可再生能源太陽能熱水系統和太陽能光伏系統能效測評測試儀器——TMC-2D可再生能源建筑應用項目能效測評系統采用NB-LOT+LoRa 無線通信網絡技術,組成完備的無線傳感器感知層和數據遠傳網絡層,解決了系統的測、傳、用環節互聯、人機交互,具有狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧測試平臺,符合現場大型太陽能太陽能熱水系統和光伏發電系統實際工況的檢測要求。保證了太陽能熱水系統和光伏發電系統的設計指標施工質量驗收及能效測評,是各建科院、建筑工程檢測單位、生產廠家、太中院??蒲袡z測單位的常用檢測設備。
一、依據標準
1、GBT 50801-2013 可再生能源建筑應用工程評價標準
2、GB 55015-2021建筑節能與可再生能源利用通用規范
3、GB/T 50378-2019綠色建筑評價
4、設計圖紙與設計方案文件
5、項目申報書
6、各地方標準
二、產品技術特色
1、采用 NB-LOT+LoRa 無線通信網絡技術,組成無線傳感器,解決了現場集熱端和用戶端測量傳感器線纜過長的問題。
2、傳感器和設備全部采用光伏 +自供電能源保障技術,設備可以獨立自主運行工作,以滿足現場無電測試,杜絕了測試人員的觸電安全事故。
3、采用無線超聲波流量表,即可采用靜態測試方式,又可采用動態測試方式,不需要關閉使用中的熱水系統,可滿足現場太陽能熱水系統使用率不高、供水設計溫度達不到要求的實際工況檢測要求。方便省事,減少現場測試人員的勞動強度(選配)。
4、可真實地測出系統總能耗,解決了因現場太陽能熱水系統真實因實際設計用水量用不了、供水設計溫度達不到要求的真實現場工況無法測試的困擾。
5、配置室外防雨防曬手提式測試儀主機,測試時將測試儀主機掛到測試現場或放在地面上,將相關室外傳感器安裝在測試儀主機上,現場直接測量。方便省事,提高工作效率。
6、配置2用交直流電功率表,無損測試、安全系數高,電流采用交直流通用電流鉗,不需破壞電纜,即可測蓄電池側、又可以逆變器側。
7、特殊的軟件和硬件設計,保證了連續幾天的集熱系統的熱量每天從零開始,不需要測試人員每天到現場進行記錄集熱系統效率,然后再進行人工計算。
8、選用無線 NB-LOT 通訊方式,不受距離的限制,可實時在遠端或辦公室實時測量到一個測試工地或多個測試工地的實際數據,并可以監測及診斷出測試現場的測試設備的故障。解決了測試人員定期去現場錄入數據、查看設備的運作狀況的困擾,方便省事,減少現場測試人員的勞動強度。
9、FSP10 總輻射傳感器:具有與Kipp&Zonen CMP21 二等標準總輻射表的精度和穩定性,精度2%集熱效率和太陽保證率更精準,能效等級更高。
三、測評項目
四、測試條件
1、太陽能光伏電源系統
(1)檢測的天氣要求:環境平均溫度 8℃≤t≤39℃,環境空氣的平均流速不大于4m/s,當太陽能電池方陣正南放置時,試驗起止時間為當地太陽正午時前1h到太陽正午時后1h,共計2h。測試期間內,太陽輻照度不應小于700w/m2。
(2)系統要求:太陽能建筑應用光伏電源系統應按原設計要求安裝調試合格,并至少正常運行3天,才能進行光電轉換效率測試。 對于獨立的太陽能發電系統,電功率表接在蓄電池的輸入端;對于并網太陽能系統,電功率表應接在逆變器的輸出端。
2、太陽能熱利用系統
(1)太陽能建筑應用光熱系統所采用的太陽能集熱器、太陽能熱水器等關鍵設備應具有相應的全性能合格的檢測報告,符合國家相關產品標準的要求。
(2)系統應按原設計要求安裝調試合格,并至少正常運行3天,方可以進行測試。
(3)所有示范項目必須按照測試的要求預留相關儀器的測試位置和條件,其用水量、水溫等參數必須按照設計要求的條件下進行測試。
(4)太陽能熱水系統試驗期間環境平均溫度:8℃≤ta≤39℃。
(5)環境空氣的平均流動速率不大于4m/s。
(6)至少應有4天試驗結果具有的太陽輻照量分布在下列四段:J1<8MJ/㎡·日;8MJ/㎡·日≤J2<12MJ/㎡·日;12MJ/㎡·日≤J3<16MJ/㎡·日;16MJ/㎡·日≤J4。
五、測試方法
1、試驗開始前,應切斷所有外接輔助電源,安裝調試好太陽輻射表、電功率表/溫度自記儀和風速計,并測量太陽能電池方陣面積。
2、試驗開始時,應同時記錄總輻射表太陽輻照量讀數及各儀表的數據。
3、試驗開始后,應每隔十分鐘記錄一次各儀表數據。
4、計算試驗期間單位太陽能電池板面積的太陽輻照量H。對于處在不同采光平面上的太陽能電池方陣,應分別計算試驗期間不同采光平面單位太陽能電池板面積的太陽輻射量。
六、TMC-2D 可再生能源建筑應用項目能效測評系統標準配置
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