| Disponibilitate: | |
|---|---|
noastre de clasă A/B Piranometrele oferă o precizie de laborator pentru măsurarea radiației solare, concepute pentru a corespunde standardelor stricte ISO 9060:2018. Senzorul de clasa A (≤2% incertitudine) satisface cerințele la nivel de cercetare, în timp ce clasa B oferă fiabilitate industrială la prețuri competitive. Proiectate ca o alternativă de înaltă performanță la pirnometrele OTT, ele combină derive termică scăzută (280-3000 nm) , răspunsul spectral în bandă largă cu și construcția robustă pentru implementare permanentă în exterior..
◀◀ Puncte cheie de vânzare ▶▶
· Clasa B este clasificarea senzorului conform standardelor stabilite de Organizația Internațională de Standardizare (ISO).
· Senzorii de clasa B sunt potriviți pentru măsurătorile generale ale radiației solare, dar oferă o precizie mai mică în comparație cu senzorii de clasa A.
· Senzorii de clasă A sunt utilizați în mod obișnuit pentru măsurători foarte precise, de calitate de referință în cercetare și calibrare, în timp ce senzorii de clasă B sunt mai rentabili și oferă totuși o precizie bună pentru multe aplicații, inclusiv monitorizarea energiei solare.
De ce clasa B?
· Precizie rentabilă: Oferă suficientă precizie pentru aplicațiile necritice, evitând costul mai mare al clasei A.
· Capacitate în timp real: permite luarea imediată a deciziilor în sisteme dinamice, cum ar fi rețelele inteligente sau clădirile automatizate.
· Versatilitate: Potrivit pentru diverse sectoare care au nevoie de date solare fiabile, fără o precizie ultra-înaltă, de la agricultură la planificare urbană.
Miez de detectare a termopilelor :
Transformă energia solară absorbită (W/m²) într-un semnal milivolt printr-un termopil acoperit cu negru, asigurând o absorbție spectrală uniformă.
Designul ecranat cu dom minimizează eroarea cosinus pentru măsurarea precisă a radiațiilor difuze/directe.
Ieșire inteligentă și compensare :
Compensarea activă a temperaturii menține o stabilitate de ±1% între -40°C și +80°C.
Ieșiri configurabile: 4-20mA, 0-5V sau RS485 (Modbus RTU) pentru integrare perfectă cu gateway-uri SCADA/IoT.
◀◀ Parametrii produsului ▶▶
Acest senzor excelează în scenariile în care datele solare fiabile în timp real îmbunătățesc eficiența operațională, sustenabilitatea și validitatea cercetării, toate într-un buget moderat.
| Parametrul | TBQ(LB) | TBQ(LA) |
|---|---|---|
| Nivel | Standard național nivel 1 | Precizie ridicată / Calitate bună |
| Timp de răspuns (răspuns 95%) | <10 s | <5 s |
| Stabilitate (derive anuală, %FS) |
±2% | ±1,5% |
| Neliniaritate | ±1% (la 100~1000 W/m²) | ±1,5% (scală completă) ±1% (la 100~1000 W/m²) |
| Interval de sensibilitate | 7–14 μV/(W/m²) | 7–14 μV/(W/m²) |
| Temperatura de operare | -40 până la 80 °C | -40 până la 80 °C |
| Rezistența internă | <30 Ω | <10 Ω |
| Domeniul de măsurare | 0–2000 W/m² | 0–2000 W/m² |
| Gama spectrală | 280–3000 nm | 280–3000 nm |
| Calibrare orizontală | Include nivel cu bule și picioare reglabile | Include nivel cu bule și picioare reglabile |
| Greutate (excluzând cablul) | 0,8 kg | 0,8 kg |
| Nivel de protecție (IP) | IP67 | IP67 |
| Ciclul de calibrare | La fiecare 2 ani | La fiecare 2 ani |
| Semnal de ieșire (fără transmițător extern) |
0–20mV / RS485 / 4–20mA | 0–20mV / RS485 / 4–20mA |
◀◀ Scenarii de aplicație ▶▶
Scenarii de aplicare a senzorului piranometrului solar de monitorizare în timp real de înaltă precizie
1. Sisteme de energie solară
- Monitorizarea performanței fotovoltaice (PV): Ideal pentru instalațiile solare la scară medie, acest senzor oferă date de iradiere în timp real pentru a optimiza producția de energie, a detecta umbrirea panoului sau murdăria. Clasa B echilibrează costul și acuratețea pentru o urmărire eficientă a performanței.
- Evaluarea resurselor solare: Folosit în studiile înainte de instalare pentru a evalua potențialul solar, ajutând la studiile de fezabilitate pentru noi proiecte fotovoltaice.
2. Monitorizare meteorologică
- Stații meteo: se integrează în rețele pentru modelarea climei și prognoza meteo în timp real. Sprijină colectarea de date pentru bazele de date cu radiații solare, critice pentru înțelegerea tiparelor climatice regionale.
3. Managementul Agricol
- Sisteme inteligente de irigare: Îmbunătățește agricultura de precizie prin corelarea iradierii cu ratele de evapotranspirație, permițând utilizarea eficientă a apei și programarea culturilor.
4. Cercetarea mediului
- Studii de ecosistem și climă: monitorizează aportul solar pentru cercetarea microclimatelor, ciclurilor carbonului sau evaluărilor de impact asupra energiei regenerabile. Clasa B se potrivește studiilor de teren care necesită o precizie fiabilă, de nivel mediu.
5. Automatizarea clădirilor
- Control inteligent al iluminatului/HVAC: În clădirile inteligente, datele în timp real ajustează mediile interioare în funcție de disponibilitatea luminii solare, îmbunătățind eficiența energetică și confortul ocupanților.
6. Instrumente educaționale și de cercetare
- Laboratoare academice: Folosit în universități pentru a preda principiile energiei solare sau pentru a efectua experimente studenților, oferind un echilibru practic între cost și funcționalitate.
7. Sisteme de urmărire solară
- Ajustare dinamică a panoului: Oferă feedback imediat la iradiere pentru a optimiza algoritmii de urmărire a soarelui, stimulând captarea energiei fără a fi nevoie de cheltuieli de clasa A.
8. Managementul rețelei
- Integrarea energiei regenerabile: utilitățile folosesc date în timp real pentru a echilibra sarcina rețelei prin predicția fluctuațiilor generației solare, ajutând în strategiile de răspuns la cerere.
9. Horticultura
- Optimizare seră: Monitorizează nivelurile de lumină pentru a regla iluminarea artificială și sistemele de umbrire, asigurând condiții optime de creștere pentru plante.
10. Siguranța aviației
- Sisteme meteorologice pentru aeroport: susține siguranța pistei, contribuind la rapoarte meteorologice în timp real, inclusiv la nivelul strălucirii solare sau a radiațiilor.
conținutul este gol!