O medidor de irradiância fotoelétrico portátil JW-TBLH(LC24) é um instrumento para medir a irradiância da luz solar e de fontes de luz artificial. Ele cobre uma ampla faixa espectral de 285 a 2800 nm e mede a irradiância de 0 a 2000 W/m².
Em vez de exigir uma unidade de exibição portátil separada, o medidor se conecta a um aplicativo de smartphone para leituras em tempo real, armazenamento de dados, registros de medições vinculados à localização e exportação de dados com um clique. Isso o torna adequado para levantamentos de campo, testes fotovoltaicos, estudos ambientais, experimentos de laboratório e inspeção de fontes de luz industriais.
Para projetos de monitoramento permanente, as saídas opcionais de 0–20 mV, 4–20 mA e RS485 permitem que o sensor de irradiância seja conectado a registradores de dados, RTUs e sistemas de monitoramento.
Consulte agora ou entre em contato com a JW-IoT através de WhatsApp Para discutir especificações, opções de saída, serviços OEM ou requisitos do projeto.
Visão geral do produto
O JW-TBLH(LC24) foi projetado para profissionais que precisam medir a irradiância óptica em diferentes locais sem precisar carregar um conjunto convencional de sensor e instrumento principal.
O elemento sensor converte a radiação óptica incidente em um sinal elétrico utilizando o efeito fotoelétrico. O sinal é processado e exibido através do aplicativo móvel, permitindo ao usuário visualizar o valor atual da irradiância e salvar a medição juntamente com informações relevantes do campo.
Sua faixa espectral de 285–2800 nm abrange as porções ultravioleta, visível e infravermelha próxima da radiação óptica. Essa ampla resposta torna o instrumento útil para a avaliação geral da irradiância de banda larga, onde o usuário precisa avaliar o nível de radiação combinado da luz solar natural ou de uma fonte de luz artificial.
O medidor é adequado para inspeções temporárias e campanhas de medição. Quando a saída analógica ou RS485 é selecionada, ele também pode servir como um componente de detecção de irradiância em um sistema fixo de aquisição de dados ou monitoramento de IoT.
A JW-IoT também fornece outros sensores de radiação para radiação ultravioleta, radiação solar total, monitoramento fotovoltaico e observação ambiental.
Por que usar um medidor de irradiância em formato de aplicativo móvel?
A medição portátil tradicional de irradiância geralmente requer um sensor, um dispositivo portátil dedicado e um software para computador para exportar os dados. Isso aumenta a quantidade de equipamentos que os técnicos precisam carregar e pode tornar o gerenciamento de dados em campo menos eficiente.
O JW-TBLH(LC24) utiliza um smartphone como visor de medição e interface de gerenciamento de dados. Isso proporciona diversas vantagens práticas:
Display digital em tempo real
Os valores de medição podem ser visualizados diretamente pelo aplicativo móvel, facilitando a inspeção das mudanças nas condições de irradiação durante os testes de campo.
Operação de campo portátil
O design baseado em telefone reduz a necessidade de um dispositivo de exibição adicional e simplifica o transporte entre os locais de medição.
Armazenamento de dados de medição
As leituras de campo podem ser armazenadas no celular, ajudando os técnicos a manter um registro das medições para revisão posterior.
Registros vinculados à localização
As informações de localização podem ser associadas aos dados de medição por meio do aplicativo. Isso é útil para comparar a irradiação em vários módulos fotovoltaicos, estufas, parcelas experimentais ou pontos de levantamento ao ar livre.
Exportação de dados com um clique
Os dados armazenados podem ser exportados para geração de relatórios, documentação de projetos ou análises adicionais, sem a necessidade de conectar o instrumento a um software de computador separado.
Especificações técnicas
Parâmetro
Especificação
Modelo nº.
JW-TBLH(LC24)
Tipo de produto
Medidor portátil de irradiância fotoelétrica
Princípio de Medição
Efeito fotoelétrico
Objeto de Medição
Irradiância da fonte de luz
Faixa Espectral
285 a 2800 nm
Sensibilidade
7 a 14 μV por W/m²
Faixa de medição
0 a 2000 W/m²
Tempo de resposta
<15 s
Tempo de resposta operacional
≤12 s
Resistência interna
10 a 30 Ω
Deslocamento zero A
<15 W/m²
Deslocamento zero B
<5 W/m²
Resposta Direcional
<20 W/m²
Estabilidade
<3%
Precisão de medição
≤5%
Temperatura de operação
-40°C a 80°C
Saída de sinal
0–20 mV, 4–20 mA, RS485
Exibição de dados
Aplicativo para smartphone
Armazenamento de dados
Armazenamento de celular
Exportação de dados
Exportação com um clique
Informações de localização
Compatível com o aplicativo.
Modo de uso
Medição de campo portátil
As especificações podem variar de acordo com a configuração selecionada. Confirme a potência de saída necessária, a compatibilidade com o aplicativo, o comprimento do cabo e os acessórios antes de fazer o pedido.
Como funciona o medidor de irradiância fotoelétrica
O medidor funciona segundo o efeito fotoelétrico.
Quando a radiação óptica atinge o elemento sensor, parte da energia da radiação é convertida em um sinal elétrico. A intensidade desse sinal varia de acordo com a irradiância que atinge o sensor.
O instrumento processa o sinal elétrico e o converte em uma leitura de irradiância expressa em watts por metro quadrado, ou W/m². O resultado é então exibido por meio do aplicativo para smartphone ou transmitido pela saída analógica ou RS485 selecionada.
Como o instrumento abrange uma ampla faixa espectral, suas leituras representam a resposta do sensor em toda a banda de comprimento de onda suportada. Portanto, os resultados devem ser interpretados de acordo com a resposta espectral do sensor, e não tratados como uma medição específica de um determinado comprimento de onda.
O JW-TBLH(LC24) pode suportar diferentes fluxos de trabalho de medição de acordo com a configuração selecionada.
Medição de aplicativo para smartphone
A configuração baseada em aplicativo destina-se a inspeções portáteis em campo. Ela oferece suporte a:
Exibição de irradiância em tempo real
Armazenamento de registros de medição
Registros vinculados à localização
Exportação de dados com um clique
Compartilhamento de dados de campo
Fluxos de trabalho de inspeção multiponto
Saída de 0 a 20 mV
A saída em milivolts pode ser usada com dispositivos de aquisição de dados de alta resolução compatíveis. A faixa de entrada e a relação de conversão devem ser configuradas corretamente no dispositivo receptor.
Saída de 4–20 mA
A saída atual é adequada para aquisição de dados industriais onde o sensor precisa transmitir um sinal por meio de uma conexão com fio. Pode ser conectada a PLCs, RTUs e registradores de dados compatíveis.
Saída RS485
A versão RS485 pode ser integrada em estações de monitoramento ambiental, sistemas de monitoramento industrial e outras redes de aquisição de dados multissensor.
Antes de fazer o pedido, especifique se o produto será usado principalmente como um instrumento portátil baseado em aplicativo ou como parte de um sistema de monitoramento fixo.
Principais aplicações
Teste de módulos fotovoltaicos
O medidor de irradiação portátil pode ser usado para medir a radiação solar incidente durante inspeções de módulos fotovoltaicos e verificações de desempenho em campo.
Os técnicos podem registrar a irradiância em diferentes locais dos módulos e comparar os resultados com os dados de potência, tensão ou corrente dos módulos. Os registros vinculados à localização são particularmente úteis ao inspecionar vários conjuntos de módulos ou pontos de teste.
O design portátil permite aos usuários coletar medições de irradiância em diferentes locais candidatos durante levantamentos preliminares de recursos solares.
Ele pode suportar:
Comparação de múltiplos locais de instalação
Inspeção temporária de irradiação no telhado
Avaliação da exposição solar ao ar livre
Verificação em campo durante o comissionamento do projeto fotovoltaico
Comparação de áreas sombreadas e não sombreadas
Uma campanha de medição manual fornece um panorama das condições durante o período de inspeção. Ela não substitui uma estação de monitoramento de recursos solares calibrada a longo prazo.
Pesquisa Ambiental e Meteorológica
O instrumento pode auxiliar em medições temporárias de radiação em observações ambientais, pesquisas climáticas e estudos científicos ao ar livre.
Avaliação da iluminação em estufas e na agricultura
A disponibilidade de luz pode variar significativamente entre diferentes posições dentro de uma estufa. Sombreamento estrutural, material de cobertura, densidade da copa da cultura, iluminação suplementar e horário do dia podem afetar a radiação que atinge a cultura.
O medidor de irradiância portátil pode ser usado para comparar:
Diferentes zonas de estufa
posições da copa superior e inferior da cultura
Áreas sombreadas e não sombreadas
Locais de iluminação suplementar
Condições de luminosidade antes e depois da troca das coberturas da estufa.
Para estudos de fotossíntese em culturas agrícolas, os usuários devem determinar se a irradiância de banda larga ou a radiação fotossinteticamente ativa é o parâmetro de medição necessário.
Inspeção de fonte de luz artificial
O produto pode ser usado para testes comparativos de fontes de luz artificial cuja radiação se enquadre na faixa espectral suportada.
Os usos típicos incluem:
Inspeção de iluminação industrial
Comparação de fontes de luz em laboratório
verificação do teste de envelhecimento por luz
monitoramento de experimentos ópticos
Inspeção da intensidade luminosa na linha de produção
Comissionamento de equipamentos
A adequação do medidor depende das características espectrais e da intensidade da fonte de luz.
Pesquisa Óptica e Laboratorial
Os pesquisadores podem usar o instrumento para medições temporárias de irradiância em experimentos ópticos, estudos de exposição de materiais e testes comparativos de radiação.
Para medições com rastreabilidade científica, o usuário deve confirmar os requisitos de calibração, a geometria da medição, a compatibilidade espectral e a incerteza antes de realizar os testes.
Estudos aeroespaciais e relacionados a satélites
A ampla resposta espectral e o formato portátil podem ser úteis para estudos selecionados de radiação óptica, verificação de equipamentos e medições de pesquisa relacionadas a aplicações aeroespaciais ou de satélite.
A adequação exata deve ser avaliada de acordo com a faixa de comprimento de onda, a irradiância esperada, a precisão necessária e as condições ambientais do projeto.
Controle de Qualidade Industrial
O medidor pode ajudar a verificar se um processo de produção ou teste está recebendo um nível consistente de radiação óptica.
Possíveis aplicações incluem:
Inspeção do processo de cura por luz
Teste de equipamentos ópticos
Comparação de fontes de radiação
Comissionamento de equipamentos de produção
inspeções de manutenção preventiva
Verificações de uniformidade de luz em vários pontos
Inspeção de equipamentos médicos e de laboratório
O instrumento pode auxiliar na inspeção relacionada à radiação de equipamentos compatíveis baseados em luz. No entanto, ele não deve ser considerado um substituto para um instrumento de calibração médica regulamentado, a menos que a certificação, a calibração e o padrão de medição exigidos tenham sido confirmados.
Como usar o medidor de irradiância portátil
Etapa 1: Confirme o requisito de medição
Determine se o projeto requer medições de irradiação de banda larga, irradiação ultravioleta, radiação solar total ou células de referência fotovoltaicas.
Passo 2: Conecte o sensor
Conecte o sensor de irradiância à interface compatível do smartphone ou ao módulo de medição selecionado, seguindo as instruções fornecidas.
Passo 3: Abra o aplicativo móvel
Inicie o aplicativo e confirme se o sensor está conectado e se um valor de medição válido está sendo exibido.
Passo 4: Posicione o sensor
Posicione a superfície sensora no ponto de medição e na orientação desejada.
Para medições solares, evite sombrear o sensor com seu corpo, telefone, cabo ou equipamentos próximos. Para medições comparativas, utilize a mesma orientação e método de posicionamento em todos os pontos.
Etapa 5: Deixe a leitura estabilizar
Mantenha o sensor imóvel e aguarde a leitura estabilizar antes de salvar o resultado.
Passo 6: Salvar a medição
Registre a leitura juntamente com a hora da medição, o ponto de teste, a orientação e as condições relevantes do local. Use a função de localização quando as medições forem feitas em vários pontos externos.
Etapa 7: Exportar os dados
Exporte os registros armazenados através do aplicativo para geração de relatórios, comparação ou análises adicionais.
Práticas recomendadas para medições em campo
A qualidade da medição depende não apenas do sensor, mas também de como o teste é realizado.
Para resultados mais consistentes:
Mantenha a superfície de detecção limpa.
Evite tocar ou arranhar a área do sensor óptico.
Mantenha a mesma orientação do sensor durante as medições comparativas.
Não faça sombra no sensor durante a leitura.
Evite reflexos de vidros, metais ou superfícies brilhantes próximas, a menos que a radiação refletida faça parte da medição.
Registre a data, a hora, o local e as condições meteorológicas.
Aguarde a leitura estabilizar antes de salvá-la.
Utilize a mesma duração de medição em todos os pontos de teste.
Verifique se a fonte de luz excede a faixa de medição especificada.
Confirme os requisitos de calibração antes dos testes críticos.
Após o uso, guarde o instrumento em um estojo protetor limpo e seco.
Medidor portátil ou sensor de irradiância fixo?
O produto correto depende se o projeto requer inspeção temporária ou monitoramento contínuo.
Exigência
Opção recomendada
Inspeção temporária de campo
medidor de irradiância fotoelétrico portátil
Medição em vários locais
Medidor de irradiância portátil controlado por aplicativo
Registros de medição vinculados à localização
Medidor de irradiância portátil com aplicativo móvel
Um medidor de irradiância fotoelétrica portátil e um piranômetro podem ambos exibir leituras em W/m², mas são projetados para finalidades de medição diferentes.
Medidor portátil de irradiância fotoelétrica
Este produto destina-se principalmente a inspeções portáteis, medições comparativas em campo e coleta de dados por meio de aplicativos. Seu design compacto facilita a medição em vários locais.
Piranômetro
Um piranômetro é geralmente destinado à medição da radiação solar meteorológica e ao monitoramento externo de longo prazo. Os piranômetros de classe superior são projetados de acordo com critérios de desempenho mais exigentes, que envolvem resposta direcional, resposta à temperatura, estabilidade e calibração.
Escolha um piranômetro quando o projeto exigir monitoramento da radiação solar baseado em normas, dados de desempenho fotovoltaico confiáveis ou observações meteorológicas de longo prazo.
Escolha o medidor de irradiância fotoelétrico portátil quando a portabilidade, a inspeção multiponto e a coleta rápida de dados em campo forem as principais prioridades.
Diferença entre medição de irradiância de banda larga e de silício
O JW-TBLH(LC24) possui uma ampla resposta espectral de 285 a 2800 nm. Ele foi projetado para medir radiação em uma ampla faixa de comprimentos de onda.
Um sensor de irradiância de silício apresenta uma resposta mais próxima das características espectrais dos módulos fotovoltaicos de silício cristalino. Por isso, é comumente utilizado para análise da relação de desempenho fotovoltaico e monitoramento do plano do arranjo.
Para medições gerais de banda larga em campo, o medidor fotoelétrico portátil pode ser adequado. Para monitoramento contínuo do desempenho fotovoltaico, um sensor de irradiância de silício é normalmente a opção mais específica para a aplicação.
Selecionando o medidor de irradiância correto
Antes de solicitar um orçamento, considere as seguintes questões:
Qual fonte de luz será medida?
A medição necessária é de banda larga, específica para UV ou específica para energia fotovoltaica?
Qual é a irradiância máxima esperada?
O instrumento é necessário para inspeção temporária ou monitoramento contínuo?
É necessário um aplicativo para smartphone?
Os dados devem incluir informações de localização?
É necessário exportar com um único clique?
É necessária uma saída analógica ou RS485?
Que documentação é necessária para a precisão das medições e a calibração?
O produto será utilizado ao ar livre, em laboratório ou em equipamentos industriais?
Fornecer essas informações ajuda a JW-IoT a recomendar a configuração mais adequada de sensores, saídas e acessórios.
Por que escolher a JW-IoT?
A JW-IoT fornece sensores e soluções de monitoramento para projetos de energia solar, monitoramento ambiental, agricultura inteligente, gestão de água e IoT industrial.
O apoio ao projeto pode incluir:
Seleção do modelo do produto
Configuração do sensor e da saída
Integração de sinais analógicos e RS485
correspondência entre registrador de dados e RTU
soluções de medição portáteis baseadas em aplicativos
Fornecimento para OEMs e marcas próprias
Cabos e acessórios personalizados
Documentação do projeto
Suporte técnico remoto
Projeto de sistema de monitoramento multissensor
Para distribuidores, integradores e empreiteiros de projetos, a JW-IoT pode discutir personalização de marca, requisitos de comunicação, embalagens e integração em nível de sistema.
Informações para encomenda
Ao solicitar um orçamento, forneça as seguintes informações:
Aplicação pretendida
Fonte de luz a ser medida
Faixa espectral necessária
Faixa de irradiação esperada
Medição por aplicativo portátil ou instalação fixa
Sinal de saída necessário
Sistema operacional de smartphone
Comprimento do cabo necessário
Requisitos de calibração ou documentação
Quantidade do pedido
Requisitos de OEM ou marca própria
Destino da entrega
Entre em contato com a JW-IoT Para seleção de produtos, elaboração de orçamentos e suporte à integração de projetos.
Perguntas frequentes
Q
1. O que mede o medidor de irradiância fotoelétrica portátil?
A
Ele mede a irradiância de fontes de luz naturais ou artificiais e exibe o resultado em W/m². O JW-TBLH(LC24) suporta uma faixa espectral de 285–2800 nm e uma faixa de medição de 0–2000 W/m².
Q
2. O medidor pode ser usado para medir a irradiação solar?
A
Sim. Pode ser usado para inspeções portáteis de irradiação solar, testes de módulos fotovoltaicos, levantamentos em telhados e comparação de diferentes locais de medição externa. O monitoramento de longo prazo de sistemas fotovoltaicos ou meteorológicos pode exigir um sensor de irradiação de silício fixo ou um piranômetro.
Q
3. O medidor de irradiância requer um visor portátil separado?
A
A configuração baseada em aplicativo utiliza um smartphone compatível para exibição em tempo real, armazenamento e exportação de dados, reduzindo a necessidade de um dispositivo de exibição portátil separado.
Q
4. Os registros de medição podem incluir informações de localização?
A
Sim. O aplicativo móvel pode associar registros de medição com informações de localização, o que ajuda os usuários a gerenciar dados de vários pontos de medição externos ou de projetos.
Q
5. Os dados podem ser exportados do aplicativo móvel?
A
Sim. Os registros de medições armazenados podem ser exportados pelo aplicativo para geração de relatórios, compartilhamento e análises adicionais.
Q
6. Quais sinais de saída estão disponíveis?
A
Dependendo da configuração selecionada, o produto pode suportar saídas de 0–20 mV, 4–20 mA ou RS485. Confirme a saída necessária ao solicitar um orçamento.
Q
7. Pode ser integrado a um registrador de dados ou RTU?
A
Sim. A versão com saída RS485 ou analógica pode ser conectada a registradores de dados, RTUs, PLCs e sistemas de monitoramento ambiental compatíveis.
Q
8. Este produto é o mesmo que um piranômetro de Classe A?
A
Não. Este instrumento portátil é otimizado para medições de campo e inspeções multiponto. Um piranômetro de Classe A destina-se ao monitoramento de radiação solar de alta precisão e longo prazo. A escolha correta depende da precisão, das normas e dos requisitos de implantação do projeto.
Q
9. A JW-IoT oferece serviços de OEM ou de marca própria?
A
Sim. A JW-IoT pode discutir opções de marca OEM, embalagens de marca própria, configuração de saída, personalização de cabos e fornecimento sob encomenda para distribuidores e integradores de sistemas.