Текущий язык
    Изменить язык
    ДомПродуктыДатчики излученияПортативный фотоэлектрический измеритель освещенности с мобильным приложением
    • портативный фотоэлектрический измеритель освещенности с мобильным приложением

    Портативный фотоэлектрический измеритель освещенности с мобильным приложением

    Основные характеристики

    • Широкий спектральный диапазон 285–2800 нм
    • Диапазон измерения интенсивности излучения: 0–2000 Вт/м²
    • Приложение для смартфона для отображения результатов измерений в реальном времени.
    • Хранилище данных на мобильном телефоне для записи результатов полевых измерений
    • Данные, привязанные к местоположению, упрощают отслеживание измерений.
    • Экспорт и обмен данными одним щелчком мыши
    • Портативная конструкция, не требующая отдельного портативного дисплея.
    • Точность измерения ≤5%
    • Стабильность менее 3%
    • Рабочая температура от -40°C до +80°C
    • Дополнительные выходы: 0–20 мВ, 4–20 мА и RS485.
    • Подходит для портативного тестирования и интеграции со стационарными системами мониторинга.
    • Доступна поддержка OEM-производителей, производителей продукции под собственной торговой маркой и проектная поддержка.

    Описание продукта

    Портативный фотоэлектрический измеритель освещенности JW-TBLH(LC24) предназначен для измерения интенсивности солнечного и искусственного освещения. Он охватывает широкий спектральный диапазон от 285 до 2800 нм и измеряет освещенность от 0 до 2000 Вт/м².

    Вместо отдельного портативного дисплея, измерительный прибор подключается к приложению для смартфона, обеспечивая считывание показаний в реальном времени, хранение данных, запись результатов измерений с привязкой к местоположению и экспорт данных одним нажатием кнопки. Это делает его подходящим для полевых исследований, тестирования фотоэлектрических систем, экологических исследований, лабораторных экспериментов и контроля промышленных источников света.

    Для проектов постоянного мониторинга опциональные выходы 0–20 мВ, 4–20 мА и RS485 позволяют подключать датчик освещенности к регистраторам данных, RTU и системам мониторинга.

    Запросить информацию сейчас или свяжитесь с JW-IoT через WhatsApp для обсуждения технических характеристик, вариантов выпуска продукции, услуг OEM-производителя или требований проекта.

    Обзор продукта

    Прибор JW-TBLH(LC24) предназначен для специалистов, которым необходимо измерять оптическую освещенность в разных местах без использования традиционного комплекта из датчика и основного прибора.

    Чувствительный элемент преобразует поступающее оптическое излучение в электрический сигнал, используя фотоэлектрический эффект. Сигнал обрабатывается и отображается в мобильном приложении, позволяя пользователю просматривать текущее значение освещенности и сохранять результаты измерений вместе с соответствующей информацией о поле.

    Его спектральный диапазон 285–2800 нм охватывает ультрафиолетовую, видимую и ближнюю инфракрасную части оптического излучения. Широкий диапазон чувствительности делает прибор полезным для общей оценки широкополосной освещенности, когда пользователю необходимо оценить суммарный уровень излучения от естественного солнечного света или искусственного источника света.

    Прибор подходит для временных проверок и измерительных кампаний. При выборе аналогового или RS485 выхода он также может использоваться в качестве датчика освещенности в стационарной системе сбора данных или системе мониторинга IoT.

    JW-IoT также поставляет другие товары. датчики излучения для ультрафиолетового излучения, суммарного солнечного излучения, мониторинга фотоэлектрических систем и наблюдения за окружающей средой.

    Зачем использовать мобильное приложение для измерения интенсивности солнечного излучения?

    Для традиционных портативных методов измерения освещенности обычно требуется датчик, специализированный портативный компьютер и настольное программное обеспечение для экспорта данных. Это увеличивает количество оборудования, которое должны носить с собой специалисты, и может снизить эффективность управления полевыми данными.

    Прибор JW-TBLH(LC24) использует смартфон в качестве интерфейса для отображения результатов измерений и управления данными. Это обеспечивает ряд практических преимуществ:

    Цифровой дисплей реального времени

    Измеренные значения можно просматривать непосредственно в мобильном приложении, что упрощает проверку изменяющихся условий освещенности во время полевых испытаний.

    Переносная полевая операция

    Конструкция, основанная на использовании телефона, снижает потребность в дополнительном дисплее и упрощает транспортировку между местами проведения измерений.

    Хранение данных измерений

    Полевые измерения можно сохранять на мобильном телефоне, что помогает специалистам вести учет результатов измерений для последующего анализа.

    Записи, связанные с местоположением

    В приложении можно связать информацию о местоположении с данными измерений. Это полезно при сравнении интенсивности излучения на нескольких фотоэлектрических модулях, теплицах, экспериментальных участках или точках обследования на открытом воздухе.

    Экспорт данных одним щелчком мыши

    Сохраненные данные можно экспортировать для составления отчетов, документирования проектов или дальнейшего анализа без предварительного подключения прибора к отдельному программному обеспечению для настольных компьютеров.

    Технические характеристики

    Параметр Спецификация
    Номер модели. JW-TBLH(LC24)
    Тип продукта Портативный фотоэлектрический измеритель освещенности
    Принцип измерения Фотоэлектрический эффект
    Измеряемый объект Интенсивность излучения источника света
    Спектральный диапазон от 285 до 2800 нм
    Чувствительность 7–14 мкВ на Вт/м²
    Диапазон измерений от 0 до 2000 Вт/м²
    Время отклика <15 с
    Время отклика в процессе работы ≤12 с
    Внутреннее сопротивление от 10 до 30 Ом
    Нулевое смещение A <15 Вт/м²
    Нулевое смещение B <5 Вт/м²
    Направленный отклик <20 Вт/м²
    Стабильность <3%
    Точность измерения ≤5%
    Рабочая температура от -40°C до 80°C
    Выходной сигнал 0–20 мВ, 4–20 мА, RS485
    Отображение данных Приложение для смартфона
    Хранение данных Хранилище мобильного телефона
    Экспорт данных Экспорт в один клик
    Информация о местоположении Поддерживается через приложение.
    Режим использования Портативные полевые измерения

    Технические характеристики могут различаться в зависимости от выбранной конфигурации. Перед заказом, пожалуйста, подтвердите требуемый выходной сигнал, совместимость с приложениями, длину кабеля и наличие необходимых аксессуаров.

    Как работает фотоэлектрический измеритель освещенности

    Прибор работает на основе фотоэлектрического эффекта.

    Когда оптическое излучение достигает чувствительного элемента, часть энергии излучения преобразуется в электрический сигнал. Интенсивность этого сигнала изменяется в зависимости от интенсивности излучения, достигающего датчика.

    Прибор обрабатывает электрический сигнал и преобразует его в показание интенсивности излучения, выраженное в ваттах на квадратный метр, или Вт/м². Затем результат отображается в приложении для смартфона или передается через выбранный аналоговый выход или выход RS485.

    Поскольку прибор охватывает широкий спектральный диапазон, его показания отражают отклик датчика в поддерживаемом диапазоне длин волн. Поэтому результаты следует интерпретировать в соответствии со спектральным откликом датчика, а не рассматривать как измерение, специфичное для определенной длины волны.

    Для ультрафиолетового контроля с заданной длиной волны следует рассмотреть следующие варианты: Портативный ручной измеритель УФ-излучения с мобильным приложением.

    Варианты измерения и связи

    Прибор JW-TBLH (LC24) может поддерживать различные рабочие процессы измерения в зависимости от выбранной конфигурации.

    Измерение эффективности приложений для смартфонов

    Конфигурация на основе приложения предназначена для проведения выездных полевых инспекций. Она поддерживает:

    • Отображение интенсивности излучения в реальном времени
    • хранение записей измерений
    • Записи, привязанные к местоположению
    • Экспорт данных одним щелчком мыши
    • Обмен полевыми данными
    • Рабочие процессы многоточечной проверки

    Выходное напряжение 0–20 мВ

    Выходное напряжение в милливольтах можно использовать с совместимыми устройствами сбора данных высокого разрешения. Диапазон входного сигнала и коэффициент преобразования должны быть правильно настроены в принимающем устройстве.

    Выходной ток 4–20 мА

    Выходной сигнал подходит для промышленного сбора данных, где датчик должен передавать сигнал по проводному соединению. Его можно подключать к совместимым ПЛК, RTU и регистраторам данных.

    Выход RS485

    Версия RS485 может быть интегрирована в станции экологического мониторинга, промышленные системы мониторинга и другие многосенсорные сети сбора данных.

    Перед оформлением заказа укажите, будет ли продукт использоваться преимущественно как портативный прибор на базе приложения или как часть стационарной системы мониторинга.

    Основные области применения

    Тестирование фотоэлектрических модулей

    Портативный измеритель освещенности можно использовать для измерения поступающего солнечного излучения во время осмотра фотоэлектрических модулей и проверки их работоспособности в полевых условиях.

    Технические специалисты могут регистрировать интенсивность излучения в разных точках расположения модулей и сравнивать результаты с данными о мощности, напряжении или токе модулей. Записи, привязанные к местоположению, особенно полезны при проверке нескольких массивов или контрольных точек.

    Для непрерывного мониторинга фотоэлектрических элементов в плоскости массива требуется специальный Кремниевый датчик освещенности для мониторинга производительности фотоэлектрических систем Возможно, это будет более уместно.

    Полевые исследования солнечных ресурсов

    Портативная конструкция позволяет пользователям собирать данные об интенсивности солнечного излучения в различных потенциальных местах во время предварительных исследований солнечного ресурса.

    Оно может поддерживать:

    • Сравнение нескольких мест установки
    • Временная проверка уровня солнечной радиации на крыше.
    • оценка воздействия солнечного излучения на открытом воздухе
    • Проверка на месте эксплуатации в ходе ввода в эксплуатацию фотоэлектрического проекта.
    • Сравнение затененных и незатененных участков

    Проведение измерений с помощью портативных устройств позволяет получить моментальный снимок условий в течение периода проверки. Это не заменяет собой откалиброванную станцию мониторинга солнечной энергии, используемую в течение длительного времени.

    Экологические и метеорологические исследования

    Данный прибор может использоваться для временных измерений радиации в рамках наблюдений за окружающей средой, климатических исследований и научных исследований на открытом воздухе.

    Для стационарных метеорологических станций или мониторинга солнечной радиации более высокого уровня следует рассмотреть следующие варианты: Пиранометр класса А или Датчик суммарного солнечного излучения класса B.

    Оценка освещения в теплицах и сельскохозяйственных угодьях

    Доступность света может значительно различаться в зависимости от положения внутри теплицы. Структурное затенение, укрывной материал, плотность растительного покрова, дополнительное освещение и время суток — все это может влиять на количество излучения, достигающего растений.

    Ручной измеритель освещенности можно использовать для сравнения:

    • Различные тепличные зоны
    • Верхнее и нижнее положение растительного покрова
    • Затененные и незатененные участки
    • Дополнительные места освещения
    • Освещенность до и после смены укрытия в теплице.

    При изучении фотосинтеза сельскохозяйственных культур пользователям следует определить, какой параметр измерения является необходимым: широкополосная освещенность или фотосинтетически активное излучение.

    Проверка источников искусственного освещения

    Данный продукт может использоваться для сравнительного тестирования искусственных источников света, излучение которых находится в пределах поддерживаемого спектрального диапазона.

    Типичные области применения включают:

    • Инспекция промышленного освещения
    • Лабораторное сравнение источников света
    • Проверка на световое старение
    • Мониторинг оптического эксперимента
    • Контроль интенсивности освещения на производственной линии
    • Ввод оборудования в эксплуатацию

    Пригодность измерительного прибора зависит от спектральных характеристик и интенсивности источника света.

    Оптические и лабораторные исследования

    Исследователи могут использовать этот прибор для временных измерений интенсивности излучения в оптических экспериментах, исследованиях воздействия на материалы и сравнительных испытаниях на радиацию.

    Для проведения научно обоснованных измерений пользователь должен перед началом испытаний подтвердить требования к калибровке, геометрию измерения, спектральную совместимость и неопределенность.

    Исследования в области аэрокосмической техники и спутниковых технологий.

    Широкий спектральный диапазон и портативный формат могут использоваться для отдельных исследований оптического излучения, проверки оборудования и исследовательских измерений, связанных с аэрокосмическими или спутниковыми приложениями.

    Точную пригодность следует оценивать с учетом диапазона длин волн, ожидаемой интенсивности излучения, требуемой точности и условий окружающей среды, предусмотренных проектом.

    Промышленный контроль качества

    Прибор может помочь проверить, получает ли производственный или испытательный процесс постоянный уровень оптического излучения.

    Возможные области применения включают:

    • Контроль процесса светоотверждения
    • тестирование оптического оборудования
    • Сравнение источников излучения
    • Ввод в эксплуатацию производственного оборудования
    • Профилактические осмотры в рамках технического обслуживания
    • Многоточечная проверка равномерности освещения

    Проверка медицинского и лабораторного оборудования

    Прибор может использоваться для проведения радиационной инспекции совместимого светового оборудования. Однако его не следует рассматривать как замену регулируемому медицинскому калибровочному прибору, если не подтверждены необходимые стандарты сертификации, калибровки и измерений.

    Как пользоваться портативным измерителем освещенности

    Шаг 1: Подтвердите требования к измерениям.

    Определите, требуется ли для проекта измерение широкополосного излучения, ультрафиолетового излучения, общего солнечного излучения или измерение с помощью эталонного фотоэлектрического элемента.

    Шаг 2: Подключите датчик

    Подключите датчик освещенности к совместимому интерфейсу смартфона или выбранному измерительному модулю в соответствии с прилагаемыми инструкциями.

    Шаг 3: Откройте мобильное приложение

    Запустите приложение и убедитесь, что датчик подключен и отображается корректное значение измерения.

    Шаг 4: Расположите датчик

    Разместите чувствительную поверхность в требуемой точке измерения и с заданной ориентацией.

    При проведении солнечных измерений избегайте затенения датчика телом, телефоном, кабелем или находящимся рядом оборудованием. Для сравнительных измерений используйте одинаковую ориентацию и метод позиционирования в каждой точке.

    Шаг 5: Дождитесь стабилизации показаний.

    Удерживайте датчик неподвижно и дождитесь стабилизации показаний, прежде чем сохранять результат.

    Шаг 6: Сохраните измерение

    Запишите показания вместе со временем измерения, точкой измерения, ориентацией и соответствующими условиями на участке. Используйте функцию определения местоположения, если измерения проводятся в нескольких точках на открытом воздухе.

    Шаг 7: Экспорт данных

    Экспортируйте сохраненные записи через приложение для составления отчетов, сравнения или дальнейшего анализа.

    Рекомендуемые методы полевых измерений

    Качество измерений зависит не только от датчика, но и от способа проведения теста.

    Для получения более стабильных результатов:

    • Поддерживайте чистоту чувствительной поверхности.
    • Избегайте прикосновений или царапин в области оптического датчика.
    • При проведении сравнительных измерений сохраняйте одинаковую ориентацию датчика.
    • Не прикрывайте датчик тенью во время снятия показаний.
    • Избегайте отражений от находящихся рядом стеклянных, металлических или ярких поверхностей, если только отраженное излучение не является частью измерения.
    • Запишите дату, время, место и погодные условия.
    • Дождитесь стабилизации показаний, прежде чем сохранять их.
    • Используйте одинаковую продолжительность измерения в каждой точке измерения.
    • Проверьте, не выходит ли источник света за пределы указанного диапазона измерений.
    • Перед проведением критически важных испытаний необходимо подтвердить требования к калибровке.
    • После использования храните прибор в чистом и сухом защитном футляре.

    Ручной измеритель или стационарный датчик освещенности?

    Выбор подходящего продукта зависит от того, требует ли проект временной инспекции или непрерывного мониторинга.

    Требование Рекомендуемый вариант
    Временная полевая инспекция Портативный фотоэлектрический измеритель освещенности
    Измерения во многих местах Портативный измеритель освещенности на основе мобильного приложения
    Записи измерений, привязанные к местоположению Портативный измеритель освещенности с мобильным приложением
    Непрерывный мониторинг фотоэлектрической установки Кремниевый датчик освещенности или пиранометр
    Долгосрочный метеорологический мониторинг Пиранометр класса А или класса В
    УФ-специфическое измерение Портативный измеритель УФ-излучения
    Постоянное подключение к RTU или PLC Датчик освещенности RS485 или 4–20 мА
    Общий портативный измеритель суммарной освещенности Ручной измеритель суммарной освещенности

    Пользователи, которым требуется другая портативная конфигурация, также могут ознакомиться с... Портативный измеритель суммарной освещенности с мобильным приложением.

    Разница между этим прибором и пиранометром

    И ручной фотоэлектрический измеритель освещенности, и пиранометр могут отображать показания в Вт/м², но они предназначены для разных целей измерения.

    Портативный фотоэлектрический измеритель освещенности

    Этот продукт в первую очередь предназначен для портативных проверок, сравнительных полевых измерений и сбора данных с помощью приложений. Его компактная конструкция делает его удобным для измерений в нескольких местах.

    Пиранометр

    Пиранометр, как правило, предназначен для измерения метеорологической солнечной радиации и долгосрочного мониторинга на открытом воздухе. Пиранометры более высокого класса разрабатываются в соответствии с более жесткими критериями производительности, включающими направленность отклика, температурную чувствительность, стабильность и калибровку.

    Пиранометр следует выбирать, если проект требует мониторинга солнечной радиации в соответствии со стандартами, получения достоверных данных о производительности фотоэлектрических систем или долгосрочных метеорологических наблюдений.

    Выбирайте портативный фотоэлектрический измеритель освещенности, если главными приоритетами являются мобильность, многоточечный осмотр и быстрый сбор полевых данных.

    Разница между широкополосным и кремниевым измерением интенсивности излучения.

    Прибор JW-TBLH(LC24) обладает широким спектральным диапазоном 285–2800 нм. Он предназначен для измерения излучения в широком диапазоне длин волн.

    Датчик освещенности на основе кремния имеет характеристики, более близкие к спектральным характеристикам фотоэлектрических модулей из кристаллического кремния. Поэтому он широко используется для анализа коэффициента производительности фотоэлектрических систем и мониторинга в плоскости массива.

    Для общих широкополосных измерений поля может подойти портативный фотоэлектрический измеритель. Для непрерывного мониторинга характеристик фотоэлектрических систем обычно более специализированным выбором является кремниевый датчик освещенности.

    Выбор правильного измерителя освещенности

    Прежде чем запрашивать ценовое предложение, рассмотрите следующие вопросы:

    1. Какой источник света будет измеряться?
    2. Требуемый диапазон измерений — широкополосный, специфичный для УФ-излучения или для фотоэлектрических элементов?
    3. Какова ожидаемая максимальная интенсивность излучения?
    4. Этот прибор необходим для временной проверки или для непрерывного мониторинга?
    5. Требуется ли приложение для смартфона?
    6. Должны ли данные включать информацию о местоположении?
    7. Требуется ли экспорт в один клик?
    8. Необходим аналоговый или RS485 выход?
    9. Какая документация, подтверждающая точность измерений и калибровку, необходима?
    10. Будет ли изделие использоваться на открытом воздухе, в лаборатории или внутри промышленного оборудования?

    Предоставление этой информации помогает JW-IoT рекомендовать наиболее подходящую конфигурацию датчика, выходного сигнала и дополнительных устройств.

    Почему стоит выбрать JW-IoT?

    Компания JW-IoT поставляет датчики и решения для мониторинга в области солнечной энергетики, экологического мониторинга, интеллектуального сельского хозяйства, управления водными ресурсами и промышленного интернета вещей.

    Поддержка проекта может включать в себя:

    • выбор модели продукта
    • Конфигурация датчика и выходного сигнала
    • Интеграция RS485 и аналоговых сигналов
    • Согласование регистратора данных и RTU
    • Портативные измерительные решения на основе приложений
    • Поставки OEM-продукции и продукции под собственной торговой маркой.
    • Кабели и аксессуары, изготовленные на заказ.
    • Проектная документация
    • Удалённая техническая поддержка
    • Проектирование многосенсорной системы мониторинга

    Для дистрибьюторов, интеграторов и подрядчиков JW-IoT может обсудить индивидуальный брендинг, требования к коммуникациям, упаковку и интеграцию на системном уровне.

    Информация для заказа

    При запросе ценового предложения, пожалуйста, укажите следующие данные:

    • Предполагаемое применение
    • Источник света, подлежащий измерению
    • Требуемый спектральный диапазон
    • Ожидаемый диапазон интенсивности излучения
    • Измерение с помощью портативного приложения или стационарная установка
    • Требуемый выходной сигнал
    • операционная система смартфона
    • Необходимая длина кабеля
    • Требования к калибровке или документации
    • Количество заказа
    • Требования OEM-производителей или производителей под собственной торговой маркой
    • Место доставки

    Свяжитесь с JW-IoT для подбора продукции, составления коммерческих предложений и поддержки интеграции проектов.

    Часто задаваемые вопросы

    • Q

      1. Что измеряет портативный фотоэлектрический измеритель освещенности?

      A

      Он измеряет интенсивность излучения от естественных или искусственных источников света и отображает результат в Вт/м². JW-TBLH(LC24) поддерживает спектральный диапазон 285–2800 нм и диапазон измерений 0–2000 Вт/м².

    • Q

      2. Можно ли использовать этот прибор для измерения солнечной радиации?

      A

      Да. Его можно использовать для портативных проверок солнечной радиации, тестирования фотоэлектрических модулей, обследований крыш и сравнения различных мест измерения на открытом воздухе. Для долгосрочного мониторинга фотоэлектрических систем или метеорологических условий может потребоваться стационарный кремниевый датчик солнечной радиации или пиранометр.

    • Q

      3. Требуется ли для измерителя освещенности отдельный портативный дисплей?

      A

      Конфигурация на основе приложения использует совместимый смартфон для отображения данных в реальном времени, их хранения и экспорта, что снижает необходимость в отдельном портативном дисплее.

    • Q

      4. Могут ли записи измерений содержать информацию о местоположении?

      A

      Да. Мобильное приложение может связывать записи измерений с информацией о местоположении, что помогает пользователям управлять данными из нескольких точек измерения на открытом воздухе или в рамках проекта.

    • Q

      5. Можно ли экспортировать данные из мобильного приложения?

      A

      Да. Сохраненные записи измерений можно экспортировать через приложение для составления отчетов, обмена данными и дальнейшего анализа.

    • Q

      6. Какие выходные сигналы доступны?

      A

      В зависимости от выбранной конфигурации, изделие может поддерживать выходное напряжение 0–20 мВ, ток 4–20 мА или интерфейс RS485. Уточните требуемый выходной сигнал при запросе коммерческого предложения.

    • Q

      7. Возможно ли его интегрировать с регистратором данных или устройством дистанционного управления (RTU)?

      A

      Да. Версия с выводом RS485 или аналоговым выводом может быть подключена к совместимым регистраторам данных, RTU, ПЛК и системам мониторинга окружающей среды.

    • Q

      8. Является ли данный прибор тем же самым, что и пиранометр класса А?

      A

      Нет. Этот портативный прибор оптимизирован для полевых измерений и многоточечного контроля. Пиранометр класса А предназначен для более качественного и долговременного мониторинга солнечной радиации. Правильный выбор зависит от точности проекта, стандартов и требований к развертыванию.

    • Q

      9. Предоставляет ли JW-IoT услуги OEM-производства или производства продукции под собственной торговой маркой?

      A

      Да. Компания JW-IoT может обсудить вопросы брендирования OEM-продукции, упаковки под собственной торговой маркой, конфигурации выходных сигналов, индивидуальной настройки кабелей и поставок на проектной основе для дистрибьюторов и системных интеграторов.

    WhatsApp

    Оставить сообщение!

    Оставить сообщение!