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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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光伏發電環境監測站又稱光伏電站環境監測系統,光伏氣象站,光伏發電環境監測站可監測光伏發電站周圍環境的溫度、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、光伏組件溫度等氣象參數,用來判斷光伏電站的發電量,并對監測數據自動上傳分析,保證光伏電站的有效運行
一、光伏發電環境監測站方案適用范圍
光伏發電環境監測站又稱光伏電站環境監測系統,光伏氣象站,光伏發電環境監測站可監測光伏發電站周圍環境的溫度、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、光伏組件溫度等氣象參數,用來判斷光伏電站的發電量,并對監測數據自動上傳分析,保證光伏電站的有效運行
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》








精準,是測量工作的靈魂。WX-CS150便攜式超聲波測深儀采用先進的超聲波測距原理,通過高速發射與接收聲波信號,即使在復雜多變的水域環境中,也能迅速捕捉并計算出準確的水深信息。同時,其配備的高清顯示屏,能夠實時顯示測量結果,圖表化展示讓數據一目了然,為決策者提供強有力的數據支持。···
以往對排水管網水質的監測,多是通過定期抽樣檢測的方式,不僅間隔時間長,還難以全面覆蓋龐大的管網系統,很容易錯過水質惡化的關鍵時機。WX-GWS06排水管網水質監測系統的出現,徹底改變了這種被動局面,它能實時扎根在管網之中,持續監測水質狀況,讓管理人員隨時掌握管網內的水質動態,從“事后發現”轉向“實時監控”。···
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這里介紹一款WX-SQ5B五要素超聲波手持氣象站,這款不同于傳統的大型氣象監測站,是既可以架在面前又可以拿在手里的,通過五項參數(溫度、濕度、風向、風速、氣壓)的實時監測,數據秒級上傳,讓人們同步天氣數據,以便于指導生產和發展生產,在當前我們國產技術發展的如火如荼的形勢下,為人們選擇國貨又多了一份理由,我們也做好了用國產替代進口的準備。···
隨著科技的不斷進步,傳統的灌溉方式已無法滿足現代農業的精細化需求。WX-ML3灌區流量監測系統應運而生,它利用物聯網、大數據、云計算等先進技術,實現對灌區流量的實時監測、數據分析與遠程控制。這一系統的出現,不僅提高了灌溉效率,還有效減少了水資源的浪費。灌區流量監測系統通過安裝在灌區關鍵位置的傳感器,實時收集流量數據,并通過無線網絡傳輸至數據中心。···
在現代農業領域,精準管理是提高作物產量、優化資源利用的關鍵。WX-SQ5便攜式手持氣象站的應用,讓農民朋友們能夠隨時隨地獲取田間地頭的精確氣象數據。通過分析這些數據,農民可以更加科學地制定灌溉、施肥、病蟲害防治等計劃,減少因天氣突變導致的損失。比如,在干旱預警時提前灌溉,確保作物生長需水;在大風天氣前加固設施,保護作物免受損害。便攜式氣象站,正逐步成為智慧農業不可或缺的一部分。···