بيتمنتجاتمحطة أرصاد جويةنظام مراقبة بيئية كهروضوئية مع الإشعاع الشمسي
  • نظام مراقبة بيئية للخلايا الكهروضوئية لمحطة الطاقة الشمسية
  • نظام مراقبة الإشعاع الشمسي مثبت في محطة الطاقة الكهروضوئية
  • محطة رصد الأحوال الجوية الكهروضوئية لتطبيقات المزارع الشمسية الخارجية

نظام مراقبة بيئية كهروضوئية مع الإشعاع الشمسي

الميزات الرئيسية

  • مصمم لـ مراقبة البيئة باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية وجمع البيانات التلقائي في الهواء الطلق
  • يقيس سرعة الرياح واتجاهها ودرجة الحرارة والرطوبة وضغط الهواء وهطول الأمطار والإشعاع الشمسي ودرجة حرارة الوحدة
  • يدعم رصد الإشعاع الشمسي العالمي، والإشعاع الشمسي المباشر، والإشعاع الشمسي المنتشر
  • تكامل عالٍ لتسهيل التركيب وتقليل الأسلاك الميدانية
  • جامع بيانات ومستشعرات أساسية مطورة داخلياً لتحسين اتساق البيانات
  • هيكل معياري لتكوين مرن وفقًا لاحتياجات المشروع
  • عمر خدمة طويل مع تصميم خارجي متين
  • واجهات مرنة لتلبية متطلبات المراقبة والاتصال المختلفة
  • يدعم خدمة الترقية عن بُعد لتسهيل صيانة النظام
  • شاشة LCD مدمجة لعرض البيانات المحلية والتشغيل الميداني
  • مناسب للمحطات السلكية والمحطات الأوتوماتيكية بالكامل غير المراقبة

وصف المنتج

وصف

JW-SD300(SW08) نظام مراقبة البيئة الكهروضوئية هو حل مراقبة آلي خارجي مصمم خصيصًا لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. يجمع بيانات بيئية آنية تشمل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي، وهطول الأمطار، ودرجة حرارة الألواح الشمسية، والإشعاع الشمسي الكلي، والإشعاع الشمسي المباشر، والإشعاع الشمسي المنتشر. بفضل تكامله العالي، وبنيته المعيارية، وحمايته بمعيار IP65، واتصاله المرن، وشاشة LCD، ودعمه للتحديث عن بُعد، يُساعد هذا النظام مشغلي محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على تحسين الرؤية البيئية وتحليل أداء الطاقة الشمسية.

نظرة عامة على المنتج

JW-SD300(SW08) نظام مراقبة البيئة الكهروضوئية صُمم هذا النظام لمراقبة محطات الطاقة الشمسية الخارجية. وهو يوفر جمعًا تلقائيًا للبيانات البيئية لمساعدة مشغلي محطات الطاقة الكهروضوئية على فهم ظروف الموقع، وتقييم تغيرات موارد الطاقة الشمسية، ودعم قرارات التشغيل والصيانة.

يضم النظام عدة أجهزة استشعار للأرصاد الجوية والإشعاع الشمسي، ووحدة أساسية لجمع البيانات، ووحدات اتصال، وبرمجيات داعمة. وقد طُوّرت أجهزة الاستشعار الرئيسية ووحدة جمع البيانات والبرمجيات وأُنتجت داخلياً، مما يمنح النظام توافقاً عالياً وأداءً مستقراً وإخراج بيانات متسقاً.

من خلال تكوينات مختلفة للأجهزة والبرامج، يمكن استخدام النظام كـ محطة رصد الطقس السلكية أو محطة مراقبة بيئية أوتوماتيكية بالكامل وغير مراقبة. وهو مناسب لمحطات الطاقة الكهروضوئية، ومراقبة البيئة الزراعية، ومراقبة الغابات، ومحطات الأرصاد الجوية في الحرم الجامعي.

الفوائد الرئيسية

  • يساعد محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على جمع بيانات بيئية وبيانات كاملة عن موارد الطاقة الشمسية
  • يدعم تحليل أداء أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية واتخاذ القرارات التشغيلية
  • يقلل من عبء العمل اليدوي في عمليات الفحص من خلال المراقبة الآلية
  • تحسين موثوقية البيانات من خلال تصميم متكامل لأجهزة الاستشعار والجامعات
  • يتيح تكوينًا مرنًا لحجم المشاريع المختلفة واحتياجات المراقبة

المواصفات الفنية

المواصفات العامة

غرض مواصفة
سلسلة المنتجات SD300
نوع المنتج نظام مراقبة البيئة الكهروضوئية
طلب مراقبة البيئة في محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية
جهد التشغيل 12-24 فولت تيار مستمر
درجة حرارة التشغيل من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية
إصدار اختياري لدرجات الحرارة المنخفضة من -55 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية
درجة الحماية IP65
مستوى الحماية من زيادة التيار المستوى 4
بنية النظام تصميم معياري متكامل
عرض شاشة LCD مدمجة
دعم الترقية خدمة الترقية عن بعد
وضع النشر محطة مراقبة سلكية أو محطة آلية غير مأهولة

معايير القياس

سرعة الرياح

غرض مواصفة
يتراوح 0–50 م/ث
نطاق اختياري 0–75 م/ث
دقة 0.2 م/ث عند سرعة تتراوح بين 0 و10 م/ث
دقة إضافية ±2% فوق 10 م/ث
دقة 0.1 م/ث

اتجاه الرياح

غرض مواصفة
يتراوح 0–360 درجة
دقة ±2°
دقة

درجة الحرارة المحيطة

غرض مواصفة
يتراوح من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية / من -55 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية (اختياري)
دقة ±0.2 درجة مئوية
دقة 0.1 درجة مئوية

الرطوبة النسبية

غرض مواصفة
يتراوح 100% الرطوبة النسبية عند 0-80 درجة مئوية
دقة ±2% RH
دقة 1% RH

الضغط الجوي

غرض مواصفة
يتراوح 200–1200 هكتوباسكال
دقة ±0.5 هكتوباسكال عند درجة حرارة تتراوح من -10 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية
دقة 0.1 هكتوباسكال

هطول الأمطار

غرض مواصفة
يتراوح 0-24 مم/دقيقة
دقة 0.5 مم/دقيقة
دقة 0.01 مم/دقيقة

الإشعاع الشمسي العالمي

غرض مواصفة
يتراوح 0–2000 واط/م²
دقة 1 واط/متر
حساسية ≥7 ميكروفولت/واط·م²
زمن الاستجابة 95% ≤20 ثانية
اللاخطية <2%
الاستقرار السنوي ≤2%

الإشعاع الشمسي المباشر

غرض مواصفة غرض مواصفة
يتراوح 0–2000 واط/م² يتراوح 0–2001 واط/م²
دقة 1 واط/م² دقة 2 واط/م²
حساسية ≥7 ميكروفولت/واط·م² حساسية ≥8 ميكروفولت/واط·م²
زمن الاستجابة 95% ≤20 ثانية زمن الاستجابة 96% ≤21 ثانية
اللاخطية <2% اللاخطية <3%
الاستقرار السنوي ≤2% الاستقرار السنوي ≤3%

الإشعاع الشمسي المنتشر

غرض مواصفة
يتراوح 0–2000 واط/م²
دقة 1 واط/م²
حساسية ≥7 ميكروفولت/واط·م²
زمن الاستجابة 95% ≤20 ثانية
اللاخطية <2%
الاستقرار السنوي ≤2%

درجة حرارة وحدة الخلايا الكهروضوئية

غرض مواصفة
يتراوح من -40 درجة مئوية إلى +200 درجة مئوية
دقة ±0.1 درجة مئوية
دقة 0.1 درجة مئوية

الاختبارات البيئية واختبارات الموثوقية

تم تصميم محطة الأرصاد الجوية المصغرة للاستخدام الصناعي الخارجي وتم اختبارها وفقًا لمعايير بيئية ومعايير موثوقية متعددة.

بند الاختبار المعيار المرجعي
اختبار التفريغ الكهروستاتيكي GB/T 17626.2-2006
اختبار المناعة ضد ارتفاع مستويات السيتوكينات GB/T 17626.5-2008
اختبار الانفجار العابر السريع GB/T 17626.4-2008
اختبار مناعة التشويش المُوَجَّه GB/T 17626.6-2008
اختبار حماية الملكية الفكرية GB 4208-2008
اختبار نفق الرياح JJG 0001-1992
اختبار الاهتزاز GB 5170.14-85
اختبار التخزين في درجات الحرارة العالية والمنخفضة غب/ت 2423.2-2008، غب/ت 2423.1-2008
اختبار التشغيل في درجات الحرارة العالية والمنخفضة غب/ت 2423.2-2008، غب/ت 2423.1-2008
اختبار رذاذ الملح آيزو 6270-1:1998، آيزو 7253:2001، آيزو 12944-6:1998

التطبيقات النموذجية

  • مراقبة البيئة في محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية: يُستخدم النظام بشكل أساسي لرصد الظروف البيئية المحيطة بمحطات الطاقة الكهروضوئية. فهو يساعد المشغلين على جمع بيانات الإشعاع الشمسي ودرجة الحرارة والرياح وهطول الأمطار ودرجة حرارة الوحدات الكهروضوئية لتقييم أداء هذه المحطات.
  • الرصد البيئي للزراعة والغابات: ويمكن أيضًا استخدام النظام في البيئات الزراعية والحرجية لمراقبة تغيرات الطقس، وهطول الأمطار، ودرجة الحرارة، والرطوبة، والإشعاع الشمسي لأغراض التحليل البيئي.
  • محطات الأرصاد الجوية في الحرم الجامعي: بالنسبة للمدارس والجامعات ومؤسسات البحث، يمكن تهيئة النظام كمحطة أرصاد جوية في الحرم الجامعي لأغراض الرصد الجوي والتثقيف البيئي وجمع البيانات البحثية.

    لماذا تحتاج محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى مراقبة بيئية؟

    يتأثر إنتاج محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بشدة بالظروف البيئية. فالإشعاع الشمسي يحدد الطاقة الشمسية المتاحة، بينما تؤثر درجة حرارة الألواح الكهروضوئية على كفاءتها. كما تؤثر سرعة الرياح ودرجة الحرارة المحيطة والرطوبة وضغط الهواء وهطول الأمطار على تشغيل المعدات وظروف التبريد وسلامة الموقع وتخطيط الصيانة.

    محترف نظام مراقبة البيئة الكهروضوئية يساعد المشغلين على فهم ما إذا كانت تغييرات توليد الطاقة ناتجة عن تغيرات في الموارد الشمسية، أو ارتفاع درجة حرارة الوحدات، أو مشاكل في المعدات، أو ظروف الموقع.

    ما هو نظام مراقبة البيئة الكهروضوئية؟

    A نظام مراقبة البيئة الكهروضوئية هو حل مراقبة آلي يُستخدم في محطات الطاقة الشمسية لجمع بيانات الطقس والإشعاع الشمسي. ويتضمن عادةً أجهزة استشعار للأرصاد الجوية، وأجهزة استشعار للإشعاع الشمسي، وأجهزة استشعار لدرجة حرارة الوحدات، وجامعات بيانات، وأجهزة اتصال، وبرامج مراقبة.

    الهدف هو توفير بيانات بيئية دقيقة لتحليل أداء الخلايا الكهروضوئية، وتقييم توليد الطاقة، وإدارة التشغيل والصيانة.

    لماذا تُعد بيانات الإشعاع الشمسي مهمة؟

    يُعدّ الإشعاع الشمسي أحد أهمّ المعايير في مراقبة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إذ يؤثر بشكل مباشر على كمية الطاقة التي يمكن أن تولدها هذه الأنظمة. ومن خلال قياس الإشعاع الشمسي الكلي والمباشر والمنتشر، يستطيع المشغلون فهم حالة الموارد الشمسية في الموقع بشكل أفضل.

    يمكن لهذه البيانات أن تدعم تحليل نسبة الأداء، ومقارنة إنتاج الطاقة، وتقييم موارد الطاقة الشمسية على المدى الطويل.

    لماذا يجب مراقبة درجة حرارة الوحدة؟

    تعمل وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية عادةً في درجات حرارة أعلى من درجة حرارة الهواء المحيط. وعندما ترتفع درجة حرارة الوحدة، قد تنخفض كفاءتها. وتساعد مراقبة درجة حرارة الوحدة المشغلين على تقييم ما إذا كان انخفاض إنتاج الطاقة مرتبطًا بارتفاع درجة حرارة التشغيل.

    يُعد هذا الأمر بالغ الأهمية بشكل خاص لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المناطق الحارة، وأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، ومشاريع الطاقة الشمسية الصحراوية.

    الفرق بين الإشعاع الشمسي المباشر والإشعاع الشمسي المنتشر

    الإشعاع الشمسي العالمي يشير إلى إجمالي الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى سطح ما.
    الإشعاع الشمسي المباشر يأتي مباشرة من الشمس دون أن يتشتت.
    الإشعاع الشمسي المنتشر يتشتت بفعل الغلاف الجوي والغيوم والغبار والجسيمات قبل أن يصل إلى السطح.

    بالنسبة لتحليل محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، يمكن أن تساعد قيم الإشعاع الثلاث هذه في توفير فهم أكثر اكتمالاً لجودة الموارد الشمسية.

    كيف تدعم البيانات البيئية تحليل أداء الخلايا الكهروضوئية

    عند انخفاض إنتاج الطاقة الكهروضوئية، يحتاج المشغلون إلى معرفة ما إذا كان السبب هو الأحوال الجوية، أو الإشعاع الشمسي، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو عطل في المعدات، أو تراكم الغبار، أو عوامل أخرى متعلقة بالموقع. وتساعد بيانات الرصد البيئي في مقارنة إنتاج الطاقة الفعلي مع ظروف موارد الطاقة الشمسية المتوقعة.

    وهذا يجعل النظام مفيداً لـ:

    • حساب نسبة أداء الخلايا الكهروضوئية
    • تقييم توليد الطاقة
    • دعم اتخاذ القرارات في مجال التشغيل والصيانة
    • تقييم موارد الطاقة الشمسية
    • تشخيص النتاج غير الطبيعي

    أحتاج إلى نظام مراقبة الخلايا الكهروضوئية لتحليل أداء محطة الطاقة الشمسية

    اتصال JW-IoT للحصول على ورقة البيانات، وتكوين المستشعر، والحل القائم على المشروع لرصد البيئة الكهروضوئية، وقياس الإشعاع الشمسي، وتحليل أداء محطة الطاقة الشمسية.

    التعليمات

    • Q

      1. ما الذي يقيسه نظام مراقبة البيئة الكهروضوئية هذا؟

      A

      يمكن لنظام مراقبة البيئة الكهروضوئية هذا قياس سرعة الرياح، واتجاه الرياح، ودرجة الحرارة المحيطة، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي، وهطول الأمطار، ودرجة حرارة الوحدة، والإشعاع الشمسي العالمي، والإشعاع الشمسي المباشر، والإشعاع الشمسي المنتشر.

    • Q

      2. لماذا تحتاج محطة الطاقة الشمسية إلى مراقبة بيئية؟

      A

      تحتاج محطة الطاقة الشمسية إلى مراقبة بيئية لفهم كيفية تأثير الطقس والإشعاع الشمسي ودرجة حرارة الألواح الشمسية على توليد الطاقة. تساعد هذه البيانات في تحسين تحليل أداء الألواح الكهروضوئية وإدارة عملياتها.

    • Q

      3. هل يمكن لشركة JW-IoT توفير هذا النظام لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية واسعة النطاق؟

      A

      نعم. يمكن لشركة JW-IoT توفير أنظمة مراقبة بيئية للخلايا الكهروضوئية لمزارع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، ومحطات الطاقة الكهروضوئية الموزعة، ومشاريع الطاقة الكهروضوئية على أسطح المنازل، وتطبيقات مراقبة الخلايا الكهروضوئية الأخرى.

    • Q

      4. ما الفرق بين الإشعاع الكلي والإشعاع المباشر؟

      A

      الإشعاع الشمسي الكلي هو إجمالي الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى سطح ما، بينما يأتي الإشعاع المباشر مباشرة من الشمس. أما الإشعاع المنتشر فيتشتت بفعل الغلاف الجوي قبل وصوله إلى السطح.

    • Q

      5. هل يدعم النظام التشغيل بدون مراقبة؟

      A

      نعم. يمكن تهيئة النظام كمحطة مراقبة آلية بالكامل بدون مراقب، وذلك حسب متطلبات المشروع وإعدادات الاتصال.

    • Q

      6. هل يدعم نظام JW-IoT الترقية عن بُعد وتكامل النظام؟

      A

      نعم. تدعم JW-IoT خدمة الترقية عن بعد ويمكنها المساعدة في جمع البيانات والاتصال وتكامل النظام الأساسي وفقًا لاحتياجات المشروع.

    • Q

      7. هل هذا النظام مناسب للبيئات الخارجية القاسية؟

      A

      نعم. يدعم النظام التشغيل الخارجي مع حماية IP65 وخيارات واسعة لدرجة حرارة التشغيل من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية أو من -55 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية.

    • Q

      8. هل يمكن استخدام هذا النظام خارج مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية؟

      A

      نعم. إلى جانب محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، يمكن استخدامها أيضًا في مراقبة البيئة الزراعية، ومراقبة الغابات، ومحطات الأرصاد الجوية في الحرم الجامعي.

    • Q

      9. هل يمكن لـ JW-IoT تخصيص إعدادات المستشعر؟

      A

      نعم. يمكن لـ JW-IoT تخصيص تكوين المستشعر، وطريقة الاتصال، ووضع جمع البيانات، وتكامل البرامج بناءً على مشاريع المراقبة المختلفة.

    واتساب

    ترك رسالة!

    ترك رسالة!