| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
◀◀ จุดขายที่สำคัญ ▶▶
◆ ◆ หลักการวัด:
(1) เครื่องวัดรังสีรวมประกอบด้วยฝาครอบกระจกควอตซ์ 2 ชั้น องค์ประกอบการตรวจจับ แผงป้องกันแสง ตัวเครื่องวัด สารดูดความชื้น และชิ้นส่วนอื่นๆ องค์ประกอบการตรวจจับเป็นส่วนหลักของมิเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยเทอร์โมไพล์เคลือบลวดพันที่ตอบสนองรวดเร็ว พื้นผิวการเหนี่ยวนำถูกเคลือบด้วยสีดำไม่มันวาว 3M และพื้นผิวการเหนี่ยวนำเป็นจุดเชื่อมต่อที่ร้อน เมื่อมีการฉายรังสีจากแสงแดด อุณหภูมิจะสูงขึ้น และจะสร้างศักย์ไฟฟ้าที่แตกต่างของอุณหภูมิโดยมีทางแยกเย็นที่อีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์
(2) ฝาครอบกระจกสองชั้นตารางรังสีรวมคือการลดผลกระทบของการพาอากาศบนโต๊ะรังสี ฝาครอบด้านในได้รับการออกแบบให้ดักจับรังสีอินฟราเรดจากฝาครอบด้านนอกนั่นเอง
1. การวัดความแม่นยำสูง: วัดการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ทั้งหมดด้วยความไวสูง (7-14 μV/W·m²) และความแม่นยำ ≤±2% ต่อปี ทำให้มั่นใจได้ถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้และแม่นยำ
2. ช่วงสเปกตรัมกว้าง: ครอบคลุมช่วงสเปกตรัม 0.3 ถึง 3 μm (300-3000 nm) ทำให้เหมาะสำหรับการวัดรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงกว้าง
3. ทนทานและทนฝนและแดด: ออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งซึ่งรับประกันความน่าเชื่อถือในระยะยาว
4. ตัวเลือกเอาต์พุตหลายตัว: รองรับสัญญาณอะนาล็อก (แรงดัน กระแส) และสัญญาณดิจิตอล (RS485 พร้อมโปรโตคอล Modbus-RTU) ให้ความยืดหยุ่นในการรวมเข้ากับระบบต่างๆ
5. การใช้พลังงานต่ำ: ทำงานบนช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้าง (6-24V) ทำให้ประหยัดพลังงานและเหมาะสำหรับแหล่งพลังงานต่างๆ
6. เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว: เวลาตอบสนอง ≤35 วินาที (99%) ช่วยให้มั่นใจในการรับข้อมูลแบบเรียลไทม์
7. การปฏิบัติตามมาตรฐาน WMO: เป็นไปตามบรรทัดฐานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ทำให้มั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้และความน่าเชื่อถือระดับโลก
8. การติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย: วิธีการติดตั้งหน้าแปลนแบบเรียบง่ายและการออกแบบที่บำรุงรักษาง่าย ช่วยลดเวลาในการติดตั้งและต้นทุนการดำเนินงาน
9. ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง: ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในอุณหภูมิตั้งแต่ -50°C ถึง 50°C เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
10. ความยาวสายเคเบิลที่ปรับแต่งได้: มีความยาวสายเคเบิลเสริม ให้ความยืดหยุ่นสำหรับความต้องการในการติดตั้งที่แตกต่างกัน
◆ ◆ ทำไมต้องเลือก BGT-TBQ(O)?
คุ้มค่า: ประสิทธิภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้: สร้างขึ้นเพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิสุดขั้วและสภาพอากาศที่รุนแรง
ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง: ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -50°C ถึง 50°C เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
◀◀ พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ ▶▶
พารามิเตอร์การวัด |
รังสีดวงอาทิตย์ทั้งหมด |
ความไว |
7~14μV/wm-2 |
ช่วงสเปกตรัม |
0.3~3μm (300~3000นาโนเมตร) |
ช่วงการวัด |
0~2000วัตต์/ตร.ม |
สัญญาณเอาท์พุต |
A: สัญญาณแรงดันไฟฟ้า (0 ~ 2V, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V เลือกหนึ่งในสาม B: 4~20mA (ลูปปัจจุบัน) C: RS485 (โปรโตคอล Modbus-RTU มาตรฐาน ที่อยู่เริ่มต้นของอุปกรณ์: 01) |
แรงดันไฟฟ้า: |
6~24V (เมื่อสัญญาณเอาท์พุตเป็น 0~2V, RS485) 12~24V (เมื่อสัญญาณเอาท์พุตเป็น 0~5V, 0~10V, 4~20mA) |
เวลาตอบสนอง |
≤35วินาที (99%) |
ความต้านทานภายใน |
ประมาณ 350Ω |
ความมั่นคงประจำปี |
≤±2% |
การตอบสนองของโคไซน์ |
≤7% (ที่มุมความสูงของดวงอาทิตย์ 10°) |
ข้อผิดพลาดในการตอบสนองสแควร์ |
≤5% (ที่มุมความสูงของดวงอาทิตย์ 10°) |
ลักษณะอุณหภูมิ |
±2% (ที่ -10°C~40°C) |
อุณหภูมิแวดล้อม |
-50°C~50°C |
ไม่ใช่เชิงเส้น |
≤2% |
น้ำหนัก |
2.5กก |
ข้อมูลจำเพาะของสายเคเบิล |
2 ม. 3 สาย (สัญญาณอะนาล็อก); 2 ม. 4 สาย (RS485) (เลือกความยาวสายเคเบิลได้) |
เซ็นเซอร์รังสีดวงอาทิตย์ทั้งหมด BGT-TBQ(O) เป็นโซลูชันขั้นสูงสุดสำหรับการตรวจวัดรังสีดวงอาทิตย์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ออกแบบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและสร้างขึ้นเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เซ็นเซอร์นี้ให้การตรวจวัดรังสีดวงอาทิตย์ทั้งหมดอย่างแม่นยำ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ไม่ว่าคุณจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานในโซลาร์ฟาร์ม ทำการวิจัยอุตุนิยมวิทยา หรือออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน BGT-TBQ(O) คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงาน
◀◀ สถานการณ์การใช้งาน ▶▶
1. การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม: ตรวจสอบการแผ่รังสีแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานในฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
2. การทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และวิศวกรรมพลังงาน: วัดการแผ่รังสีแสงอาทิตย์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์และระบบพลังงานแสงอาทิตย์อื่นๆ
3. การวิจัยอุตุนิยมวิทยาและสภาพภูมิอากาศ: ให้ข้อมูลรังสีแสงอาทิตย์ที่แม่นยำสำหรับการพยากรณ์อากาศและการศึกษาสภาพภูมิอากาศ
4. เกษตรกรรมและป่าไม้: ติดตามรังสีแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชและการจัดการป่าไม้
5. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: ใช้ในการวิจัยสมดุลพลังงานรังสีเพื่อศึกษาผลกระทบของรังสีดวงอาทิตย์ที่มีต่อระบบนิเวศ
6. การวิจัยขั้วโลก มหาสมุทร และธารน้ำแข็ง: วัดการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงสำหรับการศึกษาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
7. การออกแบบอาคารพลังงานแสงอาทิตย์: ช่วยในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานโดยการตรวจสอบระดับรังสีแสงอาทิตย์
8. การใช้งานทางอุตสาหกรรม: ใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการการวัดรังสีแสงอาทิตย์ที่แม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
เนื้อหาว่างเปล่า!