HogarProductosSensores de radiaciónPiranómetro de clase A, sensor de radiación solar con salida RS485 para monitorización fotovoltaica.
  • Piranómetro de clase A, sensor de radiación solar RS485
  • Piranómetro de clase A para monitorización de plantas de energía fotovoltaica
  • Guía de instalación de piranómetros para el monitoreo fotovoltaico

Piranómetro de clase A, sensor de radiación solar con salida RS485 para monitorización fotovoltaica.

Características principales

  • Medición de radiación solar de clase A para aplicaciones profesionales de monitoreo meteorológico y fotovoltaico
  • Rendimiento de respuesta rápida para obtener datos de irradiancia más precisos bajo condiciones cambiantes de luz solar y nubosidad.
  • Diseño de baja resistencia interna para mejorar la respuesta de la señal y la estabilidad de la medición.
  • Módulo de salida RS485 integrado para su integración directa en redes de comunicación RS485 existentes
  • Múltiples opciones de salida incluyendo 0–20mV, 4–20mA y RS485
  • Amplio rango espectral de 285 a 2800 nm para un amplio monitoreo de la radiación solar
  • Cubierta de vidrio de doble capa de alta precisión Mejora la transmisión de luz y la sensibilidad del sensor.
  • Recubrimiento absorbente de luz importado Ayuda a reducir los reflejos y a mejorar la precisión de las mediciones.
  • Tecnología avanzada de procesamiento de MEMS y termopilas para una estructura compacta, consistencia y fiabilidad.
  • Estructura apta para exteriores Adecuado para plantas fotovoltaicas, tejados, parques solares y estaciones meteorológicas.
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 80 °C. para entornos de campo difíciles
  • Diseño de bajo mantenimiento con módulo de salida integrado y estructura mecánica estable

Descripción del Producto

Medición precisa de la irradiancia solar para plantas fotovoltaicas y estaciones meteorológicas profesionales.

El Piranómetro de clase A JW-TBQ-2H(LC25) Está diseñado para la medición precisa de la irradiancia solar global en centrales fotovoltaicas, estaciones meteorológicas fotovoltaicas, sistemas de monitorización de recursos solares y aplicaciones meteorológicas profesionales.

En los proyectos de energía solar, los datos de irradiancia son uno de los insumos de referencia más importantes para evaluar si un sistema fotovoltaico está produciendo la energía que debería bajo la luz solar disponible.

En comparación con los sensores de irradiancia fotoeléctrica básicos, un piranómetro de termopila de Clase A está diseñado para aplicaciones donde mayor calidad de medición, medición de radiación solar de amplio espectro y datos de referencia a largo plazo. son obligatorios.

¿Por qué elegir JW-TBQ-2H(LC25)?

  • Piranómetro de clase A para monitorización solar profesional.
  • Mide la irradiancia solar global
  • Adecuado para plantas fotovoltaicas a gran escala y comerciales.
  • Salida RS485 para integración de sistemas digitales
  • Diseñado para la monitorización a largo plazo en exteriores.
  • Adecuado para estaciones meteorológicas y estaciones de medición fotovoltaica.
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Admite la integración con registradores de datos, PLC y plataformas de monitorización.
  • Disponible para la configuración de sistemas de monitorización fotovoltaica basados en proyectos.

¿Necesitas un piranómetro para tu proyecto fotovoltaico?

Envíenos la cantidad que necesita, la ubicación de instalación, la interfaz de comunicación y los requisitos del sistema de monitorización.

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¿Qué mide este piranómetro de clase A?

Las medidas JW-TBQ-2H(LC25) irradiancia solar global recibido por la superficie del sensor.

La irradiancia global incluye la radiación solar que llega al plano de medición, tanto la proveniente de la radiación solar directa como de la difusa.

El valor de irradiancia medido se expresa típicamente en:

W/m²

Para proyectos fotovoltaicos, este valor de irradiancia se puede comparar con:

  • Salida del módulo fotovoltaico
  • Potencia del inversor
  • Temperatura del módulo
  • Temperatura ambiente
  • Datos de generación histórica

Esto convierte al piranómetro en un importante sensor de referencia para evaluar el rendimiento de las plantas fotovoltaicas.

¿Por qué es importante la medición precisa de la irradiancia en las plantas fotovoltaicas?

Una planta fotovoltaica puede mostrar una producción de energía inferior a la esperada por muchas razones:

  • nubosidad
  • Temperatura del módulo
  • Ensuciamiento
  • Sombreado
  • Limitaciones del inversor
  • Degradación del módulo
  • fallas eléctricas
  • Problemas con el sensor o el sistema

Los datos de generación de energía por sí solos no permiten a los operadores determinar si la menor producción se debe a una luz solar insuficiente o a un problema dentro del sistema fotovoltaico.

Un piranómetro de alta calidad proporciona la referencia de irradiancia necesaria para responder a esa pregunta.

Por ejemplo:

Alta irradiancia + baja producción fotovoltaica
puede indicar un problema de rendimiento o de equipo.

Baja irradiancia + baja producción fotovoltaica
Puede que simplemente refleje las condiciones meteorológicas actuales.

Por este motivo, la medición de la irradiancia se integra habitualmente con los datos de potencia fotovoltaica y temperatura para la evaluación del rendimiento.

Lectura relacionada:

Por qué la medición precisa de la irradiancia es fundamental para las plantas fotovoltaicas.

Especificaciones técnicas

Parámetro Versión Clase A Versión Clase B Versión Clase C
Rango espectral 285–2800 nm 285–2800 nm 285–2800 nm
Sensibilidad 7–14 μV/W/m² 7–14 μV/W/m² 7–14 μV/W/m²
Tiempo de respuesta <5 s <10 s <15 s
Resistencia interna 10–30 Ω 10–50 Ω 10–50 Ω
Desplazamiento cero A <12 W/m² <15 W/m² <15 W/m²
Desplazamiento cero B <4 W/m² <5 W/m² <5 W/m²
Temperatura de funcionamiento -40°C a 80°C -40°C a 80°C -40°C a 80°C
Respuesta direccional <20 W/m² <20 W/m² <20 W/m²
Estabilidad anual <1% <2% <3%
Opciones de salida 0–20mV 4–20mA RS485 0–20mV 4–20mA RS485 0–20mV 4–20mA RS485

Aplicaciones típicas

1. Centrales solares fotovoltaicas a gran escala

Las grandes plantas fotovoltaicas requieren datos de irradiancia de referencia fiables para evaluar su rendimiento de generación.

Un punto de monitoreo típico puede incluir:

  • Piranómetro de clase A
  • sensor de temperatura del módulo fotovoltaico
  • Sensor de temperatura y humedad ambiente
  • Sensor de velocidad y dirección del viento
  • sensor de lluvia
  • Registrador de datos
  • Plataforma de monitorización

Posteriormente, se puede comparar el valor de irradiancia con la producción fotovoltaica para identificar condiciones de producción anómalas.

Para obtener una configuración completa del sistema, consulte:

Estación meteorológica solar fotovoltaica para la monitorización de centrales eléctricas.

2. Monitorización de la irradiancia en el plano del arreglo

Para el análisis del rendimiento fotovoltaico, el piranómetro se puede montar en un ángulo alineado con el plano del módulo fotovoltaico.

Esto permite medir la irradiancia solar recibida aproximadamente en la misma orientación que el conjunto fotovoltaico.

Los datos de irradiancia del plano de la matriz pueden respaldar:

  • Análisis de ratio de rendimiento
  • Comparación generacional
  • Evaluación del rendimiento de la matriz
  • Monitoreo de recursos solares

El ángulo de montaje debe coincidir con el objetivo de monitorización del proyecto y el diseño de ingeniería.

3. Estaciones meteorológicas fotovoltaicas

En un sistema profesional de monitorización fotovoltaica, rara vez un piranómetro funciona solo.

Una estación meteorológica fotovoltaica completa puede combinar la irradiancia con:

  • Temperatura del módulo
  • Temperatura ambiente
  • Humedad relativa
  • Velocidad del viento
  • Dirección del viento
  • Lluvia
  • Presión atmosférica

La combinación de estos parámetros proporciona a los operadores un mayor contexto para comprender los cambios en la producción fotovoltaica.

Ver solución para estación meteorológica con paneles solares fotovoltaicos

4. Evaluación de los recursos solares

Las mediciones de irradiancia a largo plazo pueden servir de apoyo para los estudios de energía solar y la evaluación de proyectos.

Entre las posibles aplicaciones se incluyen:

  • Estudios preliminares de emplazamientos para plantas solares
  • Comparación de recursos solares
  • Monitorización de la irradiancia a largo plazo
  • Investigación sobre energías renovables

Para proyectos que requieren una referencia de irradiancia de alta calidad, un piranómetro de termopila puede ser más adecuado que un sensor de irradiancia de silicio básico.

5. Estaciones meteorológicas y de investigación

El JW-TBQ-2H(LC25) también puede utilizarse en proyectos profesionales de monitoreo de radiación meteorológica y ambiental.

Las aplicaciones incluyen:

  • Estaciones meteorológicas
  • Investigación ambiental
  • Observación climática
  • Universidades
  • Redes de vigilancia científica

JW-IoT proporciona una gama más amplia de instrumentos de medición de radiación para la radiación solar, la radiación neta, la radiación UV, la radiación fotosintéticamente activa (PAR) y la monitorización espectral.

Ver sensores de radiación

Piranómetro de clase A frente a sensor de irradiancia de silicio

La elección del sensor de irradiancia adecuado depende del propósito de la medición.

Comparación Piranómetro de clase A Sensor de irradiancia de silicio
Principio de medición Medición profesional de irradiancia mediante termopila Respuesta solar basada en silicio
Propósito principal Medición de la irradiancia solar de referencia Monitorización de la irradiancia orientada a la energía fotovoltaica
Espectro Medición de la radiación solar en amplio rango Respuesta espectral del silicio
Aplicación típica Estación de referencia fotovoltaica, meteorología, investigación Monitorización del rendimiento fotovoltaico
Requisito de precisión Más alto Depende de la aplicación
Nivel de costo Más alto Por lo general, menor
La mejor opción cuando Los datos de irradiancia de calidad de referencia son importantes El seguimiento de la respuesta fotovoltaica y la eficiencia de costes son prioridades.

Un sensor de irradiancia de silicio puede ser adecuado cuando el proyecto se centra principalmente en el seguimiento de la respuesta solar similar a la de un módulo fotovoltaico.

Un piranómetro de Clase A suele ser la mejor opción cuando el proyecto requiere un Referencia profesional de irradiancia solar de banda ancha.

Producto relacionado:

Sensor de irradiancia de silicio para la monitorización del rendimiento fotovoltaico.

Piranómetro de clase A frente a piranómetro de clase B

No todos los proyectos requieren la misma clase de medición.

Requisito Clase A Clase B
Monitorización de referencia fotovoltaica profesional Excelente elección Adecuado para muchos proyectos
Medición meteorológica Una elección fuerte Adecuado
Sensibilidad presupuestaria Mayor inversión Más económico
Requisito de desempeño Más alto Medio/alto
Datos de referencia a largo plazo Preferible para proyectos exigentes Proyecto

Para proyectos en los que el presupuesto es más importante que la clase de medición más alta, un piranómetro de clase B puede ser una alternativa práctica.

Ver piranómetro de clase B

¿Por qué elegir un piranómetro de termopila para la monitorización fotovoltaica?

Un piranómetro de termopila responde a una amplia porción de la radiación solar incidente y se utiliza ampliamente cuando se requiere una medición de irradiancia de banda ancha de alta calidad.

Para los operadores de sistemas fotovoltaicos, esto resulta valioso porque el piranómetro actúa como una referencia independiente del recurso solar, en lugar de simplemente reproducir la respuesta espectral de una célula fotovoltaica.

Esto lo hace particularmente útil para:

  • Estaciones meteorológicas de referencia
  • Cálculo del índice de rendimiento
  • Análisis de tendencias a largo plazo
  • Comparación de diferentes tecnologías fotovoltaicas
  • Monitoreo de recursos solares

Cómo se integra el piranómetro en un sistema de monitorización fotovoltaica

Una arquitectura profesional de monitorización fotovoltaica podría ser la siguiente:

Irradiancia solar

Piranómetro de clase A JW-TBQ-2H(LC25)
↓ RS485
Registrador de datos fotovoltaicos / RTU

4G / Ethernet / Otros enlaces de retorno

Plataforma SCADA / EMS / Nube

Análisis de rendimiento

Los sensores adicionales pueden proporcionar:

  • Temperatura del módulo
  • Clima ambiental
  • Condiciones del viento
  • Lluvia
  • Información sobre la suciedad

En conjunto, estos conjuntos de datos ayudan a los operadores a distinguir los cambios en la producción relacionados con las condiciones meteorológicas de los problemas reales de rendimiento del sistema.

Guía de instalación del piranómetro

Una instalación correcta es fundamental, ya que incluso un sensor de alta calidad puede producir datos erróneos si se instala incorrectamente.

Mantenga el sensor sin sombra.

Instale el piranómetro en un lugar donde los objetos cercanos no obstruyan el campo de visión solar.

Evite las sombras provenientes de:

  • Estructuras fotovoltaicas
  • Polos
  • Edificios
  • Antenas
  • Árboles
  • Componentes de la estación meteorológica

Nivelar el piranómetro para la irradiancia horizontal.

Para la medición global de la irradiancia horizontal, la superficie de detección debe instalarse horizontalmente y estar correctamente nivelada.

Comprueba el nivel de nuevo después de:

  • Instalación
  • Mantenimiento
  • fenómenos meteorológicos fuertes
  • Ajuste estructural

Alinear con el conjunto fotovoltaico para la medición de POA

Para la medición en el plano del conjunto, instale el piranómetro con la misma orientación de inclinación que los módulos fotovoltaicos monitorizados.

El objetivo es medir la irradiancia incidente sobre el plano del conjunto de paneles.

Mantenga limpia la cúpula óptica.

El polvo, los excrementos de pájaros, el polen y otros contaminantes pueden reducir la cantidad de radiación solar que llega a la superficie sensora.

Establecer un programa de mantenimiento basado en las condiciones del sitio.

Las plantas fotovoltaicas ubicadas en desiertos y zonas polvorientas pueden requerir inspecciones más frecuentes.

Evite las fuentes de calor cercanas.

Instalar lejos de equipos que puedan generar condiciones térmicas locales anormales siempre que sea posible.

Proteja el cable de comunicación

Para instalaciones RS485 en exteriores:

  • Utilice un cable exterior adecuado.
  • Proteja las rutas de cableado
  • Evite bucles de cable innecesarios.
  • Mantenga una conexión a tierra y un blindaje adecuados.
  • Considere la posibilidad de protección contra sobretensiones cuando sea necesario.

Cómo elegir un piranómetro para un proyecto fotovoltaico

Antes de solicitar un presupuesto, confirme estos cinco requisitos del proyecto.

1. Finalidad de la medición

¿Necesitas?

  • ¿GHI?
  • ¿Irradiancia POA?
  • ¿Datos meteorológicos de referencia?
  • ¿Monitorización del rendimiento fotovoltaico?

2. Clase de precisión requerida

Determinar si la especificación del proyecto requiere:

  • Clase A
  • Clase B
  • Sensor básico de irradiancia solar

3. Interfaz de comunicación

Confirme si su sistema de adquisición requiere:

  • RS485
  • Señal analógica
  • Otra interfaz

4. Número de puntos de monitoreo

Proporcionar:

  • capacidad de la planta fotovoltaica
  • Distribución de matrices
  • Número de estaciones meteorológicas
  • Número de piranómetros por estación

5. Requisito de integración

Indíquenos si el piranómetro se conectará a:

  • Sistema SCADA existente
  • Registrador de datos de terceros
  • SOCIEDAD ANÓNIMA
  • Sistema de monitorización JW-IoT
  • Plataforma en la nube para clientes

Esta información nos permite recomendar la configuración más adecuada.

¿Necesitas ayuda para elegir el piranómetro adecuado?

Para una evaluación técnica más rápida, envíenos:

  • País del proyecto
  • capacidad de la planta fotovoltaica
  • Requisito de GHI o POA
  • Clase de precisión requerida
  • Cantidad
  • Interfaz de comunicación
  • Registrador de datos o modelo SCADA existente

JW-IoT puede recomendar una configuración adecuada de piranómetro y monitorización meteorológica fotovoltaica.

Solicitar presupuesto

Contacta con JW-IoT

Envíenos los requisitos de su proyecto y nuestro equipo le brindará asistencia en la selección de productos y la elaboración de presupuestos.

Preguntas frecuentes

  • Q

    1. ¿Qué es un piranómetro de Clase A?

    A

    Un piranómetro de clase A es un instrumento de radiación solar de alto rendimiento diseñado para aplicaciones que requieren un rendimiento de medición más exigente que el de los piranómetros de clases inferiores.
    Se suele utilizar para la monitorización profesional de sistemas fotovoltaicos, meteorología e investigación solar.

  • Q

    2. ¿Qué mide el JW-TBQ-2H(LC25)?

    A

    Mide la irradiancia solar global recibida por su superficie sensora y proporciona la medición para los sistemas de monitorización y adquisición de datos.

  • Q

    3. ¿Es este piranómetro adecuado para centrales de energía fotovoltaica?

    A

    Sí. El JW-TBQ-2H(LC25) está diseñado para la medición profesional de la irradiancia solar y es adecuado para estaciones meteorológicas fotovoltaicas y para la monitorización de plantas de energía solar.

  • Q

    4. ¿Puedo usarlo para la irradiancia del plano del arreglo?

    A

    Sí. Se puede instalar con la misma inclinación que el conjunto fotovoltaico cuando el proyecto requiere la medición de la irradiancia en el plano del conjunto.

  • Q

    5. ¿Qué salida proporciona el sensor?

    A

    Esta configuración de página de producto proporciona una salida de 0–20 mV / 4–20 mA / RS485, lo que la hace adecuada para la integración con registradores de datos digitales, PLC y sistemas de monitorización fotovoltaica.

  • Q

    6. ¿Cuál es la diferencia entre un piranómetro y un sensor de irradiancia de silicio?

    A

    Un piranómetro de termopila proporciona una medición de la irradiancia solar de banda ancha, mientras que un sensor de irradiancia de silicio tiene una respuesta espectral más cercana a la tecnología fotovoltaica de silicio.
    La mejor opción depende del objetivo de seguimiento.

  • Q

    7. ¿Debo elegir la Clase A o la Clase B?

    A

    Elija la Clase A cuando el rendimiento de la medición y la calidad de los datos de referencia sean una prioridad mayor.
    La clase B puede considerarse cuando el proyecto requiere una monitorización profesional de la irradiancia, pero tiene limitaciones presupuestarias más estrictas.

  • Q

    8. ¿Con qué frecuencia se debe limpiar el piranómetro?

    A

    La frecuencia de limpieza depende de las condiciones locales.

    Los entornos polvorientos, desérticos, industriales o con altos niveles de polen generalmente requieren inspecciones más frecuentes que los lugares limpios.

  • Q

    9. ¿Puede JW-IoT proporcionar una estación meteorológica fotovoltaica completa?

    A

    Sí. JW-IoT puede configurar sistemas de monitorización fotovoltaica combinando sensores de irradiancia, temperatura del módulo y datos meteorológicos.

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