Pembangkit listrik tenaga surya raksasa Jepang menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi dampak hujan salju.
01 Prefektur Iwate - Pembangkit Listrik Tenaga Surya Raksasa Kota Seki -Seikat beras pembangkit listrik

Pembangkit listrik tenaga surya raksasa ini terletak di Gunung Shumi, Prefektur Iwatate, Jepang, menghasilkan daya sebesar 1,99 megawatt dan panel surya sekitar 2,35 megawatt.
Pembangkit listrik ini mulai menjual listrik pada September 2014. Pembangkit ini dikembangkan dan dioperasikan oleh Kota Kawaguchi, Saitama, dan, selain bisnis pembangkit listriknya, juga melibatkan pembangkit listrik tenaga surya untuk penerangan jalan, EPC (rekayasa, pengadaan, dan konstruksi) dan layanan O&M, sistem pemantauan jarak jauh, dll. Panel surya diproduksi oleh Toshiba, dan Pengatur Daya (PCS) diproduksi oleh Toshiba Mitsubishi Electric Industrial System (TMEIC). Selama tujuh tahun sejak penjualan listrik dimulai, produksi listrik pembangkit meningkat dari tahun ke tahun, bahkan lebih baik daripada saat proyek direncanakan. Produksi listrik juga tidak turun secara signifikan. Namun, meskipun prospeknya bagus, ada juga masalah yang telah mengganggu pembangkit listrik ini.
02 Penurunan produksi listrik disebabkan oleh lapisan salju

Pembangkit listrik tenaga surya raksasa ini terletak di atas pegunungan tinggi. Saat musim dingin tiba, suhu turun hingga titik beku; musim salju, lapisan salju tidak bertahan lama. Produksi listrik berfluktuasi naik turun tergantung pada ketinggian salju dan kondisi salju di musim dingin. Pada bulan Desember dan Januari, produksi listrik jauh lebih rendah daripada bulan-bulan lainnya.
Dalam lingkungan ini, tanpa disadari, salju yang jatuh di panel surya akan membeku di permukaannya. Setelah salju menempel di panel, akan sulit untuk menggesernya. Lapisan es tidak hanya menutupi panel surya dan sangat mengurangi produksi listrik, tetapi juga berarti tekanan akibat pembentukan salju meningkat, menyebabkan tekanan yang terlalu besar pada panel dan penyangganya serta mengurangi masa pakainya. Oleh karena itu, panel surya harus dibersihkan dari salju tepat waktu untuk mencegahnya membeku.
Pekerjaan tersebut dialihdayakan ke pusat tenaga kerja Silver setempat. Sumber pendapatan daerah tersebut sebagian besar adalah pertanian, penduduk setempat memiliki pendapatan harian yang terbatas, dan tugas membersihkan salju amatir dapat memberi mereka penghasilan tambahan secara teratur, sehingga mereka juga senang datang ke pembangkit listrik tenaga padi untuk pekerjaan membersihkan salju.
Adapun cara efektif untuk menghilangkan salju, pabrik tersebut memiliki senjata rahasia tersendiri.
03 Langkah-langkah penanggulangan salju menggunakan teknologi informasi
Melalui layar tampilan sistem pemantauan jarak jauh perusahaan, Anda dapat dengan jelas memahami pembangkitan daya secara sekilas. Melalui sistem ini, situasi pembangkitan daya dapat dikuasai dengan segera selama hujan salju. Sistem ini menampilkan tata letak di dalam pembangkit pada peta dan status pembangkitan daya dari setiap unit panel surya yang terhubung dalam warna yang berbeda. Status pembangkitan ditampilkan dalam warna yang berbeda pada peta tergantung pada jenis warna dan jenis bayangan. Dengan sistem pemantauan, manajer dapat melihat bagaimana perubahan pembangkitan listrik per jam, dampak bayangan, salju, atau penghalang lainnya, dan bagaimana perubahan pembangkitan listrik dibandingkan dengan area sekitarnya. Tidak hanya itu, sistem ini juga dapat menampilkan tanggal, waktu, dan pembangkitan listrik, bahkan jumlah radiasi matahari dan suhu, untuk memudahkan manajer memahami hubungan antara pembangkitan listrik dan kondisi cuaca.
Melalui sistem pemantauan jarak jauh, penanggung jawab dapat melihat dengan jelas proses pembersihan salju dan bahkan setiap menit perubahannya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, melalui sistem pemantauan jarak jauh, kepala sekolah dapat langsung melihat area mana yang saljunya telah dibersihkan karena daya yang dihasilkan oleh panel pembersih salju pulih dengan cepat.

Karena para pekerja pembersih salju juga dapat memantau pekerjaan di layar tampilan di lokasi, untuk memahami kemajuan pekerjaan secara real-time, sehingga efisiensi kerja dapat meningkat secara signifikan. Bahkan jika ada kelalaian atau lupa membersihkan salju, hal itu juga dapat langsung terlihat di layar untuk mencegah meninggalkan pos jika pekerjaan tidak dilakukan di tempat yang seharusnya. Meskipun pembersihan salju dilakukan dalam kondisi beku yang ekstrem, terdapat juga kantor di sisi timur. Para pekerja pembersih salju juga dapat beristirahat sejenak di sini untuk menghangatkan diri.
Harga jual listrik pembangkit listrik ini adalah 40 yen/kWh (belum termasuk pajak, sekitar 2,25 yuan). Output listrik tahunan diperkirakan sekitar 2,5 juta kilowatt-jam, dan pendapatan penjualan listrik tahunan diperkirakan 90 juta hingga 100 juta yen. Ini cukup untuk mencerminkan manfaat besar dari sistem pemantauan jarak jauh. Kemampuan pembangkit untuk memantau pembangkitan setiap panel surya secara real-time dan memeriksa catatan historis pembangkitan listrik yang tersimpan dalam sistem sangat dipuji oleh investor dan membantu pembangkit untuk melakukan investasi yang lebih banyak, lebih menguntungkan, dan lebih kuat.
Meskipun melalui pemantauan waktu nyata, manajemen menangani masalah salju di pembangkit listrik tepat waktu, karena kondisi cuaca buruk, hari-hari cerah jarang terjadi, dan produksi listrik pembangkit listrik menurun secara signifikan pada musim dingin tahun 2020. Pembangkit listrik tenaga surya raksasa tersebut kemudian merancang inisiatif baru untuk musim dingin tahun 2021 mendatang.
04 Inisiatif baru di tahun 2021
Kepala pembangkit tenaga surya raksasa itu mengatakan mereka akan mencoba langkah-langkah baru untuk mengeringkan permukaan panel surya. Karena suhu air tanah stabil sekitar 15℃ sepanjang tahun, air tersebut diharapkan dapat mencairkan salju dan membeku bahkan di musim dingin. Program ini masih dalam tahap pembahasan.
Meskipun terletak jauh di pegunungan, kerugian harian di pembangkit listrik tenaga surya raksasa, seperti retakan pada panel surya, jarang terjadi. Hanya 15 panel surya yang diperbaiki dan diganti dalam tujuh tahun, dibandingkan dengan total sekitar 9.000. Beberapa penyebab kerusakan umum, seperti pecahan kaca yang disebabkan oleh burung gagak, juga jarang terjadi. Para pejabat menduga hal ini disebabkan oleh banyaknya musuh alami burung gagak dan banyaknya burung pemangsa di daerah tersebut. Selain itu, pembangunan juga diuntungkan oleh inspeksi lokasi yang cermat 100% dan langkah-langkah yang hati-hati. Dengan berbagai langkah tersebut, masa depan pembangkit listrik ini patut dinantikan.
Berita ini bersumber dari: JEMBATAN PV JEPANG




