Текущий язык
    Изменить язык
    ДомПродуктыМетеостанцияМетеостанция на солнечных батареях для мониторинга электростанции
    • Метеостанция на солнечных батареях для мониторинга электростанции.

    Метеостанция на солнечных батареях для мониторинга электростанции

    Основные характеристики

    • Комплексный мониторинг солнечной радиации и ключевых метеорологических параметров.
    • Предназначен для мониторинга фотоэлектрических электростанций и солнечных электростанций.
    • Термоэлектрический пиранометр со стандартным диапазоном измерения 0–2000 Вт/м².
    • Измерение температуры фотоэлектрического модуля для оценки тепловых характеристик.
    • Ультразвуковое измерение скорости и направления ветра без движущихся частей.
    • Выход RS485 Modbus RTU для интеграции с инвертором, RTU и SCADA.
    • Регулируемый угол установки пиранометра от 0° до 60°
    • Компактная цельная конструкция для упрощения монтажа на месте установки.
    • Корпус со степенью защиты IP65 для длительного использования на открытом воздухе.
    • Дополнительные конфигурации пиранометра: класс A, класс B или класс C.
    • Возможна интеграция с IoT-шлюзами и облачными платформами мониторинга.
    • Возможна индивидуальная настройка датчиков, кабелей и средств связи для конкретного проекта.

    Описание продукта

    Он Метеостанция на солнечных батареях JW-XF500S-CWB(YN22) Это интегрированное устройство для мониторинга окружающей среды, разработанное для фотоэлектрических электростанций, солнечных электростанций и систем мониторинга возобновляемой энергии.

    В одном компактном наружном блоке измеряются солнечная радиация, температура окружающей среды, относительная влажность, температура фотоэлектрического модуля, скорость ветра, направление ветра, барометрическое давление и накопленная солнечная радиация.

    Со стандартным Связь RS485 Modbus RTU, Станция может быть подключена к фотоэлектрическим инверторам, регистраторам данных, RTU, шкафам мониторинга, системам SCADA и платформам управления энергопотреблением сторонних производителей. Ее компактная конструкция помогает сократить количество проводов на объекте, время установки и требования к техническому обслуживанию в точках мониторинга солнечных электростанций.

    Что такое метеостанция на солнечных батареях?

    Метеостанция для солнечных фотоэлектрических установок — это устройство мониторинга, устанавливаемое на площадке фотоэлектрического проекта для измерения условий окружающей среды, влияющих на выработку солнечной энергии.

    В отличие от метеостанции общего назначения, метеостанция для солнечных электростанций обычно фокусируется на параметрах, непосредственно связанных с производительностью фотоэлектрических систем, включая:

    • Солнечная радиация
    • температура фотоэлектрического модуля
    • Температура окружающей среды
    • Относительная влажность
    • скорость ветра
    • Направление ветра
    • Барометрическое давление
    • Накопленное солнечное излучение

    Эти измерения служат экологическим ориентиром для сравнения доступной солнечной энергии с фактической выработкой электроэнергии.

    Сочетая данные с электростанции с данными о выработке электроэнергии инвертором или электростанцией, операторы могут более точно определить, вызвано ли снижение выработки электроэнергии изменением погоды, высокой температурой модулей, затенением, скоплением пыли, неисправностями оборудования или другими условиями эксплуатации.

    Полную архитектуру мониторинга см. в разделе Решение JW-IoT для метеостанции на солнечной электростанции.

    Почему солнечным электростанциям необходим мониторинг погоды на месте?

    Общедоступные метеорологические данные обычно собираются на некотором расстоянии от солнечной электростанции. Они могут не отражать интенсивность солнечного излучения, температуру, ветер или микроклиматические условия непосредственно на месте установки солнечных батарей.

    Мониторинг на месте установки позволяет получить более актуальные данные об окружающей среде для установленных модулей.

    Справочная информация о солнечном излучении

    Интенсивность солнечной радиации является одним из важнейших параметров для оценки ожидаемой выработки электроэнергии фотоэлектрическими системами. Измерение интенсивности радиации на площадке проекта позволяет операторам сравнивать доступные солнечные ресурсы с количеством электроэнергии, производимой электростанцией.

    Узнайте больше о роли измерения интенсивности излучения в Как датчики солнечной радиации улучшают мониторинг производительности фотоэлектрических систем.

    Анализ температуры фотоэлектрического модуля

    Температура фотоэлектрического модуля влияет на эффективность преобразования. Даже при ярком солнечном свете высокая температура модуля может снизить выходную электрическую мощность.

    Датчик температуры задней поверхности модуля помогает отличить нормальные потери, связанные с температурой, от других аномальных потерь производительности.

    Видеть Датчики температуры фотоэлектрических модулей для мониторинга солнечных электростанций для получения дополнительной информации.

    Анализ неисправностей, связанных с погодными условиями

    Ветер, влажность и температура могут влиять на работу оборудования, охлаждение модулей и безопасность технического обслуживания. Непрерывный сбор данных об окружающей среде предоставляет группам по эксплуатации и техническому обслуживанию более полную информацию при расследовании неожиданных изменений в производительности установки.

    Оценка коэффициента производительности

    Сочетание данных метеостанции с данными о выработке электроэнергии инвертором позволяет проводить анализ коэффициентов производительности, сравнивать ожидаемую и фактическую выработку электроэнергии, а также оценивать долгосрочную эффективность работы электростанции.

    Подробнее читайте в Данные мониторинга солнечных фотоэлектрических систем для точного расчета коэффициента производительности и прогнозирования.

    Параметры, измеренные метеостанцией фотоэлектрической системы.

    Солнечное излучение

    Стандартный термоэлектрический пиранометр измеряет суммарное солнечное излучение в диапазоне 0–2000 Вт/м².

    Пиранометр можно установить в соответствии с требуемой плоскостью измерения. Для мониторинга производительности фотоэлектрических систем датчик часто устанавливается в той же плоскости и ориентации, что и фотоэлектрические модули, чтобы получать данные об освещенности в плоскости массива.

    Для проектов с различными требованиями к точности, бюджету и техническим характеристикам доступны дополнительные конфигурации пиранометров классов A, B и C.

    Температура окружающей среды и относительная влажность

    Данные об окружающей температуре и влажности помогают операторам понять местные погодные условия вокруг фотоэлектрической батареи. Эти измерения можно использовать вместе с данными о температуре модуля, освещенности и выходной мощности для анализа производительности.

    Температура фотоэлектрического модуля

    Датчик температуры модуля устанавливается на задней поверхности типового фотоэлектрического модуля.

    Это измерение помогает операторам оценивать тепловые потери, выявлять аномальный нагрев и сравнивать производительность фотоэлектрических систем при различных условиях освещенности и температуры.

    Скорость и направление ветра

    Встроенный ультразвуковой датчик ветра измеряет скорость и направление ветра без использования механических чашек или флюгеров.

    Отсутствие движущихся частей помогает снизить износ и требования к плановому техническому обслуживанию, особенно на удаленных или пыльных площадках солнечных электростанций.

    Барометрическое давление

    Атмосферное давление обеспечивает дополнительный метеорологический контекст для мониторинга окружающей среды, анализа местной погоды и исследований в области возобновляемой энергетики.

    Накопленная солнечная радиация

    Накопленные данные об радиации могут быть использованы для оценки доступности солнечной энергии в суточном или периодическом масштабе, а также для сравнения условий использования солнечной энергии с вырабатываемой электрической энергией.

    Технические характеристики

    Элемент Спецификация
    Тип продукта Интегрированная метеостанция на солнечных батареях
    Приложение Экологический мониторинг солнечной фотоэлектрической электростанции
    Температура окружающей среды от -40°C до 85°C
    Точность измерения температуры ±0,3°C при 25°C
    Относительная влажность 0 до 100%RH
    Точность измерения влажности ±3%RH от 10 до 90%RH без конденсации
    Температура модуля от -20°C до +80°C
    Точность измерения температуры модуля ≤ ±0,2°C
    Скорость ветра от 0 до 60 м/с
    Направление ветра от 0 до 359,9°
    Барометрическое давление от 500 до 1100 гПа
    Солнечное излучение от 0 до 2000 Вт/м²
    Точность солнечной радиации ≤ ±3%
    Накопленное излучение от 0 до 65 МДж
    Выходной сигнал RS485 Modbus RTU
    Дополнительный вывод СДИ 12
    Источник питания DC 12–24 В
    Рабочая температура от -40°C до 80°C
    Угол пиранометра регулировка от 0 до 60°
    Степень защиты IP65
    Кабель 3 м стандартный, 10 м опциональный
    Монтаж Дополнительные адаптеры для крепления втулкой доступны по запросу.

    Технические характеристики могут различаться в зависимости от конфигурации датчика и требований проекта. Перед оформлением заказа свяжитесь с компанией JW-IoT, чтобы уточнить окончательную модель, класс датчика, интерфейс связи, длину кабеля и необходимые для установки аксессуары.

    Интеграция RS485 Modbus

    Стандартный интерфейс RS485 Modbus RTU позволяет метеостанции на солнечных батареях взаимодействовать с распространенным промышленным и фотоэлектрическим оборудованием для мониторинга.

    Типичные целевые объекты подключения включают:

    • фотоэлектрические инверторы
    • регистраторы данных солнечных электростанций
    • Удаленные терминальные устройства
    • системы управления ПЛК
    • SCADA-платформы
    • системы управления энергопотреблением
    • Промышленные шлюзы Интернета вещей
    • Шкафы локального мониторинга
    • Сторонние облачные платформы

    Типичная архитектура системы выглядит следующим образом:

    Метеостанция на солнечных батареях → RS485 Modbus → Регистратор данных или RTU → Шлюз 4G, Ethernet или LoRaWAN → Облачная платформа или система SCADA

    JW-IoT может предоставлять информацию о протоколах связи и поддерживать интеграцию данных в соответствии с платформой мониторинга, используемой в проекте.

    Для проектов, требующих удаленной передачи данных, станция может быть объединена с коммуникационными устройствами JW-IoT для поддержки обмена данными по протоколам 4G LTE, LoRaWAN, Ethernet, MQTT, HTTP или API.

    Типичные области применения

    Солнечные электростанции промышленного масштаба

    Станцию можно установить в репрезентативных точках крупной фотоэлектрической электростанции для сбора данных о местной солнечной радиации и метеорологических условиях с целью анализа производительности станции.

    Для проектов со значительными различиями в рельефе или микроклимате может потребоваться несколько точек мониторинга.

    Распределенные фотоэлектрические электростанции

    Компактная конструкция и связь по протоколу RS485 делают станцию подходящей для распределенных фотоэлектрических проектов, где данные о погоде необходимо интегрировать в инвертор, локальный контроллер или шкаф мониторинга.

    Солнечные батареи на крышах коммерческих и промышленных зданий

    Данное устройство может использоваться для установки солнечных батарей на крышах заводов, складов, офисных зданий и коммерческих объектов.

    Для распределенных проектов на крышах, требующих регистратора данных и удаленной платформы, см. раздел Метеостанция для мониторинга солнечных электростанций с распределенной системой управления..

    Эксплуатация и техническое обслуживание солнечной электростанции.

    Группы по эксплуатации и техническому обслуживанию могут использовать данные об освещенности, температуре модулей и погодных условиях для поддержки следующих задач:

    • Сравнение ожидаемых и фактических результатов
    • Исследование низкого поколения
    • Анализ температуры модуля
    • Выявление потерь из-за пыли или затенения
    • Планирование технического обслуживания
    • Решения, касающиеся безопасности в зависимости от погодных условий
    • Оценка долгосрочных тенденций производительности

    Исследования в области возобновляемой энергии

    Станция также может предоставлять экологические данные для исследований в области фотовольтаики, тестирования модулей, изучения солнечных ресурсов и демонстрационных проектов в области возобновляемой энергии.

    Рекомендации по установке

    Правильная установка имеет решающее значение для получения репрезентативных и сопоставимых данных мониторинга фотоэлектрических систем.

    Выберите местоположение представителя

    Установите станцию в таком месте, где расположенные поблизости здания, деревья, столбы, модули или другие конструкции не будут создавать чрезмерного затенения или препятствовать потоку воздуха.

    Выбранное местоположение должно соответствовать условиям эксплуатации контролируемой фотоэлектрической батареи.

    Правильно выровняйте датчик освещенности.

    Для измерения интенсивности излучения в плоскости массива пиранометр, как правило, следует выравнивать по углу наклона и азимуту фотоэлектрических модулей.

    Регулируемая монтажная пластина позволяет устанавливать устройство под углом от 0° до 60°.

    Установите датчик температуры модуля правильно.

    Надежно закрепите температурный датчик модуля на задней поверхности репрезентативного модуля.

    Избегайте установки датчика вблизи рамы модуля, распределительной коробки или в местах с необычным затенением, если это не требуется согласно техническим условиям проекта.

    Поддерживайте поверхность пиранометра в чистоте.

    Пыль, птичий помет, снег или другие загрязнения на куполе датчика могут влиять на измерения интенсивности излучения.

    Включите проверку и очистку пиранометра в график технического обслуживания солнечной электростанции.

    Защита коммуникационных кабелей

    По возможности прокладывайте кабели RS485 и силовые кабели через защищенные кабельные каналы. Используйте соответствующие заземление, экранирование и защиту от перенапряжения в соответствии с электрической схемой и условиями на объекте.

    Для получения более подробных инструкций, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией ниже. Рекомендации по установке метеостанций на солнечных батареях.

    Стандартная и дополнительная конфигурация

    Стандартная конфигурация подходит для проектов солнечных электростанций, требующих компактного многопараметрического мониторинга и интеграции с протоколом RS485 Modbus.

    В зависимости от проекта, JW-IoT может поддерживать:

    • Пиранометр класса А, класса В или класса С
    • Пиранометр серии EKO MS
    • Пиранометр Kipp & Zonen серии CMP
    • Дополнительные точки измерения температуры фотоэлектрических модулей
    • Удлинённый коммуникационный кабель
    • Выход SDI-12
    • регистратор данных или RTU
    • 4G LTE связь
    • Связь LoRaWAN
    • Ethernet-соединение
    • Шкаф мониторинга, работающий на солнечной энергии
    • Платформа облачного мониторинга
    • Интеграция API или сторонних систем
    • Специальный монтажный кронштейн
    • OEM-сервис и услуги под собственной торговой маркой

    Окончательную конфигурацию датчиков следует выбирать в соответствии с размерами установки, целями мониторинга, требуемой точностью, местными условиями и требованиями к интеграции системы.

    Как выбрать метеостанцию для солнечных батарей

    Перед запросом коммерческого предложения подтвердите следующую информацию о проекте:

    1. Тип и установленная мощность солнечной электростанции
    2. Крупномасштабные, распределенные или кровельные установки
    3. Необходимые метеорологические параметры
    4. Точность пиранометра или требования к классу
    5. Измерение освещенности в плоскости массива или по горизонтали.
    6. Количество точек контроля температуры модуля
    7. Связь по протоколам RS485, SDI-12, 4G, LoRaWAN или Ethernet.
    8. Подключение к инвертору, RTU, регистратору данных или платформе SCADA.
    9. Имеющийся источник питания
    10. Необходимая длина кабеля
    11. Условия крепления: на столбе или крыше
    12. Местные условия эксплуатации и условия окружающей среды
    13. Необходимость в облачной платформе, API или частном развертывании.
    14. Требования OEM-производителей или компаний, работающих под чужой торговой маркой.

    Предоставление этой информации помогает JW-IoT рекомендовать подходящую конфигурацию датчиков, средств связи и установки.

    Запрос на настройку метеостанции на солнечных батареях

    Передайте в JW-IoT информацию о мощности вашей солнечной электростанции, необходимых параметрах, классе датчика освещенности, способе связи, условиях установки и требованиях к платформе.

    Наша команда поможет вам настроить подходящую метеостанцию на солнечных батареях, а также систему сбора данных и связи для вашего проекта.

    Запросить ценовое предложение
    Обратитесь в техническую поддержку JW-IoT.

    Часто задаваемые вопросы

    • Q

      1. Для чего используется метеостанция на солнечных батареях?

      A

      Он используется для мониторинга солнечной радиации, температуры фотоэлектрических модулей и местных метеорологических условий на фотоэлектрических электростанциях. Полученные данные помогают в анализе выработки электроэнергии, мониторинге окружающей среды, эксплуатации и техническом обслуживании электростанций.

    • Q

      2. Какие параметры может измерять станция?

      A

      Стандартная конфигурация измеряет солнечную радиацию, накопленное излучение, температуру окружающей среды, относительную влажность, температуру модуля, скорость ветра, направление ветра и барометрическое давление.

    • Q

      3. Подходит ли станция для использования в качестве крупномасштабной солнечной электростанции?

      A

      Да. Его можно установить в типичных местах мониторинга на крупных фотоэлектрических электростанциях. Для крупных или географически разрозненных объектов может потребоваться несколько станций или дополнительные точки мониторинга интенсивности излучения.

    • Q

      4. Можно ли использовать его для фотоэлектрических систем на крышах?

      A

      Да. Благодаря компактной конструкции и выходу RS485 Modbus, он подходит для использования на крышах коммерческих зданий, промышленных сооружений и распределенных солнечных энергетических систем.

    • Q

      5. Поддерживает ли метеостанция на солнечных батареях протокол RS485 Modbus RTU?

      A

      Да. RS485 Modbus RTU — это стандартный интерфейс связи. Он может быть интегрирован с совместимыми инверторами, RTU, регистраторами данных, ПЛК, системами SCADA и шлюзами IoT.

    • Q

      6. Можно ли отрегулировать угол наклона пиранометра?

      A

      Да. Монтажная пластина позволяет регулировать угол наклона от 0° до 60°. Это позволяет выравнивать датчик освещенности относительно плоскости фотоэлектрического модуля, когда требуется измерение освещенности в плоскости массива.

    • Q

      7. В чём разница между температурой окружающей среды и температурой модуля?

      A

      Температура окружающей среды представляет собой температуру окружающего воздуха. Температура модуля измеряет рабочую температуру самой фотоэлектрической панели. Температура модуля особенно важна, поскольку она напрямую влияет на эффективность преобразования фотоэлектрической энергии.

    • Q

      8. Может ли JW-IoT обеспечить более высокую точность пиранометра?

      A

      Да. Компания JW-IoT может предложить различные конфигурации пиранометров, включая опциональные модели класса A, класса B и класса C, в зависимости от точности проекта и бюджетных требований.

    • Q

      9. Сколько метеостанций на основе фотоэлектрических элементов необходимо для одной солнечной электростанции?

      A

      Необходимое количество зависит от мощности электростанции, рельефа местности, компоновки массива, изменений микроклимата и стандартов мониторинга проекта. Для компактной площадки может потребоваться одна репрезентативная станция, в то время как крупная или географически сложная электростанция может потребовать нескольких точек мониторинга.

    WhatsApp

    Оставить сообщение!

    Оставить сообщение!