Mini estación meteorológica compacta con anemómetro ultrasónico y radar de precipitación.
Características principales
Diseño de mini estación meteorológica compacta: Dimensiones máximas de hasta 153,30 mm, adecuadas para instalaciones con espacio limitado.
Medición ultrasónica de la velocidad y dirección del viento: Mide la velocidad del viento de 0 a 60 m/s y la dirección del viento de 0 a 359,9°.
Sin partes móviles: El principio de detección ultrasónica evita el desgaste mecánico y permite un uso prolongado en exteriores.
Datos de viento de alta resolución: Resolución de la velocidad del viento de hasta 0,01 m/s y resolución de la dirección del viento de hasta 0,1°.
Muestreo de alta frecuencia de 4 Hz: Captura rápidamente los cambios de viento para una monitorización ambiental en tiempo real.
Opción de medición de precipitaciones por radar: La nueva tecnología de radar para la medición de precipitaciones ayuda a proporcionar datos de lluvia más precisos sin necesidad de la estructura mecánica tradicional de cubeta basculante.
Hasta 8 parámetros de medición: Admite datos de temperatura del aire, humedad del aire, velocidad del viento, dirección del viento, presión atmosférica, precipitaciones, iluminancia y radiación solar.
Múltiples configuraciones de modelo: Disponible en configuraciones XF802, XF805, XF806 y XF808 para diferentes necesidades de monitorización.
Cuerpo pequeño con gran rendimiento: Diseñado para la agricultura inteligente, la monitorización de invernaderos, las estaciones meteorológicas y los proyectos de IoT.
La serie JW-XF802 es una mini estación meteorológica todo en uno diseñada para proyectos que requieren múltiples parámetros meteorológicos en un sensor compacto para exteriores.
Esta serie utiliza tecnología ultrasónica para medir la velocidad y la dirección del viento sin necesidad de anemómetros giratorios ni veletas convencionales. Algunas configuraciones también integran la medición de precipitaciones por radar junto con la temperatura del aire, la humedad relativa, la presión atmosférica, la iluminancia y la radiación solar.
Con unas dimensiones máximas de aproximadamente 83,03 × 153,30 mm, la serie JW-XF802 es adecuada para instalaciones donde sea necesario minimizar el espacio de montaje, el cableado y la integración del sistema.
Hay cuatro configuraciones disponibles:
XF802: velocidad y dirección del viento por ultrasonidos
XF805: viento, temperatura del aire, humedad y presión atmosférica
XF806: viento, temperatura del aire, humedad, presión y precipitación por radar.
XF808: sistema de monitorización meteorológica de ocho parámetros con iluminancia y radiación solar.
La estación meteorológica puede evaluarse para la agricultura inteligente, invernaderos, sistemas de riego, instalaciones solares fotovoltaicas, monitoreo ambiental, estaciones meteorológicas en campus universitarios y proyectos de IoT distribuidos.
Características destacadas del producto
Miniestructura integrada
La serie JW-XF802 integra múltiples elementos sensores en una carcasa compacta.
La dimensión máxima del producto es de aproximadamente 83,03 × 153,30 mm, lo que hace que el sensor sea adecuado para:
postes de vigilancia compactos
Estructuras de invernadero
estaciones de campo agrícolas
Armarios pequeños para equipos de exterior
Puntos de monitoreo alimentados por energía solar
Instalaciones de IoT distribuidas
Estaciones medioambientales con espacio limitado
La estructura integrada puede reducir la cantidad de soportes individuales, cables de sensores externos y posiciones de instalación separadas necesarias en el lugar de monitoreo.
Medición ultrasónica del viento
La velocidad y la dirección del viento se miden mediante tecnología de sensores ultrasónicos.
El módulo de viento admite:
Rango de velocidad del viento: 0–60 m/s
Rango de dirección del viento: 0–359,9°
Resolución de la velocidad del viento: hasta 0,01 m/s
Resolución de la dirección del viento: hasta 0,1°
Frecuencia de muestreo: hasta 4 Hz
Dado que el principio de medición no requiere las convencionales copas de viento giratorias ni una veleta mecánica, el sensor evita el desgaste asociado a los componentes móviles de medición del viento.
Para un funcionamiento fiable a largo plazo en exteriores, se sigue recomendando la limpieza periódica, la inspección visual y la verificación de datos.
Medición de precipitaciones por radar
Las configuraciones XF806 y XF808 incluyen medición de precipitación por radar integrada.
El módulo de radar detecta la precipitación sin utilizar el mecanismo de cubeta basculante que se encuentra en un pluviómetro tradicional.
Este diseño es adecuado para proyectos donde el cliente prioriza:
Construcción compacta
Instalación integrada
Sin mecanismo de cubo basculante
Componentes mecánicos reducidos
Datos de intensidad de lluvia en tiempo real
Monitorización multiparamétrica en un solo dispositivo.
El rango de medición de precipitaciones es de 0 a 200 mm/h.
La pluviometría por radar y la pluviometría con pluviómetro de cubeta basculante utilizan principios de medición diferentes. Los clientes con requisitos de precipitación de grado reglamentario, hidrológico o de investigación deben confirmar la precisión, la resolución y la norma aplicable antes de seleccionar el modelo.
Hasta ocho parámetros de monitorización
Según el modelo seleccionado, la serie JW-XF802 puede medir:
Temperatura del aire
Humedad relativa
Velocidad del viento
Dirección del viento
Presión atmosférica
Lluvia
Iluminancia
radiación solar
Esto permite a los integradores de sistemas seleccionar un modelo según el proyecto en lugar de adquirir parámetros no utilizados.
Cuatro configuraciones de modelo
La serie de productos está disponible en las configuraciones XF802, XF805, XF806 y XF808.
La estructura del modelo permite a los clientes elegir entre:
Monitoreo únicamente del viento
Monitoreo meteorológico básico de cinco parámetros
Monitoreo meteorológico con radar de precipitaciones
Monitorización completa de ocho parámetros
Diseñado para la integración de IoT
La estación meteorológica compacta se puede conectar a equipos de adquisición de datos y comunicación compatibles según la interfaz de producto confirmada.
Los posibles componentes del sistema incluyen:
Registrador de datos
RTU
SOCIEDAD ANÓNIMA
Puerta de enlace IoT 4G
Nodo o puerta de enlace LoRaWAN
Servidor de monitorización local
Plataforma de monitorización en la nube
Plataforma de software propiedad del cliente
Antes de realizar el pedido, es necesario confirmar la salida requerida, la configuración de comunicación y el protocolo de datos.
Selección de modelos
Modelo
Tamaño
Temperatura del aire
Humedad del aire
Velocidad del viento
Dirección del viento
Presión
Lluvia
Iluminancia
radiación solar
XF802
83,03 × 108,30 mm
Opcional
Opcional
Sí
Sí
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
XF805
83,03 × 153,30 mm
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Opcional
Opcional
Opcional
XF806
83,03 × 153,30 mm
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Opcional
Opcional
XF808
83,03 × 153,30 mm
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
¿Qué modelo debería elegir?
Elija XF802 cuando:
El proyecto requiere principalmente información sobre la velocidad y la dirección del viento.
El espacio de montaje disponible es limitado.
El cliente desea un sensor de viento ultrasónico sin ventosas mecánicas.
Otros parámetros meteorológicos ya se miden mediante sensores independientes.
La unidad se integrará en una estación de monitoreo ya existente.
Elija XF805 cuando:
El proyecto requiere conocer la velocidad y la dirección del viento.
Se requieren datos sobre la temperatura y la humedad del aire.
Se requiere presión atmosférica.
No se requieren ni lluvia ni radiación solar.
La estación se utilizará para el monitoreo básico de la agricultura, los invernaderos o el medio ambiente.
Elija XF806 cuando:
El proyecto requiere los cinco parámetros disponibles en XF805.
También se requiere la medición integrada de las precipitaciones.
Se prefiere un módulo de radar de precipitación compacto.
La aplicación abarca la agricultura, el riego, las carreteras o la monitorización meteorológica general al aire libre.
Elija XF808 cuando:
El proyecto requiere los ocho parámetros disponibles.
Se necesitan datos sobre la radiación solar y la iluminancia.
El cliente desea el modelo más completo de la serie.
La instalación se utiliza para la agricultura, la energía solar fotovoltaica, la investigación medioambiental o la monitorización integral mediante IoT.
Parámetros de medición
Parámetro
Rango
Temperatura del aire
-40°C a 85°C
Humedad del aire
0–100% RH
Velocidad del viento
0–60 m/s
Dirección del viento
0–359,9°
Presión atmosférica
500–1100 hPa
Lluvia
0–200 mm/h
Iluminancia
0–100 KLux
radiación solar
0–1500 W/m²
Nota importante sobre las especificaciones
La precisión de las mediciones, la tensión de funcionamiento, el consumo de energía, la señal de salida, el protocolo de comunicación, la definición del cable, la clasificación de la carcasa y los límites del entorno operativo deben confirmarse con la hoja de datos técnicos más reciente antes de la adquisición o la presentación de la oferta.
No utilice valores estimados o genéricos para el diseño de ingeniería.
Medición ultrasónica del viento
Cómo funciona
El sensor transmite señales ultrasónicas entre transductores internos.
El viento modifica el tiempo de propagación de las señales. El instrumento utiliza estos cambios para calcular la velocidad y la dirección del viento.
A diferencia de un sistema convencional de copas y veletas, la medición ultrasónica del viento no requiere copas giratorias, cojinetes ni una veleta mecánica para la dirección del viento.
Beneficios prácticos
El diseño ultrasónico puede soportar:
Dimensiones compactas del producto
Sin desgaste en el cojinete de la copa de viento
Sin alineación mecánica de la veleta
Respuesta rápida a los cambios de viento
Adquisición de datos de alta frecuencia
Integración más sencilla en una carcasa multiparamétrica
Consideraciones de instalación
Incluso un sensor de viento de alto rendimiento puede producir datos poco representativos si se instala en un lugar inadecuado.
Evite instalar la estación meteorológica:
Justo al lado de una pared.
Debajo del borde de un tejado
Detrás de un gran panel solar
Junto a una salida de escape
Bajo una densa cubierta arbórea
Dentro de un lugar bloqueado por estructuras de invernadero.
Demasiado cerca de otros sensores grandes.
Donde el poste de montaje provoca una interferencia significativa en el flujo de aire.
El sensor debe instalarse en posición vertical y en una posición abierta adecuada para el proyecto.
Cuando se requieran datos sobre la dirección del viento, alinee la marca de orientación según las instrucciones de instalación del producto.
Medición de precipitaciones por radar
Detección de lluvia sin vuelco
El módulo de radar para la medición de precipitaciones mide la lluvia sin recoger agua mediante un mecanismo de cubeta basculante.
Esto permite integrar la medición de la lluvia en el mismo cuerpo compacto que los módulos de detección de viento y datos meteorológicos.
Aplicaciones adecuadas
La medición de precipitaciones mediante radar puede considerarse para:
estaciones meteorológicas agrícolas
Monitoreo del riego
Monitoreo meteorológico externo del invernadero
Nodos meteorológicos al borde de la carretera
Estaciones alimentadas por energía solar
Monitoreo ambiental distribuido
estaciones meteorológicas del campus
proyectos de monitorización de IoT
Lo que los clientes deben confirmar
Antes de seleccionar el modelo de precipitación por radar, confirme:
Rango de precipitaciones requerido
Resolución de precipitaciones requerida
Precisión requerida
precipitación mínima detectable
Intervalo de notificación
Características de las precipitaciones locales
Si se requiere acumulación de lluvia
Si se aplica una norma meteorológica específica
También se requiere un pluviómetro de referencia específico.
No se debe afirmar automáticamente que la medición de la lluvia mediante radar sea más precisa que la realizada con un pluviómetro de cubeta basculante. La tecnología adecuada depende del objetivo del proyecto y de los requisitos de medición.
Aplicaciones recomendadas
Agricultura inteligente
Los modelos XF805, XF806 y XF808 pueden proporcionar datos meteorológicos locales para:
Monitoreo del microclima en el campo
Monitoreo de huertos
Gestión del riego
Análisis de la relación entre cultivos y clima
Evaluación de las condiciones de pulverización
Evaluación del riesgo de heladas y calor
Plataformas de IoT agrícola
La estación meteorológica se puede combinar con:
Sensores de humedad del suelo
Sensores de temperatura del suelo
Sensores de conductividad eléctrica del suelo
Sensores de suelo de múltiples profundidades
sensores de humedad de las hojas
sensores PAR
Controladores de riego
En las explotaciones agrícolas de gran tamaño, pueden ser necesarios varios puntos de control, ya que el terreno, los cultivos, las zonas de riego y la altitud pueden crear diferentes microclimas.
Monitoreo de invernaderos
Su estructura compacta resulta idónea para proyectos de invernaderos donde el espacio de instalación es limitado.
Entre los posibles usos se incluyen:
Monitoreo de las condiciones meteorológicas externas
Control de ventilación de apoyo
Evaluación de las tendencias de temperatura y humedad
Registro del viento y la lluvia fuera del invernadero
Integración de datos meteorológicos con software de control de invernaderos
Para las mediciones en invernaderos interiores, la posición del sensor debe seleccionarse cuidadosamente para evitar la pulverización directa del riego, las salidas de calefacción, los ventiladores y las fuentes de calor localizadas.
Sistemas de riego
Los datos sobre precipitaciones, temperatura, humedad y radiación solar pueden ser útiles para la planificación del riego.
La estación meteorológica puede proporcionar datos ambientales a una plataforma o controlador, pero las decisiones sobre riego también deben tener en cuenta:
Humedad del suelo
Tipo de cultivo
Profundidad de la raíz
Textura del suelo
Etapa de crecimiento
Condiciones de la zona de riego
Modelo de evapotranspiración local
Los datos meteorológicos por sí solos no deben considerarse una estrategia completa para el control del riego.
Monitorización de paneles solares fotovoltaicos
El modelo XF808 incluye medición de radiación solar e iluminancia y puede evaluarse para proyectos de energía solar distribuida o proyectos comerciales en azoteas.
Los posibles parámetros monitorizados incluyen:
Temperatura ambiente
Humedad relativa
Presión atmosférica
Velocidad del viento
Dirección del viento
Lluvia
Iluminancia
radiación solar
Para una evaluación formal del rendimiento fotovoltaico, confirme si el proyecto requiere un piranómetro específico, una celda de referencia, un sensor de irradiancia en el plano del panel, un sensor de temperatura del módulo fotovoltaico o un sensor de suciedad.
El módulo integrado de radiación solar debe seleccionarse de acuerdo con la clase de medición requerida y las especificaciones del proyecto.
Monitoreo ambiental
El producto puede utilizarse como componente meteorológico de una estación de monitoreo ambiental más amplia.
Puede proporcionar datos meteorológicos para su interpretación:
Mediciones de la calidad del aire
Movimiento de polvo
Dispersión de gases
Condiciones de ruido
microclimas urbanos
Condiciones límite industriales
Los sensores adicionales de partículas en suspensión, gases o ruido normalmente requieren módulos de monitorización independientes o una configuración de estación ampliada.
Monitoreo del campus y la investigación
La mini estación meteorológica puede soportar:
Observación meteorológica escolar
Proyectos de campo universitarios
Investigación ambiental
Estaciones de demostración
agricultura experimental
Redes de sensores distribuidas
Los investigadores deben confirmar la calibración, los requisitos de acceso a los datos y la incertidumbre de la medición antes de seleccionar un modelo.
Ciudades inteligentes y nodos de IoT
Su diseño compacto permite su integración en puntos de monitorización distribuidos de ciudades inteligentes donde el espacio de instalación es limitado.
Entre las posibles ubicaciones de instalación se incluyen:
postes inteligentes
parques públicos
Comunidades residenciales
Instalaciones de transporte
Puntos de control en carretera
estaciones medioambientales municipales
El método de comunicación debe seleccionarse en función de la potencia del sitio, la cobertura de la puerta de enlace, la frecuencia de datos y el número de estaciones desplegadas.
Arquitectura típica del sistema
Un sistema típico de monitorización remota puede utilizar la siguiente cadena de datos:
Estación meteorológica serie JW-XF802
↓
Salida de sensor RS485 o confirmada
↓
Registrador de datos, RTU o puerta de enlace IoT
↓
4G, LoRaWAN, Ethernet u otra red
↓
Plataforma en la nube o servidor local
↓
Panel de datos, tendencias históricas, alarmas y API
Integración cableada local
Para un armario de control local o un sistema PLC, la estación meteorológica se puede conectar a través de la interfaz de salida confirmada.
Antes de la integración, confirme:
Fuente de alimentación
Tipo de señal
Dirección de comunicación
Velocidad en baudios
bits de datos
Paridad
Mapa del registro
Intervalo de sondeo
Longitud del cable
Método de puesta a tierra
Monitoreo remoto 4G
Se puede utilizar una puerta de enlace 4G cuando el punto de monitorización dispone de cobertura celular.
Esta configuración es adecuada para:
granjas remotas
Plantas solares
Carreteras
sitios ambientales al aire libre
Estaciones meteorológicas independientes
Monitorización de LoRaWAN
LoRaWAN puede admitir puntos de monitorización de baja potencia distribuidos y conectados a una única puerta de enlace.
El rendimiento real de la transmisión depende de:
Altura de la puerta de entrada
Selección de antena
Edificios
Terreno
Vegetación
Interferencia de radiofrecuencia
Plan de frecuencias regional
Integración de plataforma y API
JW-IoT puede evaluar la conexión a:
Software de monitorización JW-IoT
Plataformas propiedad del cliente
Servidores privados
Sistemas SCADA
Plataformas de IoT agrícola
Software de monitoreo ambiental
Los clientes deberán proporcionar el protocolo de comunicación, el formato de datos, el intervalo de informes y la interfaz del servidor necesarios antes de realizar el pedido.
Instrucciones de instalación
1. Seleccione un puesto de supervisión disponible.
Instale la estación meteorológica en un lugar donde las condiciones de aire y viento medidas representen la zona objetivo.
Evite las zonas afectadas por:
Calefacción del edificio
Salidas de aire acondicionado
Chimeneas
Pulverizador de riego
Superficies reflectantes
Grandes paredes
Vegetación densa
gases de escape de maquinaria
flujo de aire obstruido
2. Instale el sensor verticalmente.
El cuerpo del sensor debe instalarse en la orientación vertical correcta.
Una posición de montaje inclinada o inestable puede afectar a las mediciones de viento, lluvia u otras.
3. Alinee correctamente la dirección del viento.
Si el producto incluye una marca de referencia al norte, alinee la marca según las instrucciones del manual de instalación.
Tras la instalación, verifique la dirección del viento mostrada comparándola con la orientación conocida del sensor.
4. Utilice un poste de montaje estable.
El poste y el soporte de montaje deben resistir las vibraciones y el movimiento.
Controlar:
Diámetro del poste
Compatibilidad del soporte
Apriete del perno
Protección contra la corrosión
Alivio de tensión del cable
Acceso para mantenimiento
5. Proteger las líneas eléctricas y de comunicación.
Los cables de alimentación y señal exteriores deben protegerse de:
entrada de agua
Tensión del cable
Abrasión
roedores
exposición a los rayos UV
Sobretensiones provocadas por rayos
Conexión a tierra incorrecta
Utilice conectores impermeables, conductos para cables y dispositivos de protección contra sobretensiones adecuados según el diseño del proyecto.
6. Mantenga el sensor limpio.
No coloque paneles solares, antenas, cámaras ni grandes recintos directamente al lado de la zona de detección de viento y lluvia.
Mantenga un espacio libre suficiente según el plano de instalación.
7. Verificar los datos después de la instalación.
Después de la puesta en marcha, compruebe:
Plausibilidad de la temperatura
Plausibilidad de la humedad
Valor de presión
Respuesta a la velocidad del viento
Orientación de la dirección del viento
respuesta a las precipitaciones
Respuesta a la radiación solar
Estabilidad de la comunicación
Marca de tiempo e intervalo de informe
Recomendaciones de mantenimiento
La estación meteorológica compacta no tiene anemómetros ni veleta convencionales, pero no está exenta de mantenimiento.
El mantenimiento recomendado incluye:
Limpie el polvo y los depósitos de la carcasa.
Retire los excrementos de pájaros, los insectos y la basura.
Compruebe que la zona de medición del viento esté despejada.
Inspeccione la superficie de detección de lluvia por radar.
Compruebe los pernos y soportes de montaje.
Inspeccione los cables y los conectores impermeables.
Verifique el voltaje de la fuente de alimentación.
Compruebe la calidad de la comunicación.
Compare los datos con un instrumento de referencia cuando sea necesario.
Siga el intervalo de calibración recomendado.
Revise los datos anormales o planos de inmediato.
La frecuencia del mantenimiento debe ajustarse en función de los entornos polvorientos, costeros, helados, industriales o con altos niveles de contaminación.
Ventajas del producto
Tamaño compacto
La carcasa compacta es adecuada para estaciones de monitorización con espacio de montaje limitado.
Selección de modelos flexible
Cuatro configuraciones permiten a los clientes seleccionar los parámetros necesarios sin tener que adquirir automáticamente el modelo completo de ocho parámetros.
Sin copas de viento convencionales
La medición ultrasónica del viento elimina los componentes giratorios de la copa y la veleta del diseño del sensor.
Opción de radar integrado para la detección de precipitaciones
Los modelos XF806 y XF808 permiten medir la lluvia sin necesidad de un mecanismo de cubeta basculante tradicional.
Muestreo de viento de alta frecuencia
Una frecuencia de muestreo de hasta 4 Hz ayuda a capturar los cambios a corto plazo en las condiciones del viento.
Amplio rango de velocidad del viento
El rango de 0 a 60 m/s permite diversas aplicaciones de monitorización en exteriores, siempre que se confirme la precisión y se cumplan las especificaciones de funcionamiento.
Integración de múltiples sistemas
El producto puede evaluarse para su conexión a RTU, pasarelas, PLC y plataformas IoT según la interfaz de salida confirmada.
Adecuado para proyectos OEM
JW-IoT puede evaluar la documentación, la imagen de marca, la configuración y los requisitos de integración basados en proyectos para distribuidores e integradores de sistemas.
Solicite un presupuesto para la serie JW-XF802.
El modelo correcto depende de los parámetros que requiera su proyecto.
Elegir:
XF802 para monitorización ultrasónica compacta del viento
XF805 para monitoreo meteorológico básico de cinco parámetros.
XF806 para cinco parámetros meteorológicos más precipitación por radar
XF808 para una monitorización completa de ocho parámetros.
Envíenos su lista de parámetros, método de comunicación, entorno de instalación y cantidad del proyecto.
Según el modelo seleccionado, la serie puede medir la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad y dirección del viento, la presión atmosférica, la precipitación, la iluminancia y la radiación solar.
Q
2. ¿Cuál es la diferencia entre XF802, XF805, XF806 y XF808?
A
El XF802 está diseñado principalmente para la medición ultrasónica del viento. El XF805 añade temperatura, humedad y presión atmosférica. El XF806 añade precipitación por radar. El XF808 añade iluminancia y radiación solar para proporcionar los ocho parámetros disponibles.
Q
3. ¿La estación meteorológica tiene componentes de viento en movimiento?
A
No se utilizan anemómetros convencionales giratorios ni veletas mecánicas. La velocidad y la dirección del viento se miden mediante tecnología ultrasónica.
Q
4. ¿Cuál es el rango de medición de la velocidad del viento?
A
El rango de velocidad del viento indicado es de 0 a 60 m/s, con una resolución de hasta 0,01 m/s. La precisión debe confirmarse en la última ficha técnica.
Q
5. ¿Cuál es el rango de dirección del viento?
A
El rango de dirección del viento indicado es de 0 a 359,9°, con una resolución de hasta 0,1°.
Q
6. ¿Qué modelos incluyen datos de precipitación por radar?
A
Las configuraciones XF806 y XF808 incluyen medición de precipitaciones por radar.
Q
7. ¿Es la medición de la lluvia por radar más precisa que la realizada con un pluviómetro de cubeta basculante?
A
No necesariamente. Ambas tecnologías utilizan principios de medición diferentes. La selección debe basarse en la precisión requerida, la resolución, las condiciones de mantenimiento, las características de la lluvia y las normas aplicables.
Q
8. ¿Es el producto adecuado para la agricultura inteligente?
A
Sí. Los modelos XF805, XF806 y XF808 pueden proporcionar datos meteorológicos para explotaciones agrícolas, huertos, invernaderos y sistemas de riego. También se pueden combinar con sensores de suelo y cultivos.
Q
9. ¿Se puede utilizar para la monitorización de sistemas solares fotovoltaicos?
A
El XF808 incluye parámetros de radiación solar y meteorológicos, y puede utilizarse en sistemas de monitorización fotovoltaica distribuidos. Los proyectos que requieran datos de irradiancia de alta precisión deben confirmar si es necesario un piranómetro o una célula de referencia específicos.