Medición precisa de la irradiancia solar para plantas fotovoltaicas y estaciones meteorológicas profesionales.
El Piranómetro de clase A JW-TBQ-2H(LC25) Está diseñado para la medición precisa de la irradiancia solar global en centrales fotovoltaicas, estaciones meteorológicas fotovoltaicas, sistemas de monitorización de recursos solares y aplicaciones meteorológicas profesionales.
En los proyectos de energía solar, los datos de irradiancia son uno de los insumos de referencia más importantes para evaluar si un sistema fotovoltaico está produciendo la energía que debería bajo la luz solar disponible.
En comparación con los sensores de irradiancia fotoeléctrica básicos, un piranómetro de termopila de Clase A está diseñado para aplicaciones donde mayor calidad de medición, medición de radiación solar de amplio espectro y datos de referencia a largo plazo. son obligatorios.
¿Por qué elegir JW-TBQ-2H(LC25)?
Piranómetro de clase A para monitorización solar profesional.
Mide la irradiancia solar global
Adecuado para plantas fotovoltaicas a gran escala y comerciales.
Salida RS485 para integración de sistemas digitales
Diseñado para la monitorización a largo plazo en exteriores.
Adecuado para estaciones meteorológicas y estaciones de medición fotovoltaica.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Admite la integración con registradores de datos, PLC y plataformas de monitorización.
Disponible para la configuración de sistemas de monitorización fotovoltaica basados en proyectos.
¿Necesitas un piranómetro para tu proyecto fotovoltaico?
Envíenos la cantidad que necesita, la ubicación de instalación, la interfaz de comunicación y los requisitos del sistema de monitorización.
Las medidas JW-TBQ-2H(LC25) irradiancia solar global recibido por la superficie del sensor.
La irradiancia global incluye la radiación solar que llega al plano de medición, tanto la proveniente de la radiación solar directa como de la difusa.
El valor de irradiancia medido se expresa típicamente en:
W/m²
Para proyectos fotovoltaicos, este valor de irradiancia se puede comparar con:
Salida del módulo fotovoltaico
Potencia del inversor
Temperatura del módulo
Temperatura ambiente
Datos de generación histórica
Esto convierte al piranómetro en un importante sensor de referencia para evaluar el rendimiento de las plantas fotovoltaicas.
¿Por qué es importante la medición precisa de la irradiancia en las plantas fotovoltaicas?
Una planta fotovoltaica puede mostrar una producción de energía inferior a la esperada por muchas razones:
nubosidad
Temperatura del módulo
Ensuciamiento
Sombreado
Limitaciones del inversor
Degradación del módulo
fallas eléctricas
Problemas con el sensor o el sistema
Los datos de generación de energía por sí solos no permiten a los operadores determinar si la menor producción se debe a una luz solar insuficiente o a un problema dentro del sistema fotovoltaico.
Un piranómetro de alta calidad proporciona la referencia de irradiancia necesaria para responder a esa pregunta.
Por ejemplo:
Alta irradiancia + baja producción fotovoltaica puede indicar un problema de rendimiento o de equipo.
Baja irradiancia + baja producción fotovoltaica Puede que simplemente refleje las condiciones meteorológicas actuales.
Por este motivo, la medición de la irradiancia se integra habitualmente con los datos de potencia fotovoltaica y temperatura para la evaluación del rendimiento.
Las mediciones de irradiancia a largo plazo pueden servir de apoyo para los estudios de energía solar y la evaluación de proyectos.
Entre las posibles aplicaciones se incluyen:
Estudios preliminares de emplazamientos para plantas solares
Comparación de recursos solares
Monitorización de la irradiancia a largo plazo
Investigación sobre energías renovables
Para proyectos que requieren una referencia de irradiancia de alta calidad, un piranómetro de termopila puede ser más adecuado que un sensor de irradiancia de silicio básico.
5. Estaciones meteorológicas y de investigación
El JW-TBQ-2H(LC25) también puede utilizarse en proyectos profesionales de monitoreo de radiación meteorológica y ambiental.
Las aplicaciones incluyen:
Estaciones meteorológicas
Investigación ambiental
Observación climática
Universidades
Redes de vigilancia científica
JW-IoT proporciona una gama más amplia de instrumentos de medición de radiación para la radiación solar, la radiación neta, la radiación UV, la radiación fotosintéticamente activa (PAR) y la monitorización espectral.
Piranómetro de clase A frente a sensor de irradiancia de silicio
La elección del sensor de irradiancia adecuado depende del propósito de la medición.
Comparación
Piranómetro de clase A
Sensor de irradiancia de silicio
Principio de medición
Medición profesional de irradiancia mediante termopila
Respuesta solar basada en silicio
Propósito principal
Medición de la irradiancia solar de referencia
Monitorización de la irradiancia orientada a la energía fotovoltaica
Espectro
Medición de la radiación solar en amplio rango
Respuesta espectral del silicio
Aplicación típica
Estación de referencia fotovoltaica, meteorología, investigación
Monitorización del rendimiento fotovoltaico
Requisito de precisión
Más alto
Depende de la aplicación
Nivel de costo
Más alto
Por lo general, menor
La mejor opción cuando
Los datos de irradiancia de calidad de referencia son importantes
El seguimiento de la respuesta fotovoltaica y la eficiencia de costes son prioridades.
Un sensor de irradiancia de silicio puede ser adecuado cuando el proyecto se centra principalmente en el seguimiento de la respuesta solar similar a la de un módulo fotovoltaico.
Un piranómetro de Clase A suele ser la mejor opción cuando el proyecto requiere un Referencia profesional de irradiancia solar de banda ancha.
Piranómetro de clase A frente a piranómetro de clase B
No todos los proyectos requieren la misma clase de medición.
Requisito
Clase A
Clase B
Monitorización de referencia fotovoltaica profesional
Excelente elección
Adecuado para muchos proyectos
Medición meteorológica
Una elección fuerte
Adecuado
Sensibilidad presupuestaria
Mayor inversión
Más económico
Requisito de desempeño
Más alto
Medio/alto
Datos de referencia a largo plazo
Preferible para proyectos exigentes
Proyecto
Para proyectos en los que el presupuesto es más importante que la clase de medición más alta, un piranómetro de clase B puede ser una alternativa práctica.
¿Por qué elegir un piranómetro de termopila para la monitorización fotovoltaica?
Un piranómetro de termopila responde a una amplia porción de la radiación solar incidente y se utiliza ampliamente cuando se requiere una medición de irradiancia de banda ancha de alta calidad.
Para los operadores de sistemas fotovoltaicos, esto resulta valioso porque el piranómetro actúa como una referencia independiente del recurso solar, en lugar de simplemente reproducir la respuesta espectral de una célula fotovoltaica.
Esto lo hace particularmente útil para:
Estaciones meteorológicas de referencia
Cálculo del índice de rendimiento
Análisis de tendencias a largo plazo
Comparación de diferentes tecnologías fotovoltaicas
Monitoreo de recursos solares
Cómo se integra el piranómetro en un sistema de monitorización fotovoltaica
Una arquitectura profesional de monitorización fotovoltaica podría ser la siguiente:
Irradiancia solar ↓ Piranómetro de clase A JW-TBQ-2H(LC25) ↓ RS485 Registrador de datos fotovoltaicos / RTU ↓ 4G / Ethernet / Otros enlaces de retorno ↓ Plataforma SCADA / EMS / Nube ↓ Análisis de rendimiento
Los sensores adicionales pueden proporcionar:
Temperatura del módulo
Clima ambiental
Condiciones del viento
Lluvia
Información sobre la suciedad
En conjunto, estos conjuntos de datos ayudan a los operadores a distinguir los cambios en la producción relacionados con las condiciones meteorológicas de los problemas reales de rendimiento del sistema.
Guía de instalación del piranómetro
Una instalación correcta es fundamental, ya que incluso un sensor de alta calidad puede producir datos erróneos si se instala incorrectamente.
Mantenga el sensor sin sombra.
Instale el piranómetro en un lugar donde los objetos cercanos no obstruyan el campo de visión solar.
Evite las sombras provenientes de:
Estructuras fotovoltaicas
Polos
Edificios
Antenas
Árboles
Componentes de la estación meteorológica
Nivelar el piranómetro para la irradiancia horizontal.
Para la medición global de la irradiancia horizontal, la superficie de detección debe instalarse horizontalmente y estar correctamente nivelada.
Comprueba el nivel de nuevo después de:
Instalación
Mantenimiento
fenómenos meteorológicos fuertes
Ajuste estructural
Alinear con el conjunto fotovoltaico para la medición de POA
Para la medición en el plano del conjunto, instale el piranómetro con la misma orientación de inclinación que los módulos fotovoltaicos monitorizados.
El objetivo es medir la irradiancia incidente sobre el plano del conjunto de paneles.
Mantenga limpia la cúpula óptica.
El polvo, los excrementos de pájaros, el polen y otros contaminantes pueden reducir la cantidad de radiación solar que llega a la superficie sensora.
Establecer un programa de mantenimiento basado en las condiciones del sitio.
Las plantas fotovoltaicas ubicadas en desiertos y zonas polvorientas pueden requerir inspecciones más frecuentes.
Evite las fuentes de calor cercanas.
Instalar lejos de equipos que puedan generar condiciones térmicas locales anormales siempre que sea posible.
Proteja el cable de comunicación
Para instalaciones RS485 en exteriores:
Utilice un cable exterior adecuado.
Proteja las rutas de cableado
Evite bucles de cable innecesarios.
Mantenga una conexión a tierra y un blindaje adecuados.
Considere la posibilidad de protección contra sobretensiones cuando sea necesario.
Cómo elegir un piranómetro para un proyecto fotovoltaico
Antes de solicitar un presupuesto, confirme estos cinco requisitos del proyecto.
1. Finalidad de la medición
¿Necesitas?
¿GHI?
¿Irradiancia POA?
¿Datos meteorológicos de referencia?
¿Monitorización del rendimiento fotovoltaico?
2. Clase de precisión requerida
Determinar si la especificación del proyecto requiere:
Clase A
Clase B
Sensor básico de irradiancia solar
3. Interfaz de comunicación
Confirme si su sistema de adquisición requiere:
RS485
Señal analógica
Otra interfaz
4. Número de puntos de monitoreo
Proporcionar:
capacidad de la planta fotovoltaica
Distribución de matrices
Número de estaciones meteorológicas
Número de piranómetros por estación
5. Requisito de integración
Indíquenos si el piranómetro se conectará a:
Sistema SCADA existente
Registrador de datos de terceros
SOCIEDAD ANÓNIMA
Sistema de monitorización JW-IoT
Plataforma en la nube para clientes
Esta información nos permite recomendar la configuración más adecuada.
¿Necesitas ayuda para elegir el piranómetro adecuado?
Para una evaluación técnica más rápida, envíenos:
País del proyecto
capacidad de la planta fotovoltaica
Requisito de GHI o POA
Clase de precisión requerida
Cantidad
Interfaz de comunicación
Registrador de datos o modelo SCADA existente
JW-IoT puede recomendar una configuración adecuada de piranómetro y monitorización meteorológica fotovoltaica.
Envíenos los requisitos de su proyecto y nuestro equipo le brindará asistencia en la selección de productos y la elaboración de presupuestos.
Preguntas frecuentes
Q
1. ¿Qué es un piranómetro de Clase A?
A
Un piranómetro de clase A es un instrumento de radiación solar de alto rendimiento diseñado para aplicaciones que requieren un rendimiento de medición más exigente que el de los piranómetros de clases inferiores.
Se suele utilizar para la monitorización profesional de sistemas fotovoltaicos, meteorología e investigación solar.
Q
2. ¿Qué mide el JW-TBQ-2H(LC25)?
A
Mide la irradiancia solar global recibida por su superficie sensora y proporciona la medición para los sistemas de monitorización y adquisición de datos.
Q
3. ¿Es este piranómetro adecuado para centrales de energía fotovoltaica?
A
Sí. El JW-TBQ-2H(LC25) está diseñado para la medición profesional de la irradiancia solar y es adecuado para estaciones meteorológicas fotovoltaicas y para la monitorización de plantas de energía solar.
Q
4. ¿Puedo usarlo para la irradiancia del plano del arreglo?
A
Sí. Se puede instalar con la misma inclinación que el conjunto fotovoltaico cuando el proyecto requiere la medición de la irradiancia en el plano del conjunto.
Q
5. ¿Qué salida proporciona el sensor?
A
Esta configuración de página de producto proporciona una salida de 0–20 mV / 4–20 mA / RS485, lo que la hace adecuada para la integración con registradores de datos digitales, PLC y sistemas de monitorización fotovoltaica.
Q
6. ¿Cuál es la diferencia entre un piranómetro y un sensor de irradiancia de silicio?
A
Un piranómetro de termopila proporciona una medición de la irradiancia solar de banda ancha, mientras que un sensor de irradiancia de silicio tiene una respuesta espectral más cercana a la tecnología fotovoltaica de silicio.
La mejor opción depende del objetivo de seguimiento.
Q
7. ¿Debo elegir la Clase A o la Clase B?
A
Elija la Clase A cuando el rendimiento de la medición y la calidad de los datos de referencia sean una prioridad mayor.
La clase B puede considerarse cuando el proyecto requiere una monitorización profesional de la irradiancia, pero tiene limitaciones presupuestarias más estrictas.
Q
8. ¿Con qué frecuencia se debe limpiar el piranómetro?
A
La frecuencia de limpieza depende de las condiciones locales.
Los entornos polvorientos, desérticos, industriales o con altos niveles de polen generalmente requieren inspecciones más frecuentes que los lugares limpios.
Q
9. ¿Puede JW-IoT proporcionar una estación meteorológica fotovoltaica completa?
A
Sí. JW-IoT puede configurar sistemas de monitorización fotovoltaica combinando sensores de irradiancia, temperatura del módulo y datos meteorológicos.