach IEC 61724 1 1 Sensortyp Klasse A High accuracy Hohe Genauigkeit Klasse B Medium accuracy Mittlere Genauigkeit Klasse C Basic accuracy GrundgenauigkeitThermosaul Pyranometer ISO 9060 Secondary standard oderWMO Guide High quality Messunsicherheit 3 fur Stundensummen ISO 9060 First class oderWMO Guide Good quality Messunsicherheit 8 fur Stundensummen PV Referenzvorrichtungen Messunsicherheit 3 ab 100 W m2 bis 1500 W m2 Messunsicherheit 8 ab 100 W m2 bis 1500 W m2 Photodiodesensoren nicht geeignet nicht geeignet nbsp Das VU01 Heizungs und Luftungsgerat mit SR20 Pyranometer entspricht der Klasse A der IEC 61724 1Wenn ein Bestrahlungsstarkesensor in POA platziert wird muss er im gleichen Neigungswinkel wie die Solarzelle platziert werden entweder indem er an das Modul selbst oder an eine zusatzliche Plattform oder einen Arm mit der gleichen Neigung angebracht wird Die Uberprufung ob der Sensor korrekt ausgerichtet ist kann mit tragbaren Neigungssensoren oder mit einem integrierten Neigungssensor erfolgen 2 Wartung Bearbeiten Die Norm spezifiziert auch einen erforderlichen Wartungsplan pro Genauigkeitsklasse Klasse C Sensoren benotigen wenig bis keine zusatzliche Wartung Klasse B Sensoren mussen alle zwei Jahre neu kalibriert werden und erfordern eine Heizung um Niederschlag oder Kondensation zu verhindern Klasse A Sensoren mussen einmal pro Jahr neu kalibriert werden mussen einmal pro Woche gereinigt werden erfordern eine Heizung und erfordern Beluftung fur Thermosaul Pyranometer Satellitenfernmessung der Bestrahlungsstarke BearbeitenDie Bestrahlungsstarke kann auch durch Satelliten geschatzt werden Diese Messungen sind indirekt weil die Satelliten die Sonnenstrahlung messen die von der Erdoberflache reflektiert wird Zusatzlich wird die Strahlung durch die spektrale Absorption der Erdatmosphare gefiltert Diese Methode wird normalerweise in nicht instrumentierten Uberwachungssystemen der Klassen B und C verwendet um Kosten und Wartung von Sensoren vor Ort zu vermeiden Wenn die satellitengestutzten Daten nicht fur lokale Bedingungen korrigiert werden ist ein Fehler in der Strahldichte von bis zu 10 moglich 1 Siehe auch BearbeitenPhotovoltaik PyranometerEinzelnachweise Bearbeiten a b c IEC 61724 1 2017 IEC Webstore rural electrification solar power solar panel photovoltaic PV smart city LVDC Abgerufen am 26 Juni 2018 englisch SR30 pyranometer compliant with IEC 61724 1 Class A requirements In www hukseflux com Abgerufen am 16 Mai 2018 englisch Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Uberwachungssysteme fur Solaranlagen amp oldid 178976128