Текущий язык
    Изменить язык
    ДомПродуктыДатчики излученияМногоканальный спектральный датчик солнечной радиации с фильтрующими куполами
    • Спектральный датчик солнечного излучения для мониторинга УФ, видимого и инфракрасного излучения

    Многоканальный спектральный датчик солнечной радиации с фильтрующими куполами

    Основные характеристики

    • Меры суммарное солнечное излучение и спектральное солнечное излучение
    • Необязательный 3-канальные, 5-канальные и 6-канальные конфигурации
    • Доступные спектральные диапазоны от от 280 до 3000 нм
    • Поддерживает мониторинг УФ, видимого света и инфракрасного излучения.
    • Быстрое время отклика ≤10 с для ответа 99%
    • Диапазон измерения: от 0 до 2000 Вт/м²
    • Точность измерения ≤5%
    • Чувствительность от 7 до 14 мкВ на Вт·м²
    • Стабильное внутреннее сопротивление от от 10 до 30 Ом
    • Температурная характеристика ±2% в диапазоне температур от -20°C до 40°C
    • Зенитный угол от 0 до 70° с отклонением от стандарта. ±3%
    • Зенитный угол от 70 до 80° с отклонением от стандарта. ±7%
    • Множество выходных данных, включая 0–20 мВ 4–20 мА RS485
    • Диапазон рабочих температур от -40°C до 80°C
    • Диапазон рабочей влажности 0 до 100% RH
    • Высокоточное стеклянное покрытие для лучшей оптической пропускаемости
    • Импортированное абсорбирующее покрытие помогает уменьшить отражение и повысить точность измерений.
    • Компактная легкая конструкция с приблизительным весом. 0,8 кг на единицу
    • Подходит для метеостанций, солнечных электростанций, экологических исследований и интеллектуального сельского хозяйства.

    Описание продукта

    JW-TBQ-4-6L(LC30) Многоканальный датчик солнечной радиации предназначен для проектов, в которых необходимо измерять как общую солнечную радиацию, так и выбранные спектральные диапазоны излучения в одной и той же точке мониторинга.

    В отличие от обычного одноканального датчика солнечного излучения, этот прибор может объединять несколько независимых каналов измерения в одном компактном корпусе. Каждый канал использует специальный оптический фильтрующий купол для измерения выбранной части солнечного спектра.

    Датчик доступен в опциональных 3-канальных, 5-канальных и 6-канальных конфигурациях. Различные спектральные диапазоны могут быть выбраны в зависимости от задач исследования сельскохозяйственных культур, экологического мониторинга, оценки фотоэлектрических систем, атмосферных наблюдений и лабораторных требований.

    Другие приборы для измерения солнечной радиации можно найти на нашем сайте. Датчики излучения категория.

    Что такое многоканальный датчик солнечной радиации?

    Многоканальный датчик солнечной радиации — это прибор, который измеряет солнечную энергию одновременно через несколько оптических каналов.

    Один канал может использоваться для широкополосного суммарного солнечного излучения, в то время как остальные каналы используют оптические фильтры для выделения выбранных диапазонов длин волн. Это позволяет пользователям сравнивать, как изменяются различные части солнечного спектра при одинаковых условиях окружающей среды.

    Таким образом, датчик может предоставлять более подробную информацию, чем стандартный широкополосный датчик освещенности.

    Типичные измерения могут включать:

    • Полное солнечное излучение
    • Ультрафиолетовое излучение
    • Видимое излучение
    • Излучение, имеющее значение для фотосинтеза
    • Ближнее инфракрасное излучение
    • Спектральные диапазоны, заданные заказчиком

    Точный диапазон длин волн и количество каналов следует уточнить в соответствии с конфигурацией проекта.

    Зачем использовать несколько спектральных каналов?

    Количество поступающей солнечной энергии имеет важное значение, но разные длины волн могут по-разному влиять на растения, материалы, фотоэлектрические модули и атмосферные процессы.

    Широкополосный датчик излучения выдает одно суммарное значение интенсивности излучения в широком спектральном диапазоне. Многоканальный датчик разделяет поступающую энергию на несколько измерительных полос.

    Это помогает пользователям отвечать на такие вопросы, как:

    • Как изменяется соотношение видимого и инфракрасного излучения в течение дня?
    • Какое количество ультрафиолетового излучения достигает места мониторинга?
    • Как покрытия теплиц влияют на различные спектральные диапазоны?
    • Как облачность влияет на спектральное распределение коротковолнового излучения?
    • Какие диапазоны излучения доступны для сельскохозяйственных культур в полевых или тепличных условиях?
    • Как загрязнение атмосферы влияет на передаваемое солнечное излучение?
    • Как различные спектральные условия влияют на характеристики фотоэлектрических элементов или материалов?

    Поскольку все каналы установлены в одном корпусе, их измерения можно сравнивать при одинаковой ориентации, времени и условиях окружающей среды.

    Доступные конфигурации каналов

    3-канальный датчик солнечной радиации

    Трехканальная конфигурация подходит для проектов, требующих компактного сочетания широкополосного излучения и двух выбранных спектральных диапазонов.

    Типичные области применения включают:

    • фундаментальные исследования освещения в сельском хозяйстве
    • Оценка эффективности использования тепличного покрытия
    • Экологический мониторинг
    • Образовательные и университетские проекты
    • сравнительные исследования солнечного излучения

    5-канальный датчик солнечной радиации

    Пятиканальная конфигурация обеспечивает более детальное спектральное разделение и подходит для исследовательских и профессиональных проектов мониторинга.

    Типичные области применения включают:

    • Исследования условий освещения сельскохозяйственных культур
    • Экологические исследования
    • Наблюдение за атмосферным излучением
    • Исследования в области солнечной энергии
    • Эксперименты по сравнению в полевых условиях

    6-канальный датчик солнечной радиации

    Шестиканальная конфигурация предназначена для проектов, требующих более широкого набора одновременных спектральных измерений.

    Типичные области применения включают:

    • Многодиапазонный анализ солнечного спектра
    • Передовые сельскохозяйственные исследования
    • Долгосрочный экологический мониторинг
    • Сети атмосферных наблюдений
    • станции научного мониторинга
    • Проекты по разработке спектральных систем излучения на заказ

    Окончательное количество каналов и полос фильтров следует выбирать в соответствии с требуемыми целями измерений.

    Выбираемые спектральные полосы

    Различные фильтрующие купола могут быть сконфигурированы для измерения выбранных диапазонов в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.

    В зависимости от выбранного фильтра и конфигурации датчика, доступные диапазоны могут начинаться примерно с 280 нм.

    Поскольку требования к спектру значительно различаются в зависимости от области применения, при запросе коммерческого предложения клиентам следует предоставить одну из следующих данных:

    1. Требуемый диапазон длин волн для каждого канала
    2. Предпочтительная центральная длина волны и ширина полосы пропускания
    3. Целевое применение и цель измерения
    4. Существующая техническая спецификация или тендерная документация
    5. Количество необходимых каналов
    6. Требуемые выходные данные и протокол связи

    Затем JW-IoT может порекомендовать подходящую конфигурацию каналов и фильтров.

    Многоканальный датчик против стандартного датчика солнечной радиации

    Сравнение Многоканальный спектральный датчик Стандартный датчик солнечной радиации
    Основное измерение Множество выбранных диапазонов излучения Широкополосное суммарное солнечное излучение
    Количество каналов 3, 5 или 6 дополнительных каналов Обычно один канал
    Оптические фильтры Несколько фильтрующих куполов Широкополосное оптическое окно
    Выходные данные Отдельное значение для каждого канала Одно значение суммарной освещенности
    Наиболее подходит для Исследование и спектральное сравнение Общий мониторинг освещенности
    Гибкость конфигурации Можно выбрать спектральные полосы. Ответ фиксированной широкополосной связи
    Интерпретация данных Более подробная информация Проще

    Для проектов, требующих только измерения общего солнечного излучения, следует рассмотреть следующие варианты: Фотоэлектрический датчик суммарного солнечного излучения.

    Основные области применения

    Мониторинг сельскохозяйственной световой среды

    Растения по-разному реагируют на разные части солнечного спектра. Многоканальные измерения могут помочь исследователям оценить радиационную обстановку вокруг сельскохозяйственных культур и связать спектральные условия с развитием растений.

    Датчик можно использовать в:

    • Исследования сельскохозяйственных культур в открытом грунте
    • Экологический мониторинг теплиц
    • Мониторинг фруктовых садов
    • Эксперименты по контролируемому культивированию
    • Исследования физиологии растений
    • Проекты по сравнению сортов сельскохозяйственных культур

    Оценка эффективности использования тепличного покрытия

    Стекло, полиэтиленовая пленка, затеняющая ткань и материалы для покрытий могут пропускать различные диапазоны длин волн с разной скоростью.

    Установка датчика внутри и снаружи теплицы может помочь сравнить следующие параметры:

    • Полное излучение, передаваемое
    • Ультрафиолетовое пропускание
    • Пропускание видимого света
    • Передача в ближнем инфракрасном диапазоне
    • Изменения, вызванные старением или загрязнением покрывающих материалов.

    Экологические и природоохранные исследования

    Спектральные условия солнечного излучения могут влиять на растительность, температуру поверхности почвы, испарение и экологические процессы.

    Данный прибор подходит для:

    • мониторинг лесов
    • исследования луговых экосистем
    • Наблюдение за водно-болотными угодьями
    • исследования экосистемы пустыни
    • станции экологических исследований
    • Долгосрочные сети экологических наблюдений

    Мониторинг атмосферного излучения

    Облака, аэрозоли, пыль, водяной пар и загрязнение воздуха могут влиять на пропускание различных длин волн солнечного излучения.

    Многоканальный спектральный мониторинг может поддерживать:

    • Исследования атмосферного излучения
    • Наблюдение за аэрозолями
    • исследования загрязнения воздуха
    • Анализ радиационного воздействия облаков
    • Исследования климата
    • Мониторинг городской окружающей среды

    Исследования в области солнечной фотоэлектрической энергетики

    Широкополосная интенсивность излучения остается основным параметром радиации для большинства систем мониторинга фотоэлектрических систем. Однако спектральные данные могут предоставить дополнительную информацию для исследовательских проектов, связанных с различными фотоэлектрическими материалами или изменяющимися атмосферными условиями.

    Датчик может использоваться для:

    • исследования фотоэлектрических материалов
    • Исследования спектрального несоответствия
    • Сравнение модульных технологий
    • Оценка воздействия на атмосферу
    • исследования солнечных ресурсов
    • Экспериментальные фотоэлектрические станции

    Оно не должно заменять откалиброванный эталонный датчик освещенности, если стандарт проекта специально требует определенного класса пиранометра.

    Университеты и научно-исследовательские институты

    Благодаря настраиваемой многоканальной структуре датчик подходит для следующих целей:

    • Полевые эксперименты
    • модернизация исследовательских станций
    • университетские системы преподавания
    • Проекты по созданию научного оборудования
    • Исследования солнечной радиации на заказ
    • Интеграция платформы сбора данных

    Технические характеристики

    Приведенную ниже таблицу следует проверить в соответствии с выбранной конфигурацией канала и фильтра.

    Параметр Спецификация
    Тип продукта Спектральный датчик солнечного излучения
    Ряд Серия TBQ-4
    Доступные конфигурации 3 канала 5 каналов 6 каналов
    Диапазон измерений от 0 до 2000 Вт/м²
    Точность измерения ≤5%
    Чувствительность 7–14 мкВ на Вт·м²
    Время отклика ≤10 с 99%
    Внутреннее сопротивление от 10 до 30 Ом
    Температурная характеристика ±2% в диапазоне температур от -20°C до 40°C
    Зенитный угол отклика по косинусу от 0 до 70° Отклонение от стандарта ±3%
    Зенитный угол отклика по косинусу составляет от 70 до 80°. Отклонение от стандарта ±7%
    Варианты спектрального диапазона 280–3000 нм 400–3000 нм 500–3000 нм 600–3000 нм 700–3000 нм 760–3000 нм
    Рабочая температура от -40°C до 80°C
    Рабочая влажность 0 до 100% RH
    Масса 0,8 кг на единицу
    Выходной сигнал 0–20 мВ 4–20 мА RS485

    Параметры спектральной конфигурации

    Конфигурация Справочная модель Варианты спектрального диапазона
    Трехканальный спектральный радиометр ТБК-4-3Л 280–3000 нм 400–3000 нм 700–3000 нм
    Пятиканальный спектральный радиометр ТБК-4-5Л 280–3000 нм 400–3000 нм 500–3000 нм 600–3000 нм 700–3000 нм
    6-канальный спектральный радиометр ТБК-4-6Л 280–3000 нм 400–3000 нм 500–3000 нм 600–3000 нм 700–3000 нм 760–3000 нм

    Спектральный диапазон эталонных полос

    Спектральный цвет или полоса Диапазон длин волн Рекомендуемый диапазон регулировки датчика
    Ультрафиолетовое излучение UVA UVB UVC 280–400 нм спектральная конфигурация 280 нм или 400 нм
    Фиолетово-голубой свет 400–500 нм спектральная конфигурация 280 нм или 400 нм
    Зеленый свет 500–600 нм спектральная конфигурация 500 нм или 600 нм
    Красный Оранжевый Свет 600–700 нм спектральная конфигурация 600 нм или 700 нм
    Видимый свет от 400 до 700 нм спектральная конфигурация 400 нм или 700 нм
    Инфракрасное излучение от 700 до 3000 нм спектральная конфигурация 700 нм

    Коммуникация и системная интеграция

    В зависимости от выбранной версии многоканальный датчик солнечной радиации может быть подключен к следующим устройствам:

    • Регистраторы экологических данных
    • Контроллеры метеостанций
    • ПЛК-системы
    • Удаленные терминальные устройства
    • шлюзы сельскохозяйственного мониторинга
    • Системы сбора исследовательских данных
    • облачные платформы Интернета вещей

    В версиях с интерфейсом RS485 каждый канал излучения может считываться как независимое значение измерения посредством протокола связи.

    Перед оформлением заказа подтвердите:

    • Требуемый выходной интерфейс
    • Требования к регистрам Modbus
    • Интервал выборки
    • Расстояние кабеля
    • Совместимость с регистраторами данных
    • Наличие источника питания
    • Локальная связь или удалённое подключение к облаку

    Рекомендуемая архитектура мониторинга

    Типичная система дистанционного спектрального мониторинга излучения включает в себя:

    Многоканальный датчик солнечной радиации
    → Регистратор данных или RTU
    → Связь по протоколам RS485, LoRaWAN или 4G
    → Платформа облачного мониторинга
    → Анализ и экспорт данных

    Для стационарных исследовательских площадок датчик также может подключаться напрямую к локальной системе сбора данных.

    Выбор подходящей архитектуры зависит от количества датчиков, частоты дискретизации, источника питания, зоны покрытия связи и требований к управлению данными.

    Инструкция по установке

    Для надежного сравнения каналов необходима правильная установка.

    Установите датчик горизонтально.

    Поверхность датчика должна оставаться ровной. Используйте устойчивую монтажную пластину и проверяйте уровень во время установки.

    Избегайте находящихся поблизости теней

    Не устанавливайте датчик вблизи столбов, зданий, деревьев, антенн или другого оборудования, которое может отбрасывать тень на фильтрующие купола.

    Поддерживайте чистоту куполов.

    Пыль, пятна от воды, птичий помет и другие загрязнения могут влиять на пропускание оптического света. Регулярно осматривайте и очищайте купола, используя подходящее мягкое чистящее средство.

    Избегайте отражающих препятствий

    Яркие стены, металлические поверхности или отражающие структуры вблизи датчика могут изменять локальное поле излучения и влиять на согласованность измерений.

    Используйте одинаковую ориентацию для сравнения.

    При сравнении двух многоканальных датчиков, по возможности, устанавливайте их на одинаковой высоте, в одинаковом положении и при одинаковых условиях освещения.

    Защитите кабель

    Используйте защиту кабеля, устойчивую к ультрафиолетовому излучению, и надежно закрепите кабель, чтобы предотвратить его смещение, натяжение или попадание воды.

    Рекомендации по техническому обслуживанию

    План долгосрочного мониторинга должен включать в себя:

    • Регулярная очистка всех фильтрующих куполов.
    • Визуальный осмотр на наличие царапин или изменения цвета.
    • Проверка, остается ли датчик в горизонтальном положении.
    • Проверка состояния кабеля и разъема.
    • Проверка стабильности связи
    • Проверка данных на наличие аномальных смещений или внезапных изменений.
    • Периодическая калибровка или сравнение в соответствии с требованиями проекта.

    В пыльных, прибрежных, промышленных или сильно загрязненных средах частоту технического обслуживания следует увеличить.

    Как выбрать правильную конфигурацию

    Шаг 1: Определение цели измерения

    Определите, требуется ли для проекта анализ общего излучения, выборка спектральных диапазонов или сравнение нескольких диапазонов длин волн.

    Шаг 2: Выберите количество каналов

    Выберите 3, 5 или 6 каналов в зависимости от необходимого количества независимых измерений.

    Шаг 3: Подтверждение спектральных полос

    Укажите целевой диапазон длин волн, центральную длину волны или целевой параметр для каждого канала.

    Шаг 4: Выберите выходной файл

    Уточните, требуется ли для работы системы мониторинга интерфейс RS485 Modbus, аналоговый выход или другой интерфейс.

    Шаг 5: Подтверждение системы сбора данных

    Предоставьте информацию о регистраторе данных, RTU, ПЛК или облачной платформе, которая будет получать данные с датчиков.

    Шаг 6: Определение экологических требований

    Уточните рабочую температуру, место установки, длину кабеля, требования к защите и ожидаемые условия технического обслуживания.

    Информация, необходимая для составления коммерческого предложения.

    Для получения точной рекомендации и ценового предложения, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

    • Приложение
    • Количество каналов
    • Требуемый диапазон длин волн для каждого канала
    • Диапазон измерений
    • Выходной интерфейс
    • Источник питания
    • Длина кабеля
    • Среда установки
    • Необходимое количество
    • Страна назначения
    • Требования к калибровке или документации
    • Требования OEM-производителей или производителей под собственной торговой маркой

    Часто задаваемые вопросы

    • Q

      1. Что измеряет спектральный датчик солнечного излучения?

      A

      Спектральный датчик солнечного излучения измеряет солнечное излучение в выбранных диапазонах длин волн, таких как ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение. Он может предоставлять более подробные данные, чем стандартный датчик суммарного излучения.

    • Q

      2. Каков диапазон измерений этого датчика?

      A

      Диапазон измерений составляет от 0 до 2000 Вт/м², что подходит для мониторинга солнечной радиации на открытом воздухе и исследовательских целей.

    • Q

      3. Какие спектральные диапазоны доступны?

      A

      В зависимости от конфигурации доступны следующие спектральные диапазоны: от 280 до 3000 нм, от 400 до 3000 нм, от 500 до 3000 нм, от 600 до 3000 нм, от 700 до 3000 нм и от 760 до 3000 нм.

    • Q

      4. Может ли JW-IoT обеспечить полноценную систему спектрального мониторинга солнечной радиации?

      A

      Да. Компания JW-IoT может предоставить спектральный датчик солнечной радиации, регистратор данных, монтажный кронштейн, источник питания, коммуникационный шлюз и облачную платформу мониторинга для полного развертывания в полевых условиях.

    • Q

      5. В чем разница между 3-канальной, 5-канальной и 6-канальной версиями?

      A

      Разница заключается в количестве спектральных полос, включенных в набор. Набор из 3 каналов охватывает меньшее количество полос, в то время как версии с 5 и 6 каналами обеспечивают более детальное спектральное разделение.

    • Q

      6. Подходит ли этот датчик для интеллектуального сельского хозяйства?

      A

      Да. Он может отслеживать спектральные параметры солнечного излучения, влияющие на рост сельскохозяйственных культур, фотосинтез, световой режим в теплицах и сельскохозяйственные исследования.

    • Q

      7. Может ли датчик выдавать данные по протоколу RS485?

      A

      Да. Датчик поддерживает вывод сигнала по протоколу RS485 в качестве одного из доступных вариантов, что подходит для передачи данных на большие расстояния и интеграции в IoT-системы.

    • Q

      8. Может ли JW-IoT интегрировать этот датчик с существующей метеостанцией?

      A

      Да. JW-IoT может интегрировать этот датчик в существующие метеостанции через RS485, с приемом сигнала от 4 до 20 мА или от 0 до 20 мВ, в зависимости от конструкции системы.

    • Q

      9. Каково время отклика?

      A

      Время отклика составляет ≤10 секунд (99%), что позволяет датчику быстро фиксировать изменения уровня излучения.

    • Q

      10. Подходит ли этот датчик для мониторинга солнечных фотоэлектрических систем?

      A

      Да. Его можно использовать для мониторинга солнечных фотоэлектрических систем, особенно когда пользователям необходимо анализировать спектральное распределение солнечного излучения в дополнение к общей интенсивности излучения.

    • Q

      11. Какую операционную среду он может поддерживать?

      A

      Датчик поддерживает рабочие температуры от -40°C до 80°C и относительную влажность от 0 до 100%, что делает его пригодным для использования в суровых условиях окружающей среды.

    • Q

      12. Почему стоит выбрать JW-IoT для проектов по мониторингу спектрального излучения?

      A

      JW-IoT может поддерживать интеграцию на уровне проекта, включая выбор датчиков, настройку спектрального диапазона, установку на месте, сбор данных, беспроводную передачу и визуализацию на облачной платформе.

    WhatsApp

    Оставить сообщение!

    Оставить сообщение!