光伏发电环境监测站
- 产品型号
- TG-BGF11
- 产品价格
- 电议
- 产品品牌
- 天格环慧
联系人:刘经理
联系电话:13276362033
客服微信:13276362033
客服QQ:1294284350
公司地址:山东省潍坊市高新区新城街道金马路1号欧龙科技园3号车间2楼205
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》
TG-FZ4防腐木负氧离子监测站的核心功能在于实时监测空气中的负氧离子浓度,该监测站通过高精度传感器,能够实时、精准地测量并显示空气中的负氧离子浓度,为用户提供直观的空气质量数据。除了负氧离子浓度,监测站还可以根据用户需求扩展监测项目,如空气温度、湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素。这种模块化设计使得监测站能够提供更为全面的环境信息,满足不同场景下的监测需求。···
在中学的校园里,除了朗朗的读书声和充满活力的运动场,还有一个常常被忽视却又意义非凡的角落——中学校园气象站。它就像一座隐形的“气象科普小课堂”,默默地为学生们打开了一扇了解气象知识、探索自然奥秘的大门。TG-XQ3中学校园气象站是气象知识传播的生动载体。对于中学生来说,气象知识往往停留在书本的理论层面,抽···
江河湖海的水质状况直接影响着生态平衡、农业灌溉与居民用水安全。传统水质监测依赖人工采样与实验室分析,周期长、覆盖窄,难以捕捉水质的动态变化。多参数水质在线监测系统“取水式”的出现,为这一难题提供了创新方案。TG-QSZ03多参数水质在线监测系统的核心优势,在于其“实时取水”的监测模式。传统人工采样需定期到现···
排水管网的特殊性在于其隐蔽性和复杂性。传统的水质监测往往只能关注排放口或受纳水体,难以捕捉管网内部的实时状况。TG-GWS03排水管网水质监测系统的出现改变了这一局面,它能够深入地下,在污水流动的过程中持续"倾听"水质变化。当异常情况发生时,系统会立即发出信号,帮助管理人员快速定位问题源头,无论是非法排放还是管网渗漏,都难逃它的"法眼"。···
TG-Y12压电十二要素传感器是一种专门设计用于监测空气质量的仪器,它能够同时监测包括PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数以及空气温度、相对湿度、风速、风向、大气压力以及压电雨量在内的共计12项参数。这种高集成度的设计使得压电十二要素传感器在空气质量监测方面具有极高的效率和准确性。···
我们的TG-SW2水位雨量监测站具备实时监测和精准预警的能力。通过先进的传感器技术和自动化系统,监测站能够连续、快速地采集水位和降雨数据,并实时传输至云端平台。用户可以通过手机、电脑等终端设备随时查看数据,及时了解水位和雨量的变化情况。同时,监测站还能根据预设的阈值进行预警,当水位或雨量达到或超过警戒线时,系统会自动触发报警机制,提醒用户及时采取防范措施,有效避免灾害的发生。···