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公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301

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光伏環境監測站又稱光伏環境監測站,光伏環境監測儀器,光伏環境監測站采用新型一體化結構設計,測量精度高,使用方便,可采集太陽輻射,日照時數、溫度、濕度、風速、風向、大氣壓力、雨量、背板溫度等要素,可按需定制。
光伏環境監測站又稱光伏環境監測站,光伏環境監測儀器,光伏環境監測站采用新型一體化結構設計,測量精度高,使用方便,可采集太陽輻射,日照時數、溫度、濕度、風速、風向、大氣壓力、雨量、背板溫度等要素,可按需定制。
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:7-14μVw.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18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-FGF11十一要素分布式光伏氣象站能夠實時監測包括太陽輻射、環境溫度、組件溫度、空氣濕度、風速、風向、降水量等在內的十一個關鍵氣象參數。這些參數直接關系到光伏組件的工作效率和發電能力。例如,太陽輻射的強弱直接影響光伏組件的光電轉換效率;環境溫度和組件溫度則會影響光伏材料的性能,進而影響發電效率;濕度過高可能導致光伏組件表面積塵和腐蝕,降低發電效率;而風速和風向數據則對光伏組件的穩定性和安全性至關重要?!ぁぁ?/p>
萬象環境的WX-GTS6管式土壤含水率監測站采用了先進的傳感器技術和數據處理算法,能夠實時監測土壤中的水分含量,且監測精度極高。傳感器能夠深入土壤內部,感知不同土層的含水率變化,并將數據實時傳輸至云端平臺或數據中心。用戶可以隨時通過手機、電腦等設備查看和分析數據,為農業生產提供科學依據。這種高精度監測能力,確保了數據的準確性和可靠性,有助于用戶做出正確的決策?!ぁぁ?/p>
WX-GSSQ03土壤剖面水分速測儀是一款能夠迅速測量土壤剖面水分含量的儀器。它采用了先進的傳感器技術和數據分析算法,能夠深入土壤剖面,實時監測不同深度的水分分布情況。相較于傳統的土壤水分測量方法,這款速測儀不僅測量速度快,而且準確性高,極大地提高了土壤管理的效率,在農業生產中,土壤水分是影響作物生長的關鍵因素之一。···
WX-SD4水稻惡苗病監測儀是一種專門用于監測水稻惡苗病的設備,該監測儀采用先進的傳感器技術,能夠快速準確地監測水稻惡苗病的發生和發展情況,及時發現病情,為防治提供有力支持。使用水稻惡苗病監測儀無需繁瑣的人工觀察和測量,可以大大提高工作效率和準確性,同時也方便攜帶,可以隨時隨地監測水稻惡苗病的情況?!ぁぁ?/p>
WX-SW2野外在線雷達雨量水位監測站,是水文監測領域的一項創新技術。它利用雷達技術,實現了對雨量和水位的實時監測,為水文研究、災害預警和水資源管理提供了強有力的支持。雷達技術以其獨特的非接觸式測量方式,能夠在各種復雜環境下穩定工作,確保了監測數據的準確性和可靠性。傳統的雨量水位監測方式往往受到環境限制,···
WX-BZ2遠程拍照式孢子捕捉系統集成了高清攝像頭、圖像處理技術和物聯網通信技術,能夠遠程操控,實時捕捉并傳輸空氣中的孢子圖像。它采用高倍光學顯微成像技術,能夠清晰拍攝顯示5~100微米的孢子,滿足人工識別病菌孢子種類的需求。這一高精度的顯微成像技術,使得系統能夠捕捉到微小的孢子目標體,為后續的病害預警和防控提供了關鍵數據?!ぁぁ?/p>