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TBS Direct Normal Irradiance (DNI)-Sensor
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Sensor für direkte normale Bestrahlung (DNI).

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Dies ist ein DNI-Sensor (Direct Normal Irradiance), Modell: BGT-DNI.
Bei diesem Sensor handelt es sich um ein erstklassiges Präzisionspyrheliometer zur Messung der direkt von der Sonne ausgehenden Sonnenstrahlung in einem sehr engen Sichtfeld. Dieses Instrument ist das ultimative Werkzeug zur Erfassung hochpräziser Strahlungsdaten und entspricht der strengen internationalen Norm ISO 9060:2018 (First-Class-Spezifikation). Seine robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung auch unter rauen Umgebungsbedingungen und macht es zur idealen Wahl für kritische wissenschaftliche und industrielle Anwendungen, bei denen eine präzise DNI-Messung von größter Bedeutung ist.
Verfügbarkeit:
Beschreibung:

Dieser DNI-Sensor (Direct Normal Irradiance) fungiert wie ein leistungsstarkes Teleskop für die Sonnenenergie. Es folgt der Sonne präzise und misst nur das Licht, das direkt von seiner Scheibe kommt, und filtert das diffuse Himmelslicht heraus. Diese Daten sind für die Bewertung des wahren Potenzials der konzentrierten Solarenergie und für die hochpräzise Atmosphärenforschung von entscheidender Bedeutung.


Wichtige Verkaufsargumente für Produkte

1.Unübertroffene Genauigkeit und erstklassige Zertifizierung

  Kundenfrage: „Sind diese Daten zuverlässig genug für meine kritische Forschung oder Projektvalidierung?“ Unsere Lösung: Als ISO 9060 First Class Pyrheliometer erfüllt es die höchsten internationalen Standards für Genauigkeit und Leistung. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass Ihre Messungen für wissenschaftliche Veröffentlichungen, bankfähige Energieertragsbewertungen und Systemeffizienzberechnungen vertrauenswürdig sind.

2.Auf Präzision und Stabilität ausgelegt

Kundenfrage: „Wie sorgt das Design für genaue und stabile Messwerte?“ Unsere Lösung: Das hochentwickelte optische System verfügt über sieben Blenden, um interne Reflexionen zu minimieren und das Sichtfeld einzuschränken. Ein versiegeltes Innenrohr und eine Trockenmittelkartusche schützen den Thermopile-Sensor vor Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit, garantieren Langzeitstabilität und reduzieren die Messwertdrift.

3. Schnelle Reaktion auf dynamische Bedingungen

Kundenfrage: „Kann es mit schnellen Änderungen der Einstrahlungsstärke, wie z. B. vorbeiziehenden Wolken, mithalten?“ Unsere Lösung: Die schnell reagierende drahtgewickelte Thermosäule liefert selbst unter sich schnell ändernden Sonnenbedingungen präzise Messwerte und erfasst die wahre Dynamik der Sonnenressource.

4. Gebaut für raue und anspruchsvolle Umgebungen

Kundenfrage: „Wird es den langfristigen Einsatz bei extremen Wetterbedingungen überstehen?“ Unsere Lösung: Es ist auf Langlebigkeit ausgelegt und so konzipiert, dass es in einer Vielzahl anspruchsvoller Umgebungen, von Wüstenhitze bis hin zu Polarkälte, zuverlässig funktioniert.

5.Optische Qualität für spezifische Messungen

Kundenfrage: „Welchen Teil des Sonnenspektrums misst es?“ Unsere Lösung: Das JGS3-Quarzfenster mit hoher Transmission lässt einen exakten Spektralbereich von 0,27 bis 3,2 μm durch und stellt so sicher, dass sich die Messungen auf die relevantesten Wellenlängen für die Umwandlung von Sonnenenergie konzentrieren.



TBS Direct Normal Irradiance (DNI)-Sensor – Technische Daten

Parameter

Spezifikation

Spektralbereich

280 ~ 3000 nm

Messbereich

0 ~ 2000 W/m²

Empfindlichkeit

7 ~ 14 μV/W·m⁻²

Reaktionszeit (Zeitkonstante)

≤ 6 Sek. (99 %)

Sichtfeld (Öffnungswinkel)

4°

Jährliche Stabilität (Sensitivitätsänderung)

≤ ±1 %

Interner Widerstand

10 ~ 30 Ω

Ausgangssignal

Analog: 0 ~ 20 mV
Digital: RS-485 (Modbus)
Analog: 4 ~ 20 mA

Stromversorgung

0-20 mV: Keine (Passiv)
RS-485: 9 ~ 30 V DC
4-20 mA: 9 ~ 30 V DC

Genauigkeit

< 2 %

Standardkabellänge

3 Meter

Betriebstemperatur

-40℃ ~ +70℃

Betriebsfeuchtigkeit

0 ~ 100 % relative Luftfeuchtigkeit

Kabelbewertung

Nennspannung: 300 V

Gewicht

380 g



        Konzentrierte Solarenergie (CSP) und konzentrierte Photovoltaik (CPV):

  • Löst die Frage: „Wie hoch ist der genaue Energiefluss, der für mein Konzentrationssystem verfügbar ist?“

  • Anwendungsfall: Unverzichtbar für die Ressourcenbewertung, das Systemdesign und die Echtzeit-Leistungsüberwachung aller konzentrierenden Technologien, da diese nur Direktstrahlstrahlung verwenden.

    Hochpräzise Solarressourcenbewertung:

  • Löst die Frage: „Wie erhalte ich bankfähige DNI-Daten für die Projektfinanzierung?“

  • Anwendungsfall: Bereitstellung der kritischen Daten, die für Energieertragsprognosen und Finanzmodellierung von Solarprojekten im Versorgungsmaßstab erforderlich sind.

  • Atmosphären- und Klimaforschung:

  • Löst die Frage: „Wie beeinflussen Aerosole, Staub und Wasserdampf die Transparenz der Atmosphäre?“

  • Anwendungsfall: Wird in Forschungsstationen (einschließlich Polar-, Alpen- und Meeresumgebungen) verwendet, um die optische Tiefe von Aerosolen, die atmosphärische Trübung und deren Auswirkungen auf das Klima zu untersuchen.

  • Referenz zum Solarlabor und zur Kalibrierung:

  • Löst die Frage: „Was kann ich als Primärstandard zur Kalibrierung anderer Radiometer verwenden?“

  • Anwendungsfall: Dient aufgrund seiner erstklassigen Genauigkeit als Referenzgerät im Labor zur Kalibrierung anderer Breitband-Strahlungssensoren.

  • Fortgeschrittene Bauwissenschaften (Solararchitektur):

  • Löst die Frage: „Wie hoch ist der genaue solare Wärmegewinn an der Fassade meines Gebäudes?“

  • Anwendungsfall: Präzise Messung der direkten Sonneneinstrahlung auf Gebäudestrukturen und Fenster zur Optimierung des passiven Solardesigns und leistungsstarker Gebäudehüllen.

Hinweis zur Installation: Für eine optimale Leistung muss dieser Sensor an einem präzisen Solartracker montiert werden, um kontinuierlich der Sonne zu folgen. Vom Aufstellort muss eine völlig freie Sicht auf den Sonnenlauf von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gewährleistet sein.


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