Оборудование для фотоэлектрических метеорологических станций - это система мониторинга окружающей среды, специально разработанная и изготовленная для фотоэлектрических электростанций, которая может использоваться для солнечной фотоэлектрической энергии, оценки солнечных ресурсов и т. Д.
Если вы участвуете в распределенной фотоэлектрической области, то распределенная фотоэлектрическая метеорологическая станция является ключевым элементом, который нельзя игнорировать. Он играет очень важную роль в обеспечении стабильной и эффективной работы фотоэлектрических проектов. Ветеровая фотоэлектрическая метеорологическая станция стоит выбрать, производители отгружают, поддерживают настройку!
I. Сфера применения
Распределенная фотоэлектрическая генерация относится к строительству и эксплуатации фотоэлектрических установок на месте или вблизи пользователя, характеризующихся спонтанным самообслуживанием на стороне пользователя, выходом избыточной мощности в Интернет и балансированием системы распределительной сети.
Чтобы обеспечить нормальную работу фотоэлектрических электростанций и анализ данных, обычно необходимо оснастить распределенную систему мониторинга окружающей среды фотоэлектрических электростанций для мониторинга общего солнечного излучения, температуры окружающей среды, направления ветра и ветра, температуры фотоэлектрических компонентов и других показателей.
Распределенная фотоэлектрическая система мониторинга окружающей среды может быть подключена к системе мониторинга, система мониторинга отображает, записывает и анализирует данные системы мониторинга окружающей среды, а также может быть подключена к системе управления инвертором, система управления анализирует данные датчика, чтобы обеспечить эффективную работу фотоэлектрической станции.

II. Описание продукции
Модель соответствует требованиям национального стандарта, соответствует требованиям к данным и логическому соответствию, сообщаемым фотоэлектрическими электростанциями, и поддерживает второе обновление последующих новых параметров. Используя высокостабильный датчик полного солнечного излучения,отличныйОстатокСвойства струнных характеристик, быстрой реакции, нулевого смещения и широкого температурного отклика обеспечивают точность и стабильность данных излучения.
Наша компания имеет многолетний опыт обслуживания отечественных и зарубежных пользователей фотоэлектрических электростанций, достаточный запас датчиков, полный производственный конвейер, зрелые технические возможности ввода в эксплуатацию приборов и оборудования,На местепослепродажное обслуживаниеУслуги отслеживания, быстрая логистическая транспортная система.
III. Типичное применение
1. Солнечная фотоэлектрическая энергия, оценка солнечных ресурсов
2. Мониторинг солнечных систем, исследования энергетического баланса атмосферы
3. Калибровка и проверка данных о солнечном излучении, полученных в результате инверсии спутника
4. Исследования теплового напряжения, исследования теплообмена, исследования изменения климата
5. Первоначальная расчетная обработка световых ресурсов электростанции, оценка доходов
IV. Осуществление норм
Месторасположение распределенной фотоэлектрической системы мониторинга окружающей среды требует учета многих факторов, и сайт должен быть построен в незащищенном месте в течение всего года от восхода солнца до заката.
В соответствии с международными методами наблюдения, национальными нормами наблюдения, стандартами энергетической промышленности и многолетним богатым опытом выбора площадки, установки и ввода в эксплуатацию системы мониторинга окружающей среды, наша компания предоставляет подробные профессиональные нормативные документы для соответствующего персонала фотоэлектрических электростанций.
V. Технические параметры
Электроснабжение: DC12V
Экспорт: RS485 MODBUS RTU
Способ питания: Солнечная энергия / DC12V / AC220V / UPS
Коэффициент Портера: 4800 - 115200 по умолчанию: 9600
Рабочая температура: - 40°C ~ + 70°C
Температура хранения: - 40°C ~ + 80°C
Рабочая влажность: 0100RH
Класс защиты: IP65
Форма несущей: неподвижная опора 2m
VI. Типовая конфигурация
| модель |
FGF9 (Базовый раздел) |
FGF11 (Стандартный раздел) |
FGF11H (Высокое финансирование) |
| способ установки |
Кронштейн рабочего шрифта, без предварительного зарывания и расширения винта |
Кронштейн рабочего шрифта, без предварительного зарывания и расширения винта |
Кронштейн рабочего шрифта, без предварительного зарывания и расширения винта |
| Режим питания |
Городское электроснабжение |
Городское электроснабжение |
Солнечная энергия 30W, 20AH |
| Режим вывода |
Выход RS485 (многоадресный) |
Выход RS485 (многоадресный) |
Выход RS485 (один адрес) |
| Элементы мониторинга |
Скорость ветра, направление ветра, средняя скорость ветра, температура, влажность, давление воздуха, общее фотоэлектрическое излучение, количество солнечных часов, температура компонентов |
Скорость ветра, направление ветра, средняя скорость ветра, температура, влажность, давление воздуха, общее термоэлектрическое излучение, общее суточное накопление термоэлектрического излучения, общее накопление термоэлектрического излучения, общее количество солнечных часов, температура компонентов |
Скорость ветра, направление ветра, средняя скорость ветра, температура, влажность, давление воздуха, общее термоэлектрическое излучение, общее суточное накопление термоэлектрического излучения, общее накопление термоэлектрического излучения, общее количество солнечных часов, температура компонентов |
VII. Параметры датчиков
| Имя датчика |
Диапазон измерений |
Точность |
разрешение |
| скорость ветра |
0~60м/с |
±0.2м/с |
0,01 м/с |
| Направление ветра |
0-360℃ |
±1℃ |
0.1℃ |
| средняя скорость ветра |
0-60 м/с |
±0.2м/с |
0,01 м/с |
| температура окружающей среды |
-40-80℃ |
±0.3℃ |
0.01℃ |
| влажность окружающей среды |
0-100RH |
±3% RH (20% ~ 80%) |
0,01%RH |
| давление |
300-1100hpa |
± 0,25% |
0.1hpa |
| Температура компонентов |
-50-100℃ |
±0.5℃ |
0.1℃ |
| Общее фотоэлектрическое излучение |
0-2000Вт/ ㎡ |
< ±3% |
1W/㎡ |
| Общее тепловое излучение |
0-2000Вт/ ㎡ |
< ± 3,1% |
1W/㎡ |
| Количество солнечных часов |
0-6500ч |
<0,2 часа |
0,1 часа |
| Общее суточное накопление теплового излучения |
0-65535Вт.ч/м² |
- Да. |
1Вт.ч/м² |
| Общее накопление термоэлектрического излучения |
0-4000000000Вт.ч/м² |
- Да. |
1Вт.ч/м² |
VIII. Стандарты осуществления проектирования
Руководство по метеорологическим приборам и методам наблюдений Комитет по приборам и методам наблюдений Всемирной метеорологической организации (ВМО) и МЭК (Международный электротехнический комитет)Национальная компания DianwangКорпоративный стандарт Q / GDW 617 - 2011 « Технические положения по подключению фотоэлектрических электростанций к сети» Государственная компания dianwang Company Q / GDW 618 - 2011 « Правила испытаний подключения фотоэлектрических электростанций к сети»
Инструкция по наземным метеорологическим наблюдениям QX / T61 - 2007 « Промышленный стандарт для автоматических метеорологических станций QX / T - 2000II»
QX / T74 - 2007 Метеорологические наблюдения и анализ данных ветровых электростанций, пересмотренные технические спецификации