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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》
WX-CSQX12网格化空气微站通过密布的监测点位,构建起一张无形的空气质量监测网。这张网能够实时监测并反馈空气质量的细微变化,无论是城市的繁华街区还是乡村的田间地头,都能得到精准的数据反馈。这种监测的精细化,使得我们能够更准确地了解空气质量的真实状况,为制定针对性的治理措施提供了依据。···
WX-BGF11光伏发电环境监测系统主要负责对光伏电站的周边环境进行实时监测和数据分析。它涵盖了光照强度、温度、湿度、风速风向、空气质量等多项指标,通过先进的数据采集技术和智能分析算法,为光伏电站的运行提供全面的环境信息支持。光伏发电环境监测系统不仅提高了光伏电站的运行效率和发电质量,还为清洁能源的发展注入了新的动力。···
想象一下,当浓雾弥漫,传统手段难以穿透这层层迷雾时,WX-NJD50 50km能见度监测站却如同一位拥有“千里眼”的智者,精准捕捉并实时传输着前方的能见度信息。这一创新技术,利用先进的激光雷达、高清摄像头以及复杂算法,实现对高速公路沿线气象环境的全面监测,不仅覆盖范围广,而且数据准确度高,为交通管理部门提供了宝贵的决策依据。···
WX-LDSW01雷达流速监测系统能够对这些大大小小的河流湖泊以及各种水库和水域都进行时时刻刻的监测工作,它是通过非接触测量方式来测量水体的水位和流速,采用先进的K波段平面雷达技术,在高科技的支持下,测量的流量数据准确。雷达流速监测系统可以适应多种复杂的水面环境,在水流速度很大或水里有树枝等漂浮物的情况下仍然能够正常工作···
WX-ZBJ20农用无人机在农业种植中的应用十分广泛。它们可以高效地完成播种任务。通过搭载智能播种系统,无人机可以精确地控制种子的播撒量和播撒位置,确保每颗种子都能得到充分的生长空间。这不仅提高了种子的利用率,还有助于实现农作物的均匀分布,为后期的管理提供了便利。此外,农用无人机在施肥和喷药方面也有着显著的优势。传统的施肥和喷药方式往往存在效率低下、用药不均等问题···
WX-NJD50 50km能见度监测站是一种先进的交通气象监测系统,它集成了高精度传感器、数据采集与处理系统以及智能化预警机制,能够实时监测并准确反映公路沿线的能见度情况。其监测范围广泛,覆盖多个车道和路口,实现了全天候、全方位的监测,为交通管理部门提供了准确、及时的气象信息。···