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光伏環境監測站又稱太陽能發電環境監測站,光伏氣象站,光伏環境監測站可用于太陽能光伏發電,太陽能資源評估,太陽能系統監控,大氣能量平衡研究等領域的應用。
光伏環境監測站又稱太陽能發電環境監測站,光伏氣象站,光伏環境監測站可用于太陽能光伏發電,太陽能資源評估,太陽能系統監控,大氣能量平衡研究等領域的應用。
一、方案適用范圍
并網光伏發電系統就是太陽能組件產生的直流電經過并網逆變器轉換成符合市電電網要求的交流電之后直接接入公共電網。并網光伏發電系統有集中式大型并網光伏電站一般都是國家級電站,主要特點是將所發電能直接輸送到電網,由電網統一調配向用戶供電。也有分散式小型并網光伏系統,特點是光伏建筑一體化發電系統,由于投資小、建設快、占地面積小、政策支持力度大等優點,是并網光伏發電的主流。
二、產品描述
該光伏發電環境監測系統滿足國家標準要求符合光伏電站最新上報省調各項數據要求及邏輯對應關系,并支持后續新參數的二次升級。采用了高穩定性的太陽總輻射傳感器,具有完美的余弦特性、快速響應、零偏移和寬溫度響應的性能,再配以第二代全自動太陽跟蹤系統,確保各項輻射數據準確穩定。為了保證光伏電站的正常運行以及數據分析,通常需要配備并網光伏發電環境監測系統來監控周邊環境溫度、風速風向、氣壓、日照時數、太陽總輻射、太陽直接輻射、太陽散射輻射、光伏組件溫度等指標,性能穩定,檢測精度高,完全無人值守,并網光伏發電系統可以連接到監控系統上,由監控系統對環境監測系統的數據進行顯示、記錄及分析,也可以連接到逆變器控制系統、由控制系統對傳感器數據進行分析,保證光伏電站的有效運行。
三、典型應用
1、太陽能光伏發電、太陽能資源評估
2、太陽能系統監控、大氣能量平衡研究
3、衛星反演得到的太陽輻射數據校準和驗證
4、熱應力研究、熱交換研究、氣候變化研究
5、電站初期光資源預估處理、營收評估
四、產品實施規范
并網光伏發電系統的選址需要考慮很多因素,站點應該建立在全年從日出到日落都不受遮蔽的地方。我公司依據國際觀測方法、國家觀測規范、電力行業標準及多年豐富的現場選址、環境監測系統安裝調試經驗,給光伏電站相關人員提供詳細專業的規范指導文件。我公司有多年來服務國內外光伏電站用戶的豐富經驗,傳感器庫存充足,完整的生產流水線,成熟的儀器設備調試技術能力,全方位的售后跟蹤服務,快捷的物流運輸體系。
五、技術參數表:
產品技術參數 | ||||||||
型號 | WX-BGF11 | 供電 | DC12V | 輸出 | RS485 MODBUS 協議 | |||
外形尺寸 | / | 供電方式 | 太陽能供電/DC12V/AC220V | 波特率 | 4800~115200 默認波特率:9600 | |||
工作溫度 | -30℃~70℃ | 存儲溫度 | - 40℃~+80℃ | 工作濕度 | 0~100%RH | |||
防護等級 | IP65 | 通訊模式 | Wifi/GPRS/RS485/無線點對點 | |||||
輸出航插 | IP68 SP13-6 | 數據接收模式 | 無線數據云平臺PC/網頁二次開發通訊接口 | |||||
傳感器擴展 | 是 | 承載形式 | 支架 | |||||
監測數據參數 | ||||||||
環境溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
環境濕度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH | |||||
最高溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
最低溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
露點溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
2分鐘風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
10分鐘風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
風向 | 0~359° | ±2° | 1° | |||||
氣壓 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | |||||
組件溫度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
日照時數 | 0-24h | ±0.1h | 0.1h | |||||
傾斜總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
法向直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平散輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
傾斜總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
分項配置表:
序號 | 產品名稱 | 參數及配置 | 數量 |
1 | 光伏專用采集儀 | 32通道,滿足最新時間邏輯和輻射邏輯關系,滿足省調考核,可支持后續升級考核 | 1 |
2 | 氣象站軟件平臺 | 1 | |
3 | 采集儀防護箱 | 鋁殼 | 1 |
4 | 空氣溫濕度傳感器 | 測量范圍:溫度-40~123.8℃; 濕度:0~100%RH精 確 度:溫度 ±0.1℃; 濕度:±2%RH分 辨 率:溫度 0.1℃; 濕度:0.1%RH | 1 |
5 | 輕型百葉箱 | 進口工業級ABS一次原料,加防紫外劑 | 1 |
6 | 風向傳感器 | 測量范圍: 0-359°精 確 度: ±2分 辨 率: 1℃啟動風速: ≤0.5m/s | 1 |
7 | 風速傳感器 | 測量范圍: 0-60m/s精 確 度: ±(0.3+0.03V)m/s (V:風速)分 辨 率: 0.1m/s | 1 |
8 | 總輻射傳感器 | 測量范圍: 0~2000W/m2光譜范圍: 300-3000nm靈敏度:7-14μV\w.m-2響應時間:≤35秒(99%)內阻:約350歐精 確 度: ≤5%年穩定度:≤2%分 辨 率: 1 W/m2 | 1 |
9 | 直接輻射傳感器 | 光譜范圍: 300~3000nm測量范圍: 0~2000W/m2靈 敏 度 : 7~14μV∕W.m-2時間常數 : ≤15S(99%)敞 開 角 : 4°年穩定性 : ±1%(靈敏度變化率)內 阻 : 約80歐姆 | 1 |
10 | 散輻射傳感器 | 光譜范圍: 300~1100nm測量范圍: 0~2000W/m2靈 敏 度: 7~14μV/W?m-2精 確 度: <±5%,分辨 率: 1 W/m2 | 1 |
11 | 太陽能自動跟蹤儀 | 追蹤精度:0.5度載重:10kg工作溫度:-20℃~+60℃供電:DC 12~20V旋轉角度:仰角:-5-120度,方位角0-350電機:步進電機,操作1\8步追蹤模式:太陽跟蹤+GPS跟蹤,可保證陰天情況下跟蹤太陽誤差小于5度,保證太陽出現后1秒鐘內跟上太陽。 | 1 |
12 | 485數據傳輸 | 標準485輸出,線長40米 | 1 |
13 | 組件溫度傳感器 | 測量范圍: -50~150℃精 確 度: ±0.2℃分 辨 率: 0.1℃ | 1 |
14 | 大氣壓力傳感器 | 測量范圍: 300~1100hPa精 確 度: ±0.3分 辨 率: 0.1hpa工作環境:-40~+85℃成品功耗: 5uA | 1 |
15 | 電源線 | 標配, 40米 | 1 |
16 | 太陽能供電系統 | 包含太陽能電池板,蓄電池,支架、防護箱、電池適配器及配件,雙備份30W24AH | 1 |
17 | 聯合輻射支架 | 不銹鋼 | 1 |
18 | 集成費 | 人工物流 | 1 |
設計實施標準
《氣象儀器及觀測方法指南》世界氣象組織(WMO)儀器和觀測方法委員會(CIMO)及IEC(國際電工技術委員會)
國家電網公司企標Q/GDW 617-2011《光伏電站接入電網技術規定》
國家電網公司企標Q/GDW 618-2011《光伏電站接入電網測試規程》《并網光伏發電系統工程驗收技術規范》
《Qx/T 61-2007地面氣象觀測規范》《Qx/T-2000II自動氣象站行業標準》
《Qx/T74-2007風電場氣象觀測及資料審核、訂正技術規范》
WX-BGF11光伏太陽能環境監測系統通過實時監測太陽輻射強度、溫度、濕度等關鍵環境參數,為光伏電站的運行提供了有力的數據支持。這些數據不僅有助于光伏電站的運營者精準地了解電站的發電性能,還能幫助他們及時發現并解決潛在的運行問題,從而確保電站的高效穩定運行。光伏太陽能環境監測系統有助于優化光伏電站的布局和設計。通過對不同區域環境參數的對比分析,運營者可以更加科學地選擇光伏組件的安裝位置和角度···
WX-GSSQ05多層土壤墑情監測站是一種能夠實時監測多層土壤墑情的設備。它利用先進的傳感器技術和數據分析手段,能夠精準地獲取土壤的水分含量、溫度、養分含量等多項關鍵指標,為農業生產提供全面的土壤信息支持。首先,多層土壤墑情監測站有助于精準灌溉。通過實時監測土壤水分含量,農民可以更加準確地判斷作物的需水情況,從而合理安排灌溉時間和灌溉量?!ぁぁ?/p>
WX-CQ8自動氣象觀測站能夠提供及時的氣象信息,監測到溫度、濕度的變化,風速和風力大小,以及降雨量、光照、氣壓的狀況,這些都是關乎農業生產重要的因子,通過監測溫度和濕度的變化來幫助農民了解土壤的肥力,合理施肥,讓風速的變化數據幫助農戶選擇合適的播種時期,自動氣象觀測站監測完后期可以進行數據分析。···
WX-FBQ2煤礦氣象觀測站集成了高精度傳感器、智能分析系統及遠程通訊技術,能夠精準捕捉風向、風速、溫度、濕度、氣壓、降雨量等關鍵氣象參數,并通過大數據分析,提前預判天氣變化對煤礦生產的影響,為礦區管理者提供科學決策依據,有效避免自然災害引發的安全事故。除了安全監測,煤礦氣象觀測站還扮演著提升礦區運營效率的重要角色?!ぁぁ?/p>
WX-CSQX12網格化空氣微站通過密布的監測點位,構建起一張無形的空氣質量監測網。這張網能夠實時監測并反饋空氣質量的細微變化,無論是城市的繁華街區還是鄉村的田間地頭,都能得到精準的數據反饋。這種監測的精細化,使得我們能夠更準確地了解空氣質量的真實狀況,為制定針對性的治理措施提供了依據?!ぁぁ?/p>
而WX-SQ2手持式風速風向儀的出現,則徹底打破了這一局限。它小巧輕便,設計精巧,能夠輕松握于掌心,無論是戶外探險、農業監測、環境監測還是建筑工地,都能隨時隨地提供精準的風速風向數據,真正實現了“一機在手,風云我有”。一鍵啟動,即刻進入工作模式,通過高清晰度的顯示屏,風速、風向的關鍵數據一目了然。即便是非專業人士,也能輕松上手,快速掌握天氣變化的“第一手資料”。無···