Текущий язык
    Изменить язык
    ДомПродуктыДатчики излученияПиранометр класса А с датчиком солнечной радиации и выходом RS485 для мониторинга фотоэлектрических систем.
    • пиранометр класса А, датчик солнечного излучения RS485
    • мониторинг фотоэлектрической электростанции с помощью пиранометра класса А
    • руководство по установке пиранометра для мониторинга фотоэлектрических систем

    Пиранометр класса А с датчиком солнечной радиации и выходом RS485 для мониторинга фотоэлектрических систем.

    Основные характеристики

    • Измерение солнечной радиации класса А для профессиональных метеорологических и фотоэлектрических систем мониторинга
    • Высокая скорость отклика для получения более точных данных об освещенности в условиях изменяющегося солнечного света и облачности
    • Конструкция с низким внутренним сопротивлением для улучшения отклика сигнала и стабильности измерений
    • Встроенный модуль вывода RS485 для прямой интеграции в существующие коммуникационные сети RS485
    • Несколько вариантов вывода включая 0–20 мВ, 4–20 мА и RS485.
    • Широкий спектральный диапазон от 285 до 2800 нм. для широкого мониторинга солнечной радиации
    • Двухслойное высокоточное стеклянное покрытие улучшает светопропускание и чувствительность датчика.
    • Импортное светопоглощающее покрытие помогает уменьшить отражение и повысить точность измерений
    • Передовые технологии обработки микроэлектромеханических систем и термоэлектрических элементов. для компактной конструкции, стабильности и надежности
    • Конструкция, рассчитанная на эксплуатацию на открытом воздухе подходит для фотоэлектрических установок, крыш, солнечных электростанций и метеостанций.
    • Широкий диапазон рабочих температур от -40°C до 80°C для суровых полевых условий
    • Конструкция, не требующая сложного обслуживания с интегрированным выходным модулем и устойчивой механической конструкцией

    Описание продукта

    Точное измерение солнечной радиации для фотоэлектрических электростанций и профессиональных метеостанций.

    Он Пиранометр класса А JW-TBQ-2H(LC25) Предназначен для точного измерения глобальной солнечной радиации на фотоэлектрических электростанциях, метеостанциях, использующих фотоэлектрическую энергию, в системах мониторинга солнечного ресурса и профессиональных метеорологических приложениях.

    Для проектов солнечной энергетики данные об уровне солнечной радиации являются одним из важнейших исходных параметров для оценки того, вырабатывает ли фотоэлектрическая система необходимую мощность при имеющемся солнечном свете.

    В отличие от простых фотоэлектрических датчиков освещенности, термоэлектрический пиранометр класса А предназначен для применений, где Более высокое качество измерений, измерение солнечной радиации в широком спектре и долговременные эталонные данные. являются обязательными.

    Почему стоит выбрать JW-TBQ-2H(LC25)?

    • Пиранометр класса А для профессионального мониторинга солнечного излучения.
    • Измеряет глобальную солнечную радиацию
    • Подходит для крупномасштабных и промышленных фотоэлектрических установок.
    • Выход RS485 для интеграции цифровых систем
    • Предназначен для долговременного мониторинга на открытом воздухе.
    • Подходит для фотоэлектрических метеостанций и метеорологических станций.
    • Широкий диапазон рабочих температур
    • Поддерживает интеграцию с регистраторами данных, ПЛК и платформами мониторинга.
    • Доступно для конфигурации системы мониторинга фотоэлектрических систем на основе конкретного проекта.

    Нужен пиранометр для вашего фотоэлектрического проекта?

    Укажите необходимое количество, место установки, интерфейс связи и требования к системе мониторинга.

    Запросить ценовое предложение
    Запросите техническую документацию.
    Получите поддержку по настройке мониторинга фотоэлектрических систем.

    Что измеряет этот пиранометр класса А?

    Измерения JW-TBQ-2H(LC25) глобальная солнечная радиация получено поверхностью датчика.

    Глобальная освещенность включает в себя солнечное излучение, достигающее плоскости измерения, как от прямого, так и от рассеянного солнечного света.

    Измеренное значение интенсивности излучения обычно выражается в следующих единицах:

    Вт/м²

    Для фотоэлектрических проектов это значение интенсивности излучения можно сравнить со следующими показателями:

    • Выход фотоэлектрического модуля
    • Инверторное питание
    • температура модуля
    • Температура окружающей среды
    • Исторические данные поколений

    Благодаря этому пиранометр является важным эталонным датчиком для оценки производительности фотоэлектрических установок.

    Почему точное измерение интенсивности солнечного излучения важно на фотоэлектрических электростанциях

    Показания фотоэлектрической электростанции о выработке электроэнергии ниже ожидаемого уровня могут быть обусловлены множеством причин:

    • Облачность
    • температура модуля
    • Загрязнение
    • Затенение
    • Ограничения инвертора
    • деградация модуля
    • Электрические неисправности
    • Проблемы с датчиками или системой.

    Одних только данных о выработке электроэнергии недостаточно, чтобы определить, вызвано ли снижение производства недостатком солнечного света или проблемой в фотоэлектрической системе.

    Высококачественный пиранометр обеспечивает необходимый эталонный уровень освещенности для ответа на этот вопрос.

    Например:

    Высокая интенсивность излучения + низкая выходная мощность фотоэлектрических систем
    может указывать на проблемы с производительностью или оборудованием.

    Низкая интенсивность излучения + низкая выходная мощность фотоэлектрических систем
    Это может просто отражать текущие погодные условия.

    Именно поэтому измерение интенсивности излучения обычно интегрируется с данными о мощности и температуре фотоэлектрических систем для оценки их производительности.

    Рекомендуемая литература:

    Почему точное измерение интенсивности солнечного излучения имеет решающее значение для фотоэлектрических электростанций

    Технические характеристики

    Параметр Версия класса А Версия класса B Версия класса C
    Спектральный диапазон 285–2800 нм 285–2800 нм 285–2800 нм
    Чувствительность 7–14 мкВ/Вт/м² 7–14 мкВ/Вт/м² 7–14 мкВ/Вт/м²
    Время отклика <5 с <10 с <15 с
    Внутреннее сопротивление 10–30 Ом 10–50 Ом 10–50 Ом
    Нулевое смещение A <12 Вт/м² <15 Вт/м² <15 Вт/м²
    Нулевое смещение B <4 Вт/м² <5 Вт/м² <5 Вт/м²
    Рабочая температура от -40°C до 80°C от -40°C до 80°C от -40°C до 80°C
    Направленный отклик <20 Вт/м² <20 Вт/м² <20 Вт/м²
    Годовая стабильность <1% <2% <3%
    Параметры вывода 0–20 мВ 4–20 мА RS485 0–20 мВ 4–20 мА RS485 0–20 мВ 4–20 мА RS485

    Типичные области применения

    1. Крупномасштабные солнечные фотоэлектрические электростанции

    Для оценки эффективности выработки электроэнергии крупным фотоэлектрическим электростанциям необходимы надежные данные об эталонной солнечной радиации.

    Типичная точка мониторинга может включать в себя:

    • Пиранометр класса А
    • Датчик температуры фотоэлектрического модуля
    • Датчик температуры и влажности окружающей среды
    • Датчик скорости и направления ветра
    • датчик осадков
    • регистратор данных
    • Платформа мониторинга

    Затем значение интенсивности излучения можно сравнить с выходной мощностью фотоэлектрической системы, чтобы выявить аномальные условия производства.

    Для получения полной информации о настройке системы см.:

    Метеостанция на солнечных батареях для мониторинга электростанции

    2. Мониторинг освещенности в плоскости массива

    Для анализа характеристик фотоэлектрических систем пиранометр можно установить под углом, совместив его с плоскостью фотоэлектрического модуля.

    Это позволяет измерять солнечное излучение, получаемое приблизительно в той же ориентации, что и фотоэлектрическая батарея.

    Данные об освещенности в плоскости массива могут поддерживать:

    • Анализ коэффициентов производительности
    • Сравнение поколений
    • Оценка производительности массива
    • мониторинг солнечных ресурсов

    Угол установки должен соответствовать целям мониторинга проекта и инженерному проекту.

    3. Метеостанции на основе фотоэлектрических систем

    В профессиональной системе мониторинга фотоэлектрических систем пиранометр редко работает в одиночку.

    Полноценная метеостанция на основе фотоэлектрических систем может сочетать в себе данные об уровне солнечной радиации со следующими параметрами:

    • температура модуля
    • Температура окружающей среды
    • Относительная влажность
    • скорость ветра
    • Направление ветра
    • Осадки
    • Атмосферное давление

    Сочетание этих параметров дает операторам больше контекста для понимания изменений в производстве фотоэлектрической энергии.

    Посмотреть решение для метеостанции на солнечных батареях

    4. Оценка солнечных ресурсов

    Долгосрочные измерения интенсивности солнечного излучения могут быть полезны для исследований в области солнечной энергетики и оценки проектов.

    Возможные области применения включают:

    • Предварительные исследования площадки для установки солнечных батарей
    • Сравнение солнечных ресурсов
    • Долгосрочный мониторинг интенсивности излучения
    • Исследования в области возобновляемой энергетики

    Для проектов, требующих высококачественного эталонного значения интенсивности излучения, термоэлектрический пиранометр может быть более подходящим вариантом, чем простой кремниевый датчик интенсивности излучения.

    5. Метеорологические и исследовательские станции

    Прибор JW-TBQ-2H(LC25) также может использоваться в профессиональных метеорологических и экологических проектах по мониторингу радиации.

    В число приложений входят:

    • Метеорологические станции
    • Экологические исследования
    • Климатические наблюдения
    • Университеты
    • сети научного мониторинга

    JW-IoT предоставляет более широкий спектр приборов для измерения радиации, включая солнечное излучение, чистое излучение, УФ-излучение, ФАР и спектральный мониторинг.

    Датчики излучения

    Пиранометр класса А против кремниевого датчика освещенности

    Выбор подходящего датчика освещенности зависит от цели измерения.

    Сравнение Пиранометр класса А Кремниевый датчик освещенности
    Принцип измерения Профессиональный термоэлектрический измеритель интенсивности излучения Реакция на солнечную энергию на основе кремния
    Основная цель Эталонное измерение солнечной радиации Мониторинг освещенности с использованием фотоэлектрических элементов
    Спектр Широкодиапазонное измерение солнечной радиации Спектральный отклик кремния
    Типичное применение Опорная станция для фотоэлектрических систем, метеорология, исследования. мониторинг производительности фотоэлектрических систем
    Требование к точности Выше Зависит от приложения
    Уровень затрат Выше Обычно ниже
    Лучший выбор, когда Данные об уровне освещенности эталонного качества имеют важное значение. Отслеживание реакции фотоэлектрических систем и экономическая эффективность являются приоритетными задачами.

    Кремниевый датчик освещенности может подойти, если проект в первую очередь направлен на отслеживание реакции солнечных лучей, подобной той, что наблюдается у фотоэлектрических модулей.

    Пиранометр класса А, как правило, является лучшим выбором, если проект требует... профессиональный широкополосный справочник солнечной радиации.

    Сопутствующий товар:

    Кремниевый датчик освещенности для мониторинга производительности фотоэлектрических систем

    Пиранометр класса А против пиранометра класса В

    Не для каждого проекта требуется один и тот же класс измерений.

    Требование Класс А Класс B
    Профессиональный эталонный мониторинг фотоэлектрических систем Отличный выбор Подходит для многих проектов
    Метеорологические измерения Отличный выбор Подходящий
    чувствительность бюджета Более высокие инвестиции Более экономичный
    Требования к производительности Выше Средний/высокий
    Долгосрочные справочные данные Предпочтительно для сложных проектов. Проект

    Для проектов, где бюджет важнее наивысшего класса измерения, пиранометр класса B может стать практичной альтернативой.

    Просмотреть пиранометр класса B

    Почему стоит выбрать термопарный пиранометр для мониторинга фотоэлектрических систем?

    Термоэлектрический пиранометр реагирует на широкий спектр поступающего солнечного излучения и широко используется, когда требуется высококачественное широкополосное измерение интенсивности излучения.

    Для операторов фотоэлектрических систем это ценно, поскольку пиранометр выступает в качестве независимого эталона солнечного ресурса, а не просто воспроизводит спектральную характеристику фотоэлектрической ячейки.

    Это делает его особенно полезным для:

    • Справочные метеостанции
    • Расчет коэффициента производительности
    • Анализ долгосрочных тенденций
    • Сравнение различных фотоэлектрических технологий
    • мониторинг солнечных ресурсов

    Как пиранометр вписывается в систему мониторинга фотоэлектрических систем

    Далее может быть применена профессиональная архитектура мониторинга фотоэлектрических систем:

    Солнечное излучение

    Пиранометр класса А JW-TBQ-2H(LC25)
    ↓ RS485
    Регистратор данных PV / RTU

    4G / Ethernet / Другие каналы магистральной связи

    SCADA / EMS / Облачная платформа

    Анализ производительности

    Дополнительные датчики могут обеспечить:

    • температура модуля
    • Погода на улице
    • Ветровые условия
    • Осадки
    • Информация о загрязнении

    В совокупности эти наборы данных помогают операторам отличать изменения в производстве, связанные с погодными условиями, от фактических проблем с производительностью системы.

    Инструкция по установке пиранометра

    Правильная установка имеет решающее значение, поскольку даже высококачественный датчик может выдавать некачественные данные, если он установлен неправильно.

    Не затеняйте датчик.

    Установите пиранометр в таком месте, где находящиеся поблизости объекты не будут загораживать солнечное поле зрения.

    Избегайте затенения от:

    • фотоэлектрические структуры
    • Поляки
    • Здания
    • Антенны
    • Деревья
    • Компоненты метеостанции

    Выровняйте пиранометр по горизонтальной освещенности.

    Для измерения глобальной горизонтальной освещенности чувствительная поверхность должна быть установлена горизонтально и правильно выровнена.

    Проверьте уровень еще раз после:

    • Установка
    • Обслуживание
    • Сильные погодные явления
    • Структурная перестройка

    Выровняйте датчик относительно фотоэлектрической батареи для измерения точки приложения силы.

    Для измерения в плоскости массива установите пиранометр под тем же углом, что и контролируемые фотоэлектрические модули.

    Цель состоит в измерении интенсивности излучения, падающего на плоскость антенной решетки.

    Поддерживайте чистоту оптического купола.

    Пыль, птичий помет, пыльца и другие загрязнения могут уменьшить количество солнечной радиации, достигающей чувствительной поверхности.

    Составьте график технического обслуживания с учетом условий на объекте.

    Фотоэлектрические электростанции, расположенные в пустынных и пыльных районах, могут нуждаться в более частом осмотре.

    Избегайте нахождения рядом с источниками тепла.

    По возможности устанавливайте оборудование подальше от устройств, которые могут создавать аномальные локальные температурные условия.

    Защитите коммуникационный кабель.

    Для наружных установок RS485:

    • Используйте подходящий кабель для наружного применения.
    • Защитите кабельные трассы
    • Избегайте лишних кабельных петель.
    • Обеспечьте надлежащее заземление и экранирование.
    • При необходимости следует рассмотреть возможность использования защиты от перенапряжения.

    Как выбрать пиранометр для проекта солнечной электростанции

    Перед запросом коммерческого предложения подтвердите соответствие следующим пяти требованиям проекта.

    1. Цель измерения

    Вам необходимо:

    • ГГИ?
    • Интенсивность излучения в точке приложения силы (POA)?
    • Справочные метеорологические данные?
    • Мониторинг производительности фотоэлектрических систем?

    2. Требуемый класс точности

    Определите, требует ли техническое задание проекта:

    • Класс А
    • Класс B
    • Базовый датчик солнечной радиации

    3. Интерфейс связи

    Уточните, требует ли ваша система закупок:

    • RS485
    • Аналоговый сигнал
    • Другой интерфейс

    4. Количество контрольных точек

    Предоставлять:

    • мощность фотоэлектрической электростанции
    • Распределение массивов
    • Количество метеостанций
    • Количество пиранометров на станцию

    5. Требования к интеграции

    Сообщите нам, будет ли пиранометр подключаться к:

    • Существующая SCADA
    • Сторонний регистратор данных
    • ПЛК
    • Система мониторинга JW-IoT
    • Облачная платформа для клиентов

    Эта информация позволяет нам рекомендовать наиболее подходящую конфигурацию.

    Нужна помощь в выборе подходящего пиранометра?

    Для ускорения технической оценки отправьте нам:

    • Страна проекта
    • мощность фотоэлектрической электростанции
    • Требование GHI или POA
    • Требуемый класс точности
    • Количество
    • Интерфейс связи
    • Существующая модель регистратора данных или SCADA-системы

    Компания JW-IoT может порекомендовать подходящую конфигурацию пиранометра и системы мониторинга погоды на основе фотоэлектрических панелей.

    Запросить ценовое предложение

    Свяжитесь с JW-IoT

    Отправьте нам требования к вашему проекту, и наша команда окажет вам помощь в выборе продукции и составлении коммерческого предложения.

    Часто задаваемые вопросы

    • Q

      1. Что такое пиранометр класса А?

      A

      Пиранометр класса А — это высокоэффективный прибор для измерения солнечного излучения, предназначенный для применений, требующих более высоких требований к точности измерений, чем пиранометры более низких классов.
      Его часто выбирают для профессионального мониторинга фотоэлектрических систем, метеорологических исследований и изучения солнечной энергии.

    • Q

      2. Что измеряет JW-TBQ-2H(LC25)?

      A

      Он измеряет глобальную солнечную радиацию, получаемую его чувствительной поверхностью, и предоставляет данные для систем мониторинга и сбора информации.

    • Q

      3. Подходит ли этот пиранометр для фотоэлектрических электростанций?

      A

      Да. Прибор JW-TBQ-2H(LC25) предназначен для профессионального измерения солнечной радиации и подходит для использования на метеостанциях, использующих фотоэлектрические системы, и для мониторинга солнечных электростанций.

    • Q

      4. Можно ли использовать его для измерения освещенности в плоскости массива?

      A

      Да. Его можно установить под тем же углом, что и фотоэлектрическую батарею, если проект требует измерения интенсивности излучения в плоскости батареи.

    • Q

      5. Какой выходной сигнал выдает датчик?

      A

      Данная конфигурация на странице продукта обеспечивает выход 0–20 мВ / 4–20 мА / RS485, что делает его подходящим для интеграции с цифровыми регистраторами данных, ПЛК и системами мониторинга фотоэлектрических систем.

    • Q

      6. В чем разница между пиранометром и кремниевым датчиком освещенности?

      A

      Термоэлектрический пиранометр обеспечивает широкополосное измерение солнечной радиации, в то время как кремниевый датчик радиации имеет спектральную характеристику, более близкую к кремниевой фотоэлектрической технологии.
      Наилучший выбор зависит от цели мониторинга.

    • Q

      7. Какой класс мне выбрать: А или В?

      A

      Выбирайте класс А, если приоритетными являются точность измерений и качество эталонных данных.
      Класс B можно рассматривать в тех случаях, когда проект требует профессионального мониторинга уровня излучения, но имеет более жесткие бюджетные ограничения.

    • Q

      8. Как часто следует чистить пиранометр?

      A

      Частота уборки зависит от местных условий.

      Запыленные, пустынные, промышленные или загрязненные пыльцой среды, как правило, требуют более частых проверок, чем чистые помещения.

    • Q

      9. Может ли JW-IoT предоставить полноценную метеостанцию для солнечных электростанций?

      A

      Да. JW-IoT может настраивать системы мониторинга фотоэлектрических систем, объединяя датчики освещенности, температуры модулей и метеорологические данные.

    WhatsApp

    Оставить сообщение!

    Оставить сообщение!