| ความพร้อมใช้งาน: | |
|---|---|
◀◀ จุดขายที่สำคัญ ▶▶
1. การวัดความแม่นยำสูง: เซ็นเซอร์วัดการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ด้วยความแม่นยำ ±5% และความละเอียด 1W/m² ทำให้มั่นใจได้ถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้และแม่นยำ
2. ช่วงสเปกตรัมกว้าง: ครอบคลุมช่วงสเปกตรัม 400~1100 นาโนเมตร ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานวัดรังสีแสงอาทิตย์ต่างๆ
3. ตัวเลือกเอาต์พุตหลายตัว: รองรับแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก (0 ~ 2V), กระแสไฟฟ้าแบบอะนาล็อก (4 ~ 20mA) และโปรโตคอล RS485 Modbus ซึ่งให้ความยืดหยุ่นสำหรับการบูรณาการระบบที่แตกต่างกัน
4. การออกแบบที่แข็งแกร่ง: มีซีลกันน้ำ (ระดับ IP66) ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
5. การใช้พลังงานต่ำ: กินไฟเพียง 7mA ที่ 24V DC ทำให้ประหยัดพลังงาน
6. ติดตั้งง่าย: ติดตั้งฟองแนวนอนและกลไกการปรับระดับเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและแม่นยำ
7. กะทัดรัดและพกพา: ขนาดเล็ก (755558 มม.) และการออกแบบน้ำหนักเบาทำให้พกพาและติดตั้งได้ง่ายในสถานที่ต่างๆ
8. ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง: ทำงานในอุณหภูมิตั้งแต่ -40°C ถึง 85°C ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาวะที่รุนแรง
◀◀ พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ ▶▶
สัญญาณเอาท์พุต |
แรงดันไฟฟ้าขาออก: 0 ~ 2V (อิมพีแดนซ์เอาท์พุต -0Ω) |
กระแสไฟขาออก: 4 ~ 20mA (ความต้านทานโหลด <500ohm) |
อาร์เอส485 โปรโตคอล Modbus |
พาวเวอร์ซัพพลาย |
3.9~30V/กระแสตรง |
12~30V/กระแสตรง |
3.9~30V/กระแสตรง |
พลังงานคงที่ |
7mA@24V กระแสตรง |
30mA@24V กระแสตรง (พร้อมสัญญาณเอาท์พุต 20mA) |
7mA@24V กระแสตรง |
ระยะและความแม่นยำ |
ช่วง: 0~2000W/m 2ความแม่นยำ: 5% ความละเอียด: 1W/m2 |
||
ช่วงสเปกตรัม |
400~1100นาโนเมตร |
||
การตอบสนองของโคไซน์ |
เปอร์เซ็นต์การอ่าน: ± 3% (0 ~ ± 70 °มุมตกกระทบ); ±10% (±70~±85°มุมตกกระทบ) |
||
เกรดไอพี |
IP66 |
||
สภาพแวดล้อมการทำงาน |
-40~85℃ |
||
ความยาวสายเคเบิลเริ่มต้น |
2 เมตร (หรือกำหนดเอง) |
||
มิติ |
75*55*58มม |
||
◀◀ สถานการณ์การใช้งาน ▶▶
1. การประเมินทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์: การวัดรังสีแสงอาทิตย์ที่แม่นยำเพื่อประเมินศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในตำแหน่งต่างๆ
2. การผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์: การตรวจสอบการแผ่รังสีแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์และระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
3. เกษตรกรรมและพืชสวน: การวัดรังสีแสงอาทิตย์เพื่อการจัดการพืชผล การควบคุมเรือนกระจก และการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช
4. การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ให้ข้อมูลรังสีแสงอาทิตย์ที่เชื่อถือได้สำหรับการศึกษาสภาพภูมิอากาศและการติดตามด้านสิ่งแวดล้อม
5. การวิจัยการแลกเปลี่ยนความร้อน: การวัดรังสีแสงอาทิตย์เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับระบบแลกเปลี่ยนความร้อนและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
6. การตรวจสอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์: การตรวจสอบรังสีแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาว่างเปล่า!