| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
เซ็นเซอร์การฉายรังสีปกติโดยตรง (DNI) นี้ทำหน้าที่เหมือนกล้องโทรทรรศน์กำลังสูงสำหรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ ติดตามดวงอาทิตย์อย่างแม่นยำเพื่อวัดเฉพาะแสงที่มาจากจานดวงอาทิตย์โดยตรง และกรองแสงบนท้องฟ้าที่กระจายออกไป ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับการประเมินศักยภาพที่แท้จริงของพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์และสำหรับการวิจัยบรรยากาศที่มีความแม่นยำสูง
1. ความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบและการรับรองระดับเฟิร์สคลาส
คำถามของลูกค้า: 'ข้อมูลนี้เชื่อถือได้เพียงพอสำหรับการวิจัยที่สำคัญหรือการตรวจสอบความถูกต้องของโครงการหรือไม่'วิธีแก้ปัญหาของเรา: ในฐานะที่เป็นไพเฮลิโอมิเตอร์ ISO 9060 First Class จึงเป็นไปตามมาตรฐานสากลสูงสุดในด้านความแม่นยำและประสิทธิภาพ การรับรองนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวัดของคุณเชื่อถือได้สำหรับการเผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์ การประเมินผลผลิตพลังงานที่ธนาคารนำไปใช้ได้ และการคำนวณประสิทธิภาพของระบบ
2. ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำและเสถียรภาพ
คำถามของลูกค้า: 'การออกแบบรับประกันการอ่านที่แม่นยำและเสถียรได้อย่างไร'วิธีแก้ปัญหาของเรา: ระบบออพติคอลที่ซับซ้อนมีแผ่นกั้นเจ็ดแผ่นเพื่อลดการสะท้อนภายในและจำกัดขอบเขตการมองเห็น ท่อด้านในแบบปิดผนึกและตลับดูดความชื้นช่วยปกป้องเซ็นเซอร์เทอร์โมไพล์จากความผันผวนของอุณหภูมิและความชื้น รับประกันความเสถียรในระยะยาวและลดการเคลื่อนตัวของการวัด
3. การตอบสนองที่รวดเร็วสำหรับสภาวะไดนามิก
คำถามของลูกค้า: 'สามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของรังสี เช่น เมฆที่เคลื่อนผ่านได้หรือไม่'วิธีแก้ปัญหาของเรา: เทอร์โมไพล์แบบลวดพันที่ตอบสนองรวดเร็วให้การอ่านที่แม่นยำแม้ภายใต้สภาพสุริยะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์
4.สร้างขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีความต้องการสูง
คำถามของลูกค้า: 'จะทนทานต่อการใช้งานในระยะยาวในสภาพอากาศสุดขั้วหรือไม่'โซลูชันของเรา: สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความทนทาน จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายหลากหลาย ตั้งแต่ความร้อนในทะเลทรายไปจนถึงความเย็นขั้วโลก
5.คุณภาพแสงสำหรับการวัดเฉพาะ
คำถามของลูกค้า: 'อุปกรณ์นี้วัดส่วนใดของสเปกตรัมพลังงานแสงอาทิตย์'วิธีแก้ปัญหาของเรา: หน้าต่างควอตซ์ JGS3 ที่มีการส่งผ่านข้อมูลสูงช่วยให้ช่วงสเปกตรัมที่แน่นอนที่ 0.27 ถึง 3.2 μm ผ่านไปได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการวัดจะมุ่งเน้นไปที่ความยาวคลื่นที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
เซ็นเซอร์การฉายรังสีปกติโดยตรง (DNI) TBS - ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
ช่วงสเปกตรัม |
280 ~ 3000 นาโนเมตร |
ช่วงการวัด |
0 ~ 2000 วัตต์/ตร.ม |
ความไว |
7 ~ 14 ไมโครโวลต์/วัตต์·เมตร⁻² |
เวลาตอบสนอง (ค่าคงที่เวลา) |
≤ 6 วินาที (99%) |
มุมมอง (มุมเปิด) |
4° |
ความมั่นคงประจำปี (การเปลี่ยนแปลงความไว) |
≤ ±1% |
ความต้านทานภายใน |
10 ~ 30 โอห์ม |
สัญญาณเอาท์พุต |
อนาล็อก: 0 ~ 20 mV |
พาวเวอร์ซัพพลาย |
0-20 mV: ไม่มี (พาสซีฟ) |
ความแม่นยำ |
< 2% |
ความยาวสายเคเบิลมาตรฐาน |
3 เมตร |
อุณหภูมิในการทำงาน |
-40°C ~ +70°C |
ความชื้นในการทำงาน |
0 ~ 100% ความชื้น |
คะแนนสายเคเบิล |
แรงดันไฟฟ้า: 300 โวลต์ |
น้ำหนัก |
380 ก |
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้น (CSP) และไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบเข้มข้น (CPV):
ตอบคำถาม: 'ฟลักซ์พลังงานที่แน่นอนสำหรับระบบสมาธิของฉันคือเท่าใด'
กรณีการใช้งาน: จำเป็นสำหรับการประเมินทรัพยากร การออกแบบระบบ และการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ของเทคโนโลยีรวมศูนย์ทั้งหมด เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้ใช้เฉพาะการแผ่รังสีลำแสงโดยตรงเท่านั้น
การประเมินทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความแม่นยำสูง:
ตอบคำถาม: 'ฉันจะได้รับข้อมูล DNI ที่สามารถธนาคารสำหรับการจัดหาเงินทุนโครงการได้อย่างไร'
กรณีการใช้งาน: ให้ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับการคาดการณ์ผลผลิตพลังงานและการสร้างแบบจำลองทางการเงินของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระดับสาธารณูปโภค
การวิจัยบรรยากาศและสภาพภูมิอากาศ:
ตอบคำถาม: 'ละอองลอย ฝุ่น และไอน้ำส่งผลต่อความโปร่งใสของบรรยากาศอย่างไร'
กรณีการใช้งาน: ใช้ในสถานีวิจัย (รวมถึงสภาพแวดล้อมขั้วโลก เทือกเขาแอลป์ และทางทะเล) เพื่อศึกษาความลึกของละอองลอย ความขุ่นของชั้นบรรยากาศ และผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ
ห้องปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์และการอ้างอิงการสอบเทียบ:
ตอบคำถาม: 'ฉันสามารถใช้เป็นมาตรฐานหลักในการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีอื่นๆ ได้อย่างไร'
กรณีการใช้งาน: ทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออ้างอิงในการตั้งค่าห้องปฏิบัติการสำหรับการสอบเทียบเซ็นเซอร์รังสีบรอดแบนด์อื่นๆ เนื่องจากมีความแม่นยำระดับเฟิร์สคลาส
วิทยาศาสตร์อาคารขั้นสูง (สถาปัตยกรรมพลังงานแสงอาทิตย์):
ตอบคำถาม: 'ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับจากด้านหน้าอาคารของฉันเป็นเท่าใด'
กรณีการใช้งาน: การวัดโหลดแสงอาทิตย์โดยตรงบนโครงสร้างอาคารและหน้าต่างอย่างแม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาสซีฟและเปลือกอาคารประสิทธิภาพสูง
หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้ง: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ต้องติดตั้งเซ็นเซอร์นี้บนเครื่องติดตามแสงอาทิตย์ที่แม่นยำเพื่อติดตามดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง สถานที่ติดตั้งจะต้องมีมุมมองเส้นทางของดวงอาทิตย์ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา!