LarProdutosSensores de radiaçãoSensor de radiação solar espectral multicanal com cúpulas de filtro
  • Sensor espectral de radiação solar para monitoramento de UV, visível e infravermelho.

Sensor de radiação solar espectral multicanal com cúpulas de filtro

Principais características

  • Medidas radiação solar total e radiação solar espectral
  • Opcional Configurações de 3, 5 e 6 canais
  • Bandas espectrais disponíveis em 280 a 3000 nm
  • Suporta monitoramento de radiação UV, luz visível e infravermelha.
  • Tempo de resposta rápido ≤10 s para resposta 99%
  • Faixa de medição: 0 a 2000 W/m²
  • Precisão de medição ≤5%
  • Sensibilidade de 7 a 14 μV por Wm²
  • resistência interna estável de 10 a 30 Ω
  • Característica de temperatura ±2% de -20°C a 40°C
  • Ângulo zenital de 0 a 70° com desvio do padrão ±3%
  • Ângulo zenital de 70 a 80° com desvio do padrão ±7%
  • Múltiplas saídas, incluindo 0 a 20 mV 4 a 20 mA RS485
  • Faixa de temperatura operacional -40°C a 80°C
  • Faixa de umidade operacional 0 a 100% RH
  • Cobertura de vidro de alta precisão para melhor transmissão óptica.
  • O revestimento absorvente importado ajuda a reduzir a reflexão e a melhorar a precisão das medições.
  • Estrutura compacta e leve com peso aproximado 0,8 kg por unidade
  • Adequado para estações meteorológicas, parques solares, pesquisa ecológica e agricultura inteligente.

Descrição do produto

JW-TBQ-4-6L(LC30) O sensor de radiação solar multicanal foi projetado para projetos que precisam medir tanto a radiação solar total quanto faixas espectrais de radiação selecionadas no mesmo ponto de monitoramento.

Diferentemente de um sensor de radiação solar convencional de canal único, este instrumento pode integrar múltiplos canais de detecção independentes em uma única estrutura compacta. Cada canal utiliza uma cúpula de filtro óptico dedicada para medir uma parte selecionada do espectro solar.

O sensor está disponível em configurações opcionais de 3, 5 e 6 canais. Diferentes bandas espectrais podem ser selecionadas de acordo com as necessidades de pesquisa agrícola, monitoramento ecológico, avaliação fotovoltaica, observação atmosférica e laboratório.

Para outros produtos de medição de radiação solar, visite nosso site. Sensores de radiação categoria.

O que é um sensor de radiação solar multicanal?

Um sensor de radiação solar multicanal é um instrumento que mede a energia solar através de vários canais ópticos simultaneamente.

Um canal pode ser usado para radiação solar total de banda larga, enquanto os canais restantes usam filtros ópticos para isolar faixas de comprimento de onda selecionadas. Isso permite que os usuários comparem como diferentes partes do espectro solar se alteram sob as mesmas condições ambientais.

O sensor pode, portanto, fornecer informações mais detalhadas do que um sensor de irradiância de banda larga padrão.

As medições típicas podem incluir:

  • Radiação solar total
  • Radiação ultravioleta
  • Radiação visível
  • Radiação relevante para a fotossíntese
  • Radiação infravermelha próxima
  • Bandas espectrais especificadas pelo cliente

A faixa de comprimento de onda exata e o número de canais devem ser confirmados de acordo com a configuração do projeto.

Por que usar vários canais espectrais?

A quantidade de energia solar incidente é importante, mas diferentes comprimentos de onda podem afetar plantas, materiais, módulos fotovoltaicos e processos atmosféricos de maneiras distintas.

Um sensor de radiação de banda larga fornece um valor de irradiância combinado em uma ampla faixa espectral. Um sensor multicanal separa essa energia incidente em várias bandas de medição.

Isso ajuda os usuários a responder perguntas como:

  • Como varia a proporção entre a radiação visível e a radiação infravermelha ao longo do dia?
  • Qual a quantidade de radiação ultravioleta que atinge o local de monitoramento?
  • Como as coberturas de estufas afetam diferentes faixas espectrais?
  • Como a cobertura de nuvens influencia a distribuição espectral de ondas curtas?
  • Quais faixas de radiação estão disponíveis para as culturas em condições de campo ou estufa?
  • De que forma a poluição atmosférica afeta a radiação solar transmitida?
  • Como as diferentes condições espectrais se relacionam com o desempenho fotovoltaico ou dos materiais?

Como todos os canais estão instalados na mesma caixa, suas medições podem ser comparadas sob a mesma orientação, tempo e condições ambientais.

Configurações de canal disponíveis

Sensor de radiação solar de 3 canais

A configuração de 3 canais é adequada para projetos que necessitam de uma combinação compacta de radiação de banda larga e duas bandas espectrais selecionadas.

Os usos típicos incluem:

  • Pesquisa básica sobre luz agrícola
  • Avaliação de cobertura de estufa
  • Monitoramento ambiental
  • Projetos educacionais e universitários
  • Estudos comparativos de radiação solar

Sensor de radiação solar de 5 canais

A configuração de 5 canais proporciona uma separação espectral mais detalhada e é adequada para projetos de pesquisa e monitoramento profissional.

Os usos típicos incluem:

  • Estudos sobre o ambiente luminoso das culturas
  • Pesquisa ecológica
  • observação da radiação atmosférica
  • Pesquisa em energia solar
  • Experimentos de comparação de campo

Sensor de radiação solar de 6 canais

A configuração de 6 canais foi projetada para projetos que exigem um conjunto mais amplo de medições espectrais simultâneas.

Os usos típicos incluem:

  • Análise do espectro solar multibanda
  • Pesquisa agrícola avançada
  • Monitoramento ecológico de longo prazo
  • Redes de observação atmosférica
  • Estações de monitoramento científico
  • Projetos personalizados de radiação espectral

O número final de canais e bandas de filtro deve ser selecionado de acordo com os objetivos de medição necessários.

Bandas espectrais selecionáveis

Diferentes cúpulas de filtro podem ser configuradas para medir faixas selecionadas nas regiões ultravioleta, visível e infravermelha próxima.

As bandas disponíveis podem incluir faixas a partir de aproximadamente 280 nm, dependendo do filtro selecionado e da configuração do sensor.

Como os requisitos espectrais variam significativamente entre as aplicações, os clientes devem fornecer uma das seguintes opções ao solicitar um orçamento:

  1. Faixa de comprimento de onda necessária para cada canal
  2. Comprimento de onda central e largura de banda preferenciais
  3. Aplicação alvo e objetivo de medição
  4. Especificação técnica existente ou documento de licitação
  5. Número de canais necessários
  6. Protocolo de comunicação e saída exigido

O JW-IoT pode então recomendar uma configuração adequada de canal e filtro.

Sensor multicanal versus sensor de radiação solar padrão

Comparação Sensor espectral multicanal Sensor de radiação solar padrão
Medida principal Múltiplas faixas de radiação selecionadas Radiação solar total de banda larga
Número de canais 3, 5 ou 6 canais opcionais Normalmente um canal
Filtros ópticos Múltiplas cúpulas de filtro janela óptica de banda larga
Saída de dados Valor separado para cada canal Um valor de irradiância total
Ideal para Pesquisa e comparação espectral Monitoramento geral da irradiação
Flexibilidade de configuração É possível selecionar bandas espectrais. resposta de banda larga fixa
Interpretação de dados Mais detalhes Mais simples

Para projetos que exigem apenas a medição da radiação solar total, considere o Sensor fotoelétrico de radiação solar total.

Principais aplicações

Monitoramento do ambiente luminoso agrícola

As plantas respondem de forma diferente a diferentes partes do espectro solar. Medições multicanal podem ajudar os pesquisadores a avaliar o ambiente de radiação ao redor das plantações e a relacionar as condições espectrais ao desenvolvimento das plantas.

O sensor pode ser usado em:

  • pesquisa de culturas em campo aberto
  • monitoramento ambiental de estufas
  • Monitoramento de pomares
  • Experimentos de cultivo controlado
  • Estudos de fisiologia vegetal
  • projetos de comparação de variedades de culturas

Avaliação da cobertura da estufa

Vidro, película plástica, tela de sombreamento e materiais de revestimento podem transmitir diferentes faixas de comprimento de onda em taxas diferentes.

Instalar o sensor dentro e fora de uma estufa pode ajudar a comparar:

  • Transmissão total de radiação
  • Transmissão ultravioleta
  • Transmissão de luz visível
  • Transmissão no infravermelho próximo
  • Alterações causadas pelo envelhecimento ou contaminação dos materiais de revestimento

Pesquisa Ecológica e Ambiental

As condições espectrais solares podem influenciar a vegetação, a temperatura da superfície do solo, a evaporação e os processos ecológicos.

O instrumento é adequado para:

  • Monitoramento florestal
  • Pesquisa sobre pastagens
  • Observação de zonas úmidas
  • estudos de ecossistemas desérticos
  • Estações de pesquisa ambiental
  • Redes de observação ecológica de longo prazo

Monitoramento da radiação atmosférica

Nuvens, aerossóis, poeira, vapor de água e poluição atmosférica podem influenciar a transmissão de diferentes comprimentos de onda da luz solar.

O monitoramento espectral multicanal pode oferecer suporte a:

  • estudos de radiação atmosférica
  • Observação de aerossóis
  • pesquisa sobre poluição do ar
  • Análise da radiação das nuvens
  • Pesquisa climática
  • Monitoramento ambiental urbano

Pesquisa em energia solar fotovoltaica

A irradiância de banda larga continua sendo o principal parâmetro de radiação para a maioria dos sistemas de monitoramento fotovoltaico. No entanto, os dados espectrais podem fornecer informações adicionais para projetos de pesquisa que envolvam diferentes materiais fotovoltaicos ou condições atmosféricas variáveis.

O sensor pode ser usado para:

  • pesquisa de materiais fotovoltaicos
  • Estudos de incompatibilidade espectral
  • Comparação de tecnologias de módulos
  • Avaliação do efeito atmosférico
  • Pesquisa de recursos solares
  • Estações fotovoltaicas experimentais

Não deve substituir um sensor de irradiância de referência calibrado quando uma norma de projeto exigir especificamente uma classe de piranômetro definida.

Universidades e Institutos de Pesquisa

A estrutura multicanal configurável torna o sensor adequado para:

  • Experimentos de campo
  • Melhorias na estação de pesquisa
  • sistemas de ensino universitário
  • Projetos de instrumentação científica
  • Estudos personalizados de radiação solar
  • Integração da plataforma de aquisição de dados

Especificações técnicas

A tabela a seguir deve ser confirmada de acordo com o canal selecionado e a configuração do filtro.

Parâmetro Especificação
Tipo de produto Sensor de radiação solar espectral
Série Série TBQ-4
Configurações disponíveis 3 canais 5 canais 6 canais
Faixa de medição 0 a 2000 Wm2
Precisão de medição ≤5%
Sensibilidade 7 a 14 μV por Wm2
Tempo de resposta ≤10 s 99%
Resistência interna 10 a 30 Ω
Característica de temperatura ±2% de -20°C a 40°C
Resposta do cosseno ao ângulo zenital de 0 a 70° Desvio do padrão ±3%
Resposta do cosseno ao ângulo zenital de 70 a 80° Desvio do padrão ±7%
Opções de faixa 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 operação -40°C a 80°C
Umidade de operação 0 a 100% RH
Peso 0,8 kg por unidade
Saída de sinal 0 a 20 mV 4 a 20 mA RS485

Opções de Configuração Espectral

Configuração Referência do modelo Opções de faixa espectral
Conjunto de radiômetro espectral de 3 canais TBQ-4-3L 280 a 3000 nm 400 a 3000 nm 700 a 3000 nm
Conjunto de radiômetro espectral de 5 canais 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 radiômetro espectral de 6 canais 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

Referência de banda espectral

Cor ou faixa espectral Faixa de comprimento de onda Pulseira de sensor recomendada
Ultravioleta UVA UVB UVC 280 a 400 nm Configuração espectral de 280 nm ou 400 nm
Luz azul violeta 400 a 500 nm Configuração espectral de 280 nm ou 400 nm
Luz verde 500 a 600 nm Configuração espectral de 500 nm ou 600 nm
Luz vermelha laranja 600 a 700 nm Configuração espectral de 600 nm ou 700 nm
Luz visível 400 a 700 nm Configuração espectral de 400 nm ou 700 nm
Radiação infravermelha 700 a 3000 nm Configuração espectral de 700 nm

Comunicação e integração de sistemas

Dependendo da versão selecionada, o sensor de radiação solar multicanal pode ser conectado a:

  • Registradores de dados ambientais
  • controladores de estação meteorológica
  • sistemas PLC
  • Unidades terminais remotas
  • Portais de monitoramento agrícola
  • Sistemas de aquisição de dados de pesquisa
  • plataformas de nuvem IoT

Nas versões RS485, cada canal de radiação pode ser lido como um valor de medição independente através do protocolo de comunicação.

Antes de fazer o pedido, confirme:

  • Interface de saída necessária
  • Requisitos de registro Modbus
  • Intervalo de amostragem
  • Distância do cabo
  • Compatibilidade com registradores de dados
  • Disponibilidade da fonte de alimentação
  • Comunicação local ou conexão remota à nuvem

Arquitetura de monitoramento recomendada

Um sistema típico de monitoramento remoto da radiação espectral inclui:

Sensor de radiação solar multicanal
→ Registrador de dados ou RTU
→ Comunicação RS485, LoRaWAN ou 4G
→ Plataforma de monitoramento em nuvem
→ Análise e Exportação de Dados

Para locais de pesquisa fixos, o sensor também pode se conectar diretamente a um sistema local de aquisição de dados.

A arquitetura apropriada depende do número de sensores, da frequência de amostragem, da fonte de alimentação, da cobertura de comunicação e dos requisitos de gerenciamento de dados.

Diretrizes de Instalação

A instalação correta é necessária para uma comparação confiável entre os canais.

Instale o sensor na horizontal.

A superfície de detecção deve permanecer nivelada. Utilize uma placa de montagem estável e verifique o nivelamento durante a instalação.

Evite sombras próximas

Não instale o sensor perto de postes, edifícios, árvores, antenas ou outros equipamentos que possam projetar sombras sobre as cúpulas do filtro.

Mantenha as cúpulas limpas.

Poeira, manchas de água, excrementos de pássaros e outras contaminações podem afetar a transmissão óptica. Inspecione e limpe as cúpulas regularmente usando um material de limpeza suave apropriado.

Evite obstruções refletoras

Paredes brilhantes, superfícies metálicas ou estruturas refletoras próximas ao sensor podem alterar o campo de radiação local e afetar a consistência da medição.

Use a mesma orientação para comparação.

Ao comparar dois sensores multicanal, instale-os na mesma altura, orientação e condições de exposição sempre que possível.

Proteja o cabo

Utilize proteção para cabos resistente aos raios UV e fixe o cabo para evitar movimentos, puxões ou entrada de água.

Recomendações de manutenção

Um plano de monitoramento a longo prazo deve incluir:

  • Limpeza regular de todas as cúpulas dos filtros.
  • Inspeção visual para detecção de arranhões ou descoloração.
  • Verificar se o sensor permanece nivelado
  • Inspecionar o estado do cabo e do conector.
  • Verificando a estabilidade da comunicação
  • Verificar dados em busca de desvios anormais ou mudanças repentinas.
  • Calibração ou comparação periódica de acordo com os requisitos do projeto.

A frequência de manutenção deve ser aumentada em ambientes empoeirados, costeiros, industriais ou com altos níveis de poluição.

Como selecionar a configuração correta

Etapa 1: Defina o objetivo da medição

Determine se o projeto precisa de radiação total, bandas espectrais selecionadas ou uma comparação entre várias regiões de comprimento de onda.

Passo 2: Selecione o número de canais

Escolha 3, 5 ou 6 canais de acordo com o número de medições independentes necessárias.

Etapa 3: Confirme as bandas espectrais

Forneça a faixa de comprimento de onda alvo, o comprimento de onda central ou o objetivo da aplicação para cada canal.

Passo 4: Selecione a saída

Confirme se o sistema de monitoramento requer RS485 Modbus, saída analógica ou outra interface.

Etapa 5: Confirme o sistema de aquisição de dados

Forneça informações sobre o registrador de dados, RTU, PLC ou plataforma em nuvem que receberá os dados do sensor.

Etapa 6: Definir os Requisitos Ambientais

Confirme a temperatura de operação, o local de instalação, o comprimento do cabo, os requisitos de proteção e as condições de manutenção previstas.

Informações necessárias para um orçamento

Para receber uma recomendação e um orçamento precisos, forneça as seguintes informações:

  • Aplicativo
  • Número de canais
  • Faixa de comprimento de onda necessária para cada canal
  • Faixa de medição
  • Interface de saída
  • Fonte de energia
  • Comprimento do cabo
  • Ambiente de instalação
  • Quantidade necessária
  • País de destino
  • Requisitos de calibração ou documentação
  • Requisitos de OEM ou marca própria

Perguntas frequentes

  • Q

    1. O que mede um sensor de radiação solar espectral?

    A

    Um sensor espectral de radiação solar mede a radiação solar em faixas de comprimento de onda selecionadas, como ultravioleta, luz visível e radiação infravermelha. Ele pode fornecer dados mais detalhados do que um sensor de radiação total padrão.

  • Q

    2. Qual é a faixa de medição deste sensor?

    A

    A faixa de medição é de 0 a 2000 Wm2, adequada para monitoramento da radiação solar externa e aplicações de pesquisa.

  • Q

    3. Quais bandas espectrais estão disponíveis?

    A

    As faixas espectrais disponíveis incluem 280 a 3000 nm, 400 a 3000 nm, 500 a 3000 nm, 600 a 3000 nm, 700 a 3000 nm e 760 a 3000 nm, dependendo da configuração.

  • Q

    4. O JW-IoT pode fornecer um sistema completo de monitoramento espectral da radiação solar?

    A

    Sim. A JW-IoT pode fornecer o sensor de radiação solar espectral, o registrador de dados, o suporte de montagem, a fonte de alimentação, o gateway de comunicação e a plataforma de monitoramento em nuvem para implantação completa em campo.

  • Q

    5. Qual a diferença entre as versões de 3, 5 e 6 canais?

    A

    A diferença reside no número de bandas espectrais incluídas no conjunto. Um conjunto de 3 canais abrange menos bandas, enquanto as versões de 5 e 6 canais proporcionam uma separação espectral mais detalhada.

  • Q

    6. Este sensor é adequado para agricultura inteligente?

    A

    Sim. Ele pode monitorar as condições espectrais solares que influenciam o crescimento das culturas, a fotossíntese, o ambiente luminoso das estufas e a pesquisa agrícola.

  • Q

    7. O sensor consegue emitir dados RS485?

    A

    Sim. O sensor suporta saída RS485 como uma das opções de sinal disponíveis, o que é adequado para transmissão de dados a longa distância e integração com a IoT.

  • Q

    8. O JW-IoT consegue integrar este sensor com uma estação meteorológica existente?

    A

    Sim. A JW-IoT pode integrar este sensor em estações meteorológicas existentes através de RS485, com aquisição de sinal de 4 a 20 mA ou de 0 a 20 mV, dependendo do projeto do sistema.

  • Q

    9. Qual é o tempo de resposta?

    A

    O tempo de resposta é ≤10 segundos (99%), permitindo que o sensor capture mudanças na radiação rapidamente.

  • Q

    10. Este sensor é adequado para monitoramento de painéis solares fotovoltaicos?

    A

    Sim. Pode ser usado para monitoramento de sistemas fotovoltaicos, especialmente quando os usuários precisam analisar a distribuição espectral solar, além da irradiação total.

  • Q

    11. Que ambiente operacional ele suporta?

    A

    O sensor suporta temperaturas de operação de -40°C a 80°C e umidade relativa de 0 a 100%, tornando-o adequado para ambientes externos adversos.

  • Q

    12. Por que escolher a JW-IoT para projetos de monitoramento de radiação espectral?

    A

    O JW-IoT pode dar suporte à integração em nível de projeto, incluindo seleção de sensores, configuração de bandas espectrais, instalação em campo, aquisição de dados, transmissão sem fio e visualização em plataforma na nuvem.

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