JW-TBQ-4-6L(LC30) El sensor de radiación solar multicanal está diseñado para proyectos que necesitan medir tanto la radiación solar total como bandas de radiación espectral seleccionadas en el mismo punto de monitorización.
A diferencia de un sensor de radiación solar convencional de un solo canal, este instrumento integra múltiples canales de detección independientes en una carcasa compacta. Cada canal utiliza una cúpula de filtro óptico específica para medir una parte seleccionada del espectro solar.
El sensor está disponible en configuraciones opcionales de 3, 5 y 6 canales. Se pueden seleccionar diferentes bandas espectrales según las necesidades de investigación agrícola, monitoreo ecológico, evaluación fotovoltaica, observación atmosférica y laboratorio.
Para otros productos de medición de radiación solar, visite nuestra página Sensores de radiación categoría.
¿Qué es un sensor de radiación solar multicanal?
Un sensor de radiación solar multicanal es un instrumento que mide la energía solar a través de varios canales ópticos simultáneamente.
Un canal puede utilizarse para la radiación solar total de banda ancha, mientras que los canales restantes emplean filtros ópticos para aislar rangos de longitud de onda específicos. Esto permite comparar cómo varían las distintas partes del espectro solar bajo las mismas condiciones ambientales.
Por lo tanto, el sensor puede proporcionar información más detallada que un sensor de irradiancia de banda ancha estándar.
Las medidas típicas pueden incluir:
Radiación solar total
radiación ultravioleta
Radiación visible
Radiación fotosintéticamente relevante
Radiación infrarroja cercana
Bandas espectrales especificadas por el cliente
El rango exacto de longitud de onda y el número de canales deben confirmarse según la configuración del proyecto.
¿Por qué utilizar múltiples canales espectrales?
La cantidad de energía solar incidente es importante, pero las diferentes longitudes de onda pueden afectar a las plantas, los materiales, los módulos fotovoltaicos y los procesos atmosféricos de distintas maneras.
Un sensor de radiación de banda ancha proporciona un valor de irradiancia combinado en un amplio rango espectral. Un sensor multicanal separa esa energía incidente en varias bandas de medición.
Esto ayuda a los usuarios a responder preguntas como:
¿Cómo cambia la proporción entre la radiación visible y la infrarroja a lo largo del día?
¿Cuánta radiación ultravioleta llega al lugar de monitoreo?
¿Cómo afectan las cubiertas de los invernaderos a las diferentes bandas espectrales?
¿Cómo influye la nubosidad en la distribución espectral de onda corta?
¿Qué bandas de radiación están disponibles para los cultivos en condiciones de campo o invernadero?
¿Cómo afecta la contaminación atmosférica a la radiación solar transmitida?
¿Cómo se relacionan las diferentes condiciones espectrales con el rendimiento fotovoltaico o de los materiales?
Dado que todos los canales están instalados en la misma carcasa, sus mediciones pueden compararse bajo la misma orientación, tiempo y condiciones ambientales.
Configuraciones de canales disponibles
Sensor de radiación solar de 3 canales
La configuración de 3 canales es adecuada para proyectos que requieren una combinación compacta de radiación de banda ancha y dos bandas espectrales seleccionadas.
Entre sus usos típicos se incluyen:
Investigación básica sobre luz agrícola
Evaluación de la cubierta del invernadero
Monitoreo ambiental
Proyectos educativos y universitarios
Estudios comparativos sobre la radiación solar
Sensor de radiación solar de 5 canales
La configuración de 5 canales proporciona una separación espectral más detallada y es adecuada para proyectos de investigación y monitorización profesional.
Entre sus usos típicos se incluyen:
Estudios sobre el entorno lumínico de los cultivos
Investigación ecológica
observación de la radiación atmosférica
Investigación sobre energía solar
experimentos de comparación de campo
Sensor de radiación solar de 6 canales
La configuración de 6 canales está diseñada para proyectos que requieren un conjunto más amplio de mediciones espectrales simultáneas.
Entre sus usos típicos se incluyen:
Análisis del espectro solar multibanda
Investigación agrícola avanzada
Monitoreo ecológico a largo plazo
redes de observación atmosférica
estaciones de monitoreo científico
Proyectos de radiación espectral personalizados
El número final de canales y bandas de filtro debe seleccionarse de acuerdo con los objetivos de medición requeridos.
Bandas espectrales seleccionables
Se pueden configurar diferentes cúpulas de filtro para medir rangos seleccionados dentro de las regiones ultravioleta, visible e infrarroja cercana.
Dependiendo del filtro y la configuración del sensor seleccionados, las bandas disponibles pueden abarcar rangos a partir de aproximadamente 280 nm.
Dado que los requisitos espectrales varían significativamente entre las distintas aplicaciones, los clientes deben proporcionar uno de los siguientes datos al solicitar un presupuesto:
Rango de longitud de onda requerido para cada canal
Longitud de onda central y ancho de banda preferidos
Aplicación prevista y finalidad de la medición
Especificación técnica o documento de licitación existente
Número de canales necesarios
Protocolo de comunicación y salida requerido
JW-IoT podrá entonces recomendar una configuración de canal y filtro adecuada.
Sensor multicanal frente a sensor de radiación solar estándar
Las plantas responden de manera diferente a las distintas partes del espectro solar. Las mediciones multicanal pueden ayudar a los investigadores a evaluar el entorno de radiación alrededor de los cultivos y relacionar las condiciones espectrales con el desarrollo de las plantas.
El sensor se puede utilizar en:
Investigación de cultivos en campo abierto
Monitoreo ambiental de invernaderos
Monitoreo de huertos
experimentos de cultivo controlado
Estudios de fisiología vegetal
proyectos de comparación de variedades de cultivos
Evaluación de la cubierta del invernadero
El vidrio, las películas plásticas, las telas de sombra y los materiales de recubrimiento pueden transmitir diferentes bandas de longitud de onda a diferentes velocidades.
Instalar el sensor dentro y fuera de un invernadero puede ayudar a comparar:
Transmisión total de radiación
transmisión ultravioleta
Transmisión de luz visible
Transmisión de infrarrojo cercano
Cambios causados por el envejecimiento o la contaminación de los materiales de recubrimiento.
Investigación ecológica y ambiental
Las condiciones espectrales solares pueden influir en la vegetación, la temperatura de la superficie del suelo, la evaporación y los procesos ecológicos.
El instrumento es adecuado para:
Monitoreo forestal
Investigación sobre pastizales
Observación de humedales
Estudios de ecosistemas desérticos
estaciones de investigación ambiental
Redes de observación ecológica a largo plazo
Monitoreo de la radiación atmosférica
Las nubes, los aerosoles, el polvo, el vapor de agua y la contaminación atmosférica pueden influir en la transmisión de diferentes longitudes de onda solares.
La monitorización espectral multicanal puede admitir:
estudios sobre la radiación atmosférica
Observación de aerosoles
Investigación sobre la contaminación del aire
Análisis de la radiación de las nubes
Investigación climática
Monitoreo ambiental urbano
Investigación sobre energía solar fotovoltaica
La irradiancia de banda ancha sigue siendo el principal parámetro de radiación para la mayoría de los sistemas de monitorización fotovoltaica. Sin embargo, los datos espectrales pueden proporcionar información adicional para proyectos de investigación que involucren diferentes materiales fotovoltaicos o condiciones atmosféricas cambiantes.
El sensor puede utilizarse para:
Investigación de materiales fotovoltaicos
Estudios de desajuste espectral
Comparación de tecnologías de módulos
evaluación del efecto atmosférico
Investigación sobre recursos solares
Estaciones fotovoltaicas experimentales
No debe sustituir a un sensor de irradiancia de referencia calibrado cuando la norma del proyecto exige específicamente una clase de piranómetro definida.
Universidades e institutos de investigación
La estructura multicanal configurable hace que el sensor sea adecuado para:
experimentos de campo
Mejoras en la estación de investigación
Sistemas de enseñanza universitaria
Proyectos de instrumentación científica
Estudios personalizados sobre la radiación solar
Integración de la plataforma de adquisición de datos
Especificaciones técnicas
La siguiente tabla debe confirmarse de acuerdo con la configuración de canal y filtro seleccionada.
Parámetro
Especificación
Tipo de producto
Sensor de radiación solar espectral
Serie
Serie TBQ-4
Configuraciones disponibles
3 canales 5 canales 6 canales
Rango de medición
De 0 a 2000 W/m²
Precisión de la medición
≤5%
Sensibilidad
De 7 a 14 μV por Wm2
Tiempo de respuesta
≤10 s 99%
Resistencia interna
10 a 30 Ω
Característica de temperatura
±2% de -20°C a 40°C
Respuesta del coseno Ángulo cenital de 0 a 70°
Desviación del estándar ±3%
Respuesta coseno Ángulo cenital de 70 a 80°
Desviación del estándar ±7%
Opciones de rango espectral
280 a 3000 nm 400 a 3000 nm 500 a 3000 nm 600 a 3000 nm 700 a 3000 nm 760 a 3000 nm
Temperatura de funcionamiento
-40°C a 80°C
Humedad de funcionamiento
0 a 100% HR
Peso
0,8 kg por unidad
Salida de señal
0 a 20 mV 4 a 20 mA RS485
Opciones de configuración espectral
Configuración
Referencia del modelo
Opciones de rango espectral
Conjunto de radiómetro espectral de 3 canales
TBQ-4-3L
280 a 3000 nm 400 a 3000 nm 700 a 3000 nm
Conjunto de radiómetro espectral de 5 canales
TBQ-4-5L
280 a 3000 nm 400 a 3000 nm 500 a 3000 nm 600 a 3000 nm 700 a 3000 nm
Conjunto de radiómetro espectral de 6 canales
TBQ-4-6L
280 a 3000 nm 400 a 3000 nm 500 a 3000 nm 600 a 3000 nm 700 a 3000 nm 760 a 3000 nm
Referencia de banda espectral
Color o banda espectral
Rango de longitud de onda
Banda de sensor recomendada
Ultravioleta UVA UVB UVC
De 280 a 400 nm
Configuración espectral de 280 nm o 400 nm
Luz azul violeta
400 a 500 nm
Configuración espectral de 280 nm o 400 nm
Luz verde
500 a 600 nm
Configuración espectral de 500 nm o 600 nm
Luz roja anaranjada
600 a 700 nm
Configuración espectral de 600 nm o 700 nm
Luz visible
400 a 700 nm
Configuración espectral de 400 nm o 700 nm
Radiación infrarroja
700 a 3000 nm
Configuración espectral de 700 nm
Comunicación e integración de sistemas
Dependiendo de la versión seleccionada, el sensor de radiación solar multicanal se puede conectar a:
Registradores de datos ambientales
Controladores de estaciones meteorológicas
Sistemas PLC
Unidades terminales remotas
Portales de monitoreo agrícola
Sistemas de adquisición de datos de investigación
Plataformas en la nube de IoT
En las versiones RS485, cada canal de radiación se puede leer como un valor de medición independiente a través del protocolo de comunicación.
Antes de realizar el pedido, confirme:
Interfaz de salida requerida
Requisitos del registro Modbus
Intervalo de muestreo
Distancia del cable
Compatibilidad con registradores de datos
Disponibilidad de suministro eléctrico
Comunicación local o conexión remota a la nube.
Arquitectura de monitorización recomendada
Un sistema típico de monitorización remota de la radiación espectral incluye:
Sensor de radiación solar multicanal → Registrador de datos o RTU → Comunicación RS485, LoRaWAN o 4G → Plataforma de monitorización en la nube → Análisis y exportación de datos
En el caso de emplazamientos de investigación fijos, el sensor también puede conectarse directamente a un sistema local de adquisición de datos.
La arquitectura adecuada depende del número de sensores, la frecuencia de muestreo, la fuente de alimentación, la cobertura de comunicación y los requisitos de gestión de datos.
Instrucciones de instalación
Para una comparación fiable entre canales, es necesaria una instalación correcta.
Instale el sensor horizontalmente.
La superficie de detección debe permanecer nivelada. Utilice una placa de montaje estable y compruebe el nivel durante la instalación.
Evitar las sombras cercanas
No instale el sensor cerca de postes, edificios, árboles, antenas u otros equipos que puedan proyectar sombras sobre las cúpulas del filtro.
Mantengan las cúpulas limpias
El polvo, las manchas de agua, los excrementos de pájaros y otros contaminantes pueden afectar la transmisión óptica. Inspeccione y limpie las cúpulas periódicamente con un material de limpieza suave adecuado.
Evite los obstáculos reflectantes.
Las paredes brillantes, las superficies metálicas o las estructuras reflectantes cercanas al sensor pueden modificar el campo de radiación local y afectar la consistencia de la medición.
Utilice la misma orientación para la comparación.
Al comparar dos sensores multicanal, instálelos siempre que sea posible a la misma altura, con la misma orientación y en las mismas condiciones de exposición.
Proteja el cable
Utilice protección para cables resistente a los rayos UV y asegure el cable para evitar movimientos, tirones o la entrada de agua.
Recomendaciones de mantenimiento
Un plan de seguimiento a largo plazo debe incluir:
Limpieza periódica de todas las cúpulas de los filtros.
Inspección visual para detectar arañazos o decoloración.
Comprobación de que el sensor permanece nivelado.
Inspección del estado del cable y del conector
Verificar la estabilidad de la comunicación
Comprobación de datos para detectar desviaciones anormales o cambios repentinos.
Calibración o comparación periódica según los requisitos del proyecto.
La frecuencia del mantenimiento debe incrementarse en entornos polvorientos, costeros, industriales o con altos niveles de contaminación.
Cómo seleccionar la configuración correcta
Paso 1: Definir el objetivo de medición.
Determinar si el proyecto necesita radiación total, bandas espectrales seleccionadas o una comparación entre varias regiones de longitud de onda.
Paso 2: Seleccione el número de canales
Seleccione 3, 5 o 6 canales según el número de mediciones independientes que necesite.
Paso 3: Confirmar las bandas espectrales
Indique el rango de longitud de onda objetivo, la longitud de onda central o el objetivo de la aplicación para cada canal.
Paso 4: Seleccione la salida.
Confirme si el sistema de monitorización requiere RS485 Modbus, salida analógica u otra interfaz.
Paso 5: Confirmar el sistema de adquisición de datos.
Proporcione información sobre el registrador de datos, la RTU, el PLC o la plataforma en la nube que recibirá los datos del sensor.
Paso 6: Definir los requisitos ambientales
Confirme la temperatura de funcionamiento, la ubicación de instalación, la longitud del cable, los requisitos de protección y las condiciones de mantenimiento previstas.
Información necesaria para obtener un presupuesto
Para recibir una recomendación y un presupuesto precisos, por favor proporcione:
Solicitud
Número de canales
Rango de longitud de onda requerido para cada canal
Rango de medición
Interfaz de salida
Fuente de alimentación
Longitud del cable
Entorno de instalación
Cantidad requerida
país de destino
Requisitos de calibración o documentación
Requisitos de OEM o de marca privada
Preguntas frecuentes
Q
1. ¿Qué mide un sensor de radiación solar espectral?
A
Un sensor de radiación solar espectral mide la radiación solar en bandas de longitud de onda seleccionadas, como la ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja. Puede proporcionar datos más detallados que un sensor de radiación total estándar.
Q
2. ¿Cuál es el rango de medición de este sensor?
A
El rango de medición es de 0 a 2000 W/m², adecuado para la monitorización de la radiación solar en exteriores y para aplicaciones de investigación.
Q
3. ¿Qué bandas espectrales están disponibles?
A
Los rangos espectrales disponibles incluyen de 280 a 3000 nm, de 400 a 3000 nm, de 500 a 3000 nm, de 600 a 3000 nm, de 700 a 3000 nm y de 760 a 3000 nm, según la configuración.
Q
4. ¿Puede JW-IoT proporcionar un sistema completo de monitorización de la radiación solar espectral?
A
Sí. JW-IoT puede proporcionar el sensor de radiación solar espectral, el registrador de datos, el soporte de montaje, la fuente de alimentación, la puerta de enlace de comunicación y la plataforma de monitorización en la nube para una implementación completa sobre el terreno.
Q
5. ¿Cuál es la diferencia entre las versiones de 3 canales, 5 canales y 6 canales?
A
La diferencia radica en el número de bandas espectrales incluidas en el conjunto. Un conjunto de 3 canales abarca menos bandas, mientras que las versiones de 5 y 6 canales ofrecen una separación espectral más detallada.
Q
6. ¿Es este sensor adecuado para la agricultura inteligente?
A
Sí. Puede monitorizar las condiciones espectrales solares que influyen en el crecimiento de los cultivos, la fotosíntesis, el entorno lumínico de los invernaderos y la investigación agrícola.
Q
7. ¿Puede el sensor generar datos RS485?
A
Sí. El sensor admite la salida RS485 como una de las opciones de señal disponibles, lo que resulta adecuado para la transmisión de datos a larga distancia y la integración con IoT.
Q
8. ¿Puede JW-IoT integrar este sensor con una estación meteorológica existente?
A
Sí. JW-IoT puede integrar este sensor en las estaciones meteorológicas existentes mediante RS485, con adquisición de señal de 4 a 20 mA o de 0 a 20 mV, según el diseño del sistema.
Q
9. ¿Cuál es el tiempo de respuesta?
A
El tiempo de respuesta es ≤10 segundos 99%, lo que permite que el sensor capture rápidamente los cambios de radiación.
Q
10. ¿Es este sensor adecuado para la monitorización de sistemas solares fotovoltaicos?
A
Sí. Se puede utilizar para la monitorización de sistemas fotovoltaicos solares, especialmente cuando los usuarios necesitan analizar la distribución espectral solar además de la irradiancia total.
Q
11. ¿Qué entorno operativo puede soportar?
A
El sensor admite una temperatura de funcionamiento de -40 °C a 80 °C y una humedad relativa de 0 a 100 TP3T, lo que lo hace adecuado para entornos exteriores adversos.
Q
12. ¿Por qué elegir JW-IoT para proyectos de monitorización de radiación espectral?
A
JW-IoT puede brindar soporte para la integración a nivel de proyecto, incluyendo la selección de sensores, la configuración de bandas espectrales, la instalación en campo, la adquisición de datos, la transmisión inalámbrica y la visualización en la plataforma en la nube.