北京光伏数据

时间:2024年07月19日 来源:

    南京图德科技有限公司(TODE,TechnologyofDigitalEnergy)坐落于江苏省南京市,是一家致力于提供能源电力领域数字化解决方案的科技型企业,公司以打造全球数字能源技术提供商为目标,助力“碳达峰、碳中和”目标实现。作为一家技术驱动型企业,公司主要产品包括能源市场时序运行分析平台TEAP、羲和能源气象大数据平台、能源系统优化及电力市场出清求解引擎等。其中能源市场时序运行分析平台囊括了从电力现货市场出清求解、能源(电力)潮流分析、稳定计算等单断面分析到全年8760小时长时间尺度运行模拟及安全分析功能,还具备电源协同规划、联络线规划、储能规划、碳排放分析等综合规划能力。开放的软件框架及软件计算包配置实现了能源电力领域不同时间尺度、不同场景、不同目标下的数据同源、结果互通、相互调用。羲和能源气象大数据平台能够提供双碳、能源电力分析所需要的多种气象、新能源发电、负荷数据,可以有效兼容能源市场时序运行分析平台,实现新能源数据的高效导入与互通,提升新能源大规模渗透下的电力系统特性分析效率。欢迎来电、来函咨询。 为模拟不同光伏发电、风力发电设备特性,羲和能源气象大数据平台支持高精度、多参数的自定义建模。北京光伏数据

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    散射辐射是指太阳辐射在大气中发生散射后到达地表的能量流密度。测量散射辐射的方法如下。散射辐射计,散射辐射计是一种专门用于测量散射辐射的仪器。它通常由一个接收器和一个测量仪表组成。接收器会测量地表上的散射辐射能量,并将数据传输给测量仪表进行记录和分析。散射辐射计可以测量不同波长范围的辐射,从而提供散射辐射的详细信息。雷达观测,雷达可以通过测量大气中的散射信号来推断散射辐射的强度。雷达会向大气中发射无线电波,当这些波遇到大气中的气溶胶或云雾等微粒时会发生散射,通过接收散射回波的强度可以推算出散射辐射的强度。卫星观测,卫星可通过观测大气中的散射信号来推断散射辐射的强度。卫星会测量地表和大气的辐射特征,如反射率、亮温等,通过分析这些特征可以推算出散射辐射的强度。卫星观测可以提供全球范围的散射辐射数据。模型计算:利用大气散射理论和气象数据,可以使用数值模型进行散射辐射的计算和模拟。这种方法需要利用大气散射的物理参数和气象数据进行计算,从而得到散射辐射的估算值。这些方法可以根据具体的应用需求和测量条件选择合适的方法进行测量。在气象观测站、科研实验室以及卫星遥感等领域都可以进行散射辐射的测量和估算。 太阳能发电数据预测数据预报数据是通过气象模型和算法预测未来几小时、几天或更长时间范围的温度、降水、风速、气压等天气情况。

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    地表水平辐射是指太阳辐射在地表水平面上的能量流密度。测量地表水平辐射的常用方法包括以下几种。辐射计,辐射计是一种专门用于测量太阳辐射的仪器。常见的辐射计有热电偶辐射计、热电堆辐射计和光电池辐射计等。热电偶辐射计通过测量太阳辐射产生的热量来计算辐射强度。热电堆辐射计则使用一组热电堆来测量太阳辐射的能量。光电池辐射计则利用光电池对太阳辐射的响应来测量辐射强度。太阳能辐射计,太阳能辐射计是一种专门用于测量太阳辐射的仪器。它通常包括一个太阳能电池和一个测量仪表。太阳能电池会转换太阳辐射的能量为电信号,测量仪表会显示太阳辐射的强度。卫星观测,卫星可以通过观测太阳辐射的反射或发射来推断地表水平辐射。卫星会测量地表的辐射特征,如反射率、亮温等,通过分析这些特征可以推算出地表水平辐射的强度。这些方法可以单独或结合使用,以获取准确的地表水平辐射数据。在气象观测站、太阳能发电站、科研实验室等地方都可以进行地表水平辐射的测量。

    羲和能源气象大数据平台数据源为再分析及生成数据,长期以来其数据准确性得到用户的认可。平台数据准确度验证以美国国家还有和大气管理局NOAA地面气象站的真实观测数据作为对比样本,选取典型年年度数据为对比周期,于国内各大区域随机选取对比气象站,基于统计学算法计算平台数据与实际观测数据偏差。精度验证使用参考数据来验证不同指标测算结果的精度。参考数据来源于NOAA美国国家海洋大气局及场站实测汇总,待验证数据来源于欧洲中期天气中心、美国国家航空航天局以及本平台自研的羲和数源。精度验证需要明确对比指标的类别。气象指标:温度、湿度、风速、风向、降水;出力指标:光伏电场发电功率、风电场发电功率。执行精度验证还需指定两个参数:采样方式和对比策略。采样时间:参考数据源时间区间均为全年,待验证数据的时间区间与参考数据完全匹配;采样范围:指标采样范围覆盖全国;对比策略:以平均差异百分比作为衡量标准,将每个点的误差进行归一化。通过上述气象数据对比及发电数据对比分析显示出羲和能源气象大数据平台的数据源,即羲和数源、欧洲中期天气中心和美国国家航空航天局的数据精度都较高,可满足大多数工程使用以及科学研究的需要。 羲和能源气象大数据平台可以实现用户根据选择的坐标以及近十年的气象数据生成一份该位置的资源评估报告。

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    气象中常用的风向数据测量方式主要有以下几种:风向标:风向标是一种常见的测量风向的工具。它通常由一个具有方向指示的箭头或旗帜组成,固定在一个支架上,并能够自由地随风转动。风向标通过观察箭头或旗帜指向的方向,可以快速准确地确定风的方向。风向传感器:风向传感器是一种使用电子技术来测量风向的设备。它通常由一个装有多个风向传感器的风向风速传感器组成。这些传感器可以检测风的方向,并将数据传输给气象观测系统进行记录和分析。风袋:风袋是一种用来测量风向的装置,它通常由一个袋子或气球和一个垂直杆组成。袋子或气球会随风的方向而移动,通过观察袋子或气球的移动方向,可以确定风的方向。风向标志物:在一些地面上,可以设置一些特殊的标志物或物体,如旗帜、树叶等,它们会受到风的作用而指示风的方向。观察这些标志物的移动和指向,可以判断风的方向。雷达风场:雷达技术可以用来测量大范围的风向,尤其是在高空中。通过分析雷达反射信号的变化,可以推断出风场的方向和速度。这些风向测量方式在气象观测中被广泛应用,它们能够提供准确的风向信息,帮助气象学家和气象预报员进行天气分析和预报工作。 羲和能源气象大数据平台提供260余项更多属性数据,包括云层、土壤、海浪、径流、湖泊、热量等。光伏机组数据获得途径

法向直接辐射指在与太阳光线垂直的平面上接收到的直接辐射。北京光伏数据

    羲和能源大数据平台基础数据高精度、高质量。平台与美国国家航天局(NASA)、欧洲中期天气预报中心(ECMWF)和德国气象局(DWD)等多家气象数据平台合作,引入多种气象数据源,并根据自有数据网络对气象数据进行优化融合。通过与Solargis、Meteonorm等国际知晓气象软件对比,基于人工智能和深度学习算法研发了气象要素降尺度计算内核,实现了平台气象软件准确度高,空间精确度更有优势。羲和能源大数据平台实现数据本地化存储,读写速度高。目前,本平台拥有数百TB原始气象数据,通过数据本地化存储和智能压缩检索技术,实现毫秒级速度读写和提取,可以为用户提供高速度、高带宽、大批量数据下载、提取、展示功能,然后通过可下载的图表或API接口满足用户对于数据下载的需求。 北京光伏数据

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