Pyranometersensor Klasse A/B
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Produkteinführung
Unsere Pyranometer der Klasse A/B liefert Laborqualität bei der Messung der Sonnenstrahlung, entwickelt nach den strengen ISO 9060:2018 Standards. Die Klasse A Sensor (≤2% Unsicherheit) erfüllt Anforderungen auf Forschungsniveau, während Klasse B bieten industrielle Zuverlässigkeit zu wettbewerbsfähigen Preisen. Entwickelt als Hochleistungsalternative zu OTT-Pyranometern, kombinieren sie geringer thermischer Drift, breitbandige spektrale Empfindlichkeit (280-3000nm), und robustes Design für den dauerhaften Außeneinsatz.

◀◀ Hauptverkaufsargumente ▶▶


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· Klasse B ist die Klassifizierung des Sensors gemäß den Standards der Internationalen Organisation für Normung (ISO). 


· Sensoren der Klasse B sind geeignet für allgemeine Sonnenstrahlungs­messungen, bieten aber eine geringere Präzision im Vergleich zu Sensoren der Klasse A.


· Sensoren der Klasse A werden typischerweise verwendet für hochgenaue Messungen auf Referenzniveau in Forschung und Kalibrierung, während Sensoren der Klasse B kostengünstiger sind und dennoch eine gute Genauigkeit für viele Anwendungen, einschließlich der Überwachung von Solarenergie, bieten.


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Warum Klasse B?  


· Kostengünstige Präzision: Bietet ausreichende Genauigkeit für unkritische Anwendungen und vermeidet die höheren Kosten der Klasse A.


· Echtzeitfähigkeit: Ermöglicht sofortige Entscheidungen in dynamischen Systemen wie Smart Grids oder automatisierten Gebäuden.


· Vielseitigkeit: Geeignet für verschiedene Sektoren, die zuverlässige Solardaten ohne ultrahohe Präzision benötigen, von der Landwirtschaft bis zur Stadtplanung.


Funktionsweise

  1. Thermopile-Sensorkern:

    • Wandelt absorbierte Sonnenenergie (W/m²) über eine schwarz beschichtete Thermosäule in ein Millivolt-Signal um und gewährleistet eine gleichmäßige spektrale Absorption.

    • Domgeschütztes Design minimiert den Kosinusfehler für eine genaue Messung der diffusen/direkten Strahlung.

  2. Intelligente Ausgabe & Kompensation:

    • Aktive Temperaturkompensation hält eine Stabilität von ±1 % über einen Bereich von -40 °C bis +80 °C aufrecht.

    • Konfigurierbare Ausgänge: 4-20mA, 0-5V oder RS485 (Modbus RTU) für nahtlose Integration mit SCADA/IoT-Gateways.


◀◀  Produktparameter  ▶▶


Dieser Sensor zeichnet sich in Szenarien aus, in denen zuverlässige Echtzeit-Solardaten die betriebliche Effizienz, Nachhaltigkeit und Forschungsgültigkeit verbessern, und das alles innerhalb eines moderaten Budgets.


Technische Spezifikationen für Pyranometer nach ISO/WMO

ParameterTBQ(L-B)TBQ(L-A)
LevelNationale Standardstufe 1Hohe Präzision / Gute Qualität
Reaktionszeit (95% Antwort)<10 s<5 s
Stabilität
(Jährliche Drift, %FS)
±2%±1,5%
Nichtlinearität±1 % (bei 100~1000 W/m²)±1,5 % (voller Messbereich)
±1% (bei 100~1000 W/m²)
Empfindlichkeitsbereich7–14 μV/(W/m²)7–14 μV/(W/m²)
Betriebstemperatur-40 bis 80 °C-40 bis 80 °C
Innenwiderstand<30 Ω<10 Ω
Messbereich0–2000 W/m²0–2000 W/m²
Spektralbereich280–3000 nm280–3000 nm
Horizontale KalibrierungInklusive Wasserwaage und verstellbaren FüßenInklusive Wasserwaage und verstellbaren Füßen
Gewicht (ohne Kabel)0,8 kg0,8 kg
Schutzart (IP)IP67IP67
KalibrierungszyklusAlle 2 JahreAlle 2 Jahre
Ausgangssignal
(Kein externer Transmitter)
0–20mV / RS485 / 4–20mA0–20mV / RS485 / 4–20mA

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