测太阳辐射强度二小型气象站

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测太阳辐射

测太阳辐射

测太阳辐射
测量太阳辐射可以使用太阳辐射计或太阳辐射仪。

以下是一种常见的方法:
1. 准备工具和设备:太阳辐射计、阴影板、计时器、书写工具。

2. 设置测量场地:选择一个没有遮挡物的开阔区域,确保太阳能直接照射到太阳辐射计上。

3. 确定测量时间:最好选择一个晴朗的天气,太阳高度角较高的时候进行测量(例如中午时分)。

4. 安置太阳辐射计:将太阳辐射计放置于平坦的地面上,确保仪器水平,并且没有遮挡物。

可以使用阴影板将太阳辐射计遮住,等待几分钟使其达到一个稳定状态。

5. 开始测量:将阴影板移开,开始计时器,并且记录下测量开始时间。

6. 测量结束:在一定的时间间隔后停止计时器,并且记录下停止时间。

7. 计算太阳辐射:将测量得到的时间间隔与太阳辐射计的刻度进行对应,可以得到实际太阳辐射的数值。

需要注意的是,太阳辐射的测量会受到许多因素的影响,例如天气条件、地理位置、季节等等,因此在进行太阳辐射测量时
需要选择合适的时间和地点,尽量减小测量误差。

同时,使用太阳辐射计仪器时需要注意安全,避免直接看向太阳以及在强烈的太阳辐射条件下长时间接触仪器。

FM-QX小型气象站监测仪器-小型气象站

FM-QX小型气象站监测仪器-小型气象站

/河北飞梦电子科技有限公司FM-QX小型气象站监测仪器(又称:自动气象站小气候自动监测系统农业气象生态环境监测系统)一、FM-QX小型气象站监测仪器概述:. FM-QX小型气象站监测仪器满足GB/T20524-2006国家标准要求,用于测量风速、风向、环境温度、环境湿度、大气压力、降雨量等多个要素,具有气象监测等多种功能。

提高了观测效率,减轻了观测人员的劳动强度。

该系统具有性能稳定,检测精度高,无人职守,抗干扰能力强,软件功能丰富,便于携带,适应性强等方面特点。

二、FM-QX小型气象站监测仪器技术参数:.空气温度范围:-30~70℃精度:±0.2℃分辨率:0.01℃.空气湿度范围0~100% 精度:±3% 分辨率:0.1%.光照强度范围0~200Klux 精度:±5% 分辨率:0.1Klux.风速测量范围:0~30m/s 精度:±0.5% 分辨率:0.1m/s.风向测量范围:16 方位(360°) 精度:±0.5% 分辨率:0.1%:.雨量测量范围:0..01mm~4mm/min 精度:≤±3% 分辨率:0.01mm三、FM-QX小型气象站监测仪器可选配置:.土壤温测量度范围:-40~120℃精度:±0.2℃分辨率:0.01℃.土壤湿度测量范围:0~100% 精度:±3% 分辨率:0.1%.大气压力测量范围:50~110Kpa 精度:±0.5kpa 分辨率:0.1Kpa/ .二氧化碳测量范围:0~2000ppm 精度:±3% 分辨率:0.1%.叶面温度测量范围:-30~80℃精度:0.2℃分辨率:0.01℃.叶面湿度测量范围:0~100% 精度:±5% 分辨率:0.1%.水面蒸发测量范围:00~100mm 精度:≤±3% 分辨率:0.01mm.光合有效辐射范围:400~700nm 灵敏度:10~50 μv/μmol·m-2·s-1.总辐射光谱范围: 0.3~3.2μ灵敏度: 7~14mv/kw.m-2.供电方式(五号电池、蓄电池、太阳能、220V可选).通讯方式(有线采集USB2.0,无线数据通讯/GPRS模块可选)四、FM-QX小型气象站监测仪器突出性能:.多功能自动气象站数据采集仪,采用IP65防护等级的防雨设计,各个传感器具有快速反应和长期在恶劣环境下工作的特点,测量精度高,存储容量大,可连续监测,性能稳定,可靠性高,免维护。

光伏电站气象站标准

光伏电站气象站标准

光伏电站气象站标准一、设备要求1. 气象站应配备能满足光伏电站运行需求的气象观测设备,包括温度、湿度、风速、风向、太阳辐射等气象要素的测量设备。

2. 气象观测设备应符合国家有关标准和技术要求,确保测量准确、可靠、稳定。

3. 气象观测设备的安装和布局应合理,避免相互干扰,确保观测数据的准确性和可靠性。

二、安装规范1. 气象观测设备的安装应牢固、稳定,避免因风吹等原因导致设备移动或损坏。

2. 观测设备的感应部分应避开遮挡物,确保能正确感应周围环境的变化。

3. 安装过程中应注意保护观测设备,避免人为损坏或污染。

三、观测方法1. 气象观测人员应经过专业培训,掌握正确的观测方法和操作规程。

2. 观测人员应按照规定的时间和频次进行观测,确保观测数据的连续性和可靠性。

3. 观测时应使用准确的观测设备和方法,避免主观误差和错误。

四、数据处理1. 观测数据应及时处理和分析,以便为光伏电站的运行提供决策依据。

2. 数据处理时应采用合适的统计方法和软件工具,确保数据的准确性和可靠性。

3. 数据处理结果应进行审核和校验,确保数据的科学性和准确性。

五、气象观测资料保管和使用1. 气象观测资料应按照规定进行分类、整理和存档,确保资料的完整性和可追溯性。

2. 观测资料应严格保密,不得随意泄露或提供给无关人员。

3. 观测资料应仅用于光伏电站的运行和管理,不得用于其他用途。

六、观测设备和环境维护1. 气象观测设备应定期进行检查和维护,确保设备的正常运行和数据的准确性。

2. 观测设备的清洁和维护应按照制造商的推荐进行,以确保设备的性能和精度。

3. 观测场地的环境应保持整洁,避免杂草、垃圾等影响观测设备的正常运行。

4. 定期对观测设备进行校准,以确保数据的准确性。

5. 如发现设备故障或损坏,应及时维修或更换。

6. 应定期检查设备的运行状态和数据记录情况,及时发现问题并进行处理。

7. 应定期对观测设备进行升级或更新,以适应新的气象观测需求和技术发展。

各种天气状况下太阳辐射照度与太阳光照度关系_姚万祥.

各种天气状况下太阳辐射照度与太阳光照度关系_姚万祥.
第41卷第5期2013年5月同济大学学报(自然科学版)
JOURNALOFTONGJIUNIVERSITY(NATURALSCIENCE)
Vol.41No.5
a2013 My
)文章编号:0253374X(201305078404--- :/.issn.0253DOI10.3969374x.2013.05.025-j
YAO WanxianIZhenronICui,AIZhentao g,Lgg,Lg
(,T,SColleeofMechanicalEnineerinoniUniversithanhai ggggjyg)201804,China
:BAbstractasedonthemeteoroloicaldatameasuredata gmeteoroloicalstationsetuinToniUniversitfromsmall gpgjy
32
E=0.0003I3381I12.94I-768.01-0.+2
,()0≤k0°≤h≤90°2t≤1
)表1 方程(太阳辐射照度与太阳光照度之间多项拟合关2
系式相关性评价
olnomialTab.1 Therelevanceoffitrelationshi pyp
solarradiationandsolarilluminancebetween )forE.(2 相关系数0.9416
4 结论
()根据晴空指数对21009—2011年的天气状况
各种天气状况下太阳辐射照度与太阳光照度关系
姚万祥,李峥嵘,李 翠,艾正涛
()同济大学机械与能源工程学院,上海201804
摘要:以同济大学自建的小型气象台站测得的2009—2011年气象数据为基础,采用回归分析的方法分析了晴空指数、太阳高度角对太阳辐射照度与光照度关系的影响,发现它们对太阳辐射照度的影响整体上呈现非线性,且影响规律在各分区间内略微不同.因此,采用分段线性拟合的方法将晴空指数和太阳高度角分为9个区间,分别建立对应的太阳辐射并通过实测数据证照度与太阳光照度之间的线性拟合关系,

新版地面气象观测规范

新版地面气象观测规范

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!第一编总则第1章地面气象观测组织工作气象观测是气象业务工作的基础。

地面气象观测是气象观测的重要组成部分,它是对地球表面一定范围内的气象状况及其变化过程进行系统地、连续地观察和测定,为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据。

地面气象观测是每个气象观测站的基本工作任务之一,必须严肃、认真、负责地做好。

由于近地面层的气象要素存在着空间分布的不均匀性和随时间变化的脉动性,因此地面气象观测记录必须具有代表性、准确性、比较性。

代表性--观测记录不仅要反映测点的气象状况,而且要反映测点周围一定范围内的平均气象状况。

地面气象观测在选择站址和仪器性能,确定仪器安装位置时要充分满足观测记录的代表性要求。

准确性--观测记录要真实地反映实际气象状况。

地面气象观测使用的气象观测仪器性能和制订的观测方法要充分满足本规范规定的准确度要求。

比较性--不同地方的地面气象观测站在同一时间观测的同一气象要素值,或同一个气象观测站在不同时间观测的同一气象要素值能进行比较,从而能分别表示出气象要素的地区分布特征和随时间变化的特点。

地面气象观测在观测时间、观测仪器、观测方法和数据处理等方面要保持高度统一。

本规范是从事地面气象观测工作的业务规则和技术规定,观测工作中必须严格遵守。

地面气象观测仪器和业务软件的技术、操作手册是对本规范的必要补充,编制时必须以本规范为依据,其内容不得与之相违背。

地面气象观测人员在认真贯彻执行本规范的同时,也要熟练掌握地面气象观测仪器和业务软件的技术、操作手册中的有关内容,确保正确顺利地完成地面气象观测任务。

本规范的制定、修改和解释权属国务院气象主管机构。

1.1 观测站的分类以及观测方式和任务1.1.1 观测站分类地面气象观测站按承担的观测业务属性和作用分为国家基准气候站、国家基本气象站、国家一般气象站三类,可根据需要设置无人值守气象站。

气象仪器观测实验报告

气象仪器观测实验报告

一、实验目的本次实验旨在使学生了解和掌握气象仪器的使用方法,通过实际操作,提高对气象要素观测数据的采集和处理能力,为后续气象学学习和研究打下基础。

二、实验时间2023年11月10日三、实验地点XX市气象观测站四、实验仪器1. 自动气象站2. 风速风向仪3. 气温计4. 湿度计5. 降水量计6. 云高仪7. 日照计8. 地面辐射计五、实验内容及步骤1. 自动气象站观测(1)观察自动气象站的外观及组成,了解其工作原理。

(2)启动自动气象站,观察各气象要素的实时数据。

(3)记录自动气象站观测的气温、相对湿度、风速风向、降水量、云高等数据。

2. 风速风向仪观测(1)观察风速风向仪的结构,了解其工作原理。

(2)启动风速风向仪,观察风速风向变化。

(3)记录风速风向仪观测的风速、风向数据。

3. 气温计观测(1)观察气温计的结构,了解其工作原理。

(2)使用气温计测量观测点的气温。

(3)记录气温计观测的气温数据。

4. 湿度计观测(1)观察湿度计的结构,了解其工作原理。

(2)使用湿度计测量观测点的相对湿度。

(3)记录湿度计观测的相对湿度数据。

5. 降水量计观测(1)观察降水量计的结构,了解其工作原理。

(2)使用降水量计测量观测点的降水量。

(3)记录降水量计观测的降水量数据。

6. 云高仪观测(1)观察云高仪的结构,了解其工作原理。

(2)使用云高仪测量观测点的云高。

(3)记录云高仪观测的云高数据。

7. 日照计观测(1)观察日照计的结构,了解其工作原理。

(2)使用日照计测量观测点的日照时数。

(3)记录日照计观测的日照时数数据。

8. 地面辐射计观测(1)观察地面辐射计的结构,了解其工作原理。

(2)使用地面辐射计测量观测点的地面辐射强度。

(3)记录地面辐射计观测的地面辐射强度数据。

六、实验结果与分析1. 自动气象站观测结果显示,观测点气温为15.2℃,相对湿度为65%,风速为3.5m/s,风向为东北风,降水量为0.5mm,云高为1000m。

survey200r太阳能辐照计说明书

survey200r太阳能辐照计说明书

survey200r太阳能辐照计说明书
标题:Survey200R太阳能辐照计说明书
一、产品介绍
Survey200R是一款专业的太阳能辐射测量仪器,适用于科研、气象、农业、环保、建筑等领域的太阳辐射强度的精确测量。

该设备具有高精度、稳定性强、操作简便等特点。

二、产品特性
1. 高精度:采用先进的光电转换技术,能够准确测量太阳辐射强度。

2. 稳定性强:采用优质的材料和严谨的工艺,保证了产品的长期稳定运行。

3. 操作简便:人性化的界面设计,使得用户可以轻松上手。

三、产品规格
1. 测量范围:0-2000W/m²
2. 分辨率:1W/m²
3. 精度:±5%
四、使用方法
1. 打开电源开关,设备进入待机状态。

2. 将设备置于阳光直射下,确保设备正面无遮挡。

3. 设备会自动测量并显示当前的太阳辐射强度。

五、注意事项
1. 请勿在高温、潮湿或有腐蚀性气体的环境中使用本设备。

2. 使用后,请及时关闭电源,以延长电池寿命。

3. 如设备长时间未使用,建议每月至少充电一次,以防电池损坏。

六、维护保养
1. 定期清洁设备表面,避免灰尘积累影响测量结果。

2. 避免强烈撞击,以免损坏设备内部元件。

3. 如设备出现异常情况,应立即停止使用,并联系专业人员进行维修。

七、售后服务
我们提供一年的产品质保服务,如在使用过程中遇到任何问题,欢迎随时联系我们。

我们将竭诚为您提供满意的解决方案。

感谢您选择Survey200R太阳能辐照计,希望它能为您的工作带来便利。

小型气象站安装要求

小型气象站安装要求

小型气象站安装要求
小型气象站安装场地必须要尽量开阔,要求周围视野开阔,没有较高的建筑物阻挡,避开高辐射区域。

如果多个气象站仪器同时安装各仪器设施东西排列成行,南北布设成列,相互间东西间隔不小于4m,南北间隔不小于3m。

因条件限制不能安装在观测场内的辐射观测仪器,总辐射、直接辐射、散射辐射、日照以及风观测仪器可安装在天空条件符合要求的屋顶平台上。

1、小型气象站安装场地必须要尽量开阔,要求周围视野开阔,没有较高的建筑物阻挡,避开高辐射区域。

2、如果多个气象站仪器同时安装各仪器设施东西排列成行,南北布设成列,相互间东西间隔不小于4m,南北间隔不小于3m,仪器距观测场边缘护栏不小于3m,高的仪器设施布置在北面,低的仪器设施安置在南面。

3、因条件限制不能安装在观测场内的辐射观测仪器,总辐射、直接辐射、散射辐射、日照以及风观测仪器可安装在天空条件符合要求的屋顶平台上,反射辐射和净辐射仪器安装在符合条件的有代表性下垫面的地方。

4、仪器安置应在紧靠东西向小路南面,观测员应从北面接近仪器。

自动气象站DFC2型日照计故障处理及维护

自动气象站DFC2型日照计故障处理及维护

自动气象站 DFC2型日照计故障处理及维护摘要:近年来,随着科技的快速发展,我国气象现代化建设取得了显著成就,气象观测业务全面实现了自动化。

DFC2型光电式数字日照计作为一种智能化的日照监测设备,以其测量精度高、稳定性强等优势在自动气象站日照观测领域得到广泛应用。

但是在其运行过程中,受多种因素影响还是会出现各种各样的故障问题,从而影响到观测业务质量。

本文结合应用实际,简述了DFC2光电式数字日照计的结构与工作原理,重点分析了DFC2光电式数字日照计的常见故障原因和处理方法,并提出了日常维护措施,以供参考。

关键词:自动气象站;DFC2型日照计;故障处理;维护引言以往,大多数自动气象站均使用暗筒式日照计,这一日照观测方式往往需要将一定比例的柠檬酸铁铵、赤血盐等涂抹在日照纸上。

但是人工判断日照时数与涂日照纸在主观上存在着一定的误差,因此导致日照时数无法客观、准确地反映[1]。

自DFC2光电式数字日照计在自动气象站投入使用以来,不仅使以往人工观测日照的主观判断与日照累计数值之间的误差明显减少,同时还使日照观测数据的及时性与准确性实现了显著提升。

但是在DFC2光电式数字日照计实际运行过程中经常会出现各种各样的问题。

因此,总结DFC2光电式数字日照计常见故障和处理方法,并提出几点有效的维护建议,对于确保DFC2光电式数字日照计的安全、正常运行等具有重要指导意义。

1 DFC2光电式数字日照计的结构与工作原理1.1基本结构图1 DFC2光电式数字日照计光筒的外观结构通常情况下,DFC2光电式数字日照计主体由安装立柱、供电箱与HYSD-1等几部分组成。

光电式数字日照传感器作为其核心部件,主要由纬度调节装置和光筒两大部分组成。

由图1可见,有3个光电感应器件安装在光筒当中,且在同轴固件上自上而下安装,分别标识为D1、D2、D3。

有一个遮光罩安装在同轴固件上,在遮光罩与D2、D3相对应的位置上有两个标识为W1与W2的射窗。

(锦州)PC-4型便携式气象站(标准)汇总

(锦州)PC-4型便携式气象站(标准)汇总

PC-4型六要素便携式气象站【系统概述】PC-4便携式气象站是一款便于携带,使用方便,测量精度高,集成多项气象要素的可移动观测系统。

该系统采用新型一体化结构设计,做工精良,可采集温度、湿度、风向、风速、太阳辐射、雨量、气压、土壤温度、土壤湿度、露点等多项信息并做公告和趋势分析,该系统分有线站和无线站两种形式,配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测,是一款性价突出的小型自动气象站。

【功能特点】1、便携式结构设计,采集器与传感器采用一体化设计理念,与观测支架连接采用插拔式安装模式,不需要任何安装工具,安装时间小于1分钟便可进入正常观测状态,是目前为止安装最为便捷的气象观测站,方便携带,同时可搭配车载托盘放在车顶进行移动观测,便于现场应急性气象服务,可以有效的保证数据的及时性,准确性。

2、体积小,重量轻,核心部分整体重量不超过5KG,方便用户将仪器携带到恶劣的环境中使用,测量精度高,稳定性可靠,产品技术指标符合气象观测规范要求,可以根据使用需要进行手持方式观测。

3、低功耗,绿色节能设计,内部采用节能模式设计,若用太阳能电池板供电方式,可保证在无电地区长期使用;也可采用市电或汽车电源等方式供电。

外部采用抗恶劣环境结构设计,在恶劣的天气条件下不影响仪器的使用效率,可以在雷雨、风雪环境中持续不间断工作。

防尘、防潮等级达到国家标准。

4、数据采集密度1~60分钟可根据观测需要进行设置;5、内置大容量数据存储器,可连续存储整点数据4万条以上;6、多种通讯方式,可通过RS232/RS485/USB等标准通讯接口与PDA、笔记本电脑等设备在现场读取数据,也可实现本地远距离(≤1000米)数据通讯。

7、数据采集器采用高性能微处理器为主控CPU,大容量内置存储器,便携式防震结构,工业控制标准设计,适合在恶劣工业或野外环境中使用,且具有停电保护功能,断电后已存储数据不会丢失,当交流电停电后,由太阳能电池板和充电电池供电,可连续工作48小时以上。

常见的气象站设备的作用和特点有哪些?

常见的气象站设备的作用和特点有哪些?

常见的气象站设备的作用和特点有哪些?气象站设备是指用于监测和记录各种气象要素的仪器和设备,它们是气象观测的基础和保障,也是气象科学研究和气象服务的重要手段。

气象站设备的种类和功能非常多样,根据不同的应用场景和需求,可以选择不同的组合和配置。

本文将介绍一些常见的气象站设备,以及它们的作用和特点。

一、温湿度传感器温湿度传感器是用于测量空气温度和相对湿度的设备,它们是气象观测中最基本和常用的要素之一、温湿度传感器一般安装在防辐射通风罩内,以避免阳光、风、雨等外界因素的干扰,保证测量数据的准确性。

温湿度传感器有多种类型,如电阻式、电容式、热敏式等,它们各有优缺点,需要根据实际情况选择合适的型号。

二、雨量计雨量计是用于测量降水量的设备,它们是气象观测中重要的要素之一、雨量计可以分为机械式和电子式两大类,机械式雨量计主要有漏斗式、翻斗式、浮子式等,电子式雨量计主要有光电式、声波式、雷达式等。

机械式雨量计结构简单,价格低廉,但需要人工定期清理和读取数据;电子式雨量计结构复杂,价格较高,但可以实现自动化和远程化的观测和传输。

三、风速风向传感器风速风向传感器是用于测量风速和风向的设备,它们是气象观测中重要的要素之一、风速风向传感器一般安装在高度适当的立杆上,以避免地面建筑物等障碍物的影响,保证测量数据的代表性。

风速风向传感器有多种类型,如机械式、超声波式、磁电式等,它们各有优缺点,需要根据实际情况选择合适的型号。

四、气象百叶盒气象百叶盒是一种用于保护气象传感器的设备,它由多个百叶窗组成,可以有效地阻挡阳光、雨水等外界因素对传感器的干扰,同时又能保持良好的通风性能,使得传感器内部与外部空气温度相近。

气象百叶盒一般安装在地面或建筑物上方适当的高度处,以便于观测人员或设备对其进行检查和维护。

五、太阳辐射传感器太阳辐射传感器是用于测量太阳辐射强度或能量的设备,它们是气象观测中重要的要素之一、太阳辐射传感器可以分为总辐射传感器、直接辐射传感器、散射辐射传感器等,根据不同的波长范围,还可以分为可见光辐射传感器、紫外线辐射传感器、红外线辐射传感器等。

太阳能、热泵、燃气联合供热系统能效测试

太阳能、热泵、燃气联合供热系统能效测试

太阳能、热泵、燃气联合供热系统能效测试李勇刚;张梦婷;由世俊;郑万冬【摘要】介绍太阳能集热器、空气源热泵和燃气壁挂炉联合供热系统的流程和控制策略.为了评价系统及各单元在不同运行工况下的性能,对系统进行测试,提出8种测试工况以及能效指标.在佛山地区搭建太阳能集热器-空气源热泵-燃气壁挂炉联合供热系统的实验台.由测试结果可知,系统在不同工况下,太阳能保证率最大为45.9%,空气源热泵的COP最大为5.13,燃气权重最大为0.57,系统综合能效比最大为2.62.【期刊名称】《煤气与热力》【年(卷),期】2017(037)011【总页数】6页(P18-23)【关键词】联合供热;太阳能集热器;空气源热泵;燃气壁挂炉;综合能效比【作者】李勇刚;张梦婷;由世俊;郑万冬【作者单位】天津市建筑设计院,天津300074;天津大学环境科学与工程学院,天津300350;天津大学环境科学与工程学院,天津300350;天津大学环境科学与工程学院,天津300350【正文语种】中文【中图分类】TU832.11 概述太阳能是取之不尽、用之不竭的清洁可再生能源,空气源热泵能有效利用环境中的热量,我国丰富的天然气资源和天然气的清洁高效使近年来燃气壁挂炉的使用越来越广泛。

单独采用太阳能集热器、空气源热泵、燃气壁挂炉都会因自身的局限性而无法达到良好的效果:单一使用太阳能集热器受天气的影响较大,具有不稳定性;单一使用空气源热泵要注意结霜且COP受环境的影响较大;单一使用燃气壁挂炉需消耗大量燃气,增加了用户的运行费用。

本文提出的太阳能集热器-热泵-燃气壁挂炉联合供热系统(以下简称联合供热系统)将多种能源结合起来,优先使用太阳能和空气能,将天然气作为辅助能源,突破了单一热源的局限性,合理梯级利用各类能源,使可再生能源和非可再生能源合理组合,满足用户的生活热水和供暖需求。

目前,虽然对太阳能集热器、空气源热泵和燃气壁挂炉的测试技术及规范已经普及,但是对于多种热源组合的系统的检测技术并不完善。

国家微型气象站标准

国家微型气象站标准

国家微型气象站标准
一、设备要求
1.1 微型气象站应符合国家相关标准,具备高精度、高稳定性、高可靠性等特点。

1.2 设备应具备多种气象要素的测量功能,包括温度、湿度、气压、风速、风向、雨量等。

1.3 设备应采用模块化设计,方便扩展和升级。

二、数据采集
2.1 设备应具备高精度、高稳定性的数据采集功能,能够实时采集多种气象要素数据。

2.2 数据采集频率应可调,可根据实际需求设置。

2.3 数据采集应具备自动校准功能,以保证数据的准确性。

三、数据传输
3.1 设备应具备无线传输功能,能够将采集的数据传输至云平台或数据处理中心。

3.2 数据传输应具备实时性,能够实现数据的实时监测和预警。

3.3 数据传输应具备抗干扰能力,以保证数据的稳定性。

四、数据处理
4.1 设备应具备数据处理功能,能够对采集的数据进行预处理、分析和存储。

4.2 数据处理应具备自动化和智能化特点,能够实现数据的自动分析和预警。

4.3 数据处理应具备数据格式转换功能,能够将数据转换为通用格式,以便于后续应用和分析。

五、数据存储
5.1 设备应具备数据存储功能,能够将采集的数据存储在本地存储介质中。

5.2 数据存储应具备大容量、高可靠性的特点,能够满足长时间的数据存储需求。

5.3 数据存储应具备数据备份和恢复功能,以保证数据的完整性和可靠性。

六、报警功能
6.1 设备应具备报警功能,能够对异常数据进行实时预警和报警提示。

6.2 报警功能应具备多种报警方式,包括声音报警、灯光报警、短信报警等。

光伏水平辐射量

光伏水平辐射量

光伏水平辐射量摘要:一、光伏水平辐射量简介1.定义与概念2.影响因素二、光伏水平辐射量的测量方法1.测量原理2.测量设备3.测量步骤三、光伏水平辐射量的应用1.光伏发电系统优化2.光伏产业发展四、我国光伏水平辐射量的发展现状与趋势1.发展现状2.发展趋势五、结论正文:一、光伏水平辐射量简介光伏水平辐射量,是指太阳光线在水平方向上的辐射能量,通常用单位面积内的辐射功率表示。

光伏水平辐射量是评估太阳能资源的重要参数,直接影响着光伏发电系统的发电效率和光伏产业的发展。

二、光伏水平辐射量的测量方法1.测量原理光伏水平辐射量的测量原理是,通过特定的辐射传感器,接收太阳光线在水平方向上的辐射能量,并将其转换为电信号,最终通过数据处理得到辐射量。

2.测量设备测量光伏水平辐射量所需的设备主要包括:辐射传感器、数据采集器、气象站等。

3.测量步骤(1)选择合适的测量地点,安装辐射传感器。

(2)将辐射传感器与数据采集器连接,确保数据采集器正常工作。

(3)在测量地点进行长时间的观测,收集太阳光线在水平方向上的辐射数据。

(4)将收集到的辐射数据传输至计算机,利用专业软件进行数据处理,得到光伏水平辐射量。

三、光伏水平辐射量的应用1.光伏发电系统优化光伏水平辐射量是评估光伏发电系统性能的重要依据。

通过测量光伏水平辐射量,可以分析光伏发电系统的发电效率,为系统的优化提供参考。

2.光伏产业发展光伏水平辐射量是光伏产业发展的关键因素。

准确测量光伏水平辐射量,有助于政府和企业制定合理的光伏产业发展政策,推动光伏产业的健康发展。

四、我国光伏水平辐射量的发展现状与趋势1.发展现状近年来,我国光伏水平辐射量的测量技术取得了显著的进步,为光伏产业的发展提供了有力支持。

然而,与发达国家相比,我国在光伏水平辐射量的测量和应用方面仍有一定差距。

2.发展趋势随着光伏产业的快速发展,我国对光伏水平辐射量的测量和应用将越来越重视。

未来,我国将加大光伏水平辐射量技术的研发投入,提高测量精度,推动光伏产业的发展。

便携式综合气象仪 检测标准

便携式综合气象仪 检测标准

便携式综合气象仪检测标准嘿,今天咱们聊点有意思的,来聊聊“便携式综合气象仪”的检测标准。

嗯,别着急,听我慢慢说,绝对没那么复杂,也不枯燥。

你可能会想,气象仪啥的,离你我挺远的事儿吧?可其实它可不是高高在上的东西,它可以出现在你我身边,尤其是那些喜欢户外活动的朋友,带着一个小小的气象仪,啥天气都能掌握,做个天气小专家,也挺酷的。

说起气象仪嘛,咱先得明白它到底能测啥。

气象仪一般能测量温度、湿度、气压、风速,甚至有些高大上的还可以测光照强度啥的。

一个小巧的仪器,功能可不少。

你想,户外登山,野营,或者是搞点农业研究,随时随地拿出气象仪,一看气象数据,心里就有数。

可是,能随便拿个仪器出来用吗?显然不能。

咱得有标准,对吧?这才是话题的重点。

便携式气象仪的检测标准其实挺讲究的。

你看,它得精准,得稳定,得在各种环境下都能保持性能。

你就想象一下,夏天晒得跟烤肉似的,气象仪得不怕热,冬天寒冷得像冰窖,它得不冻得罢工。

别看它小巧,要求可不少。

再说了,精准度可得符合一定标准,温度、湿度、气压的测量都得有明确的误差范围。

拿温度来说,标准上一般是±0.5℃,湿度也差不多,误差控制在±3% RH(相对湿度)。

这点你得放心,数据必须靠谱,不能有点小差错就让你误导了天气预报。

要是风速啥的,标准上也是有个具体的误差范围的,通常是±0.1 m/s这种。

可不是说让你随便吹个风就能得个数字,哈哈,得实事求是。

然后,这仪器得经得住各种场合的考验,不能怕摔,也不能怕脏。

现在的气象仪都讲究防水、防尘,像IP65这样的等级,基本上能确保它在户外环境下照常使用。

哪怕是偶尔下场小雨,仪器也得不掉链子。

说到这,你可能会想,哎呀,这些标准是不是特别麻烦,其实不然,反而是越有这些标准,仪器才能更靠谱,数据才有价值。

另外,便携式气象仪的电池续航也是一个不可忽视的问题。

你想想,出去野外,一天两天的活动,电池要是没电了,仪器就成了摆设。

太阳辐射气象站实测数据与NASA数据对比分析r——以吐鲁番地区光资源为例

太阳辐射气象站实测数据与NASA数据对比分析r——以吐鲁番地区光资源为例

太阳辐射气象站实测数据与NASA数据对比分析r——以吐
鲁番地区光资源为例
胡小韦
【期刊名称】《西北水电》
【年(卷),期】2016(000)003
【摘要】近年来,中国太阳能开发和利用发展迅速,而项目区光资源的好坏往往关系到整个项目的成败,其评价的基础数据源是否真实可靠地反映了该区域的实际情况显得尤为重要,文章利用不同数据来源对吐鲁番地区光资源进行评价,旨在为类似区域进行资源评价和项目开发提供参考.
【总页数】4页(P75-78)
【作者】胡小韦
【作者单位】新疆新能源研究院有限责任公司,乌鲁木齐 830026
【正文语种】中文
【中图分类】P413
【相关文献】
1.自动气象站温湿度测量数据与人工观测数据对比分析 [J], 李芸;王新堂;王新
2.智能气象站与自动气象站的观测数据对比分析 [J], 胡新华;李嫦;刘东育;曾杨
3.自动气象站数据与人工观测数据对比分析 [J], 张小石;夏泽雄;黄志兴
4.国内外日照时数观测数据对比分析——以郑州气象站为例 [J], 张晓娟; 李娜
5.厦门地区铁塔气象站和自动气象站的数据对比分析 [J], 王证帅;黄澎;陈赛;林阿玲;吕巧谊
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一)小型气象站(系统配置见下图)
该气象站是用网络的智能传感器来测量。智 能传感器的关键功能包括:自动检索、易于扩 展、数字网络。
温湿度传 感器 气压传 感器 风速风向 传感器
记录仪 PC机 打印机
二) PC-2-T太阳辐射标准观测站
辐射表工作原理为热电效应原理,即热接点在感应 面上,冷接点位于机体内,冷、热接点产生温差电势, 在线性范围内输出信号与太阳辐照度成正比,为减少温 度的影响,则用两层玻璃罩保证(如总辐射表)或为防 止风的影响用聚乙烯薄膜罩(如净辐射表)。
记录仪、总辐射表(第一通道)、净辐射表(第 二通道)、直接辐射表(第三通道)、反射辐射 表(第四通道)和散射辐射表(第五通道)。
2、记录仪显示内容
每个通道数上均显示
名称 辐射瞬时值 小时最大值 显示符号 E ∩ 单位 W/m2 W/m2
小时累计量
日最大值 日累计量
H
∪ d
MJ/m2
W/m2 MJ/m2
五、实验步骤
1、安装调试小型气象站; 2、安装调试太阳辐射观测站; 3、正确测量,隔30分钟记录一组太 阳辐射强度数据,同时记录大气压、 温度、风速、温度和相对湿度等数 据; 4、整理数据,绘制辐射瞬时值E与 温度随时间变化的曲线。

六、思 考 题

1. 所用仪器、仪表各自有哪些特点, 使用中应注意的事项,请简略说明。 2. 描述测试环境所处季节、仪器放置 地点、观测的时间,简要分析所测得 的实验数据,绘制辐射瞬时值E和温 度随时间变化的曲线,说明此地、此 时室外气象参数的特点。
室外气象参数的测定
实验性质:综合性 实验类别:专业基础 实验学时: 2 实验教师: 刘伟
实验
室外气象参数的测定 (综合设计性实验)



一、实验目的和要求 二、仪器设备外观图 三、基本原理 四、实验内容 五、实验步骤 六、思 考 题
一、实验目的和要求
一)实验目的
1.掌握测定室外气象参数常用的仪器、仪表的 操作方法和注意事项。 2.对测定的各时段室外气象参数进行统计,填 写表格,通过具体数据进行分析。
二)实验要求
1.记录太阳辐射强度和气象站原始数据于表1、 2中,表中数据要求注明单位; 2.说明测定的时间、地点和周围环境特点,讨 论、分析实验中数据随时间的变化趋势。
二、仪器设备外观图
一)太阳辐射观测站站 ----测风速、风向、气压、温度和湿度
三、基本原理
总辐射 表 TBQ1 净辐 射表 TBB1 直射辐 射表 TBS2 反射辐 射表 TBQ2 散射辐 射表 TBD1
记录仪 PC-2 PC机 打印机
四、实验内容
一)小型气象站 ----产地美国ONSET
小型气象站由空气温湿度传感器(需 配防辐射罩)、气压传感器和风速风向传 感器组成。
二)太阳辐射标准观测站 ----产地中国锦州 1、组成
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