การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Ratio) ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกลางในช่วงระยะเวลา 6 เดือน

Main Article Content

สันติภาพ สุขสวัสดิ์
ดุสิต งามรุ่งโรจน์
ปรีดา จันทวงษ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Ratio: PR) ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกลาง โดยอาศัยข้อมูลจริงย้อนหลัง 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2568 จากศูนย์จ่ายพลังงานไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นระบบขนาด 358.80 kWp การวิเคราะห์ดำเนินการโดยคำนวณค่า PR ที่ปรับตามสภาพอากาศจริง (PRact) รายวันจากข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบ (Energy to Grid) และปริมาณรังสีแสงอาทิตย์ และนำผลลัพธ์มาวิเคราะห์แนวโน้มรายเดือน ผลการวิจัยพบว่าค่า PRact เฉลี่ยในแต่ละเดือนอยู่ระหว่างประมาณ 72.4% ถึง 81.2% โดยเดือนที่มีค่าต่ำที่สุดคือกุมภาพันธ์ และมีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนภายหลังการล้างแผงในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 แสดงให้เห็นว่าความสะอาดของแผงมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากโปรแกรมจำลอง PVsyst ซึ่งให้ค่า PR จำลองเฉลี่ยเท่ากับ 81.11% พบว่าระบบมีประสิทธิภาพใกล้เคียงในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงต้นการเก็บข้อมูล ข้อมูลจากการวิจัยสามารถนำไปใช้สนับสนุนการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการประเมินสมรรถนะของระบบโซลาร์เซลล์ในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

รูปแบบการอ้างอิง
[1]
สุขสวัสดิ์ ส., งามรุ่งโรจน์ ด., และ จันทวงษ์ ป., “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Ratio) ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกลางในช่วงระยะเวลา 6 เดือน”, Def. Technol. Acad. J., ปี 7, ฉบับที่ 16, น. R1-R10, ก.ย. 2025.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

International Energy Agency, “Renewables 2023: Analysis and forecast to 2028,” IEA, Paris, France, 2023. [Online]. Available: iea. blob.core.windows.net

K. H. Solangi, M. R. Islam, R. Saidur, N. A. Rahim, and H. Fayaz, “A review on global solar energy policy,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 15, no. 4, pp. 2149-2163, May 2011.

Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), “Thailand solar radiation potential map,” Ministry of Energy, Bangkok, Thailand, 2023. [Online]. Available: www.dede.go.th

Photovoltaic System Performance - Part 1: Monitoring, IEC Standard 61724-1:2017, 2017.

B. Müller, M. Gasteiger, and C. Reise, “Weather-corrected performance ratio: Empirical validation using satellite-based irradiance data,” Prog. Photovolt. Res. Appl., vol. 28, no. 3, pp. 189-199, Mar. 2020.

L. Audouin, T. Cebecauer, and M. Šúri, “Validation of solar resource and energy yield estimation with PVsyst software: Case study in Europe and the US,” Sol. Energy, vol. 206, pp. 634-645, Aug. 2020.

M. S. Adaramola and E. E. T. Vågnes, “Preliminary assessment of a small-scale rooftop PV-grid tied in Norwegian climatic conditions,” Energy Convers. Manag., vol. 90, pp. 458-465, Jan. 2015.

M. Mani and R. Pillai, “Impact of dust on solar photovoltaic (PV) performance: Research status, challenges and recommendations,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 14, no. 9, pp. 3124-3131, Dec. 2010.

M. Bhatnagar, M. Gupta, and R. Singh, “Performance monitoring and degradation analysis of rooftop PV systems using performance ratio trend,” Renew. Energy, vol. 179, pp. 1425-1435, Dec. 2021.