◀◀ معلمات المنتج ▶▶
معلمات القياس | إجمالي الإشعاع الشمسي |
الحساسية | 7~14 ميكروفولت/واط.م-2 |
النطاق الطيفي | 0.3~3 ميكرومتر (300~3000 نانومتر) |
نطاق القياس | 0~2000 واط/م2 |
إشارة الخرج | أ: إشارة الجهد (0~2V، 0~5V، 0~10V اختر واحدًا من الثلاثة ب: 4~20 مللي أمبير (حلقة تيار) C: RS485 (بروتوكول Modbus-RTU القياسي، عنوان الجهاز الافتراضي: 01) |
جهد التغذية: | 6~24 فولت (عندما تكون إشارة الخرج 0~2 فولت، RS485) 12~24V (عندما تكون إشارة الخرج 0~5V، 0~10V، 4~20mA) |
زمن الاستجابة | ≤35 ثانية (99%) |
المقاومة الداخلية | حوالي 350 أوم |
الاستقرار السنوي | ≤±2% |
استجابة جيب التمام | ≤7% (عند زاوية ارتفاع الشمس 10°) |
خطأ الاستجابة المربعة | ≤5% (عند زاوية ارتفاع الشمس 10°) |
خصائص درجة الحرارة | ±2% (عند -10℃~40℃) |
درجة الحرارة المحيطة | -50℃~50℃ |
غير خطي | ≤2% |
الوزن | 2.5kg |
مواصفات الكابل | 2 متر 3 أسلاك (إشارة تماثلية)؛ 2 متر 4 أسلاك (RS485) (طول الكابل اختياري) |
مستشعر الإشعاع الشمسي الكلي BGT-TBQ(O) هو الحل الأمثل لك لقياس الإشعاع الشمسي بدقة وموثوقية. تم تصميمه بتقنية متقدمة ومصمم لتحمل البيئات القاسية، ويوفر هذا المستشعر قياسات دقيقة لإجمالي الإشعاع الشمسي، مما يضمن حصولك على البيانات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات مستنيرة. سواء كنت تعمل على تحسين إنتاج الطاقة في مزارع الطاقة الشمسية، أو إجراء أبحاث الأرصاد الجوية، أو تصميم مباني موفرة للطاقة، فإن BGT-TBQ(O) هو الأداة المثالية لهذه المهمة.
◀◀ نقاط البيع الرئيسية ▶▶
◆◆ مبدأ القياس:
(1) يتكون مقياس الإشعاع الكلي من غطاء زجاجي كوارتز مزدوج الطبقة، وعنصر استشعار، ودرع ضوئي، وجسم المقياس، ومجفف وغيرها من الأجزاء. عنصر الاستشعار هو الجزء الأساسي في المقياس، ويتكون من عمود حراري مزدوج معدني ملفوف بسلك سريع الاستجابة. السطح الحساس مطلي بطلاء أسود غير لامع من 3M، والسطح الحساس هو وصلة ساخنة، عند تعرضه لأشعة الشمس ترتفع درجة حرارته، ويشكل فرق جهد كهربائي حراري مع الوصلة الباردة على الجانب الآخر، يتناسب طرديًا مع شدة الإشعاع الشمسي.
(2) غطاء زجاجي مزدوج لطاولة الإشعاع الكلي لتقليل تأثير الحمل الحراري للهواء على طاولة الإشعاع. تم تصميم الغطاء الداخلي لاعتراض الإشعاع تحت الأحمر من الغطاء الخارجي نفسه.
1. قياس عالي الدقة: يقيس إجمالي الإشعاع الشمسي بحساسية عالية (7-14 μV/W·m²) ودقة ≤±2% سنويًا، مما يضمن بيانات موثوقة ودقيقة.
2. نطاق طيفي واسع: يغطي نطاقًا طيفيًا من 0.3 إلى 3 ميكرومتر (300-3000 نانومتر)، مما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من قياسات الإشعاع الشمسي.
3. متين ومقاوم للعوامل الجوية: مصمم لتحمل الظروف البيئية القاسية، مع بنية قوية تضمن الموثوقية على المدى الطويل.
4. خيارات إخراج متعددة: يدعم الإشارات التناظرية (الجهد، التيار) والإشارات الرقمية (RS485 مع بروتوكول Modbus-RTU)، مما يوفر مرونة للتكامل في أنظمة متنوعة.
5. استهلاك منخفض للطاقة: يعمل على نطاق جهد واسع (6-24 فولت)، مما يجعله موفرًا للطاقة ومناسبًا لمصادر طاقة مختلفة.
6. زمن استجابة سريع: زمن استجابة ≤35 ثانية (99%)، مما يضمن الحصول على البيانات في الوقت الفعلي.
7. التوافق مع معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: يتوافق مع معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، مما يضمن التوافق والموثوقية عالميًا.
8. تركيب وصيانة سهلان: طريقة تركيب بسيطة بالفلنجة وتصميم سهل الصيانة، مما يقلل وقت الإعداد وتكاليف التشغيل.
9. نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل: يعمل بشكل موثوق في درجات حرارة من -50°م إلى 50°م، ومناسب للبيئات القاسية.
10. طول كابل قابل للتخصيص: يوفر أطوال كابلات اختيارية، مما يتيح المرونة لاحتياجات التركيب المختلفة.
◆◆ لماذا تختار BGT-TBQ(O)؟
فعال من حيث التكلفة: أداء عالٍ بسعر تنافسي، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا لمختلف الصناعات.
أداء موثوق: مصمم لتحمل درجات الحرارة القصوى والظروف الجوية القاسية.
نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل: أداء موثوق في درجات حرارة من -50°C إلى 50°C، مناسب للبيئات القاسية.
◀◀ سيناريوهات التطبيق ▶▶
1. توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح: يراقب الإشعاع الشمسي لتحسين إنتاج الطاقة في مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
2. تسخين المياه بالطاقة الشمسية وهندسة الطاقة: يقيس الإشعاع الشمسي لتحسين كفاءة سخانات المياه الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية الأخرى.
3. الأرصاد الجوية وأبحاث المناخ: يوفر بيانات دقيقة للإشعاع الشمسي للتنبؤ بالطقس ودراسات المناخ.
4. الزراعة والغابات: يراقب الإشعاع الشمسي لتحسين نمو المحاصيل وإدارة الغابات.
5. علوم البيئة: يُستخدم في أبحاث توازن الطاقة الإشعاعية لدراسة تأثير الإشعاع الشمسي على النظم البيئية.
6. أبحاث القطب الشمالي والمحيطات والأنهار الجليدية: يقيس الإشعاع الشمسي في البيئات القاسية لدراسات المناخ والبيئة.
7. التصميم الشمسي للمباني: يساعد في تصميم المباني الموفرة للطاقة من خلال مراقبة مستويات الإشعاع الشمسي.
8. التطبيقات الصناعية: يُستخدم في الصناعات التي تتطلب قياسات دقيقة للإشعاع الشمسي لتحسين العمليات.


