ဘလော့များ
Photovoltaic Principle Solar Radiation Sensors များ
Photovoltaic Principle Solar Radiation Sensors များ Photovoltaic Principle Solar Radiation Sensors များ

loading

Photovoltaic Principle Solar Radiation Sensors များ

မျှဝေရန်-
facebook sharing ကိုနှိပ်ပါ။
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
BGT-JYZ နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာ (ထုတ်လွှင့်မှု) ကို 300-1000nm ရောင်စဉ်တန်းအကွာအဝေးတွင်စုစုပေါင်းနေရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Inductive မျက်နှာပြင်သည် ရောင်ပြန်ဟပ်သောရောင်ခြည်ကို တိုင်းတာရန် နိမ့်နေပါက၊ အရိပ်အယောင်ကွင်းသည် ပြန့်ကျဲနေသော ရောင်ခြည်များကို တိုင်းတာနိုင်သည်။
ရရှိနိုင်မှု-
Photovoltaic pyranometer သည် ခေတ်သစ်မိုးလေဝသပညာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို တိုင်းတာရန်အတွက် အရေးကြီးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။

အလုပ်အခြေခံ

ဤအာရုံခံကိရိယာ အမျိုးအစားသည် photovoltaic အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်း၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းသည် အလင်းပြန်စနစ်ဖြင့် ကုသပေးသော photodiode ဖြစ်သည်။

  • ၎င်းအလုပ်လုပ်ပုံ- နေရောင်ခြည် (တိုက်ရိုက်နှင့် ပျံ့နှံ့မှု နှစ်မျိုးလုံး) အာရုံခံကိရိယာကို တိုက်မိသောအခါ၊ ၎င်းသည် အလင်းအမိုးခုံးတစ်ခုနှင့် အရေးပါသော အလင်းပြန်စနစ်တစ်ခုတို့ကို ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ဤ filter ၏အလုပ်မှာ photodiode ၏ ရောင်စဉ်တန်းတုံ့ပြန်မှုကို မှန်ကန်စေရန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် လှိုင်းတိုရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 0.3 မှ 3 μm) အတွက် ISO-standard 'solar spectrum' ကိုအတုယူပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် photodiode သည် ရရှိလာသောအလင်းစွမ်းအင်ကို linear လျှပ်စစ်အချက်ပြမှု (ဗို့အား သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်း) အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဤအချက်ပြမှုသည် နေရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှု ပြင်းထန်မှုနှင့် အချိုးကျပြီး တန်ဖိုးအတိအကျကို တွက်ချက်ရန် ချိန်ညှိမှုအချက်ကို အသုံးပြုထားသည်။

  • တိုင်းတာမှု ကန့်သတ်ချက်- ၎င်းသည် စုစုပေါင်း နေရောင်ခြည် တိုတောင်းသော လှိုင်းဓါတ်ရောင်ခြည်ဟု လူသိများသော Global Horizontal Irradiance (GHI) ကို တိုင်းတာသည်။ စံယူနစ်မှာ တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် Watts (W/m²) ဖြစ်သည်။

  • Thermopile Sensors များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း-

    • Thermopile Principle- စုပ်ယူထားသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အပူချိန်ကွာခြားချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ဗို့အားထုတ်ပေးသည့် အဖြူအမည်း သာမိုပိုက်ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် တိကျမှုအတွက် အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည် (ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း) ဖြစ်သော်လည်း ပို၍စျေးကြီးသည်၊ ပိုကြီးပြီး တုံ့ပြန်ချိန်ပိုနှေးသည်။

    • Photovoltaic Principle- ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ တုံ့ပြန်မှုမြန်ဆန်ခြင်း၊ ကျစ်လစ်သောအရွယ်အစားနှင့် ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးဆောင်သည်။ အစဉ်အလာအရ ပရီမီယံ thermopile အာရုံခံကိရိယာများ—အထူးသဖြင့် angular (cosine) တုံ့ပြန်မှုနှင့် ရောင်စဉ်တန်းတိကျမှုနှင့်ပတ်သက်သော—နည်းပညာတိုးတက်မှုများသည် ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသာထင်ရှားစွာတိုးတက်စေပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့် photovoltaic အာရုံခံကိရိယာများသည် ယခုအခါ လုပ်ငန်းသုံးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အများစုအတွက် သင့်လျော်သော တိကျမှုကို ပေးပါသည်။

အချက်အလက်စာရွက်
ပစ္စည်းနံပါတ်
BGT-JYZ2
ရောင်စဉ်တန်းအပိုင်းအခြား
300~3000nm
အတိုင်းအတာ
0~1500W/m2
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ
DC5V/DC12V/DC24V
အထွက်အချက်ပြ
RS485 / 4-20mA / 0-2.5V/0-5V
ကြိုးအရှည်
စံနှုန်း 2.5M
တုံ့ပြန်ချိန်
<5s
Load Capacity
လက်ရှိအမျိုးအစား:RL≤250Ω
ဗို့အားအမျိုးအစား:RL≥1KΩ
အပူချိန်ဆက်စပ်မှု
<±0.08% ℃
Cosine တုံ့ပြန်မှု
<±10% (နေက 10° ထောင့်)
လိုင်းမဟုတ်သော
<±2%
နှစ်စဉ်ကွဲလွဲမှုအချိုး
<±2%
အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်
အပူချိန်-50℃~85℃
စိုထိုင်းဆ-≤100%RH
အသားတင်အလေးချိန်
420 ဂရမ်
ပါဝါသုံးစွဲမှု
1.8 mW
တပ်ဆင်ခြင်း။
1. တပ်ဆင်ခြင်းကွင်းသည် မြေနှင့်အပြိုင်ဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။
2. ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ အာရုံခံကိရိယာ၏တပ်ဆင်ခြင်းအပေါက်နှစ်ခုမှတစ်ဆင့် တပ်ဆင်ခြင်းကွင်းပေါ်ရှိ အာရုံခံကိရိယာအား ပြင်ဆင်ရန် M6 ဝက်အူများနှင့် အခွံမာသီးများကို အသုံးပြုပါ။
3. ထည့်သွင်းစဉ်အတွင်း အာရုံခံကိရိယာကို ဖယ်ရှားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။



 အသုံးချမှုအခြေအနေများ

Photovoltaic pyranometer များအတွက် အသုံးချမှုများသည် ကျယ်ပြန့်ပြီး အောက်ပါအဓိကနယ်ပယ်များ ပါဝင်သည်-
1. မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးနှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းခြင်း

  • အပလီကေးရှင်း- အလိုအလျောက် မိုးလေဝသဌာနများတွင် ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုထားသည်။ နေရောင်ခြည် ရောင်ခြည် ဒေတာသည် ကိန်းဂဏာန်း ရာသီဥတု ခန့်မှန်းခြင်း မော်ဒယ်များအတွက် အရေးကြီးသော ထည့်သွင်းမှု ဖြစ်ပြီး ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု နှင့် မြို့ပြ အပူကျွန်း သက်ရောက်မှု ကဲ့သို့သော ဖြစ်စဉ်များကို သုတေသန ပြုရန်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။

2. Solar Energy Industry (Core Application)

  • Photovoltaic (PV) Power Plant Performance Monitoring- ဆိုလာပြားခင်းကျင်းများနှင့် ကပ်လျက်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ပြားများပေါ်ရှိ အမှန်တကယ် နေရောင်ခြည် ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုကို တိုင်းတာသည်။ ဤဒေတာကို PV စနစ်၏ အမှန်တကယ် လျှပ်စစ်ထွက်ရှိမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်၊ အော်ပရေတာများသည် စနစ်၏ ထိရောက်မှုကို တွက်ချက်နိုင်သည်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကို စောင့်ကြည့်ကာ အရိပ်ပေးခြင်း၊ ညစ်ညမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ ချို့ယွင်းမှုကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပါသည်။

  • နေရောင်ခြည်အရင်းအမြစ် အကဲဖြတ်ခြင်း- နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စိုက်ခင်းအသစ် မတည်ဆောက်မီ၊ အလားအလာရှိသော နေရာများတွင် ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ခြည် စောင့်ကြည့်ခြင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နှစ် သို့မဟုတ် တစ်နှစ်ထက်ပို၍) ရေရှည်လုပ်ဆောင်ရန် ဤအာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြုသည်။ ဤဒေတာသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏ အလားအလာကို တိကျစွာ အကဲဖြတ်ရန်နှင့် စီမံကိန်း၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အလားအလာကို သေချာစေရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။

3. Agriculture & Environmental Science

  • တိကျမှန်ကန်သော စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စမတ်ကျသော ရေသွင်းရေထုတ်ခြင်း- နေရောင်ခြည်သည် အပင်များ အလင်းပြန်ခြင်းအတွက် အဓိက စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်း ဒေတာသည် လယ်သမားများအား သီးနှံစွမ်းအင်စားသုံးမှုကို နားလည်စေပြီး ရေကို ထိန်းညှိပေးသည့် ရေအားထိန်းညှိပေးသည့် evapotranspiration (ET) ပုံစံများတွင် အသုံးပြုပါသည်။

  • ဖန်လုံအိမ်ရာသီဥတုထိန်းချုပ်ရေး- စီးပွားဖြစ်ဖန်လုံအိမ်များတွင်၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်ဒေတာသည် အပင်ကြီးထွားမှုအတွက် အကောင်းဆုံးသောအလင်းရောင်နှင့် အပူချိန်အခြေအနေများကို ထိန်းသိမ်းထားရန် အရိပ်မျက်နှာပြင်များနှင့် လေဝင်လေထွက်စနစ်များကဲ့သို့ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သည့်စနစ်များအတွက် အဓိကကျသောထည့်သွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

  • ဂေဟဗေဒသုတေသန- သစ်တောများနှင့် ရေများကဲ့သို့သော ဂေဟစနစ်အမျိုးမျိုး၏ စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာကို လေ့လာရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။

4. Building Management & Energy Efficiency

  • စမတ်အဆောက်အဦများ- ဓါတ်ရောင်ခြည်ဒေတာကို Building Management Systems (BMS) တွင် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ကန်းများ သို့မဟုတ် အရိပ်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် နွေရာသီတွင် ဆိုလာအပူရရှိမှုကို လျှော့ချပေးသည် (အအေးခံစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်) နှင့် ဆောင်းရာသီတွင် passive solar heating ကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။

  • အဆောက်အဦ ရူပဗေဒ သုတေသန- ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ ၏ အပူရှိန် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ရန်နှင့် အဆောက်အဦ စွမ်းအင် သုံးစွဲမှု အလုံးစုံကို လေ့လာရန် အသုံးပြုသည်။

5. Scientific Research & Education

  • သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာမှုများ- နေရောင်ခြည် ရောင်ခြည်သည် လေထု ရူပဗေဒ၊ သမုဒ္ဒရာ ဗေဒနှင့် ဇလဗေဒ ဆိုင်ရာ သုတေသန အတွက် အခြေခံ စွမ်းအင် ထည့်သွင်း ကန့်သတ်ချက် တစ်ခု ဖြစ်သည်။

  • ပညာရေးဆိုင်ရာ ကိရိယာများ- ရူပဗေဒ၊ မိုးလေဝသနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သင်တန်းများတွင် လက်ဆင့်ကမ်းသင်ယူရန်အတွက် တက္ကသိုလ်များနှင့် နည်းပညာကောလိပ်များတွင် အသုံးပြုသည်။

အတွက် အကျဉ်းချုပ်၊ photovoltaic pyran ကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြု. ၎င်းတို့၏ လွန်ကဲသော ကုန်ကျစရိတ်-စွမ်းဆောင်ရည်အချိုးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်နှင့် အကြီးစားနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှ တိကျသောစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုအထိ အရေးကြီးသော နယ်ပယ်အများအပြားတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာများဖြစ်သည်။


နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာအဖွဲ့
စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စောင့်ကြည့်ရေးနှင့် ကြိုတင်သတိပေးစနစ်များ

အမြန်လင့်ခ်

ဖြေရှင်းချက်

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

နောက်ထပ် >>
 
Tel: +86 18001182408
Whatsapp- +86 13021266100
အီးမေးလ်-admin@bgt-hydromet.com
လိပ်စာ- Fengtai ခရိုင်၊ ပေကျင်း
မူပိုင်ခွင့် ©   2025 BGT Hydromet မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။