無論是哪一類型的太陽能發電,單位面積所匯集的光能越多所能轉換的電能也越多,但太陽會隨著時間而推移,造成日間僅有一小段時間區間有較高的能量轉換效率。透過將各個季節、時段太陽的方位角度資料寫入控制器,即可依據不同情況控制太陽能板或集光鏡面方位與仰角以追蹤太陽軌跡,達到最佳的發電效率。
對於發電的要求通常是不間斷地,發電機能持續產出的電能越多其效益越好,也因此風力發電機組通常設置在終年強風吹佛的地區,然而這樣的持續性強風,卻也可能讓龐大的發電機組件暴露在極大的風險之中。因此透過眾多感測器精確的監視各種環境因素以及機件狀態,並透過控制器進行轉子葉片微調或是停機保護等操控,能夠有效避免斷軸或是過載等意外狀況發生,使維護成本降低並將發電效益最佳化。
在雨量豐沛的地區可以持續地將位能轉換成電能,但在更多情況下必須在用水與發電間取得平衡。透過感測器讀取水位高度,並接收用電需求量資訊,透過監控中心運算評估發電運行時機。發電時依據渦輪發電機效率調整水門開闔程度進行回授控制,而渦輪發電機控制器不僅回授訊號給水門,也接收用電需求量資訊調整發電功率,並且監控渦輪發電機組運行狀態,適時進行煞車避免過載造成損壞。
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觸控式螢幕資料獲取功能可將對應的風力、風向感測器等資料進行週期式採集模式。
並且可以透過歷史趨勢圖元件將所採集到的資料呈現曲線化的樣式以便監測資料情況,直觀的顯示資料的變化,無需面對枯燥資料