并网式光伏气象站
- 产品型号
- TG-BGF11
- 产品价格
- 电议
- 产品品牌
- 天格环慧
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并网式光伏气象站又称光伏检测气象站,光伏电厂气象站,并网式光伏气象站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可监测环境温湿度、风速、风向、大气压力、太阳总辐射,峰值日照时数等多种气象数据。
一、方案适用范围
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》
超声波气象站是为了长期观测和研究地球大气状况而建立的专门研究机构。它们揭示了气候和天气条件,有效地帮助人们制定应对恶劣气象的策略。举几个例子:在农业上,超声波气象站可以采集和监测天气数据,这有助于减轻自然灾害对人们造成的影响。超声波气象站提供准确和实时的天气预报,帮助农民安排农作物种植时间,确保农业生产不受天气影响。···
TG-CQ12全自动气象站的出现更是为气象站的建设添砖加瓦,主要作用是监测气象要素,主要包括气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、总辐射等,通过无线技术将数据传输到数据库或云平台,实现实时监测和数据共享。农民和林业管理者可以利用全自动气象站提供的数据,利用气象数据来确定最佳的农作物种植时间、灌溉方案和施肥量,确定最佳的农作物种植和管理时机···
对于光伏气象站相信很多人都听说过,它是专门为光伏发电行业设计的一种气象监测设备,主要用于监测光伏电站的环境参数,如温度、湿度、风速、风向、太阳辐射等指标,以评估光伏电站的性能和效率。光伏气象站通常由传感器、数据采集器和系统电源等组成,传感器包括温度传感器、湿度传感器、风速传感器、太阳辐射传感器等,数据采集器负责采集和处理传感器数据,系统电源则提供设备运行所需的电力。···
TG-CQX12大气环境监测设备可以为治理大气环境污染提供思路,它可以测量大气中的污染物浓度、气象参数、空气质量等指标,以帮助人们更好地了解和掌握大气环境的情况,使环境部门及时掌握本区域内大气污染的基本情况和污染物的变化规律、运动规律,从而制订出行之有效的大气环保措施。大气环境监测设备采用超声波原理,十二要素一体式传感器···
传统的水质监测方式往往存在监测范围有限、时效性差等问题,无法满足现代水质安全管理的需求。而浮标式水质监测站的出现,以其独特的工作原理和技术特点,为水质安全管理带来了革命性的变革。TG-SFA06浮标式水质监测站是一种基于浮标平台的水质监测设备,它利用浮标的浮力及锚泊系统固定在水域中,搭载多种水质传感器,实时···
贝塔射线扬尘监测设备是一种用于连续自动监测环境空气中颗粒物浓度的高精度仪器。1. 工作原理:贝塔射线扬尘监测设备利用贝塔射线吸收法的原理,通过测量颗粒物对贝塔射线的吸收量来计算颗粒物的浓度。当贝塔射线穿过空气时,它们会与空气中的分子和颗粒物发生相互作用,导致其能量衰减。通过测量贝塔射线的能量衰减程度,可以推算出颗粒物的浓度。···