PVMT01 PV 模块温度传感器

PVMT01 PV 模块温度传感器
PVMT01 PV 模块温度传感器
PVMT01 PV 模块温度传感器
PVMT01 PV 模块温度传感器
光伏组件温度传感器,Pt1000 A 级,用于组件背面温度测量

PVMT01 是一种模块背面温度传感器。PVMT01 用于估计和校正模块效率温度依赖性的性能指标。该传感器满足最高等级的 PV 监控系统要求:IEC 61724-1 A 级。IEC 建议每个监测站使用 3 个此类传感器,并要求在 PV 系统中使用 6 个或更多传感器,具体取决于系统规模。PVMT01 包含一个小型铝盘的 Pt1000 和一个薄而柔韧的 1 米电缆及连接器。电缆可以延长。

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规格

温度传感器
传感器类型
  • Pt1000 A 级铂电阻温度计(PRT)
传感器连接
  • 四线
传感器外壳
额定工作温度范围
传感器和电缆
  • -40°C 至+150°C
连接器
  • -40°C 至+80°C
测量精度
  • ±(0.15 + 0.002×T)℃
认证等级
  • IEC 61724-1:2021,A 级
磁盘材料
  • 阳极氧化铝
磁盘直径
  • 25 x 10⁻³ 米
磁盘厚度
  • 5.5 x 10⁻³ 米
粘合剂
粘合材料
  • 亚克力贴纸
粘合剂厚度
  • 0.13 × 10⁻³ 米

描述

PVMT01 PV 模块温度传感器

PVMT01:对有效光伏组件性能评估至关重要

PVMT01 测量光伏组件的温度。评估光伏系统性能,这种模块背板温度测量允许用户估计和校正模块效率的温度依赖性。PVMT01 符合或超过 IEC 61724-1 所需规范。

PVMT01 由一个 A 类 Pt1000 组成,采用 4 线配置以提高精度。传感器封装在一个小铝盘中。小型化设计最小化了对方形电池组件的影响(IEC 要求遮挡面积不超过任何电池面积的 10%)。传感器盘上的粘合剂非常适合长期户外使用。粘合剂具有优异的热性能,包括大于 500 W/(m2∙ K)的总传热系数,符合 IEC 的要求。

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独特功能和优势

  • 高测量精度
  • 符合 IEC 61724-1 对 A 类系统的要求
  • 磁吸方式适用于长期户外的使用
  • 小的表面积,使其对双面组件的影响最小化
  • 薄电缆,用于双面电池组件之间的布线
  • 细电缆将传感器连接到模块的粘合剂上的机械力最小化了
  • 易于扩展的电缆
  • 防护等级:IP67
PVMT01 PV 模块温度传感器3

灵活且防水

该柔性且防水的电缆直径较小。对于双面电池板,该电缆应按照 IEC 的建议在电池板之间布线。较小的电缆直径不仅有助于提高测量精度,还有助于将传感器盘和连接传感器到模块的粘合剂上的机械应力最小化。PVMT01 附带 1 米的标准电缆长度。(也可以使用延长线轻松延长电缆。)

PVMT01 以每包十个传感器的形式供应;每个传感器附带一块清洁酒精擦拭布、两条聚酯胶带和两个太阳能边缘夹具,用于将电缆固定在光伏模块的边缘。

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安装


安装 PVMT01 很简单。光盘背面的粘合剂非常强韧且耐用。提供 IPA(异丙醇)擦拭布以在粘贴前清洁面板表面。

将传感器安装在模块的背面。IEC 61724-1 建议选择位于电池中心、靠近模块中心的地点。IEC 要求每个监测站至少有 3 个此类传感器。每个光伏系统需要 6 个或更多传感器,具体取决于系统规模。

操作


安装并连接到测量系统后,PVMT01 将可靠地测量面板表面的温度。数据由您的数据记录器收集。四线传感器连接,以确保高测量精度。用户可以延长电缆而不影响测量精度。

维护


PVMT01 应定期检查传感器和电缆是否有损坏、污染、是否正确连接到光伏板以及连接器是否正确安装。

建议使用

  • 长期光伏系统性能监控
  • 光伏勘探中的温度测量模块

常见问题

总辐射表如何工作?

日射强度计从180°视场角测量平面接收的太阳辐射。以W /m²表示的量称为“半球”太阳辐射。太阳辐射光谱大致从285扩展到3000 x10⁻⁹m。根据定义,日射强度计应以尽可能“平坦”的光谱选择性覆盖该光谱范围。

根据定义,在辐照度测量中,对“光束”辐射的响应随入射角的余弦而变化;也就是说,当太阳辐射垂直入射到传感器(垂直于表面,太阳在天顶,入射角为0°)时,它应具有完全响应,当太阳在地平线上时(入射角为90°,天顶为90°)时,其响应为零。角度),以及60°入射角时50%的完全响应。总辐射表应具有所谓的“方向响应”(较早的文档中提到“余弦响应”),该响应应尽可能接近理想的余弦特性。

为了获得适当的方向和光谱特性,日射强度计的主要组件是:

•黑色涂层的热传感器。它具有覆盖200至50000 x 10µm范围的平坦光谱,并且具有近乎完美的方向响应。涂层吸收所有的太阳辐射,并在吸收时将其转化为热量。热量通过传感器流到传感器主体。热电堆传感器生成与太阳辐照度成比例的电压输出信号。

•玻璃圆顶。该圆顶将光谱范围限制为285至3000 x10⁻⁹m(切除了3000 x10⁻⁹m以上的部分),同时保留了180°的视角。圆顶的另一个功能是将热电堆传感器与周围环境(对流,雨水)隔离。

•第二个(内部)玻璃球罩:对于二级标准和一流的总辐射表,使用了两个球罩,而不是一个。与使用单个圆顶相比,这种结构提供了额外的“辐射屏蔽”,从而在传感器和内部圆顶之间实现了更好的热平衡。拥有第二个圆顶的效果是大大减少了仪器偏移。

•加热器:为了减少结露和结霜对圆顶外表面的影响,大多数先进的总辐射表都有内置加热器。加热器耦合到传感器主体。加热总辐射表可能会产生其他辐照度偏移信号,因此建议仅在夜间激活加热器。将加热器与外部通风相结合可使这些加热偏移非常低。

为什么要使用总辐射表?

有充分的理由说明为什么总辐射表是室外光伏系统性能监控中太阳辐射测量的标准。 

室外光伏测试的目的是将可用资源与系统输出进行比较,从而确定效率。效率估算值可指示总体性能和稳定性。它还可作为远程诊断和维修需求的参考。

用于室外光伏性能监控的辐照度测量通常使用日射强度计进行。一些标准建议使用PV参考电池。参比电池(有一些小小的例外)不适合用于银行性证明和光伏系统效率的证明。射热计是并且将仍然是室外太阳能监测的标准。

从根本上看:

  • 辐射计测量真正可用的太阳辐照度(因此可利用的资源量)。这是进行真实效率计算所需的参数。
  • 参比电池仅测量相同材料和相同包装(平窗)的电池可以使用的那部分太阳辐射,因此某种光伏电池类型的产量。这不是可用于效率计算的度量,实际上会导致效率估计中出现几个百分点的误差。

国际能源机构(IEA)和ASTM的PV监测标准推荐了用于户外PV监测的日射强度计。光伏参比电池不满足IEC 61724-1 A级对辐照度测量不确定性的要求:其定向响应使它们有系统地高估了每日辐射暴露(以J / m2(或W·hr / m2)为单位)超过2%(每小时更大) 。 

如何选择总辐射表?

为您的应用选择正确的总辐射表并非易事。我们可以提供协助。但是首先,您应该问自己以下问题:

  • 我的应用程序有标准吗?
  • 我需要什么水平的准确性?
  • 仪器的维护水平是多少?
  • 接口的可能性是什么?

与Hukseflux讨论时,我们建议的最合适的总辐射表将基于:

  • 推荐的总辐射表等级
  • 推荐保养等级
  • 估计测量精度
  • 推荐的校准政策
  • 推荐界面

可以在生产过程中按照不同的规格制造具有不同级别的验证和特征的比重计。ISO 9060-1990标准“太阳能-测量半球太阳辐射和直接太阳辐射的仪器的规范和分类”将3类区别开来;次标准(最高准确度),第一类(第二最高准确度)和第二类(第三最高准确度)。从二级到一级,从一级到二级标准,可达到的精度提高了2倍。

ISO 9060-1990标准即将修订。该标准的新2018版本将与1990版本略有不同。ISO 9060的新版本包括三个仪器精度等级A,B和C,并对每个等级“光谱平坦”进行了特殊扩展,建议将其用于阵列平面(POA),反照率和反射太阳测量。

我们的总辐射表选择指南提供了选择总辐射表的实用指南。举例说明了总辐射表在根据IEC 61724-1的光伏系统性能监控中的应用。本选择指南还介绍了专用于漫射辐射和气象网络的传感器。

总辐射表和直接辐射表有什么区别?

总辐射计测量半球太阳辐射。在水平面中进行测量时,这称为全局水平辐照度(GHI)。在光伏阵列旁边的“阵列平面”中进行测量时,这称为阵列POA辐照度平面。

PVMT01 PV 模块温度传感器
PVMT01 PV 模块温度传感器
  • 高测量精度
  • 符合 IEC 61724-1 对 A 类系统的要求
  • 磁吸方式适用于长期户外的使用
  • 小的表面积,使其对双面组件的影响最小化
  • 薄电缆,用于双面电池组件之间的布线
  • 细电缆将传感器连接到模块的粘合剂上的机械力最小化了
  • 易于扩展的电缆
  • 防护等级:IP67
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