発電所のコアコンポーネントとして, さまざまなアプリケーションシナリオで通信方法をどのように選択し、適用する必要がありますか?
インバーター通信モードとアプリケーションシナリオ
2.1 4G通信
通信方法紹介: この方法は現在最も一般的な通信方法です. インバーターには4G通信モジュールが付属しています (組み込みのSIMカード) 出荷されるとき. 各インバーターは独立して構成されています. データは、リモートブラウジングのためにワイヤレスネットワークおよびベーストランスプラットフォームを介してインバーターに送信できます.
Goodwe 4Gモジュールの技術パラメーター
主なパラメーター: 周波数帯域: 1800MHz, プロトコル: modbus tcp
適用可能なシナリオ: インバーターが散在し、配線が不便なエリア.
利点: 長い通信距離; 配線なしの簡単なインストール; 暗号化機能をサポートします; ブレークポイントの履歴書をサポートします; リモートアップグレードをサポートします.
短所: 交通料金があります (インバーターは無料です 5 年. Xiaoguyunウィンドウアプリで, あなたはでトラフィックの有効期限を見ることができます "フロートップアップ" ホームページで, また、自分自身を充電することもできます, 36 元/年); コミュニケーションの質が悪い地域が悪いことを示す; リアルタイムコントロールを実行できません.
2.2 WiFi通信
通信方法紹介:
方法 1: ワイヤレス通信は、インバーターと一致するWiFiモジュールを通じて実現できます, IEEEプロトコルを使用して、インバーターデータをワイヤレスネットワークを介して監視プラットフォームにアップロードできます;
方法 2: インバーター自体に付属するWiFi通信モジュールを介して通信, お互いのリレーとして機能することができます. このユニットは、送信ソースおよび受信ステーションとして使用できます, そして、最終的なルートノードはルーターに接続されて通信を出力します. 信号, 伝送速度は約20m/sです, 元のパスが切断されたとき, 近くのノードは、データ送信に使用できます.
Goodwe WiFiモジュールの技術パラメーター
主なパラメーター: 通信距離: 10m, 周波数帯域: 2.412GHZ-2.484GHz, プロトコル: modbus tcp
適用可能なシナリオ: ワイヤレスネットワークカバレッジのあるエリア; WiFiモジュールを使用できます + InverterをデバッグするSolargoアプリ; マイクロインバーターシナリオに適しています.
利点: 配線なしの簡単なインストール; 交通料はありません; サポートの再開されたアップロード; リモートアップグレードをサポートします, 柔軟なネットワーキング, そして、高いコミュニケーションの信頼性.
短所: 干渉の影響を受けやすい; 設置サイトの環境によって大幅に制限されています.
2.3 Bluetooth通信
通信方法紹介: 短距離通信は、インバーターと一致するBluetoothモジュールを通じて実現できます, LEプロトコルが使用されます, これは主にインバーターのオンサイトデバッグに使用されます.
主なパラメーター: 通信距離: 10m, プロトコルを使用します: modbus rtu
適用可能なシナリオ: ニアエンドのデバッグが必要なデバイス.
利点: 簡単な接続; 交通料はありません; 速い通信速度; 低消費電力.
短所: 短い通信距離; インターネットにアクセスできません.
2.4 LANコミュニケーション
通信方法紹介: インバーターの内蔵LANモジュールは、ネットワークケーブルを介してルーターに接続できます, そして最後に、ワイヤレスネットワークを介してインバーターのデータを監視プラットフォームにアップロードできます.
主なパラメーター: 通信距離: 100m; プロトコルを使用します: modbus tcp
適用可能なシナリオ: 主に外国の家庭シナリオとエネルギー貯蔵装置.
利点: 交通料はありません; 便利な配線; 安定した通信.
欠点: インバーターにはLANインターフェイスが必要です.
2.5 RS485通信
通信方法紹介: RS485通信は、有線接続法を採用しています, インバーターは手に接続されています. 最後のインバーターは、リンクを介してデータコレクターに接続されています, そして、インバーターデータはワイヤレスネットワークを介して監視プラットフォームに送信されます.
主なパラメーター: 通信距離: 1200m; 伝送速度: 9600BPS/s; プロトコル: modbus rtu
アプリケーションシナリオ: 大規模なプロジェクト容量, 多数のインバーターと比較的集中化されています; 制御への参加を必要とする特別なアプリケーションシナリオ, 電源制御など, アンチバックフロー, 等.
利点: 安定した通信, 強力な干渉能力; 制御機能を実現できます; 第三者との友好的なコミュニケーション.
短所: データコレクターを使用する必要があります; 配線が必要です; 通信距離1200m.
2.6 PLC通信
通信方法紹介: 電力線キャリア通信が採用されています, また、既存の電力線は、データ送信と情報交換を実現するための送信媒体として使用されます. 電力線通信方法を使用してデータを送信する場合, トランスミッターは、最初にデータを高周波キャリアに変調します, 次に、電力増幅後にカップリング回路を介して電力線にカップルします, 最後に、変調と復調を通じて識別可能なデータを復元します.
SCB3000技術パラメーター
主なパラメーター: 通信距離: 1000m; 伝送速度: 100KBPS/S周波数帯域: ブロードバンド0.7-2.9MHz; プロトコル: modbus rtu
適用可能なシナリオ: プロジェクト容量が大きいシナリオ, 多数のインバーター, 荷重なしのステップアップまたは低電圧の使用.
利点: 追加の通信回線は必要ありません; 通信は安定しています.
短所: 負荷で使用することはできません; モデム機器を追加する必要があります; 通信距離2000m.
上記は、インバーターのさまざまな通信方法の要約です. 最も適切な通信方法は、さまざまなアプリケーションシナリオと需要ポイントに従って選択できます. さまざまな通信および制御方法の下で, エネルギー相互接続プラットフォームを構築して、電力システムのバランス能力を改善し、新しいエネルギーの迅速な開発と効率的な利用をサポートすることで、ソースの調整された制御をサポートできます。, グリッド, ロードと保存, 新しい電力システムの構築を促進します.