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Estação Solarimétrica

Estação Meteorológica padrão para Usinas Fotovoltaicas

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  • ISO 9060:2018
  • EPE-DEE-RE-065/2013-R7
  • IEC 61724-1:2021

Estação Solarimétrica para Usinas Fotovoltaicas

As Estações Solarimétricas são projetadas e configuradas com sensores de radiação solar, tipo de transmissão de dados (comunicação), alimentação, norma e opções de montagem conforme ambiente e sua aplicação.

Neste equipamento, toda a integração de sensores e data loggers para atender uma Usina Fotovoltaica é realizada pela Sigma Sensors, como a programação do data logger, cabos, acessórios mecânicos e integração de sensores de radiação solar  e temperatura do módulo FV. Equipamento ideal para Eficiência Fotovoltaica, Comércio de Energia Elétrica, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Potencial Solar.

  • ISO 9060:2018
  • EPE-DEE-RE-065/2013-R7
  • IEC 61724-1:2021

Especificações

normas ISO 9060:2018, IEC 61724-1:2021, EPE-DEE-RE-065/2013-R7
piranômetros compatíveis SR15-A1, SR15-D1, SR15-D2A2, SR20-D2, SR20-T1, SR20-T2, SR30-M2-D1, SR25, SR300-D1, SR200-D1, SR100-D1
opções de comunicação de dados Celular 4G, Satélite, Ethernet, Wi-Fi, Modbus RTU via RS-485
intervalo estatístico (máx, mín, média e desvio padrão) 1 minuto
ciclo 3 segundos
software DUX Cloud, HOBOLINK
alimentação Autônoma (Fotovoltaica), Rede AC (110/220Vac), Hibrido (AC+Bateria)
opcionais SPDA Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas para locais com elevado índice de descargas atmosféricas

Todas as especificações

normas ISO 9060:2018, IEC 61724-1:2021, EPE-DEE-RE-065/2013-R7
piranômetros compatíveis SR15-A1, SR15-D1, SR15-D2A2, SR20-D2, SR20-T1, SR20-T2, SR30-M2-D1, SR25, SR300-D1, SR200-D1, SR100-D1
opções de comunicação de dados Celular 4G, Satélite, Ethernet, Wi-Fi, Modbus RTU via RS-485
intervalo estatístico (máx, mín, média e desvio padrão) 1 minuto
ciclo 3 segundos
software DUX Cloud, HOBOLINK
alimentação Autônoma (Fotovoltaica), Rede AC (110/220Vac), Hibrido (AC+Bateria)
opcionais SPDA Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas para locais com elevado índice de descargas atmosféricas
sistema de sujidade Sistema para Medição de Sujidade para análise de perda de eficiência por deposição de sujeira em paineis fotovoltaicos
altura 3,2 m
peso 50 - 80kg
turn key Estações configuradas e instaladas pela Sigma Sensors podem ser montadas e operadas em qualquer local do Brasil.

Interessado neste produto?

Vamos conversar sobre o seu projeto e os dados de desempenho que você precisa. Estamos aqui para orientá-lo na escolha da solução adequada.

A mais alta precisão com 
diversas alternativas construtivas

Uma estação solarimétrica automática é capaz de mensurar o potencial de radiação solar e demais variáveis meteorológicas, com um sistema de aquisição de dados. Existem múltiplas variáveis meteorológicas a serem monitoradas em uma planta solarimétrica para obter o melhor desempenho e atender normas vigentes. Parâmetros como: Temperatura do Ar, Temperatura do Painel Solar, Chuva, Direção e Velocidade do Vento, Umidade, GHI (Irradiância Horizontal Global), POA (Irradiância no plano), DHI (Irradiância Horizontal Difusa), DNI (Irradiância Direta) e Sujidade do Painel. Estas estações atendem desde sistemas de geração distribuída até grandes centrais de geração fotovoltaica, bem como projetos voltados a cadastramento regulatório, estudos de potencial solar e monitoramento de desempenho de usinas. 

Estação solarimétrica automática

Confiabilidade metrológica, rastreabilidade e aderência regulatória

Estações solarimétricas que respeitam integralmente as normas ISO, IEC, EPE e WMO, além de instrumentos completos para medição de radiação solar.

Caraterísticas

Todos os suportes e demais acessórios mecânicos são fornecidos e comercializados pela Sigma Sensors no Brasil.

  • manutenção otimizada
  • disponibilidade de calibração nacional
  • padrões ISO, IEC e WMO
  • dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) nos circuitos de sinal e alimentação de energia

Parâmetros mensurados

As estações solarimétricas são projetadas de forma modular, permitindo a configuração conforme a aplicação, o ambiente de instalação e os requisitos normativos. 

  • Temperatura
  • Umidade Relativa
  • Velocidade do Vento
  • Direção do Vento
  • Precipitação (Chuva)
  • Radiação Solar Global (horizontal)
  • Radiação Solar Global (Inclinada)
  • Albedo (Radiação Solar)
  • Radiação Solar Direta
  • Radiação Solar Difusa
  • Temperatura de Contato (módulo FV)
Mounting weather station

Uso do instrumento

A Sigma Sensors fornece estações solarimétricas totalmente em conformidade com as normas ISO e OMM, além de uma linha completa de instrumentos para medição de radiação solar. Estes equipamentos atendem clientes exigentes que realizam o monitoramento de usinas solares Classe A, garantindo aderência aos mais altos padrões internacionais.

Design do Estação Solarimétrica

As estações podem ser fornecidas pré-configuradas, testadas e entregues em formato turn key, permitindo instalação e operação em diferentes regiões e condições climáticas, com foco em precisão dos dados, conformidade normativa e suporte técnico especializado.

Uso sugerido

  • levantamentos de dados de energia solar
  • eficiência fotovoltaica
  • comércio de energia elétrica

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Perguntas frequentes

Ou fale conosco
Por que usar um piranômetro?

Há boas razões pelas quais os piranômetros são o padrão para a medição de radiação solar no monitoramento externo do desempenho de sistemas fotovoltaicos.

O objetivo dos ensaios fotovoltaicos em campo é comparar o recurso solar disponível com a produção do sistema e, assim, determinar a eficiência. A estimativa de eficiência serve como um indicador do desempenho global e da estabilidade do sistema. Ela também funciona como referência para diagnósticos remotos e para a identificação da necessidade de manutenção.

A medição de irradiância para o monitoramento do desempenho fotovoltaico em campo é normalmente realizada com piranômetros. Algumas normas sugerem o uso de células fotovoltaicas de referência. Essas células são, com poucas exceções, inadequadas para comprovação de bankability e para a verificação da eficiência de sistemas fotovoltaicos. Os piranômetros são e continuarão sendo o padrão para o monitoramento externo da energia solar.

Do ponto de vista fundamental:

  • Piranômetros medem a irradiância solar realmente disponível (ou seja, a quantidade de recurso disponível). Esse é o parâmetro necessário para um cálculo correto de eficiência.
  • Células de referência medem apenas a parcela da radiação solar que pode ser utilizada por células do mesmo material e com embalagem idêntica (janela plana), ou seja, o rendimento de um determinado tipo de célula fotovoltaica. Essa não é uma medição adequada para cálculos de eficiência e, de fato, conduz a erros de vários pontos percentuais nas estimativas de eficiência.

A Agência Internacional de Energia (IEA) e as normas ASTM para monitoramento fotovoltaico recomendam o uso de piranômetros para medições externas. As células fotovoltaicas de referência não atendem aos requisitos da IEC 61724-1 Classe A quanto à incerteza de medição de irradiância: sua resposta direcional faz com que superestimem sistematicamente a exposição radiante diária em J/m² (ou W·h/m²) em mais de 2 %, sendo esse erro ainda maior quando avaliado em base horária.

Como escolher um piranômetro?

Escolher o piranômetro adequado para a sua aplicação não é uma tarefa simples. Podemos oferecer suporte. Antes disso, porém, você deve se fazer as seguintes perguntas:

  • existem normas aplicáveis à minha aplicação?
  • qual nível de exatidão eu preciso?
  • qual será o nível de manutenção do instrumento?
  • quais são as possibilidades de interfaceamento?

Ao discutir com a Hukx, nossa recomendação do piranômetro mais adequado será baseada em:

  • classe de piranômetro recomendada
  • nível de manutenção recomendado
  • estimativa da exatidão da medição
  • política de calibração recomendada
  • interface recomendada

Os piranômetros podem ser fabricados com diferentes especificações e com diferentes níveis de verificação e caracterização durante a produção. A norma ISO 9060:1990, “Solar energy — specification and classification of instruments for measuring hemispherical solar and direct solar radiation”, distingue três classes: padrão secundário (maior exatidão), primeira classe (segunda maior exatidão) e segunda classe (terceira maior exatidão). Da segunda classe para a primeira classe e da primeira classe para o padrão secundário, a exatidão alcançável melhora por um fator 2.

A norma ISO 9060:1990 está em processo de revisão. A nova versão de 2018 apresenta diferenças em relação à versão de 1990. A nova ISO 9060 inclui três classes de exatidão de instrumentos: A, B e C, além de uma extensão especial para cada classe, denominada “espectralmente plano”, recomendada para medições no plano do módulo (POA), albedo e radiação solar refletida.

Nosso guia de seleção de piranômetros guia de seleção de piranômetros oferece orientações práticas para a escolha do piranômetro adequado. A aplicação de piranômetros no monitoramento de desempenho de sistemas fotovoltaicos, de acordo com a IEC 61724-1, é destacada como exemplo. Sensores específicos para radiação difusa e para redes meteorológicas também são abordados nesse guia de seleção.

Como medir a radiação solar?

Então você quer medir a radiação solar? Você não está sozinho. As pessoas medem a energia proveniente do sol há séculos e, hoje, mais pessoas do que nunca realizam medições de radiação solar.

Como em qualquer medição, comece perguntando a si mesmo o que exatamente deseja medir. O termo “radiação solar” é utilizado em diversas aplicações, com significados ligeiramente diferentes.

A radiação solar é frequentemente definida como a energia que chega à Terra proveniente do sol. Uma grande parte dessa energia é luz visível, mas o espectro solar também se estende ao UV e ao infravermelho próximo. Ela chega até nós de diferentes formas: diretamente do sol (radiação solar direta), por meio da dispersão na atmosfera (radiação solar difusa) ou por reflexões. Essas grandezas podem ser medidas separadamente, mas, na maioria das aplicações, o interesse está na radiação total incidente sobre uma superfície, conhecida como irradiância global horizontal (GHI). No monitoramento solar de usinas fotovoltaicas, são necessárias tanto a irradiância global horizontal quanto a irradiância no plano do módulo, isto é, a irradiância medida no mesmo plano dos painéis. Em estudos de balanço de energia, múltiplos piranômetros são combinados para medir tanto a radiação solar incidente quanto a refletida. Isso pode ser associado a medições separadas de radiação de onda longa líquida e de outros fluxos.

Publicamos uma nota técnica que conduz você por todo o processo de medição da radiação solar, desde a escolha do instrumento até a obtenção dos dados. Nela, discutimos a seleção do local, a montagem do instrumento e a configuração do datalogger. Para garantir que seus dados de radiação solar permaneçam confiáveis ao longo dos anos, também abordamos controle de qualidade e manutenção. Leia a nota.

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