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公司地址:山东省潍坊高新区光电路孵化二巷155号光电园第一加速器1号楼
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光伏发电环境监测站又称光伏电站环境监测系统,光伏气象站,光伏发电环境监测站可监测光伏发电站周围环境的温度、风速风向、气压、日照时数、太阳总辐射、太阳直接辐射、太阳散射辐射、光伏组件温度等气象参数,用来判断光伏电站的发电量,并对监测数据自动上传分析,保证光伏电站的有效运行
一、光伏发电环境监测站方案适用范围
光伏发电环境监测站又称光伏电站环境监测系统,光伏气象站,光伏发电环境监测站可监测光伏发电站周围环境的温度、风速风向、气压、日照时数、太阳总辐射、太阳直接辐射、太阳散射辐射、光伏组件温度等气象参数,用来判断光伏电站的发电量,并对监测数据自动上传分析,保证光伏电站的有效运行
并网光伏发电系统就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。并网光伏发电系统有集中式大型并网光伏电站一般都是国家级电站,主要特点是将所发电能直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电。也有分散式小型并网光伏系统,特点是光伏建筑一体化发电系统,由于投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点,是并网光伏发电的主流。
二、产品描述
该光伏发电环境监测系统满足国家标准要求符合光伏电站最新上报省调各项数据要求及逻辑对应关系,并支持后续新参数的二次升级。采用了高稳定性的太阳总辐射传感器,具有完美的余弦特性、快速响应、零偏移和宽温度响应的性能,再配以第二代全自动太阳跟踪系统,确保各项辐射数据准确稳定。为了保证光伏电站的正常运行以及数据分析,通常需要配备并网光伏发电环境监测系统来监控周边环境温度、风速风向、气压、日照时数、太阳总辐射、太阳直接辐射、太阳散射辐射、光伏组件温度等指标,性能稳定,检测精度高,完全无人值守,并网光伏发电系统可以连接到监控系统上,由监控系统对环境监测系统的数据进行显示、记录及分析,也可以连接到逆变器控制系统、由控制系统对传感器数据进行分析,保证光伏电站的有效运行。
三、典型应用
1、太阳能光伏发电、太阳能资源评估
2、太阳能系统监控、大气能量平衡研究
3、卫星反演得到的太阳辐射数据校准和验证
4、热应力研究、热交换研究、气候变化研究
5、电站初期光资源预估处理、营收评估
四、产品实施规范
并网光伏发电系统的选址需要考虑很多因素,站点应该建立在全年从日出到日落都不受遮蔽的地方。我公司依据国际观测方法、国家观测规范、电力行业标准及多年丰富的现场选址、环境监测系统安装调试经验,给光伏电站相关人员提供详细专业的规范指导文件。我公司有多年来服务国内外光伏电站用户的丰富经验,传感器库存充足,完整的生产流水线,成熟的仪器设备调试技术能力,全方位的售后跟踪服务,快捷的物流运输体系。
五、技术参数表:
产品技术参数 | ||||||||
型号 | WX-BGF11 | 供电 | DC12V | 输出 | RS485 MODBUS 协议 | |||
外形尺寸 | / | 供电方式 | 太阳能供电/DC12V/AC220V | 波特率 | 4800~115200 默认波特率:9600 | |||
工作温度 | -30℃~70℃ | 存储温度 | - 40℃~+80℃ | 工作湿度 | 0~100%RH | |||
防护等级 | IP65 | 通讯模式 | Wifi/GPRS/RS485/无线点对点 | |||||
输出航插 | IP68 SP13-6 | 数据接收模式 | 无线数据云平台PC/网页二次开发通讯接口 | |||||
传感器扩展 | 是 | 承载形式 | 支架 | |||||
监测数据参数 | ||||||||
环境温度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
环境湿度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH | |||||
最高温度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
最低温度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
露点温度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
风速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
2分钟风速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
10分钟风速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
风向 | 0~359° | ±2° | 1° | |||||
气压 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | |||||
组件温度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
日照时数 | 0-24h | ±0.1h | 0.1h | |||||
倾斜总辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平总辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
法向直辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平直辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平散辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
倾斜总辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平总辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
倾斜总辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平总辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
倾斜总辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平总辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
分项配置表:
序号 | 产品名称 | 参数及配置 | 数量 |
1 | 光伏专用采集仪 | 32通道,满足最新时间逻辑和辐射逻辑关系,满足省调考核,可支持后续升级考核 | 1 |
2 | 气象站软件平台 | 1 | |
3 | 采集仪防护箱 | 铝壳 | 1 |
4 | 空气温湿度传感器 | 测量范围:温度-40~123.8℃; 湿度:0~100%RH精确 度:温度 ±0.1℃; 湿度:±2%RH分辨 率:温度 0.1℃; 湿度:0.1%RH | 1 |
5 | 轻型百叶箱 | 进口工业级ABS一次原料,加防紫外剂 | 1 |
6 | 风向传感器 | 测量范围:0-359°精确 度: ±2分辨 率: 1℃启动风速:≤0.5m/s | 1 |
7 | 风速传感器 | 测量范围:0-60m/s精确 度: ±(0.3+0.03V)m/s (V:风速)分辨 率: 0.1m/s | 1 |
8 | 总辐射传感器 | 测量范围:0~2000W/m²光谱范围:300-3000nm灵敏度:7-14μVw.m-²响应时间:≤35秒(99%)内阻:约350欧精确 度: ≤5%年稳定度:≤2%分辨 率: 1 W/m² | 1 |
9 | 直接辐射传感器 | 光谱范围:300~3000nm测量范围:0~2000W/m2灵敏 度 : 7~14μV∕W.m-2时间常数: ≤15S(99%)敞开 角 : 4°年稳定性: ±1%(灵敏度变化率)内阻 : 约80欧姆 | 1 |
10 | 散辐射传感器 | 光谱范围:300~1100nm测量范围:0~2000W/m²灵敏 度: 7~14μV/W•m-2精确 度: <±5%,分辨率: 1 W/m² | 1 |
11 | 太阳能自动跟踪仪 | 追踪精度:0.5度载重:10kg工作温度:-20℃~+60℃供电:DC 12~20V旋转角度:仰角:-5-120度,方位角0-350电机:步进电机,操作18步追踪模式:太阳跟踪+GPS跟踪,可保证阴天情况下跟踪太阳误差小于5度,保证太阳出现后1秒钟内跟上太阳。 | 1 |
12 | 485数据传输 | 标准485输出,线长40米 | 1 |
13 | 组件温度传感器 | 测量范围:-50~150℃精确 度: ±0.2℃分辨 率: 0.1℃ | 1 |
14 | 大气压力传感器 | 测量范围:300~1100hPa精确 度: ±0.3分辨 率: 0.1hpa工作环境:-40~+85℃成品功耗:5uA | 1 |
15 | 电源线 | 标配,40米 | 1 |
16 | 太阳能供电系统 | 包含太阳能电池板,蓄电池,支架、防护箱、电池适配器及配件,双备份30W24AH | 1 |
17 | 联合辐射支架 | 不锈钢 | 1 |
18 | 集成费 | 人工物流 | 1 |
设计实施标准
《气象仪器及观测方法指南》世界气象组织(WMO)仪器和观测方法委员会(CIMO)及IEC(国际电工技术委员会)
国家电网公司企标Q/GDW 617-2011《光伏电站接入电网技术规定》
国家电网公司企标Q/GDW 618-2011《光伏电站接入电网测试规程》《并网光伏发电系统工程验收技术规范》
《Qx/T 61-2007地面气象观测规范》《Qx/T-2000II自动气象站行业标准》
《Qx/T74-2007风电场气象观测及资料审核、订正技术规范》
想象一下,在幼儿园的一角,一座造型可爱、色彩斑斓的智慧气象站矗立其中,它不仅是校园中的一道亮丽风景线,更是孩子们心中的“小小天文台”。这个WX-XQ1智慧校园气象站集成了现代传感技术、物联网技术和大数据分析,能够实时监测并记录温度、湿度、风向、风速、气压以及降雨量等多种气象数据,让孩子们在玩耍之余,就能轻松掌握天气的变化规律。···
WX-SL10森林气象站是针对火灾突发性强、破坏力大这种特性而研发的气象站,它可以用各类传感器的数据反映森林中的微气象状况,例如,通过分析风速和风向的变化,可以判断森林火灾的发生可能性和扩散方向;通过监测温度和湿度的变化,可以评估森林中的水分状况和干旱程度;通过测量太阳辐射的强度和分布,可以了解森林中的光照条件和光合作用效率等。···
在水文监测领域,LS300-B便携式流速测算仪是不可或缺的工具。无论是河流、湖泊还是水库等自然水体,流速的测量都是评估水体流动状态、预测洪水风险以及制定合理水资源管理策略的重要依据。便携式流速测算仪能够即时、准确地测量流体的速度,并提供实时的数据反馈,为水文监测工作提供了极大的便利。同时,其数据记录和传输功能也使得测量结果能够轻松存储和分享,便于后续的数据分析和处理。···
这款WX-LDSW02水位监测报警系统,具备实时监测水位和降雨量的功能,通过先进的传感器技术和数据分析算法,能够准确捕捉水位和降雨量的变化,为相关部门提供及时、准确的预警信息。系统的工作原理十分简单而高效。在水库、河流等关键水域设置监测点,通过水位传感器实时监测水位变化。同时,降雨量监测模块通过收集雨水信息,分析降雨趋势。···
WX-XL2超声波雪深检测传感器是利用超声波技术来精确测量雪层厚度的智能设备。其工作原理简单而高效:传感器内部发出高频超声波脉冲,这些声波在遇到雪层表面及地面时会发生反射,传感器接收这些反射波,并通过计算声波往返时间差来确定雪层的实际厚度。这一过程无需直接接触雪面,避免了传统测量方式可能带来的误差和不便。···
YL1翻斗雨量传感器其核心部件是一个形如翻斗的装置。当雨滴落下时,翻斗会根据雨滴的重量和速度发生翻转,从而触发传感器内部的电路系统。这一翻转过程被精确记录并转化为电信号,进而计算出降雨量的大小。这种设计不仅简单直观,而且能够确保测量的准确性和稳定性。在结构上,翻斗雨量传感器通常由外壳、翻斗、电路系统等部分组成,外壳采用防水设计,能够有效抵御恶劣天气对传感器的侵蚀···