Fotómetro solar automático para el monitoreo de la irradiancia espectral y el análisis de la energía solar.
Características principales
Seguimiento solar automático: Utiliza tecnología de escaneo óptico y seguimiento del tiempo para seguir automáticamente al sol durante todo el día con una alta precisión de seguimiento.
Medición de la irradiancia espectral multibanda: Mide la irradiancia espectral solar directa en múltiples longitudes de onda, incluyendo 280–3000 nm, 340 nm, 380 nm, 440 nm, 500 nm, 670 nm, 870 nm, 936 nm, 1020 nm y 1640 nm.
Tecnología de medición síncrona: Registra simultáneamente múltiples parámetros de radiación solar para reducir los errores de sincronización temporal y mejorar la precisión del análisis espectral.
Monitorización integral de la radiación solar: Permite medir la irradiancia directa, la irradiancia total, la irradiancia total horizontal, la irradiancia total vertical, la irradiancia difusa, la duración de la insolación y el ángulo de elevación solar.
Cálculo de la profundidad óptica de los aerosoles atmosféricos: Proporciona monitorización de la profundidad óptica de los aerosoles para la investigación atmosférica, los estudios de calidad del aire y las aplicaciones de calibración de satélites.
Módulo de salida RS485 integrado: La comunicación RS485 integrada permite la conexión directa a redes RS485 existentes sin necesidad de convertidores o adaptadores externos.
Posicionamiento GPS en tiempo real: Permite el seguimiento en tiempo real de la latitud, la longitud y la altitud para su uso en escenarios de despliegue sobre el terreno y observación móvil.
Funcionamiento en exteriores con energía solar: Diseñado para la monitorización en exteriores con soporte de energía solar, lo que reduce la dependencia de la infraestructura eléctrica fija.
Fácil instalación y bajo mantenimiento: Su estructura integrada, su funcionamiento automático y la ausencia de necesidad de calibración manual frecuente contribuyen a reducir la carga de trabajo de mantenimiento sobre el terreno.
Diseño robusto para exteriores: Su protección IP66 y su amplio rango de temperatura de funcionamiento lo hacen adecuado para un uso prolongado en entornos exteriores adversos.
JW-TBS-5L(LC21)El fotómetro solar automático es un dispositivo profesional de monitoreo de radiación solar diseñado para aplicaciones para la medición de la irradiancia espectral, la evaluación de recursos solares y el monitoreo de energías renovables..
A diferencia de los sensores de radiación solar convencionales, que solo miden la radiación solar total, un fotómetro solar puede proporcionar información más detallada sobre la distribución de la radiación solar dentro de rangos de longitud de onda específicos.
El sistema es adecuado para:
Monitorización de plantas de energía solar fotovoltaica
evaluación de recursos solares
Observación meteorológica
Investigación ambiental
Monitoreo de la radiación solar agrícola
Proyectos de energías renovables
El fotómetro solar automático se puede integrar con:
Un fotómetro solar es un instrumento de medición óptica diseñado para detectar la intensidad de la radiación solar dentro de bandas espectrales seleccionadas.
En comparación con los sensores de irradiancia solar tradicionales, un fotómetro solar proporciona información espectral adicional que ayuda a los usuarios a comprender:
Distribución de energía solar
Influencia atmosférica
Cambios espectrales
Características del recurso solar
La medición de la irradiancia espectral se utiliza ampliamente en la investigación solar, la observación atmosférica y el análisis fotovoltaico avanzado.
Especificación técnica
Artículo
Especificación
Tipo de producto
Fotómetro solar totalmente automático
Parámetros principales de monitorización
Irradiancia directa, irradiancia horizontal, irradiancia total vertical, ángulo de incidencia solar, radiación difusa, duración de la insolación, profundidad óptica de los aerosoles
¿Por qué es importante la monitorización de la irradiancia espectral?
La radiación solar no es un valor energético único.
La luz solar contiene componentes de diferentes longitudes de onda:
Ultravioleta (UV)
Luz visible
Infrarrojo cercano (NIR)
Las diferentes longitudes de onda influyen en:
respuesta del módulo fotovoltaico
eficiencia de conversión de energía solar
Atenuación atmosférica
fotosíntesis vegetal
La monitorización espectral proporciona información más completa en comparación con la simple medición de la irradiancia solar.
Principio de funcionamiento del fotómetro solar
Radiación solar ↓ Filtro/detector óptico ↓ Procesamiento de señal espectral ↓ Registrador de datos ↓ Plataforma de monitorización en la nube
El instrumento recopila automáticamente información sobre la radiación solar y almacena los datos de medición para su posterior análisis.
Aplicaciones del fotómetro solar
Monitorización de plantas de energía solar fotovoltaica
La información espectral solar ayuda a los ingenieros a analizar:
Disponibilidad de recursos solares
variación de la irradiancia
Cambios en el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos
Evaluación de recursos solares
Antes de desarrollar un proyecto solar, es importante contar con datos precisos sobre la radiación solar para:
Evaluación del sitio
Predicción energética
Optimización del sistema
Monitoreo meteorológico y ambiental
La monitorización de la radiación solar permite:
Observación meteorológica
Investigación climática
Análisis atmosférico
Fotómetro solar frente a piranómetro
Fotómetro solar
Piranómetro
Medición
Radiación espectral
Irradiancia solar total
Producción
Información espectral
Irradiancia global
Solicitud
Investigación, análisis fotovoltaico
Estaciones meteorológicas, monitorización solar
Detalles de los datos
Más alto
General
Un piranómetro mide la densidad del flujo de radiación solar en un amplio rango de longitudes de onda, mientras que los instrumentos espectrales proporcionan información sobre la radiación específica para cada longitud de onda.
Fotómetro solar frente a sensor de irradiancia normal
Fotómetro solar
Sensor de irradiancia normal
Objetivo
Análisis espectral
Monitorización de la intensidad solar
Datos
Información de múltiples longitudes de onda
Valor de irradiancia único
Solicitud
Análisis avanzado
Monitoreo rutinario
Complejidad
Más alto
Más bajo
Integración con la plataforma de monitorización solar IoT
Sensor solar
↓
Dispositivo de adquisición de datos
↓
Comunicación inalámbrica
↓
Plataforma en la nube
↓
Sistema de gestión solar
Consideraciones de instalación
Ubicación de instalación
Instalación recomendada:
Zona al aire libre
Sin objetos de sombreado
Estructura de montaje estable
Calibración y mantenimiento
Para una medición fiable:
Mantenga limpia la superficie óptica.
Compruebe el ángulo de instalación.
Realizar una calibración periódica
Solicite una solución de monitorización solar.
JW-IoT ofrece soluciones de monitorización solar para:
Mide la irradiancia solar directa, la irradiancia espectral directa, la irradiancia total, la irradiancia total horizontal, la irradiancia total vertical, la radiación difusa, la duración de la insolación, el ángulo de incidencia solar y la profundidad óptica de los aerosoles atmosféricos.
Q
2. ¿Qué longitudes de onda espectrales admite?
A
El sistema admite múltiples bandas espectrales solares, incluidas 280–3000 nm, 340 nm, 380 nm, 440 nm, 500 nm, 670 nm, 870 nm, 936 nm, 1020 nm y 1640 nm.
Q
3. ¿Puede el fotómetro seguir al sol automáticamente?
A
Sí. El instrumento utiliza tecnología de seguimiento solar automático con escaneo óptico y seguimiento del tiempo para seguir al sol durante todo el día, lo que reduce la necesidad de operación manual.
Q
4. ¿JW-IoT proporciona este producto para proyectos de monitoreo meteorológico?
A
Sí. JW-IoT puede proporcionar este tipo de fotómetro solar automático como parte de soluciones para el monitoreo de la radiación meteorológica, la observación atmosférica y el monitoreo ambiental.
Q
5. ¿Qué salida de comunicación admite el producto?
A
El producto incorpora un módulo de salida RS485, lo que permite su integración directa en redes de comunicación RS485 sin necesidad de un convertidor externo adicional.
Q
6. ¿Este fotómetro solar es adecuado para la calibración de satélites?
A
Sí. Dado que mide la irradiancia espectral solar multibanda y la profundidad óptica de los aerosoles, puede utilizarse para la calibración terrestre de satélites, la corrección atmosférica y la validación de la teledetección.
Q
7. ¿Puede JW-IoT integrar este fotómetro en una plataforma de monitorización de IoT?
A
Sí. JW-IoT puede integrar la salida de datos RS485 en sistemas locales de adquisición de datos, RTU, plataformas en la nube o paneles de control de monitorización de IoT personalizados según los requisitos del proyecto.
Q
8. ¿Cuáles son las principales ventajas en comparación con los fotómetros solares tradicionales?
A
En comparación con los instrumentos tradicionales, admite seguimiento automático, medición multilongitud de onda, adquisición de datos síncrona, salida RS485, posicionamiento GPS y requiere menos mantenimiento.
Q
9. ¿Es el producto apto para su instalación a largo plazo en exteriores?
A
Sí. El instrumento tiene un grado de protección IP66, admite funcionamiento en exteriores y funciona en un rango de temperatura de -30 °C a 60 °C.
Q
10. ¿Puede JW-IoT ofrecer soporte para personalización OEM o basada en proyectos?
A
Sí. JW-IoT puede brindar soporte para la configuración basada en proyectos, la integración de plataformas de datos, la adaptación de protocolos de comunicación y el empaquetado de soluciones para proyectos de monitoreo meteorológico y ambiental en el extranjero.