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Dôme blanc en forme de capteur scientifique avec des câbles, utilisé pour la surveillance environnementale ou météorologique.
Support de montage circulaire blanc avec vis et trous pour câbles, conçu pour des installations sécurisées.
Capteur environnemental blanc avec une lentille en dôme et des câbles attachés pour les applications de surveillance.
Dôme blanc en forme de capteur scientifique avec des câbles, utilisé pour la surveillance environnementale ou météorologique.
Dôme blanc en forme de capteur scientifique avec des câbles, utilisé pour la surveillance environnementale ou météorologique.
Support de montage circulaire blanc avec vis et trous pour câbles, conçu pour des installations sécurisées.
Capteur environnemental blanc avec une lentille en dôme et des câbles attachés pour les applications de surveillance.
Capteur de Radiation Solaire Total
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Introduction du produit

◀◀ Paramètres du produit ▶▶


Paramètres de mesure

Rayonnement solaire total

Sensibilité

7~14μV/w.m-2

Gamme spectrale

0,3~3μm (300~3000nm)

Plage de mesure

0~2000W/m2

Signal de sortie

A : signal de tension (0~2V, 0~5V, 0~10V choisir l'un des trois

B : 4~20mA (boucle de courant)

C : RS485 (protocole Modbus-RTU standard, adresse par défaut de l'appareil : 01)

Tension d'alimentation :

6~24V (lorsque le signal de sortie est 0~2V, RS485)

12~24 V (lorsque le signal de sortie est 0~5 V, 0~10 V, 4~20 mA)

Temps de réponse

≤35 secondes (99%)

Résistance interne

Env. 350Ω

Stabilité annuelle

≤±2%

Réponse en cosinus

≤7% (à un angle d'altitude solaire de 10°)

Erreur de réponse carrée

≤5 % (à un angle d'élévation solaire de 10°)

Caractéristiques de température

±2% (à -10℃~40℃)

Température ambiante

-50℃~50℃

Non linéaire

≤2 %

Poids

2,5 kg

Spécification du câble

2m 3 fils (signal analogique) ; 2m 4 fils (RS485) (longueur de câble optionnelle)


Le capteur de rayonnement solaire total BGT-TBQ(O) est votre solution ultime pour une mesure précise et fiable du rayonnement solaire. Conçu avec une technologie avancée et construit pour résister aux environnements difficiles, ce capteur fournit des mesures précises du rayonnement solaire total, vous garantissant ainsi les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Que vous optimisiez la production d'énergie dans des fermes solaires, meniez des recherches météorologiques ou conceviez des bâtiments économes en énergie, le BGT-TBQ(O) est l'outil parfait pour le travail.

◀◀ Points de vente clés ▶▶


◆◆ Principe de mesure :

(1) Le compteur de rayonnement total se compose d'un couvercle en verre de quartz à double couche, d'un élément sensible, d'un pare-lumière, d'un corps de compteur, d'un déshydratant et d'autres pièces. L'élément sensible est la partie centrale du compteur, qui se compose d'une thermopile électroplaquée à enroulement de fil à réponse rapide. La surface d'induction est revêtue de peinture noire mate 3M, et la surface d'induction est une jonction chaude ; lorsqu'elle est exposée au rayonnement solaire, la température augmente et forme un potentiel de différence de température avec la jonction froide de l'autre côté, qui est directement proportionnel à l'intensité du rayonnement solaire.

(2) le double couvercle en verre de la table de rayonnement total vise à réduire l'impact de la convection de l'air sur la table de rayonnement. Le couvercle intérieur est conçu pour intercepter le rayonnement infrarouge provenant du couvercle extérieur lui-même.


1. Mesure de haute précision : Mesure le rayonnement solaire total avec une haute sensibilité (7-14 μV/W·m²) et une précision de ≤±2 % par an, garantissant des données fiables et précises.

2. Large gamme spectrale : Couvre une plage spectrale de 0,3 à 3 μm (300-3000 nm), ce qui le rend adapté à une large gamme de mesures du rayonnement solaire.

3. Durable et résistant aux intempéries : Conçu pour résister à des conditions environnementales difficiles, avec une construction robuste garantissant une fiabilité à long terme.

4. Options de sortie multiples : Prend en charge les signaux analogiques (tension, courant) et les signaux numériques (RS485 avec protocole Modbus-RTU), offrant une flexibilité d'intégration dans divers systèmes.

5. Faible consommation d'énergie : Fonctionne sur une large plage de tension (6-24V), ce qui le rend économe en énergie et adapté à différentes sources d'alimentation.

6. Temps de réponse rapide : Temps de réponse de ≤35 secondes (99%), assurant une acquisition de données en temps réel.

7. Conformité aux normes de l'OMM : Conforme aux normes de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), garantissant une compatibilité et une fiabilité mondiales.

8. Installation et entretien faciles : Méthode de montage à bride simple et conception facile à entretenir, réduisant le temps d'installation et les coûts opérationnels.

9. Large plage de températures de fonctionnement : Fonctionne de manière fiable à des températures de -50°C à 50°C, adapté aux environnements extrêmes.

10. Longueur de câble personnalisable : Offre des longueurs de câble optionnelles, offrant une flexibilité pour différents besoins d'installation.


◆◆ Pourquoi choisir BGT-TBQ(O) ?

  • Rentable : Haute performance à un prix compétitif, ce qui en fait un choix économique pour diverses industries.

  • Performance fiable : Conçu pour résister aux températures extrêmes et aux conditions météorologiques rigoureuses.

  • Large plage de température de fonctionnement : Performance fiable à des températures de -50°C à 50°C, adapté aux environnements extrêmes.

◀◀ Scénarios d'application ▶▶


1. Production d'énergie solaire et éolienne : Surveille le rayonnement solaire pour optimiser la production d'énergie dans les fermes solaires et éoliennes.

2. Chauffage solaire de l'eau et ingénierie énergétique : Mesure le rayonnement solaire pour améliorer l'efficacité des chauffe-eau solaires et d'autres systèmes d'énergie solaire.

3. Recherche météorologique et climatique : Fournit des données précises sur le rayonnement solaire pour les prévisions météorologiques et les études climatiques.

4. Agriculture et sylviculture : Surveille le rayonnement solaire pour optimiser la croissance des cultures et la gestion forestière.

5. Science environnementale : Utilisé dans la recherche sur le bilan énergétique radiatif pour étudier l'impact du rayonnement solaire sur les écosystèmes.

6. Recherche sur les régions polaires, les océans et les glaciers : Mesure le rayonnement solaire dans des environnements extrêmes pour les études climatiques et environnementales.

7. Conception solaire des bâtiments : Aide à concevoir des bâtiments économes en énergie en surveillant les niveaux de rayonnement solaire.

8. Applications industrielles : Utilisé dans les industries nécessitant des mesures précises du rayonnement solaire pour l'optimisation des processus.


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