◀◀ พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ ▶▶
พารามิเตอร์การวัด | รังสีแสงอาทิตย์รวม |
ความไว | 7~14μV/w.m-2 |
ช่วงสเปกตรัม | 0.3~3μm (300~3000nm) |
ช่วงการวัด | 0~2000W/m2 |
สัญญาณเอาต์พุต | A: สัญญาณแรงดันไฟฟ้า (0~2V, 0~5V, 0~10V เลือกหนึ่งในสาม) B: 4~20mA (ลูปกระแส) C: RS485 (โปรโตคอล Modbus-RTU มาตรฐาน, ที่อยู่เริ่มต้นของอุปกรณ์: 01) |
แรงดันไฟฟ้าจ่าย: | 6~24V (เมื่อสัญญาณเอาต์พุตเป็น 0~2V, RS485) 12~24V (เมื่อสัญญาณเอาต์พุตเป็น 0~5V, 0~10V, 4~20mA) |
เวลาตอบสนอง | ≤35 วินาที (99%) |
ความต้านทานภายใน | ประมาณ 350Ω |
ความเสถียรระดับรายปี | ≤±2% |
การตอบสนองแบบโคไซน์ | ≤7% (ที่มุมระดับดวงอาทิตย์ 10°) |
ข้อผิดพลาดการตอบสนองแบบสี่เหลี่ยม | ≤5% (ที่มุมเงยดวงอาทิตย์ 10°) |
คุณสมบัติอุณหภูมิ | ±2% (ที่ -10℃~40℃) |
อุณหภูมิแวดล้อม | -50℃~50℃ |
ไม่เป็นเชิงเส้น | ≤2% |
น้ำหนัก | 2.5kg |
ข้อกำหนดสายเคเบิล | 2m 3 สาย (สัญญาณแอนะล็อก); 2m 4 สาย (RS485) (ความยาวสายเคเบิลสามารถเลือกได้) |
เซ็นเซอร์วัดรังสีสุริยะรวม BGT-TBQ(O) เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการวัดรังสีสุริยะที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ออกแบบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและสร้างมาเพื่อทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เซ็นเซอร์นี้ให้การวัดรังสีสุริยะรวมที่แม่นยำ เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ไม่ว่าคุณจะกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานในฟาร์มโซลาร์ ทำการวิจัยทางอุตุนิยมวิทยา หรือออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน BGT-TBQ(O) ก็เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานนี้
◀◀ จุดขายหลัก ▶▶
◆◆ หลักการวัด:
(1) เครื่องวัดรังสีรวมประกอบด้วยฝาครอบแก้วควอตซ์สองชั้น, องค์ประกอบตรวจจับ, ฉากบังแสง, ตัวเครื่องวัด, สารดูดความชื้น และชิ้นส่วนอื่นๆ องค์ประกอบตรวจจับเป็นส่วนหลักของเครื่องวัด ซึ่งประกอบด้วยเทอร์โมไพล์แบบพันลวดชุบไฟฟ้าที่ตอบสนองเร็ว พื้นผิวตรวจจับเคลือบด้วยสีดำด้าน 3M และพื้นผิวตรวจจับเป็นจุดร้อน เมื่อมีแสงแดดส่องกระทบ อุณหภูมิจะสูงขึ้น และเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าจากความแตกต่างของอุณหภูมิกับจุดเย็นอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มของรังสีแสงอาทิตย์
(2) ฝาครอบแก้วสองชั้นของตารางรังสีรวมมีไว้เพื่อลดผลกระทบของการพาความร้อนของอากาศต่อตารางรังสี ฝาครอบชั้นในออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นรังสีอินฟราเรดจากฝาครอบชั้นนอกเอง
1. การวัดความแม่นยำสูง: วัดรังสีแสงอาทิตย์รวมด้วยความไวสูง (7-14 μV/W·m²) และความแม่นยำ ≤±2% ต่อปี ช่วยให้มั่นใจในข้อมูลที่เชื่อถือได้และแม่นยำ
2. ช่วงสเปกตรัมกว้าง: ครอบคลุมช่วงสเปกตรัม 0.3 ถึง 3 μm (300-3000 nm) ทำให้เหมาะสำหรับการวัดรังสีแสงอาทิตย์ในวงกว้าง
3. ทนทานและกันสภาพอากาศ: ออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง ensuring ความน่าเชื่อถือในระยะยาว
4. ตัวเลือกเอาต์พุตหลายรูปแบบ: รองรับสัญญาณแอนะล็อก (แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า) และสัญญาณดิจิทัล (RS485 พร้อมโปรโตคอล Modbus-RTU) ให้ความยืดหยุ่นในการผสานรวมกับระบบต่างๆ
5. การใช้พลังงานต่ำ: ทำงานในช่วงแรงดันกว้าง (6-24V) ทำให้ประหยัดพลังงานและเหมาะสำหรับแหล่งจ่ายไฟที่แตกต่างกัน
6. เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว: เวลาตอบสนอง ≤35 วินาที (99%) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์
7. เป็นไปตามมาตรฐาน WMO: เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ช่วยให้มั่นใจในความเข้ากันได้และความน่าเชื่อถือระดับโลก
8. การติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย: วิธีการติดตั้งแบบหน้าแปลนที่เรียบง่ายและการออกแบบที่บำรุงรักษาง่าย ช่วยลดเวลาการติดตั้งและต้นทุนการดำเนินงาน
9. ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง: ทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -50°C ถึง 50°C เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมสุดขั้ว
10. ความยาวสายเคเบิลที่ปรับแต่งได้: มีความยาวสายเคเบิลให้เลือก ให้ความยืดหยุ่นสำหรับความต้องการในการติดตั้งที่แตกต่างกัน
◆◆ ทำไมต้องเลือก BGT-TBQ(O)?
คุ้มค่า: ประสิทธิภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้: ออกแบบมาให้ทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและสภาพอากาศที่รุนแรง
ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง: ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -50°C ถึง 50°C เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
◀◀ สถานการณ์การใช้งาน ▶▶
1. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม: ตรวจสอบรังสีแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานในฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
2. การทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และวิศวกรรมพลังงาน: วัดรังสีแสงอาทิตย์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และระบบพลังงานแสงอาทิตย์อื่นๆ
3. การวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศ: ให้ข้อมูลรังสีแสงอาทิตย์ที่แม่นยำสำหรับการพยากรณ์อากาศและการศึกษาภูมิอากาศ
4. การเกษตรและป่าไม้: ตรวจสอบรังสีแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชและการจัดการป่าไม้
5. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: ใช้ในงานวิจัยสมดุลพลังงานรังสีเพื่อศึกษาผลกระทบของรังสีแสงอาทิตย์ต่อระบบนิเวศ
6. การวิจัยขั้วโลก มหาสมุทร และธารน้ำแข็ง: วัดรังสีแสงอาทิตย์ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วสำหรับการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
7. การออกแบบอาคารพลังงานแสงอาทิตย์: ช่วยในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานโดยการตรวจสอบระดับรังสีแสงอาทิตย์
8. การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม: ใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการการวัดรังสีแสงอาทิตย์ที่แม่นยำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ


