◀◀ พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ ▶▶
สัญญาณเอาต์พุต | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า: 0~2V (ความต้านทานเอาต์พุต≈0Ω) | เอาต์พุตกระแสไฟฟ้า: 4~20mA (ความต้านทานโหลด<500โอห์ม) | RS485 โปรโตคอล Modbus |
แหล่งจ่ายไฟ | 3.9~30V/DC | 12~30V/DC | 3.9~30V/DC |
กำลังไฟสถิต | 7mA@24V DC | 30mA@24V DC (พร้อมสัญญาณเอาต์พุต 20mA) | 7mA@24V DC |
ช่วงและความแม่นยำ | ช่วง: 0~2000W/m2, ความแม่นยำ: 5%, ความละเอียด: 1W/m2 | ||
ช่วงสเปกตรัม | 400~1100nm | ||
การตอบสนองแบบโคไซน์ | ค่าความแม่นยำ: ±3% (มุมตกกระทบ 0~±70°); ±10% (มุมตกกระทบ ±70~±85°) | ||
ระดับ IP | IP66 | ||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | -40~85℃ | ||
ความยาวสายเคเบิลเริ่มต้น | 2m (หรือกำหนดเอง) | ||
ขนาด | 75*55*58mm | ||
◀◀ จุดขายหลัก ▶▶
1. การวัดความแม่นยำสูง: เซ็นเซอร์วัดรังสีแสงอาทิตย์ด้วยความแม่นยำ ±5% และความละเอียด 1W/m² เพื่อให้มั่นใจในข้อมูลที่เชื่อถือได้และแม่นยำ
2. ช่วงสเปกตรัมกว้าง: ครอบคลุมช่วงสเปกตรัม 400~1100nm เหมาะสำหรับการใช้งานวัดรังสีแสงอาทิตย์ที่หลากหลาย
3. ตัวเลือกเอาต์พุตหลายรูปแบบ: รองรับแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก (0~2V), กระแสไฟฟ้าแบบอะนาล็อก (4~20mA) และโปรโตคอล RS485 Modbus ให้ความยืดหยุ่นสำหรับการผสานรวมระบบที่แตกต่างกัน
4. การออกแบบที่แข็งแกร่ง: มีซีลกันน้ำ (มาตรฐาน IP66) ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
5. การใช้พลังงานต่ำ: ใช้พลังงานเพียง 7mA ที่ 24V DC จึงประหยัดพลังงาน
6. การติดตั้งง่าย: ติดตั้งกลไกปรับระดับและฟองอากาศแนวนอนเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและแม่นยำ
7. กะทัดรัดและพกพาสะดวก: ขนาดเล็ก (755558 มม.) และน้ำหนักเบา ทำให้ง่ายต่อการพกพาและติดตั้งในสถานที่ต่างๆ
8. ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง: ทำงานในอุณหภูมิตั้งแต่ -40°C ถึง 85°C มั่นใจในประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาวะสุดขั้ว
◀◀ สถานการณ์การใช้งาน ▶▶
1. การประเมินทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์: การวัดรังสีแสงอาทิตย์ที่แม่นยำสำหรับการประเมินศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่ต่างๆ
2. การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์: การตรวจสอบรังสีแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์และระบบโฟโตวอลเทอิก
3. เกษตรกรรมและพืชสวน: การวัดรังสีแสงอาทิตย์สำหรับการจัดการพืชผล การควบคุมโรงเรือน และการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช
4. การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ให้ข้อมูลรังสีแสงอาทิตย์ที่เชื่อถือได้สำหรับการศึกษาสภาพภูมิอากาศและการติดตามสิ่งแวดล้อม
5. การวิจัยการแลกเปลี่ยนความร้อน: การวัดรังสีแสงอาทิตย์สำหรับการวิจัยเกี่ยวกับระบบแลกเปลี่ยนความร้อนและประสิทธิภาพพลังงาน
6. การตรวจสอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์: การตรวจสอบรังสีแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์



