概述LLAC4 是一个小型外设,可用于增加数据记录器可以监控的低电平交流信号的数量。LLAC4 通常用于测量多达四个风速计,特别适用于风廓形应用。优势和特点适合需要大量脉冲通道但控制端口较少的应用,例如在风力勘探中详细说明LLAC4 支持四个数据记录器控制端口,通过将低电平交流信号转换为控制端口读取的逻辑电平来模拟脉冲计数通道。要使用 LLAC4,数据记录器控制端口必须接受高频脉冲。LLAC4 通常测量风速计,但也可以测量输出脉冲计数信号的其他传感器。规格功能增加数据记录器可以监控的低电平交流信号的数量。通道数4权力0.1 毫安 (@ 12 Vdc)输入迟滞16 毫伏 (@ 1 Hz)交流耦合消除直流失调≤ ±0.5 V最大交流输入电压±20 V电缆长度0.6 米(2 英尺)Dimensions5.4 x 8.0 x 2.5 cm (2.1 x 3.1 x 1.0 in.) without base mounting flanges5.4 x 11.2 x 2.5 cm (2.1 x 4.5 x 1.0 in.) with base mounting flangesWeight92 g (3.2 oz)&小交流输入电压与输出方波频率的关系输入正弦波(mV RMS)输出范围 (Hz)201.0 到 202000.5 至 20020000.3 至 10,00050000.3 至 20,000
查看更多 >概述 DustVue 太阳能模块污染传感器测量和计算污染损失指数,为太阳能资源提供评估和管理污染对其光伏 (PV) 发电厂性能的影响所需的信息。DustVue 在设计时考虑到了易用性,可用于光伏装置。传感器包括以下内容:测量结果由CS241模块后部温度传感器提供,该传感器已针对双面面板进行了优化用于模块温度测量的预接线连接器和用于脏污测量的太阳能电池板Modbus TCP通信与标准Modbus寄存器映射数据过滤以*大限度地提高准确性备用电池和历史数据存储可用选项:多种选择用于硅电池或薄膜太阳能电池板的传感器专用太阳能电池板该传感器加入了我们广泛的高质量测量解决方案系列,适用于太阳能和其他可再生能源应用。测量这些系统提供可选的测量;但是,它们通常测量以下参数:短路电流模块背面温度有效辐照度脏污率日污损指数优势和特点符合 IEC 61724 标准的污垢测量方法实时和每日污垢损失指数CS241 模块背面温度传感器测量所有传感器的工厂测试用于温度和太阳能电池板连接的快速连接配件使用根据合格数据点计算的每日污垢损失指数进行数据过滤Modbus、DNP 3.0 和其他互联网协议易于安装的快速部署指南详细说明由于灰尘、雪或其他污染物积聚在面板表面,弄脏会降低光伏 (PV) 模块功率的输出。这已成为太阳能电站性能最重要的运行问题之一。DustVue 通过将测试光伏组件的有效辐照度与清洁参考光伏组件的有效辐照度进行比较来计算污染损失。根据 IEC 60904 计算每个模块的有效辐照度,使用测得的短路电流和模块背面温度来计算有效辐照度。然后使用有效辐照度来确定实时污染率。此外,还计算和报告污垢损失指数的每日值,以及用于质量控制目的的质量因子。相比之下,使用{}*大功率(另一种 IEC 61724 污染测量方法)计算污染损失需要对电池温度有很强的依赖性。这可能导致模块背面的温度不确定度,从而表现出更高的脏污测量不确定度,使其不如短路方法可靠。在选择用于监测污垢损失的两个光伏参考器件时,应考虑几个因素。灰尘粘附在光伏组件表面的动力学是一种复杂的现象,受当地气候、玻璃表面特性及其可能具有的任何涂层的影响。因此,当使用的光伏组件与光伏电站上使用的光伏组件的品牌和型号相同时,可以获得*佳的污染测量。强烈建议使用与现场发电部署的光伏组件相匹配的光伏组件,但如果无法做到这一点,则可以提供定制的解决方案。此外,理想情况下,用于监测污染损失的光伏组件应与组串的其余部分安装在相同的机架上,而不是绑在通向逆变器的组串中。DustVue 太阳能模块污染传感器支持 Modbus TCP,并且可以选择支持其他通信协议,例如 DNP3、PakBus、PakBus 加密和多种互联网协议。DustVue 可现场交付,无需复杂编程即可实现简单的部署和配置过程。该传感器几乎可以与任何的太阳能模块配合使用。还包括两个高精度且坚固耐用的模块背面温度传感器。 所有测量量的原始值都存储在 DustVue 本地的数据文件中,可以检索并用于进一步分析或调试。对用于计算每日污垢损失指数的数据进行过滤,以避免可能导致数据集不规则的任何影响,例如低太阳角度入射辐照度的入射角效应。
查看更多 >CRMCU1000X-16/32数据采集系统以Campbell CR1000X数据采集器为核心,专门用于各类工程安全自动化监测,具有性能稳定、技术先进、质量可靠、耐用、精度高等特点。CRMCU1000X-16/32数据采集系统主要由数据采集主机CR1000X搭配通道扩展模块(动静态模拟、动静态振弦测量模块)、电源系统、防雷模块、通讯模块、密封防水机箱等组成。详细介绍 CRMCU1000X-16/32数据采集系统以Campbell CR1000X数据采集器为核心,专门用于各类工程安全自动化监测,具有性能稳定、技术先进、质量可靠、耐用、精度高等特点。CRMCU1000X-16/32数据采集系统主要由数据采集主机CR1000X搭配通道扩展模块(动静态模拟、动静态振弦测量模块)、电源系统、防雷模块、通讯模块、密封防水机箱等组成。其中,CR1000X接AVW200振弦测量模块及AM16/32B扩展模块可以组成16/32通道静态振弦数据采集系统,接VOLT108/116组成16/32通道动态模拟量数据采集系统(高1000Hz),接VWIRE 305组成16/32通道动态振弦采集系统(高333.3Hz)。其他更多的通道数量,可以根据系统需要,通过添加相应的扩展测量模块来实现。CRMCU 1000X采集系统技术规格:通道数:按需选择扩展。动态模拟量16、32、64、80、……多可扩展304个,动态振弦8、16、24、32、40、48、……多可扩展至384个四线制通道;静态模拟量16、32、48、……多可扩展至112个,静态振弦16、32、……多可扩展至96个四线制通道。采样对象:支持电压、振弦、电流、频率、电阻、桥路、温度、气象、TDR等信号,能接入不同类型和不同生产厂家的传感器。通讯接口:具有1个网口、1个RS485通讯口和1个存储卡接口(方便现场下载暂存的数据)。支持无线WiFi、无线GPRS/VOLTA、数传电台等无线通讯方式。数据传输:支持PakBus,,Modbus,DNP3, TCP/IP,FTP 以及SMTP 通讯协议。数据存储容量: 128 MB Flash + 4 MB SRAM,SD卡可扩展至16G。采集频率:大1000Hz。工作环境:具有防尘、防腐蚀、防潮密封及加热干燥等保护措施,工作温度:-25℃~+50℃,相对湿度≤95%,CRMCU能在非常寒冷的气温下正常工作(可通过定制达到-55℃~ +85℃工作温度)。密封防护机箱防护等级:IP66。电源管理:工作电压宽范围10~16VDC,2.4Ah 锂电池为时钟和SRAM 供电,有效工作时间3 年。系统防雷电:每个通道设计都有EDS和TVS防浪涌保护电路,满足一般场合要求。RJ45接口设计有通信电磁隔离和TVS浪涌保护。数据采集器、扩展模块都设计有粗大的接地栓,与机箱和埋设安装点的大地进行有效连接,可有效减少产品受到瞬时高压、静电以及浪涌的伤害。
查看更多 >概述Solar1000 是专门为太阳能监测应用而设计的自动化数据采集系统。标准包旨在满足 CaISO 标准。从通信到安装选项,系统可以轻松地为工作站的各个方面使用附件进行定制。典型应用包括施工前阶段的太阳能资源评估、基线数据收集和性能监控。Solar1000 作为环境、逆变器和仪表数据的单点数据网关,简化了收集系统数据的过程。测量这些系统提供可选测量;但是,它们通常测量以下参数:气温太阳辐射——全球水平(GH)太阳辐射——阵列平面 (POA)表面温度——面板背面风向风速沉淀气压优点和特点包含 Campbell Scientific CR1000X 测量和控制数据记录器进行热电堆式辐照度测量使热电偶支持模块温度测量包括外壳外部的密封圆形连接器,简化传感器连接通过使用预接线/预编程的集成设计减少安装时间支持动态主机配置协议 (DHCP) 和静态 IP 配置提供电池备份系统,允许在断电和网络故障期间收集数据作为环境、逆变器和仪表数据的单点数据网关模块化设计促进定制Modbus、CanBus 和 DNP 3.0 合规性简化了集成数据记录器CR1000X测控数据记录仪传感器SR30-L二级标准日射强度计,带 RS-485 Modbus 通信和集成加热和通风MS-80-L二级标准总辐射表CS240 Pt-1000 A 类,模块背面温度传感器034B-L风传感器CS100气压传感器HYGROVUE10数字温度和相对湿度传感器TE525-L带 6 英寸孔的雨量计
查看更多 >概述 WMS100 是专门为运行中的风力发电厂设计的专用风力测量系统。WMS 站为数据股东、现场运营商和电力承购商提供准确的实时和历史气象数据,用于运营绩效评估。 Campbell Scientific 测量系统的构建侧重于使用实践系统设计和制造的高质量硬件。通过始终如一地提供高度准确和**可靠的风测量数据,WMS100 已成为测量重要的 MET 站行业标准。 WMS100 通常用于以下应用:运营现场绩效评估SCADA集成 MET 站现场校准MET 和涡轮功率同步 测量 这些系统提供可选测量;但是,它们通常测量以下参数:风速风向气温空气温差相对湿度气压沉淀塔灯诊断 优点和特点包括 Campbell Scientific CR1000X 测量和控制数据记录仪提供即插即用功能的现场就绪 - 无需编程提供 Campbell Scientific 标准或定制的客户指定设计通过 Modbus、DNP3、JSON、XML 和/或其他支持的标准 M2M 协议进行实时数据收集通过 FTP、电子邮件、PakBus 和/或支持的软件解决方案收集历史数据提供高级安全功能,保护存储在现场和传输过程中的专有数据 详细说明 WMS100 采用坚固的电池供电封装,提供精密测量功能。它由测量和控制数据记录器、用于传感器连接的接线端子、通信硬件和电源组成。标准工作范围为 -25° 至 +50°C;可选的扩展范围为 -55° 至 +85°C。虽然作为交钥匙包提供,但系统的几乎每个方面都可以定制,以满足您的确切需求和规格。建立在 Campbell Scientific 数据记录器平台之上 WMS 风力监测系统支持风能行业中使用的几乎所有传感器,包括用户提供或通过 Campbell Scientific 购买的传感器。WMS100 支持任何高度的传感器、接线盒、塔下布线和许多其他客户特定的测量配置。 可以使用 WMS100 进行的可选测量包括:三维风速和风向冰检测和表面湿度电场和雷电警告太阳辐射遥感激光雷达涡轮电力
查看更多 >CML系列产品是**多功能低成本的太阳能充放电控制器。其电子线路配备了性能优良的单片机微处理芯片,具有率充电、三个LED全功能显示及蜂鸣器声音预警等功能。 CML系列控制器脉冲宽度PWM调节的三段式的充电方式( 强充电-均衡充电-浮充电),可用于给全密封或不密封的铅酸蓄电池充电。并且内置温度补偿功能。 CML有两种放电保护模式,SOC电池电量控制和电池电压控制。 三个LED可清晰地显示蓄电池的电量和工作电状态。CML是一款切断负载前蜂鸣器预警的控制器。 特 点: l 三个LED显示蓄电池的不同状态 l 切断负载前声音预警提示 l PWM脉冲宽度调节(串接调解方式) l 三段式充电,强充-均衡充-浮充 l 12 V和24 V自动识别 l 内置温度补偿 l 大口径接线端子(zui大16平方毫米) l 电池电量(SOC)和电池电压两种不同的放电保护模式 l 电子保护型号CML 05CML 08CML 10CML 15CML 20额定电压12/24 V 自动识别zui大充/放电电流5 A8 A10 A15 A20 A浮充电压13.7/27.4 V (25°C)强充电压14.4 /28.8 V (25 °C), 2 小时蓄电池电压< 12.3/24.6 V 均衡充电压14.8/29.6 V (25 °C), 2 小时蓄电池电压< 12.1/24.2 V过放保护:SOC保护切断电压电压保护切断电压恢复电压11.4 – 11.9 V / 22.8 – 23.8 V11.0/22.0 V12.8/25.6 V高压保护15.5/31.0 V欠压保护10.5/21.0 V*大太阳能电池板电压(压敏电阻过压保护)30 V (12 V系统)50 V (24 V系统)温度补偿(充电电压)-25 mV/K (12 V系统)-50 mV/K (24 V系统)自消耗电流< 4 mA接地共正极设计,只允许正极接地环境温度范围-40 至 +50 °C*高海拔海拔4,000 m蓄电池类型铅酸电池(胶体, AGM, 液体)接线端子*大线径16 mm2重量160 g尺寸(WxHxD)80 x 100 x 32 mm防护等级IP22
查看更多 >CR-PVS1降尘指数采集器可向负责管理光伏电站效率的部门提供所需要的信息,来评估和管理降尘的影响。采用工业标准算法计算降尘损失指数和降尘速率,同时保留原始数据用于后期分析处理。 技术描述: CR-PVS1降尘指数数据采集器专为降尘测量站而设计,可接入到任何新建或者现有的气象站中,并支持各种通讯协议例如ModBus,DNP3,PakBus,以太网配置和部署都尤为容易。CR-PVS1在购买时已经提前做好了设置和编程,无需客户任何的编程设置,其可测量到3ooW的太阳能电池板,或者选配厂家提供的2oW太阳能电池板。设备中包含两个高精度、工业级组件背板温度传感器。 降尘测量系统计算参比PV板的短路电流和背板温度,并以总辐射和温度中的特征点进行参考,避免环境因素变化对降尘系统测量的影响,比如云量,太阳角度,太阳辐照度强度,光谱影响。并且该系统可以得到一个反馈系数,来标明该测量值的数据品质。 当地正午前后6o分钟内,CR-PVS1每3o秒(默认)测量一次2块太阳能电池板的短路电流(Isc),开路电压(Voc)和背板温度。 利用CSI数据采集器灵活性的优势,CR-PVS1提供了额外的降尘管理方案。基于典型的非常稳定的短路电流比,CR-PVS1也提供了实时指数。同进,存储原始测量数据,方便**学者后期处理。 优势和性能: l 实时监测降尘指数和系统控制 l 无需编程 l 支持Modbus, Dnp3 , PakBus,数据加密和网络协议; l 用工业标准算法计算降尘损失指数和降尘速率; l 操作简单,部署十分容易 参考和测试组件的测量参数:短路电流、开路电压、组件背板温度; 实例: l 示例数据文件(左)表明在下午1:3o发生了清洁事件。稳定的数据子集(右)用于正午前后1小时的长期降尘指数分析。 l (a) 和 (b):蓝色的曲线表示参考太阳能板的有效辐射,红色的曲线表示测试太阳能板的有效辐射。绿色曲线是由两者比值计算得到的降尘指数;下午1:3o之前的高SLI值表示由于降尘导致的损失。 l (c) 和 (d):蓝色的曲线表示参考太阳能板的短路电流,红色的曲线表示测试太阳能板的短路电流。绿色曲线是由两者比值计算得到的降尘指数;下午1:3o之前的高SLI指数表示降尘损失。 示意图: 技术指标: 工作环境:-4o 〜+7o度(建议每三年对数采标定一次) 供电要求:充电输入(CHG)16到32Vdc,电流限制在o。9A(充电控制器或太阳能板输入) 降尘损失指数:可识别1% 太阳能电池板:到3oow(含晶硅和薄膜) 电压:5oV 电流:2oA 24-BIT ADC测量精度2μV 背板温度测量 温度范围:-4o° 到+135℃温度误差范围-4o℃至+7o℃±o.2℃71℃至+1o5℃±o.5℃1o6℃至+135℃±1℃ 时间常数:252秒(空气中);25秒(表面) 短路电流测量 电流分流器工作温度±8o℃,分流精度 ±o.25% 通讯方式 以太网协议:PPP, ICMP/Ping, Auto-IP(APIPA), IPv6, UDP, TCP, TLS, DHCP Client, SLAAC, DNS Client, Telnet 额外支持协议:PakBus, SDI-12, Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP/IP, DNP3. 用户自定义串口输出。 数据文件形式:CSV, XML, JSON, 二进制, 编码加密 USB:USB micro-B 2.o 12Mbps,与计算机连接通讯使用 RS-232:9针 母头RS-232 9针 串口(C1, C2):o到5V输出,3.3V输出,12oo至1152oo bps SDI-12(C1, C2):2个独立输出口,可以配置为传感器或是采集器 系统 时钟准确度:± 1分钟/月 时钟分辨率:1ms 程序激发测量时间:1ooms至 供电要求 供电输入:16至32Vdc 电流低于o.9A,开关电源或太阳能板供电。 可额外配置12V UPS供电,内置3V锂电池。 功耗: 睡眠模式1.5 mA 工作模式(1HS 采集和模拟量测量同时工作) 5 mA USB供电:仅用于程序编译和一些限制的功能 性能指标 CE:所有通道满足四级(IEC61ooo-4-5:2o13)漏电保护和(IEC61ooo-4-2:2oo8)静电保护; 振动和冲击:ASTM D4169-o9 防护等级:IP3o
查看更多 >概述 CSP100 是一个自动化数据采集系统,满足 CAISO 气象站对聚光太阳能发电设施的要求而设计。推荐用于评估电厂性能,这需要尽可能好的太阳能资源测量。 CSP100 可现场使用,具有减少安装时间和现场接线错误的功能。虽然作为交钥匙包提供,但系统的几乎每个方面都是可定制的,包括传感器、通信、安装和电源。 测量 这些系统提供可选测量;但是,它们通常测量以下参数:直接法向辐照度 (DNI)漫射水平辐照度 (DHI)全球水平辐照度 (GHI)风速风向气温相对湿度气压沉淀太阳能位置 优点和特点包含 Campbell Scientific CR1000X 测量和控制数据记录器提供 GH、DNI 和 DIFF 太阳辐射测量的不确定性使用经过行业验证的高精度传感器快速投入使用符合 CAISO 要求的气象数据点符合 Modbus、DNP3、CANbus 和 PakBus 协议支持的通信技术,例如 RS-485、光纤、TCP/IP、蜂窝或卫星参考设计:“太阳能资源和气象项目 (SOLRMAP)”,NREL提供模块化、可编程和可定制的系统提供电池备份系统,允许在断电和网络故障期间收集数据作为环境、逆变器和仪表数据的单点数据网关支持 TCP/IP 功能,包括:HTTP Get、HTTP Post、FTP 服务器和客户端、TelNet 服务器、PING、微串口服务器、DHCP 客户端、DNS 客户端、电子邮件发送和接收支持 Web 服务 API支持单个模块和串级功率测量随附快速部署安装指南和系统示意图
查看更多 >SMP100降尘污染评估系统概览 SMP 100太阳能模块污染测量系统测量和计算污损指数,为太阳能专业人员提供评估和管理污染对其光伏(PV)电厂性能的影响所需的信息。 SMP 100的设计考虑到了它的易用性,并且可以用于任何光伏安装。该系统包括以下内容: C 241模块背面温度传感器提供的测量,该传感器已经为双面面板进行了优化。 模块温度测量用预接线连接器和用于污垢测量的太阳能电池板 使用标准Modbus寄存器映射的Modbus TCP通信 数据过滤以限度地提高准确性 备用电池和历史数据的存储 SMP100降尘污染评估系统现有备选方案: 安装电子外壳的广泛选项 灵活的电源输入选项:交流电源,10到32伏直流电源,或太阳能/独立电源。 用于制作硅电池或薄膜太阳能电池板的系统 坎贝尔科学公司提供的太阳能电池板 我们的可再生能源测量系统是根据整个测量系统的不确定性以及对长期运行和维护的影响而设计的。该系统加入了我们广泛的高质量,关键的太阳能和其他可再生能源应用的测量解决方案。坎贝尔科学测量解决方案为光伏性能工程师提供了验证性能模型和确定能源产量所需的数据。 SMP100降尘污染评估系统优势与特点 实时日污损指数 CS 241模后温度传感器测量 所有系统的工厂测试 温度和太阳能电池板连接用快速连接配件 从合格数据点计算日污损指数的数据过滤 Modbus、DNP 3.0和其他因特网协议 易于安装的快速部署
查看更多 >BaroVUE™10是高精度的数字式气压计,测量范围为500至1100 hPa,可满足气象和水文等行业的一系列应用。当传感器需要校准时,市场上同类型的传感器通常需要停机拆卸并发回制造商进行重新校准,一次校准会造成数周数据的损失,并产生额外费用。而BaroVUE™10气压计可通过更换传感器卡的方式,实现本地校准,zui大程度减少因为校准造成的数据损失。 详细介绍 BaroVUE10数字式气压计 适用于环境和气象行业 简单易用、性价比高、高精度和稳定性 概述 BaroVUE™10是高精度的数字式气压计,测量范围为500至1100 hPa,可满足气象和水文等行业的一系列应用。当传感器需要校准时,市场上同类型的传感器通常需要停机拆卸并发回制造商进行重新校准,一次校准会造成数周数据的损失,并产生额外费用。而BaroVUE™10气压计可通过更换传感器卡的方式,实现本地校准,zui大程度减少因为校准造成的数据损失。 BaroVUE™10的传感器卡已预先校准。更换传感器卡时,传感器无需停机,只需工程师去一次现场,用新传感器卡替换掉旧卡即可。 BaroVUE ™10的设计允许您快速轻松地拆卸和更换传感器卡,无需拆卸其它设备,也无需将设备送回制造商。 优势和特点 测量高度可靠(多测量单元) 数字式测量 噪音低 内置身份识别和诊断 零停机时间/重新校准 固件更新简单 高性价比 支持SDI-12 详细描述 BaroVUE™10是低功耗数字式气压计(-40to+60°C),在全压力和温度范围内提供高测量精度和稳定性(±0.1hPa/年)。它可以连续运行,不像此类别中的其它产品需要循环供电。支持SDI-12和RS-232串行输出,与模拟传感器相比,可降低噪声对测量的影响,并使BaroVUE™10与所有Campbell Scientic支持SDI-12通讯的数采及产品兼容。 此外,此气压传感器可以安装或集成到新的和现有的气象站中。BaroVUE™10中使用的传感器直接输出数字信号。 技术参数 压力范围 500-1100hPa 温度范围 -40°- +60°C 供应电压 9-28Vdc 海拔 约609.6米(2,000英尺)海平面以下(如矿井)至海拔4,572 米(15,000 英尺) 功耗 200µA(睡眠模式) <5mA(运行) 数字输出 SDI-12,RS-232串行输出 传感器安装套件 卡口式接头0.318cm(0.125in.) 尺寸 2.2 x 9.0 x 10.2 厘米(0.87 x3.54 x 4.02 英寸 ) 重量 226.8克(0.5磅) 精度 校准不确定性 ±0.15 hPa 不确定性 ±0.3 hPa(20°C) 总不确定性 ±0.5 hPa(-40°- +60°C) 长期稳定性 ±0.1 hPa/年 电源抑制 忽略不计 测量噪声 0.05hPa(RMS) 分辨率 0.1 hPa
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