Dans le contexte plus large de la demande croissante d'énergie propre, l'énergie photovoltaïque distribuée, en tant que forme importante d'utilisation de l'énergie solaire, modifie progressivement notre paysage énergétique. Les stations météorologiques photovoltaïques capturent avec précision les données météorologiques, fournissant un support essentiel pour un fonctionnement efficace et stable des systèmes photovoltaïques.
Dans le contexte plus large de la demande croissante d'énergie propre, l'énergie photovoltaïque distribuée, en tant que forme importante d'utilisation de l'énergie solaire, modifie progressivement notre paysage énergétique. Et distribuéStation météorologique photovoltaïqueComme ce cerveau intelligent dans le domaine de l'énergie verte, la Lituanie capture avec précision les données météorologiques pour fournir un soutien essentiel au fonctionnement efficace et stable du système photovoltaïque.Station météorologique photovoltaïqueChoisir un fabricant de ventBarre de qualité ~
I. champ d'application
La production photovoltaïque distribuée est une installation photovoltaïque construite pour fonctionner sur ou à proximité du site de l'utilisateur, caractérisée par une autoconsommation spontanée du côté de l'utilisateur, un surfaçage de l'électricité excédentaire et une régulation équilibrée dans le système de réseau de distribution.
Pour garantir le bon fonctionnement des centrales photovoltaïques, ainsi que l'analyse des données, il est souvent nécessaire d'équiper un système de surveillance de l'environnement de production d'énergie photovoltaïque distribuée pour surveiller les indicateurs tels que le rayonnement solaire total, la température ambiante périphérique, la direction du vent, la température des modules photovoltaïques, etc.
Le système de surveillance de l'environnement de la production d'énergie photovoltaïque distribuée peut être connecté au système de surveillance, qui affiche, enregistre et analyse les données du système de surveillance de l'environnement, ainsi qu'au système de contrôle de l'onduleur, qui analyse les données des capteurs, pour garantir le fonctionnement efficace de la station photovoltaïque.

II. Description du produit
Ce modèle répond aux exigences des normes nationales pour répondre aux exigences de données et de correspondance logique de la centrale photovoltaïque, et prend en charge la mise à niveau secondaire de nouveaux paramètres ultérieurs. Adopté un capteur de rayonnement solaire total de haute stabilité,AvecexcellentPropriétés cosinus, réponse rapide, zéro décalage et une large réponse en température pour assurer des données de rayonnement précises et stables.
Notre société a de nombreuses années d'expérience au service des utilisateurs de centrales photovoltaïques à la maison et à l'étranger, un stock suffisant de capteurs, une chaîne de production complète, une capacité technique éprouvée pour la mise en service d'équipements d'instrumentation,Un seul arrêtService de suivi après - vente, logistique rapideSystème de transport.
Iii. Applications typiques
1. Énergie solaire photovoltaïque, évaluation des ressources solaires
2. Surveillance du système solaire, étude du bilan énergétique atmosphérique
3. Étalonnage et vérification des données sur le rayonnement solaire obtenues par inversion des satellites
4. Recherche sur le stress thermique, recherche sur les échanges thermiques, recherche sur les changements climatiques
5. Traitement prévisionnel des ressources optiques initiales de la station, évaluation des revenus
Iv. Spécifications de mise en œuvre
Le choix de l'emplacement d'un système de surveillance de l'environnement pour la production d'énergie photovoltaïque distribuée nécessite de nombreux facteurs à prendre en compte, et les sites devraient être construits à l'abri du lever au coucher du soleil tout au long de l'année.
Notre société fournit aux personnes concernées par les centrales photovoltaïques des documents d'orientation détaillés et professionnels sur la base des méthodes d'observation internationales, des spécifications nationales d'observation, des normes de l'industrie de l'électricité et de nombreuses années d'expérience riche dans la sélection du site, l'installation et la mise en service du système de surveillance environnementale.
V. paramètres techniques
Alimentation électrique: DC12V
Sortie: Protocole RS485 Modbus RTU
Mode d'alimentation: alimentation solaire / DC12V / AC220V / UPS
Bauds: 4800 - 115200 bauds par défaut: 9600
Température de fonctionnement: - 40 ° C ~ + 70 ° C
Température de stockage: - 40 ° C ~ + 80 ° C
Humidité de fonctionnement: 0 ~ 100rh
Degré de protection: ip65
Forme porteuse: support fixe 2m
Vi. Configuration du modèle
| modèle |
Fgf9 (modèle de base) |
Fgf11 (standard) |
Fgf11h (haute teneur) |
| Méthode d'installation |
Support de typographie, pas besoin de vis pré - enterrées et expansées |
Support de typographie, pas besoin de vis pré - enterrées et expansées |
Support de typographie, pas besoin de vis pré - enterrées et expansées |
| Mode d'alimentation électrique |
Electricité de ville |
Electricité de ville |
Alimentation solaire 30w, 20ah |
| Mode de sortie |
Sortie RS485 (adresses multiples) |
Sortie RS485 (adresses multiples) |
Sortie RS485 (adresse unique) |
| Éléments de surveillance |
Vitesse du vent, direction du vent, vitesse moyenne du vent, température, humidité, pression atmosphérique, rayonnement photoélectrique total, heures d'ensoleillement, température des composants |
Vitesse du vent, direction du vent, vitesse moyenne du vent, température, humidité, pression atmosphérique, rayonnement total thermoélectrique, cumul du rayonnement total thermoélectrique par jour, cumul du rayonnement total thermoélectrique, nombre d'heures d'ensoleillement, température des composants |
Vitesse du vent, direction du vent, vitesse moyenne du vent, température, humidité, pression atmosphérique, rayonnement total thermoélectrique, cumul du rayonnement total thermoélectrique par jour, cumul du rayonnement total thermoélectrique, nombre d'heures d'ensoleillement, température des composants |
Vii. Paramètres du capteur
| Nom du capteur |
Gamme de mesure |
précision |
résolution |
| Vitesse du vent |
0 ~ 60m / s |
±0,2 m/s |
0,01 m/s |
| Direction du vent |
0-360℃ |
±1℃ |
0.1℃ |
| Vitesse moyenne du vent |
0-60m/s |
±0,2 m/s |
0,01 m/s |
| température ambiante |
-40-80℃ |
±0.3℃ |
0.01℃ |
| humidité ambiante |
0 à 100RH |
±3% RH (20% ~ 80%) |
0,01 % RH |
| Pression d'air |
300 à 1100hp |
± 0,25% |
0,1hpa |
| Température des composants |
-50-100℃ |
±0.5℃ |
0.1℃ |
| Rayonnement photoélectrique total |
0 à 2000W/ ㎡ |
< ± 3% |
1W/㎡ |
| Rayonnement thermoélectrique total |
0 à 2000W/ ㎡ |
< ± 3,1% |
1W/㎡ |
| Heures d'ensoleillement |
0 à 6500h |
<0,2h |
0,1h |
| Cumul des journées totales de rayonnement thermoélectrique |
0-65535W.h/m² |
- - - |
1W.h/m² |
| Total cumulé du rayonnement thermoélectrique total |
0-4000000000W.h/m² |
- - - |
1W.h/m² |
Viii. Normes de mise en œuvre de la conception
Guide des instruments météorologiques et des méthodes d'observation Comité des instruments et des méthodes d'observation (CIMO) de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et IEC (Commission électrotechnique internationale) marque d'entreprise nationale dianwang Q / gdw 617 - 2011 spécifications techniques pour l'accès au réseau électrique des centrales photovoltaïques marque d'entreprise nationale dianwang Q / gdw 617 - 2011 Code d'essai pour l'accès au réseau électrique des centrales photovoltaïques
Qx / t61 - 2007 spécifications pour les observations météorologiques au sol qx / t61 - 2007 norme industrielle pour les stations météorologiques automatiques
Qx / T74 - 2007 observations météorologiques et audit des données pour les parcs éoliens, spécifications techniques révisées