Czujnik pyranometru klasy A/B
Czujnik pyranometru klasy A/B
Czujnik pyranometru klasy A/B
Czujnik pyranometru klasy A/B
Czujnik pyranometru klasy A/B
Czujnik pyranometru klasy A/B
Czujnik pyranometru klasy A/B
Czujnik pyranometru klasy A/B
Czujnik pyranometru klasy A/B
Czujnik pyranometru klasy A/B
FOB
Wysyłka:
Ekspresowa dostawa
Szczegóły produktu
Najczęściej zadawane pytania
Najważniejsze szczegóły
Wysyłka:Ekspresowa dostawa
Wprowadzenie produktu
Nasze Piranometry klasy A/B zapewniają dokładność pomiaru promieniowania słonecznego klasy laboratoryjnej, zaprojektowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 9060:2018. Ten Klasa A czujnik (niepewność ≤2%) spełnia wymagania poziomu badawczego, podczas gdy Klasa B oferuje niezawodność przemysłową w konkurencyjnych cenach. Zaprojektowane jako wysokowydajna alternatywa dla pirranometrów OTT, łączą niski dryft termiczny, szerokopasmowa odpowiedź spektralna (280-3000nm), oraz wzmocniona konstrukcja do stałego montażu na zewnątrz.

◀◀  Kluczowe punkty sprzedaży  ▶▶


photobank



· Klasa B to klasyfikacja czujnika zgodnie ze standardami ustalonymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). 


· Czujniki klasy B są odpowiednie do ogólnych pomiarów promieniowania słonecznego, ale oferują niższą precyzję w porównaniu do czujników klasy A.


· Czujniki klasy A są zazwyczaj używane dla wysoce dokładnych pomiarów referencyjnych w badaniach i kalibracji, podczas gdy czujniki klasy B są bardziej opłacalne i nadal zapewniają dobrą dokładność dla wielu zastosowań, w tym monitorowania energii słonecznej.


辐射-1



Dlaczego klasa B?  


· Opłacalna precyzja: Oferuje wystarczającą dokładność dla zastosowań niekrytycznych, unikając wyższych kosztów klasy A.  


· Możliwość pracy w czasie rzeczywistym: Umożliwia natychmiastowe podejmowanie decyzji w dynamicznych systemach, takich jak inteligentne sieci energetyczne lub zautomatyzowane budynki.  


· Wszechstronność:  Nadaje się do różnych sektorów wymagających niezawodnych danych słonecznych bez ultra-wysokiej precyzji, od rolnictwa po planowanie urbanistyczne.


Jak to działa

  1. Rdzeń czujnika termopilowego:

    • Konwertuje zaabsorbowaną energię słoneczną (W/m²) na sygnał milliwoltowy za pomocą termopilowej powłoki w kolorze czarnym, zapewniając jednolitą absorpcję spektralną.

    • Konstrukcja z osłoną kopułkową minimalizuje błąd cosinusowy dla dokładnego pomiaru promieniowania rozproszonego/bezpośredniego.

  2. Inteligentne wyjście i kompensacja:

    • Aktywna kompensacja temperatury utrzymuje stabilność ±1% w zakresie od -40°C do +80°C.

    • Konfigurowalne wyjścia: 4-20mA, 0-5V lub RS485 (Modbus RTU) do bezproblemowej integracji z bramkami SCADA/IoT.


◀◀  Parametry produktu  ▶▶


Ten czujnik doskonale sprawdza się w scenariuszach, gdzie niezawodne dane słoneczne w czasie rzeczywistym zwiększają efektywność operacyjną, zrównoważony rozwój i wiarygodność badań, a wszystko to w ramach umiarkowanego budżetu.


Specyfikacje techniczne pirranometru ISO/WMO

ParametrTBQ(L-B)TBQ(L-A)
PoziomPoziom 1 normy krajowejWysoka precyzja / Dobra jakość
Czas reakcji (95% odpowiedzi)<10 s<5 s
Stabilność
(Roczna zmienność, %FS)
±2%±1.5%
Nieliniowość±1% (przy 100~1000 W/m²)±1,5% (pełna skala)
±1% (przy 100~1000 W/m²)
Zakres czułości7–14 μV/(W/m²)7–14 μV/(W/m²)
Temperatura pracy-40 do 80 °C-40 do 80 °C
Rezystancja wewnętrzna<30 Ω<10 Ω
Zakres pomiarowy0–2000 W/m²0–2000 W/m²
Zakres widmowy280–3000 nm280–3000 nm
Kalibracja poziomaZawiera poziomicę i regulowane nóżkiZawiera poziomicę i regulowane nóżki
Waga (bez kabla)0,8 kg0,8 kg
Poziom ochrony (IP)IP67IP67
Cykl kalibracjiCo 2 lataCo 2 lata
Sygnał wyjściowy
(Bez zewnętrznego nadajnika)
0–20mV / RS485 / 4–20mA0–20mV / RS485 / 4–20mA

Zostaw swoje informacje i
skontaktujemy się z Tobą.
Wechat
WhatsApp