بيتمنتجاتأجهزة استشعار الإشعاعمستشعر إشعاع شمسي من الفئة أ مزود بمخرج RS485 لمراقبة الخلايا الكهروضوئية
  • مستشعر الإشعاع الشمسي من الفئة أ rs485
  • مراقبة محطات الطاقة الكهروضوئية باستخدام مقياس الإشعاع الشمسي من الفئة أ
  • دليل تركيب مقياس الإشعاع الشمسي لمراقبة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

مستشعر إشعاع شمسي من الفئة أ مزود بمخرج RS485 لمراقبة الخلايا الكهروضوئية

الميزات الرئيسية

  • قياس الإشعاع الشمسي من الفئة أ للتطبيقات المهنية في مجال الأرصاد الجوية ومراقبة الخلايا الكهروضوئية
  • أداء استجابة سريع للحصول على بيانات إشعاع أكثر دقة في ظل تغيرات ضوء الشمس وظروف السحب
  • تصميم ذو مقاومة داخلية منخفضة لتحسين استجابة الإشارة واستقرار القياس
  • وحدة إخراج RS485 مدمجة للتكامل المباشر مع شبكات الاتصال RS485 الحالية
  • خيارات إخراج متعددة بما في ذلك 0-20 مللي فولت، 4-20 مللي أمبير وRS485
  • نطاق طيفي واسع من 285 إلى 2800 نانومتر لرصد الإشعاع الشمسي على نطاق واسع
  • أغطية زجاجية مزدوجة الطبقات عالية الدقة يحسن من نفاذية الضوء وحساسية المستشعر
  • طلاء مستورد ماص للضوء يساعد على تقليل الانعكاس وتحسين دقة القياس
  • تقنية معالجة الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة المتقدمة والمعالجة الحرارية من أجل بنية مدمجة، واتساق وموثوقية
  • هيكل مصمم للاستخدام الخارجي مناسب لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والأسطح، ومزارع الطاقة الشمسية، ومحطات الأرصاد الجوية
  • نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل من -40 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية للبيئات الميدانية القاسية
  • تصميم قليل الصيانة مع وحدة إخراج مدمجة وهيكل ميكانيكي مستقر

وصف المنتج

قياس دقيق للإشعاع الشمسي لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومحطات الأرصاد الجوية الاحترافية

ال مقياس الإشعاع الشمسي من الفئة أ JW-TBQ-2H(LC25) تم تصميمه لقياس دقيق للإشعاع الشمسي العالمي في محطات الطاقة الكهروضوئية، ومحطات الأرصاد الجوية الكهروضوئية، وأنظمة مراقبة الموارد الشمسية، والتطبيقات الأرصادية المهنية.

بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية، تعد بيانات الإشعاع الشمسي واحدة من أهم المدخلات المرجعية لتقييم ما إذا كان نظام الخلايا الكهروضوئية ينتج الطاقة التي ينبغي أن ينتجها في ظل ضوء الشمس المتاح.

بالمقارنة مع أجهزة استشعار الإشعاع الكهروضوئي الأساسية، تم تصميم مقياس الإشعاع الحراري من الفئة أ للتطبيقات التي جودة قياس أعلى، وقياس إشعاع شمسي واسع النطاق، وبيانات مرجعية طويلة الأجل مطلوب.

لماذا تختار JW-TBQ-2H(LC25)؟

  • مقياس الإشعاع الشمسي من الفئة أ للمراقبة الشمسية الاحترافية
  • يقيس الإشعاع الشمسي العالمي
  • مناسب لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق العامة والمحطات التجارية
  • مخرج RS485 لتكامل الأنظمة الرقمية
  • مصمم للمراقبة الخارجية طويلة الأمد
  • مناسب لمحطات الأرصاد الجوية الكهروضوئية ومحطات الأرصاد الجوية
  • نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل
  • يدعم التكامل مع مسجلات البيانات ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة ومنصات المراقبة
  • متوفر لتكوين نظام مراقبة الخلايا الكهروضوئية القائم على المشاريع

هل تحتاج إلى مقياس إشعاع شمسي لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الخاص بك؟

أرسل لنا الكمية المطلوبة، وموقع التركيب، وواجهة الاتصال، ومتطلبات نظام المراقبة.

اطلب عرض سعر
اطلب ورقة البيانات الفنية
احصل على دعم تكوين نظام مراقبة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

ما الذي يقيسه مقياس الإشعاع الشمسي من الفئة أ؟

يقيس JW-TBQ-2H(LC25) الإشعاع الشمسي العالمي تم استقبالها بواسطة سطح المستشعر.

يشمل الإشعاع الشمسي العالمي الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى مستوى القياس من كل من المكونات المباشرة والمنتشرة لأشعة الشمس.

عادةً ما يتم التعبير عن قيمة الإشعاع المقاسة بالصيغة التالية:

واط/م²

بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، يمكن مقارنة قيمة الإشعاع هذه بما يلي:

  • مخرجات وحدة الطاقة الشمسية الكهروضوئية
  • طاقة العاكس
  • درجة حرارة الوحدة
  • درجة الحرارة المحيطة
  • بيانات التوليد التاريخي

وهذا يجعل مقياس الإشعاع الشمسي جهاز استشعار مرجعي مهم لتقييم أداء محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

لماذا يُعد قياس الإشعاع الشمسي بدقة أمرًا بالغ الأهمية في محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية؟

قد تُظهر محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية إنتاج طاقة أقل من المتوقع لأسباب عديدة:

  • غطاء سحابي
  • درجة حرارة الوحدة
  • التلوث
  • تظليل
  • قيود العاكس
  • تدهور الوحدة
  • الأعطال الكهربائية
  • مشاكل في المستشعر أو النظام

لا يمكن لبيانات توليد الطاقة وحدها أن تخبر المشغلين ما إذا كان انخفاض الإنتاج ناتجًا عن عدم كفاية ضوء الشمس أو عن مشكلة داخل نظام الخلايا الكهروضوئية.

يوفر مقياس الإشعاع الشمسي عالي الجودة مرجع الإشعاع اللازم للإجابة على هذا السؤال.

على سبيل المثال:

إشعاع شمسي عالٍ + إنتاج منخفض للخلايا الكهروضوئية
قد يشير ذلك إلى مشكلة في الأداء أو المعدات.

انخفاض الإشعاع الشمسي + انخفاض إنتاج الخلايا الكهروضوئية
قد يعكس ذلك ببساطة الظروف الجوية الحالية.

ولهذا السبب يتم دمج قياس الإشعاع الشمسي بشكل شائع مع بيانات الطاقة الكهروضوئية ودرجة الحرارة لتقييم الأداء.

قراءات ذات صلة:

لماذا يُعد قياس الإشعاع الشمسي بدقة أمرًا بالغ الأهمية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية؟

المواصفات الفنية

المعلمة نسخة الفئة أ إصدار الفئة ب إصدار الفئة ج
النطاق الطيفي 285-2800 نانومتر 285-2800 نانومتر 285-2800 نانومتر
حساسية 7–14 ميكروفولت/واط/م² 7–14 ميكروفولت/واط/م² 7–14 ميكروفولت/واط/م²
زمن الاستجابة أقل من 5 ثوانٍ أقل من 10 ثوانٍ أقل من 15 ثانية
المقاومة الداخلية 10–30 أوم 10–50 أوم 10–50 أوم
إزاحة صفرية أ <12 واط/م² <15 واط/م² <15 واط/م²
إزاحة الصفر ب <4 واط/م² <5 واط/م² <5 واط/م²
درجة حرارة التشغيل من -40 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية من -40 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية من -40 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية
الاستجابة الاتجاهية <20 واط/م² <20 واط/م² <20 واط/م²
الاستقرار السنوي <1% <2% <3%
خيارات الإخراج 0–20 مللي فولت 4–20 مللي أمبير RS485 0–20 مللي فولت 4–20 مللي أمبير RS485 0–20 مللي فولت 4–20 مللي أمبير RS485

التطبيقات النموذجية

1. محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية واسعة النطاق

تتطلب محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبيرة بيانات إشعاع مرجعية موثوقة لتقييم أداء التوليد.

قد تتضمن نقطة المراقبة النموذجية ما يلي:

  • مقياس الإشعاع الشمسي من الفئة أ
  • مستشعر درجة حرارة وحدة الطاقة الشمسية
  • مستشعر درجة الحرارة والرطوبة المحيطة
  • مستشعر سرعة واتجاه الرياح
  • مستشعر هطول الأمطار
  • مسجل البيانات
  • منصة المراقبة

ويمكن بعد ذلك مقارنة قيمة الإشعاع مع إنتاج الخلايا الكهروضوئية لتحديد ظروف الإنتاج غير الطبيعية.

للاطلاع على تكوين النظام الكامل، انظر:

محطة رصد الطقس بالطاقة الشمسية الكهروضوئية لمراقبة محطات توليد الطاقة

2. مراقبة الإشعاع على مستوى المصفوفة

لتحليل أداء الخلايا الكهروضوئية، يمكن تركيب مقياس الإشعاع الشمسي بزاوية تتوافق مع مستوى وحدة الخلايا الكهروضوئية.

وهذا يسمح بقياس الإشعاع الشمسي الذي يتم استقباله تقريبًا في نفس اتجاه مصفوفة الخلايا الكهروضوئية.

يمكن لبيانات الإشعاع على مستوى المصفوفة أن تدعم ما يلي:

  • تحليل نسبة الأداء
  • مقارنة الأجيال
  • تقييم أداء المصفوفة
  • رصد موارد الطاقة الشمسية

ينبغي أن تتوافق زاوية التركيب مع هدف مراقبة المشروع والتصميم الهندسي.

3. محطات الأرصاد الجوية الكهروضوئية

نادراً ما يعمل مقياس الإشعاع الشمسي بمفرده في نظام مراقبة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الاحترافي.

قد تجمع محطة الأرصاد الجوية الكهروضوئية الكاملة بين الإشعاع الشمسي و:

  • درجة حرارة الوحدة
  • درجة الحرارة المحيطة
  • الرطوبة النسبية
  • سرعة الرياح
  • اتجاه الرياح
  • هطول الأمطار
  • الضغط الجوي

إن الجمع بين هذه المعايير يمنح المشغلين سياقاً أوسع لفهم التغيرات في إنتاج الطاقة الكهروضوئية.

عرض حلول محطات الأرصاد الجوية التي تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية

4. تقييم موارد الطاقة الشمسية

يمكن أن تدعم قياسات الإشعاع الشمسي على المدى الطويل دراسات الطاقة الشمسية وتقييم المشاريع.

تشمل التطبيقات المحتملة ما يلي:

  • دراسات أولية لمواقع الطاقة الشمسية
  • مقارنة موارد الطاقة الشمسية
  • مراقبة الإشعاع على المدى الطويل
  • أبحاث الطاقة المتجددة

بالنسبة للمشاريع التي تتطلب مرجعًا عالي الجودة للإشعاع الشمسي، قد يكون مقياس الإشعاع الحراري أكثر ملاءمة من مستشعر الإشعاع السيليكوني الأساسي.

5. محطات الأرصاد الجوية والبحوث

يمكن أيضًا استخدام جهاز JW-TBQ-2H(LC25) في مشاريع مراقبة الإشعاع البيئي والأرصاد الجوية الاحترافية.

تشمل التطبيقات ما يلي:

  • محطات الأرصاد الجوية
  • البحوث البيئية
  • رصد المناخ
  • الجامعات
  • شبكات الرصد العلمي

يوفر JW-IoT مجموعة أوسع من أدوات قياس الإشعاع للإشعاع الشمسي، والإشعاع الصافي، والأشعة فوق البنفسجية، والإشعاع النشط ضوئياً، والمراقبة الطيفية.

عرض أجهزة استشعار الإشعاع

مقياس الإشعاع الشمسي من الفئة أ مقابل مستشعر الإشعاع السيليكوني

يعتمد اختيار مستشعر الإشعاع المناسب على الغرض من القياس.

مقارنة مقياس الإشعاع الشمسي من الفئة أ مستشعر إشعاع السيليكون
مبدأ القياس قياس الإشعاع الاحترافي من نوع المصفوفة الحرارية استجابة شمسية قائمة على السيليكون
الغرض الأساسي قياس الإشعاع الشمسي المرجعي مراقبة الإشعاع الشمسي الموجهة نحو الخلايا الكهروضوئية
نطاق قياس الإشعاع الشمسي الواسع الاستجابة الطيفية للسيليكون
التطبيق النموذجي محطة مرجعية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الأرصاد الجوية، البحث مراقبة أداء الخلايا الكهروضوئية
متطلبات الدقة أعلى يعتمد على التطبيق
مستوى التكلفة أعلى عادةً ما تكون أقل
الخيار الأفضل عندما تُعد بيانات الإشعاع ذات الجودة المرجعية مهمة يُعد تتبع استجابة الخلايا الكهروضوئية وكفاءة التكلفة من الأولويات.

قد يكون مستشعر الإشعاع المصنوع من السيليكون مناسبًا عندما يركز المشروع بشكل أساسي على تتبع الاستجابة الشمسية المشابهة لوحدة الخلايا الكهروضوئية.

يُعد مقياس الإشعاع الشمسي من الفئة أ الخيار الأفضل عمومًا عندما يتطلب المشروع... مرجع احترافي للإشعاع الشمسي واسع النطاق.

المنتج ذو الصلة:

مستشعر إشعاع السيليكون لمراقبة أداء الخلايا الكهروضوئية

مقياس الإشعاع الشمسي من الفئة أ مقابل الفئة ب

لا تتطلب جميع المشاريع نفس فئة القياس.

متطلبات الفئة أ الفئة ب
مراقبة مرجعية احترافية للخلايا الكهروضوئية خيار ممتاز مناسب للعديد من المشاريع
القياسات المناخية خيار قوي مناسب
مراعاة الميزانية زيادة الاستثمار أكثر اقتصادية
متطلبات الأداء أعلى متوسط/عالي
بيانات مرجعية طويلة الأجل مفضلة للمشاريع الصعبة مشروع

بالنسبة للمشاريع التي تكون فيها الميزانية أكثر أهمية من أعلى فئة قياس، قد يكون مقياس الإشعاع الشمسي من الفئة B بديلاً عمليًا.

عرض مقياس الإشعاع الشمسي من الفئة ب

لماذا تختار مقياس الإشعاع الحراري لمراقبة الخلايا الكهروضوئية؟

يستجيب مقياس الإشعاع الحراري لجزء واسع من الإشعاع الشمسي الوارد ويستخدم على نطاق واسع عندما تكون هناك حاجة إلى قياس إشعاع عالي الجودة واسع النطاق.

بالنسبة لمشغلي أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، فإن هذا الأمر ذو قيمة لأن مقياس الإشعاع الشمسي يعمل كمرجع مستقل لموارد الطاقة الشمسية بدلاً من مجرد إعادة إنتاج الاستجابة الطيفية للخلية الكهروضوئية.

وهذا يجعله مفيدًا بشكل خاص لما يلي:

  • محطات الأرصاد الجوية المرجعية
  • حساب نسبة الأداء
  • تحليل الاتجاهات على المدى الطويل
  • مقارنة تقنيات الخلايا الكهروضوئية المختلفة
  • رصد موارد الطاقة الشمسية

كيف يتناسب مقياس الإشعاع الشمسي مع نظام مراقبة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

قد يتبع ذلك تصميم احترافي لمراقبة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية:

الإشعاع الشمسي

مقياس الإشعاع الشمسي من الفئة أ JW-TBQ-2H(LC25)
↓ RS485
مسجل بيانات الطاقة الشمسية الكهروضوئية / وحدة التحكم عن بعد

شبكة الجيل الرابع / إيثرنت / وصلات خلفية أخرى

نظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA) / نظام إدارة الطاقة (EMS) / منصة سحابية

تحليل الأداء

يمكن لأجهزة الاستشعار الإضافية أن توفر ما يلي:

  • درجة حرارة الوحدة
  • الطقس المحيط
  • ظروف الرياح
  • هطول الأمطار
  • معلومات عن التلوث

تساعد مجموعات البيانات هذه المشغلين مجتمعة على التمييز بين التغيرات الإنتاجية المرتبطة بالطقس ومشاكل أداء النظام الفعلية.

إرشادات تركيب مقياس الإشعاع الشمسي

يُعد التثبيت الصحيح أمراً ضرورياً لأنه حتى المستشعر عالي الجودة يمكن أن ينتج بيانات رديئة إذا تم تثبيته بشكل غير صحيح.

حافظ على المستشعر مكشوفًا

قم بتركيب جهاز قياس الإشعاع الشمسي في مكان لا تحجب فيه الأجسام القريبة مجال الرؤية الشمسية.

تجنب التظليل من:

  • هياكل الخلايا الكهروضوئية
  • الأعمدة
  • المباني
  • الهوائيات
  • الأشجار
  • مكونات محطة الأرصاد الجوية

قم بتسوية مقياس الإشعاع الشمسي لقياس الإشعاع الأفقي

لقياس الإشعاع الأفقي العالمي، يجب تركيب سطح الاستشعار بشكل أفقي وتسويته بشكل صحيح.

تحقق من المستوى مرة أخرى بعد ذلك:

  • تثبيت
  • صيانة
  • ظواهر جوية قوية
  • التكيف الهيكلي

قم بمحاذاة مصفوفة الخلايا الكهروضوئية لقياس نقطة الوصول الضوئية (POA).

لقياس مستوى المصفوفة، قم بتثبيت مقياس الإشعاع الشمسي بنفس اتجاه ميل وحدات الخلايا الكهروضوئية التي تتم مراقبتها.

الهدف هو قياس الإشعاع الساقط على مستوى المصفوفة.

حافظ على نظافة القبة البصرية

يمكن أن يقلل الغبار وفضلات الطيور وحبوب اللقاح وغيرها من الملوثات من كمية الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى سطح الاستشعار.

قم بوضع جدول زمني للصيانة بناءً على ظروف الموقع.

قد تتطلب محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصحراوية والمتربة عمليات تفتيش أكثر تكرارًا.

تجنب مصادر الحرارة القريبة

قم بالتركيب بعيدًا عن المعدات التي يمكن أن تُسبب ظروفًا حرارية محلية غير طبيعية كلما أمكن ذلك.

حماية كابل الاتصالات

بالنسبة لتركيبات RS485 الخارجية:

  • استخدم كابلًا خارجيًا مناسبًا
  • حماية مسارات الكابلات
  • تجنب حلقات الكابلات غير الضرورية
  • حافظ على التأريض والحماية المناسبين
  • ضع في اعتبارك استخدام الحماية من زيادة التيار عند الحاجة.

كيفية اختيار مقياس الإشعاع الشمسي لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية

قبل طلب عرض سعر، تأكد من متطلبات المشروع الخمسة التالية.

1. الغرض من القياس

هل تحتاج إلى:

  • GHI؟
  • إشعاع نقطة التلامس؟
  • بيانات الأرصاد الجوية المرجعية؟
  • مراقبة أداء الخلايا الكهروضوئية؟

2. فئة الدقة المطلوبة

حدد ما إذا كانت مواصفات المشروع تتطلب ما يلي:

  • الفئة أ
  • الفئة ب
  • مستشعر الإشعاع الشمسي الأساسي

3. واجهة الاتصال

تأكد مما إذا كان نظام الاستحواذ الخاص بك يتطلب ما يلي:

  • RS485
  • إشارة تناظرية
  • واجهة أخرى

4. عدد نقاط المراقبة

يمد:

  • قدرة محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية
  • مصفوفة H
  • عدد محطات الأرصاد الجوية
  • عدد أجهزة قياس الإشعاع الشمسي لكل محطة

5. متطلبات التكامل

أخبرنا ما إذا كان جهاز قياس الإشعاع الشمسي سيتصل بـ:

  • نظام سكادا الحالي
  • مسجل بيانات تابع لجهة خارجية
  • وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)
  • نظام مراقبة JW-IoT
  • منصة سحابية للعملاء

تتيح لنا هذه المعلومات التوصية بالتكوين الأنسب.

هل تحتاج إلى مساعدة في اختيار مقياس الإشعاع الشمسي المناسب؟

للحصول على تقييم فني أسرع، أرسل لنا ما يلي:

  • بلد المشروع
  • قدرة محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية
  • متطلبات GHI أو POA
  • فئة الدقة المطلوبة
  • كمية
  • واجهة الاتصال
  • نموذج مسجل البيانات الحالي أو نموذج SCADA

بإمكان JW-IoT التوصية بتكوين مناسب لمقياس الإشعاع الشمسي وجهاز مراقبة الطقس الكهروضوئي.

اطلب عرض سعر

تواصل مع JW-IoT

أرسل متطلبات مشروعك وسيقوم فريقنا بتوفير الدعم في اختيار المنتجات وتقديم عروض الأسعار.

التعليمات

  • Q

    1. ما هو مقياس الإشعاع الشمسي من الفئة أ؟

    A

    مقياس الإشعاع الشمسي من الفئة أ هو أداة عالية الأداء لقياس الإشعاع الشمسي مصممة للتطبيقات التي تتطلب أداء قياس أكثر تطلبًا من فئات مقياس الإشعاع الشمسي الأدنى.
    يتم اختيارها بشكل شائع للمراقبة الاحترافية للخلايا الكهروضوئية، والأرصاد الجوية، وأبحاث الطاقة الشمسية.

  • Q

    2. ما الذي يقيسه جهاز JW-TBQ-2H(LC25)؟

    A

    يقيس هذا الجهاز الإشعاع الشمسي العالمي الذي تستقبله سطح الاستشعار الخاص به، ويوفر القياس لأنظمة المراقبة وجمع البيانات.

  • Q

    3. هل هذا البيرانومتر مناسب لمحطات الطاقة الكهروضوئية؟

    A

    نعم. تم تصميم جهاز JW-TBQ-2H(LC25) لقياس الإشعاع الشمسي الاحترافي وهو مناسب لمحطات الأرصاد الجوية الكهروضوئية ومراقبة محطات الطاقة الشمسية.

  • Q

    4. هل يمكنني استخدامه لقياس الإشعاع على مستوى المصفوفة؟

    A

    نعم. يمكن تركيبه بنفس ميل مصفوفة الخلايا الكهروضوئية عندما يتطلب المشروع قياس الإشعاع على مستوى المصفوفة.

  • Q

    5. ما هي المخرجات التي يوفرها المستشعر؟

    A

    يوفر تكوين صفحة المنتج هذا مخرج 0-20 مللي فولت / 4-20 مللي أمبير / RS485، مما يجعله مناسبًا للتكامل مع مسجلات البيانات الرقمية ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة وأنظمة مراقبة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

  • Q

    6. ما الفرق بين مقياس الإشعاع الشمسي ومستشعر الإشعاع المصنوع من السيليكون؟

    A

    يوفر مقياس الإشعاع الشمسي الحراري قياسًا واسع النطاق للإشعاع الشمسي، بينما يتمتع مستشعر الإشعاع المصنوع من السيليكون باستجابة طيفية أقرب إلى تقنية الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون.
    يعتمد الخيار الأفضل على هدف المراقبة.

  • Q

    7. هل أختار الفئة أ أم الفئة ب؟

    A

    اختر الفئة أ عندما تكون أداء القياس وبيانات الجودة المرجعية ذات أولوية أعلى.
    يمكن النظر في الفئة "ب" عندما يتطلب المشروع مراقبة احترافية للإشعاع الشمسي ولكنه يخضع لقيود ميزانية أكثر صرامة.

  • Q

    8. كم مرة يجب تنظيف مقياس الإشعاع الشمسي؟

    A

    يعتمد معدل التنظيف على الظروف المحلية.

    تتطلب البيئات المتربة والصحراوية والصناعية أو ذات نسبة حبوب اللقاح العالية عمومًا عمليات تفتيش أكثر تكرارًا من المواقع النظيفة.

  • Q

    9. هل يمكن لشركة JW-IoT توفير محطة أرصاد جوية متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية؟

    A

    نعم. يمكن لـ JW-IoT تكوين أنظمة مراقبة الخلايا الكهروضوئية التي تجمع بين قياس الإشعاع الشمسي ودرجة حرارة الوحدة وأجهزة الاستشعار المناخية.

واتساب

ترك رسالة!

ترك رسالة!