天合环境科技
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公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)

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更新时间:2022-07-21 16:12:05 文章来源:天合环境科技有限公司
项目背景:
2011年至今,国家财政部、科技部和能源局联合实施的"国家金太阳示范工程"有效地促进了我国光伏发电产业技术进步和规模化发展,对于培育我国战略性新兴产业发挥了重要作用。
据统计,2018年我国光伏电站装机量达2.9GW,同比2017年增长了500%,中国已成为世界范围公认的、最具发展潜力的新兴市场。其中,在经济技术开发区、高新技术开发区、工业园区、产业园区、商业区进行集中建设的用户光伏发电项目,以其靠近用电负荷中心、 易干与建筑结合等优势成为光伏犬市场的未来发展重点。
值得一提的是,我国认证认可制度在我国光伏行业高速发展过程中充分发挥了技术服务支撑作用。CNCA/CTS0001-2010《并网光伏发电系统工程验收基本要求》、《QX/T74-2007风电场气象观测及资料审核订正技术规范》等一系列产品认证技术规范有效地弥补了光伏标准化领域的空白,为我国光伏关键设备产业化发展、光伏工程验收提供了核心技术依据。
光伏项目运行期一般长达20年以上且长期置于室外,其安全性和可靠性至关重要。因此,国家能源主管部门尤其重视光伏项目的后期运行管理,特别是与建筑结合的用户并网光伏发电项目,2011年,国家能源局、财政部、科技部发布了《关于印发金太阳示范项目管理暂行办法的通知》(国能新能【20111109】号),要求用户并网光伏发电项目必须配置数据监测系统,能够实时采集系统运行数据,并能够按规定的协议通过GPRS、RS232或Internet公众网上传,以备日后集中进行监测和管理。
对于太阳能光伏发电系统或太阳能应用研究来说,精确的测量是首要重要的。光伏电站需要监测的指标除了太阳辐射之外,还包括许多产生影响的环境因素,例如,系统的基本供应量,环境温度、组件温度、风速、风向、光的成分,以及其他对光能转换产品影响的气象参数等。
为了保证光伏电站的正常运行以及数据分析,通常需要配备气象站来监控光照度强度、周边环境温度、光伏组件温度等指标。气象站可以连接到监控系统上,由监控系统对气象站的数据进行显示、记录及分析。也可以连接到控制系统、由控制系统对传感器数据进行分析,保证光伏电站的有效运行。
天合光伏发电环境监测系统是天合环境按照国际气象WMO组织气象观测标准及IEC、国家电网公司企标、国家电网公司企标等规范标准设计生产研发的新型光伏电站环境监测站,本系统可观测的要素有:环境温湿度、组件温度、风速风向、气压、太阳总散直辐射等指标。具有性能稳定,检测精度高,可满足专业光伏电站环境气象监测。
光伏电站监测系统适用于各种光伏电站的太阳辐射监测、环境气候监测、科研机构或组网于气象、交通运输、军事、农林、水文、大型工程等领域。
方案适用范围:
并网光伏发电系统就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。并网光伏发电系统有集中式大型并网光伏电站一般都是国家级电站,主要特点是将所发电能直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电。也有分散式小型并网光伏系统,特点是光伏建筑一体化发电系统,由于投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点,是并网光伏发电的主流。
产品描述:
天合光伏发电环境监测系统满足国家标准要求符合光伏电站最新上报省调各项数据要求及逻辑对应关系,并支持后续新参数的二次升级。采用了高稳定性的太阳总辐射传感器,具有完美的余弦特性、快速响应、零偏移和宽温度响应的性能,再配以第二代全自动太阳跟踪系统,确保各项辐射数据准确稳定。为了保证光伏电站的正常运行以及数据分析,通常需要配备并网光伏发电环境监测系统来监控周边环境温度、风速风向、气压、日照时数、太阳总辐射、太阳直接辐射、太阳散射辐射、光伏组件温度等指标,性能稳定,检测精度高,完全无人值守,并网光伏发电系统可以连接到监控系统上,由监控系统对环境监测系统的数据进行显示、记录及分析,也可以连接到逆变器控制系统、由控制系统对传感器数据进行分析,保证光伏电站的有效运行。
典型应用:
1、太阳能光伏发电、太阳能资源评估
2、太阳能系统监控、大气能量平衡研究
3、卫星反演得到的太阳辐射数据校准和验证
4、热应力研究、热交换研究、气候变化研究
5、电站初期光资源预估处理、营收评估
产品实施规范:
并网光伏发电系统的选址需要考虑很多因素,站点应该建立在全年从日出到日落都不受遮蔽的地方。我公司依据国际观测方法、国家观测规范、电力行业标准及多年丰富的现场选址、环境监测系统安装调试经验,给光伏电站相关人员提供详细专业的规范指导文件。我公司有多年来服务国内外光伏电站用户的丰富经验,传感器库存充足,完整的生产流水线,成熟的仪器设备调试技术能力,全方位的售后跟踪服务,快捷的物流运输体系。
设计实施标准:
《气象仪器及观测方法指南》世界气象组织(WMO)仪器和观测方法委员会(CIMO)及IEC(国际电工技术委员会)
国家电网公司企标Q/GDW 617-2011《光伏电站接入电网技术规定》
国家电网公司企标Q/GDW 618-2011《光伏电站接入电网测试规程》
《并网光伏发电系统工程验收技术规范》
《QX/T 61-2007地面气象观测规范》
《QX/T-2000Ⅱ 自动气象站行业标准》
《QX/T74-2007风电场气象观测及资料审核、订正技术规范》
技术参数:
产品技术参数 | ||||||||
型号 | TH-BGF11 | 供电 | DC12V | 输出 | RS485 MODBUS 协议 | |||
外形尺寸 | / | 供电方式 | 太阳能供电/DC12V/AC220V | 波特率 | 4800~115200 默认波特率:9600 | |||
工作温度 | -30℃~70℃ | 存储温度 | - 40℃~+80℃ | 工作湿度 | 0~100%RH | |||
防护等级 | IP65 | 通讯模式 | Wifi/GPRS/RS485/无线点对点 | |||||
输出航插 | IP68 SP13-6 | 数据接收模式 | 无线数据云平台PC/网页二次开发通讯接口 | |||||
传感器扩展 | 是 | 承载形式 | 支架 | |||||
监测数据参数 | ||||||||
环境温度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
环境湿度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH | |||||
最高温度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
最低温度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
露点温度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
风速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
2分钟风速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
10分钟风速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
风向 | 0~359° | ±2° | 1° | |||||
气压 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | |||||
组件温度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
日照时数 | 0-24h | ±0.1h | 0.1h | |||||
倾斜总辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平总辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
法向直辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平直辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平散辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
倾斜总辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平总辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
倾斜总辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平总辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
倾斜总辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平总辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
配置表:
序号 | 产品名称 | 参数及配置 | 数量 |
1 | 光伏专用采集仪 | 32通道,满足最新时间逻辑和辐射逻辑关系,满足省调考核,可支持后续升级考核 | 1 |
2 | 气象站软件平台 | 1 | |
3 | 采集仪防护箱 | 铝壳 | 1 |
4 | 空气温湿度传感器 | 测量范围:温度-40~123.8℃; 湿度:0~100%RH精 确 度:温度 ±0.1℃; 湿度:±2%RH分 辨 率:温度 0.1℃; 湿度:0.1%RH | 1 |
5 | 轻型百叶箱 | 进口工业级ABS一次原料,加防紫外剂 | 1 |
6 | 风向传感器 | 测量范围: 0-359°精 确 度: ±2分 辨 率: 1℃启动风速: ≤0.5m/s | 1 |
7 | 风速传感器 | 测量范围: 0-60m/s精 确 度: ±(0.3+0.03V)m/s (V:风速)分 辨 率: 0.1m/s | 1 |
8 | 总辐射传感器 | 测量范围: 0~2000W/m²光谱范围: 300-3000nm灵敏度:7-14μVw.m-²响应时间:≤35秒(99%)内阻:约350欧精 确 度: ≤5%年稳定度:≤2%分 辨 率: 1 W/m² | 1 |
9 | 直接辐射传感器 | 光谱范围: 300~3000nm测量范围: 0~2000W/m2灵 敏 度 : 7~14μV∕W.m-2时间常数 : ≤15S(99%)敞 开 角 : 4°年稳定性 : ±1%(灵敏度变化率)内 阻 : 约80欧姆 | 1 |
10 | 散辐射传感器 | 光谱范围: 300~1100nm测量范围: 0~2000W/m²灵 敏 度: 7~14μV/W•m-2精 确 度: <±5%,分辨 率: 1 W/m² | 1 |
11 | 太阳能自动跟踪仪 | 追踪精度:0.5度载重:10kg工作温度:-20℃~+60℃供电:DC 12~20V旋转角度:仰角:-5-120度,方位角0-350电机:步进电机,操作18步追踪模式:太阳跟踪+GPS跟踪,可保证阴天情况下跟踪太阳误差小于5度,保证太阳出现后1秒钟内跟上太阳。 | 1 |
12 | 485数据传输 | 标准485输出,线长40米 | 1 |
13 | 组件温度传感器 | 测量范围: -50~150℃精 确 度: ±0.2℃分 辨 率: 0.1℃ | 1 |
14 | 大气压力传感器 | 测量范围: 300~1100hPa精 确 度: ±0.3分 辨 率: 0.1hpa工作环境:-40~+85℃成品功耗: 5uA | 1 |
15 | 电源线 | 标配, 40米 | 1 |
16 | 太阳能供电系统 | 包含太阳能电池板,蓄电池,支架、防护箱、电池适配器及配件,双备份30W24AH | 1 |
17 | 联合辐射支架 | 不锈钢 | 1 |
18 | 集成费 | 人工物流 | 1 |
安装实例:



一、什么是便携式多参数气象站?它和传统固定式气象站有什么区别?便携式多参数气象站是一种体积小巧、可灵活移动的气象监测设备,能实时采集多种气象要素(如温度、湿度、风速、风向、气压等)。与传统固定式气象站相比,它无需固定安装基础,部署速度快,可根据需求随时转移监测地点;且整体重量轻、便携性强,适合户外临
非洲猪瘟检测仪在防控非洲猪瘟疫情方面展现出了显著的优势,为畜牧业的健康发展提供了有力支持。以下是对非洲猪瘟检测仪优势的具体分析:高灵敏度和特异性高灵敏度:非洲猪瘟PCR检测仪利用聚合酶链反应(PCR)技术,能够在病毒数量很少的情况下进行准确检测。这种高灵敏度使得即使在感染初期或低病毒载量的情况下,也能及时发
手持智能气象仪是目前随时精准监测局地天气,实时预测局地气象变化的一款气象监测设备。气象观测与人类的生活息息相关,农业生产更是对气象气候有着极大的依赖,气象状况对交通也有很大的影响,而气象预报也对人们日常生活中的着装出行、晾晒衣物、车辆停靠起着很强的指导帮助作用。多年以来的气象工作的展开,当中存在着诸
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