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Sensor de radiação solar piranômetro Classe A com saída RS485 para monitoramento de sistemas fotovoltaicos.

Principais características

  • Medição de radiação solar Classe A para aplicações profissionais de monitoramento meteorológico e fotovoltaico
  • Desempenho de resposta rápida Para obter dados de irradiação mais precisos sob condições variáveis de luz solar e nebulosidade.
  • Design de baixa resistência interna para melhorar a resposta do sinal e a estabilidade da medição.
  • Módulo de saída RS485 integrado para integração direta em redes de comunicação RS485 existentes.
  • Opções de saída múltiplas incluindo 0–20mV, 4–20mA e RS485
  • Ampla faixa espectral de 285 a 2800 nm para monitoramento abrangente da radiação solar
  • Cobertura de vidro de alta precisão de camada dupla Melhora a transmissão de luz e a sensibilidade do sensor.
  • Revestimento importado que absorve a luz Ajuda a reduzir a reflexão e a melhorar a precisão das medições.
  • Tecnologia avançada de processamento de MEMS e termopilhas para uma estrutura compacta, consistência e confiabilidade.
  • Estrutura classificada para uso externo Adequado para usinas fotovoltaicas, telhados, parques solares e estações meteorológicas.
  • Ampla faixa de temperatura operacional de -40°C a 80°C para ambientes de campo severos
  • Design de baixa manutenção Com módulo de saída integrado e estrutura mecânica estável.

Descrição do produto

Medição precisa da irradiação solar para usinas fotovoltaicas e estações meteorológicas profissionais.

O JW-TBQ-2H(LC25) Piranômetro Classe A É projetado para a medição precisa da irradiação solar global em usinas fotovoltaicas, estações meteorológicas fotovoltaicas, sistemas de monitoramento de recursos solares e aplicações meteorológicas profissionais.

Para projetos de energia solar, os dados de irradiação são uma das entradas de referência mais importantes para avaliar se um sistema fotovoltaico está produzindo a energia esperada sob a luz solar disponível.

Em comparação com sensores básicos de irradiância fotoelétrica, um piranômetro de termopilha Classe A é projetado para aplicações onde maior qualidade de medição, medição de radiação solar de amplo espectro e dados de referência de longo prazo. são obrigatórios.

Por que escolher JW-TBQ-2H(LC25)?

  • Piranômetro Classe A para monitoramento solar profissional.
  • Mede a irradiação solar global
  • Adequado para usinas fotovoltaicas de grande escala e comerciais.
  • Saída RS485 para integração de sistemas digitais
  • Projetado para monitoramento externo de longo prazo
  • Adequado para estações meteorológicas fotovoltaicas e estações meteorológicas.
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Suporta integração com registradores de dados, PLCs e plataformas de monitoramento.
  • Disponível para configuração de sistema de monitoramento fotovoltaico baseado em projeto.

Precisa de um piranômetro para o seu projeto fotovoltaico?

Envie-nos a quantidade desejada, o local de instalação, a interface de comunicação e os requisitos do sistema de monitoramento.

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O que mede este piranômetro de classe A?

As medidas JW-TBQ-2H(LC25) irradiação solar global recebido pela superfície do sensor.

A irradiação global inclui a radiação solar que atinge o plano de medição, proveniente tanto da componente direta quanto da componente difusa da luz solar.

O valor da irradiância medida é normalmente expresso em:

W/m²

Para projetos fotovoltaicos, esse valor de irradiância pode ser comparado com:

  • saída do módulo fotovoltaico
  • Energia do inversor
  • Temperatura do módulo
  • Temperatura ambiente
  • Dados históricos de geração

Isso faz do piranômetro um importante sensor de referência para avaliar o desempenho de usinas fotovoltaicas.

Por que a medição precisa da irradiância é importante em usinas fotovoltaicas?

Uma usina fotovoltaica pode apresentar uma produção de energia inferior à esperada por diversos motivos:

  • Cobertura de nuvens
  • Temperatura do módulo
  • Sujeira
  • Sombreamento
  • Limitações do inversor
  • Degradação do módulo
  • Falhas elétricas
  • Problemas no sensor ou no sistema

Os dados de geração de energia, por si só, não permitem aos operadores determinar se a menor produção é causada pela insuficiência de luz solar ou por um problema no sistema fotovoltaico.

Um piranômetro de alta qualidade fornece a referência de irradiância necessária para responder a essa pergunta.

Por exemplo:

Alta irradiação + baixa produção fotovoltaica
Pode indicar um problema de desempenho ou de equipamento.

Baixa irradiação + baixa produção fotovoltaica
Pode simplesmente refletir as condições meteorológicas atuais.

Por isso, a medição da irradiância é geralmente integrada aos dados de potência fotovoltaica e temperatura para avaliação de desempenho.

Leitura complementar:

Por que a medição precisa da irradiância é fundamental para usinas fotovoltaicas

Especificações técnicas

Parâmetro Versão Classe A Versão Classe B Versão Classe C
Faixa Espectral 285–2800 nm 285–2800 nm 285–2800 nm
Sensibilidade 7–14 μV/W/m² 7–14 μV/W/m² 7–14 μV/W/m²
Tempo de resposta <5 s <10 s <15 s
Resistência interna 10–30 Ω 10–50 Ω 10–50 Ω
Deslocamento zero A <12 W/m² <15 W/m² <15 W/m²
Deslocamento zero B <4 W/m² <5 W/m² <5 W/m²
Temperatura de operação -40°C a 80°C -40°C a 80°C -40°C a 80°C
Resposta Direcional <20 W/m² <20 W/m² <20 W/m²
Estabilidade anual <1% <2% <3%
Opções de saída 0–20mV 4–20mA RS485 0–20mV 4–20mA RS485 0–20mV 4–20mA RS485

Aplicações típicas

1. Usinas de energia solar fotovoltaica em escala de utilidade pública

Usinas fotovoltaicas de grande porte exigem dados de irradiação de referência confiáveis para avaliar o desempenho da geração.

Um ponto de monitoramento típico pode incluir:

  • piranômetro de classe A
  • sensor de temperatura do módulo fotovoltaico
  • Sensor de temperatura e umidade ambiente
  • Sensor de velocidade e direção do vento
  • Sensor de precipitação
  • Registrador de dados
  • Plataforma de monitoramento

O valor da irradiância pode então ser comparado com a produção fotovoltaica para identificar condições anormais de produção.

Para obter uma configuração completa do sistema, consulte:

Estação meteorológica fotovoltaica solar para monitoramento de usinas de energia

2. Monitoramento da irradiância no plano da matriz

Para análise do desempenho fotovoltaico, o piranômetro pode ser montado em um ângulo alinhado com o plano do módulo fotovoltaico.

Isso permite medir a irradiação solar recebida aproximadamente na mesma orientação do conjunto fotovoltaico.

Os dados de irradiância no plano da matriz podem auxiliar no diagnóstico e aplicação de:

  • Análise de índice de desempenho
  • Comparação de gerações
  • Avaliação de desempenho do array
  • Monitoramento de recursos solares

O ângulo de montagem deve ser compatível com o objetivo de monitoramento do projeto e com o projeto de engenharia.

3. Estações meteorológicas fotovoltaicas

Um piranômetro raramente opera sozinho em um sistema profissional de monitoramento fotovoltaico.

Uma estação meteorológica fotovoltaica completa pode combinar a irradiação solar com:

  • Temperatura do módulo
  • Temperatura ambiente
  • Umidade relativa
  • Velocidade do vento
  • Direção do vento
  • Chuva
  • Pressão atmosférica

A combinação desses parâmetros oferece aos operadores um contexto mais amplo para a compreensão das mudanças na produção de energia fotovoltaica.

Veja a solução para estação meteorológica fotovoltaica solar

4. Avaliação do Recurso Solar

Medições de irradiação a longo prazo podem auxiliar em estudos de energia solar e na avaliação de projetos.

Possíveis aplicações incluem:

  • Estudos preliminares de localização para energia solar
  • Comparação de recursos solares
  • Monitoramento de irradiação a longo prazo
  • Pesquisa em energias renováveis

Para projetos que exigem uma referência de irradiância de alta qualidade, um piranômetro de termopilha pode ser mais adequado do que um sensor de irradiância de silício básico.

5. Estações Meteorológicas e de Pesquisa

O JW-TBQ-2H(LC25) também pode ser usado em projetos profissionais de monitoramento de radiação meteorológica e ambiental.

As aplicações incluem:

  • Estações meteorológicas
  • Pesquisa ambiental
  • observação climática
  • Universidades
  • Redes de monitoramento científico

A JW-IoT oferece uma gama mais ampla de instrumentos de medição de radiação para monitoramento de radiação solar, radiação líquida, UV, PAR e espectral.

Visualizar sensores de radiação

Piranômetro Classe A versus Sensor de Irradiância de Silício

A escolha do sensor de irradiância adequado depende da finalidade da medição.

Comparação Piranômetro de Classe A Sensor de Irradiância de Silício
Princípio de Medição Medição profissional de irradiância do tipo termopilha resposta solar baseada em silício
Objetivo principal Medição de irradiação solar de referência monitoramento de irradiação orientado para energia fotovoltaica
Espectro Medição ampla de radiação solar Resposta espectral do silício
Aplicação típica Estação de referência fotovoltaica, meteorologia, pesquisa monitoramento do desempenho de sistemas fotovoltaicos
Requisito de precisão Mais alto Dependente da aplicação
Nível de custo Mais alto Normalmente mais baixo
Melhor escolha quando Dados de irradiância de qualidade de referência são importantes. O monitoramento da resposta da energia fotovoltaica e a eficiência de custos são prioridades.

Um sensor de irradiância de silício pode ser adequado quando o projeto se concentra principalmente no rastreamento da resposta solar semelhante à de um módulo fotovoltaico.

Um piranômetro de Classe A geralmente é a melhor escolha quando o projeto exige um referência profissional de irradiação solar de banda larga.

Produto relacionado:

Sensor de irradiância de silício para monitoramento do desempenho de painéis fotovoltaicos.

Piranômetro Classe A vs Classe B

Nem todos os projetos exigem a mesma classe de medição.

Exigência Classe A Classe B
Monitoramento profissional de referência de PV Excelente escolha Adequado para diversos projetos
Medição meteorológica Uma escolha forte Adequado
Sensibilidade orçamentária Investimento mais elevado Mais econômico
Requisito de desempenho Mais alto Médio/alto
Dados de referência de longo prazo Preferencial para projetos exigentes Projetos

Para projetos em que o orçamento é mais importante do que a classe de medição mais alta, um piranômetro de Classe B pode ser uma alternativa prática.

Veja o piranômetro de classe B.

Por que escolher um piranômetro de termopilha para monitoramento de sistemas fotovoltaicos?

Um piranômetro de termopilha responde a uma ampla faixa da radiação solar incidente e é amplamente utilizado quando se requer medição de irradiância de banda larga de alta qualidade.

Para os operadores de sistemas fotovoltaicos, isso é valioso porque o piranômetro atua como uma referência independente de recursos solares, em vez de simplesmente reproduzir a resposta espectral de uma célula fotovoltaica.

Isso o torna particularmente útil para:

  • Estações meteorológicas de referência
  • Cálculo da relação de desempenho
  • Análise de tendências de longo prazo
  • Comparando diferentes tecnologias fotovoltaicas
  • Monitoramento de recursos solares

Como o piranômetro se integra a um sistema de monitoramento fotovoltaico

Uma arquitetura profissional para monitoramento de sistemas fotovoltaicos pode ser descrita a seguir:

Irradiância solar

JW-TBQ-2H(LC25) Piranômetro Classe A
↓ RS485
Registrador de dados fotovoltaicos / RTU

4G / Ethernet / Outros Backhaul

Plataforma SCADA / EMS / Nuvem

Análise de desempenho

Sensores adicionais podem fornecer:

  • Temperatura do módulo
  • clima ambiente
  • Condições de vento
  • Chuva
  • Informações sobre sujidade

Em conjunto, esses conjuntos de dados ajudam os operadores a distinguir as alterações de produção relacionadas ao clima dos problemas reais de desempenho do sistema.

Diretrizes de Instalação do Piranômetro

A instalação correta é essencial, pois mesmo um sensor de alta qualidade pode produzir dados incorretos se for instalado de forma inadequada.

Mantenha o sensor sem sombra.

Instale o piranômetro em um local onde objetos próximos não bloqueiem o campo de visão solar.

Evite sombreamento proveniente de:

  • estruturas fotovoltaicas
  • Polos
  • Edifícios
  • Antenas
  • Árvores
  • Componentes da estação meteorológica

Nivele o piranômetro para irradiância horizontal.

Para medições de irradiação horizontal global, a superfície sensora deve ser instalada horizontalmente e devidamente nivelada.

Verifique o nível novamente depois:

  • Instalação
  • Manutenção
  • Eventos climáticos severos
  • Ajuste estrutural

Alinhar com o conjunto fotovoltaico para medição do ponto de ancoragem (POA).

Para medições no plano do arranjo, instale o piranômetro na mesma orientação de inclinação dos módulos fotovoltaicos monitorados.

O objetivo é medir a irradiância incidente no plano do arranjo de transdutores.

Mantenha a cúpula óptica limpa.

Poeira, excrementos de pássaros, pólen e outras contaminações podem reduzir a quantidade de radiação solar que atinge a superfície sensora.

Elabore um cronograma de manutenção com base nas condições do local.

Usinas fotovoltaicas localizadas em áreas desérticas e empoeiradas podem exigir inspeções mais frequentes.

Evite fontes de calor próximas.

Instale longe de equipamentos que possam gerar condições térmicas locais anormais, sempre que possível.

Proteja o cabo de comunicação.

Para instalações RS485 externas:

  • Utilize cabos adequados para uso externo.
  • Proteger rotas de cabos
  • Evite laços de cabo desnecessários
  • Mantenha o aterramento e a blindagem adequados.
  • Considere a proteção contra surtos quando necessário.

Como escolher um piranômetro para um projeto fotovoltaico

Antes de solicitar um orçamento, confirme estes cinco requisitos do projeto.

1. Objetivo da Medição

Você precisa de:

  • GHI?
  • Irradiância POA?
  • Dados meteorológicos de referência?
  • Monitoramento do desempenho de sistemas fotovoltaicos?

2. Classe de Precisão Requerida

Determine se a especificação do projeto exige:

  • Classe A
  • Classe B
  • Sensor básico de irradiação solar

3. Interface de comunicação

Confirme se o seu sistema de aquisição exige:

  • RS485
  • Sinal analógico
  • Outra interface

4. Número de Pontos de Monitoramento

Fornecer:

  • capacidade da usina fotovoltaica
  • Distribuição de matriz
  • Número de estações meteorológicas
  • Número de piranômetros por estação

5. Requisito de integração

Informe-nos se o piranômetro se conectará a:

  • Sistema SCADA existente
  • Registrador de dados de terceiros
  • PLC
  • Sistema de monitoramento JW-IoT
  • Plataforma de nuvem do cliente

Essas informações nos permitem recomendar a configuração mais adequada.

Precisa de ajuda para escolher o piranômetro certo?

Para uma avaliação técnica mais rápida, envie-nos:

  • País do projeto
  • capacidade da usina fotovoltaica
  • Requisito de GHI ou POA
  • Classe de precisão exigida
  • Quantidade
  • Interface de comunicação
  • Modelo de registrador de dados ou SCADA existente

A JW-IoT pode recomendar uma configuração adequada de piranômetro e monitoramento meteorológico por painéis fotovoltaicos.

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Entre em contato com a JW-IoT

Envie os requisitos do seu projeto e nossa equipe fornecerá suporte na seleção de produtos e na elaboração de orçamentos.

Perguntas frequentes

  • Q

    1. O que é um piranômetro de Classe A?

    A

    Um piranômetro de Classe A é um instrumento de radiação solar de alto desempenho, projetado para aplicações que exigem um desempenho de medição mais exigente do que as classes de piranômetros inferiores.
    É frequentemente escolhido para monitoramento profissional de sistemas fotovoltaicos, meteorologia e pesquisa solar.

  • Q

    2. O que o JW-TBQ-2H(LC25) mede?

    A

    Ele mede a irradiação solar global recebida por sua superfície sensora e fornece a medição para sistemas de monitoramento e aquisição de dados.

  • Q

    3. Este piranômetro é adequado para usinas de energia fotovoltaica?

    A

    Sim. O JW-TBQ-2H(LC25) destina-se à medição profissional da irradiação solar e é adequado para estações meteorológicas fotovoltaicas e monitoramento de usinas de energia solar.

  • Q

    4. Posso usá-lo para irradiância no plano do arranjo?

    A

    Sim. Pode ser instalado com a mesma inclinação do conjunto fotovoltaico quando o projeto exigir medição de irradiação no plano do conjunto.

  • Q

    5. Qual é a saída fornecida pelo sensor?

    A

    Esta configuração de página de produto oferece saída de 0–20mV / 4–20mA / RS485, tornando-a adequada para integração com registradores de dados digitais, PLCs e sistemas de monitoramento fotovoltaico.

  • Q

    6. Qual a diferença entre um piranômetro e um sensor de irradiância de silício?

    A

    Um piranômetro de termopilha fornece medições de irradiação solar de banda larga, enquanto um sensor de irradiação de silício tem uma resposta espectral mais próxima da tecnologia fotovoltaica de silício.
    A melhor escolha depende do objetivo do monitoramento.

  • Q

    7. Devo escolher a Classe A ou a Classe B?

    A

    Escolha a Classe A quando o desempenho da medição e os dados de qualidade de referência forem uma prioridade maior.
    A Classe B pode ser considerada quando o projeto exige monitoramento profissional de irradiação, mas possui restrições orçamentárias mais rigorosas.

  • Q

    8. Com que frequência o piranômetro deve ser limpo?

    A

    A frequência da limpeza depende das condições locais.

    Ambientes empoeirados, desérticos, industriais ou com alta concentração de pólen geralmente exigem inspeções mais frequentes do que locais limpos.

  • Q

    9. A JW-IoT pode fornecer uma estação meteorológica fotovoltaica completa?

    A

    Sim. O JW-IoT pode configurar sistemas de monitoramento fotovoltaico combinando sensores de irradiação, temperatura do módulo e meteorológicos.

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