Tube optique du pyrhéliomètre XF-CT10 pour la mesure du rayonnement solaire direct

Le tube optique du pyrhéliomètre XF-CT10, destiné à la mesure du rayonnement solaire direct, est conçu pour mesurer le rayonnement perpendiculaire à la surface solaire ainsi que le rayonnement diffusé provenant d'une bande étroite du ciel entourant le soleil. Il est doté d'un système de suivi automatique du soleil, surveille les niveaux de rayonnement solaire direct et est alimenté par une tension de 12 V CC. Ce tube optique est largement utilisé dans les centrales photovoltaïques, les observations météorologiques, les évaluations des ressources solaires et les expériences de recherche scientifique afin d'obtenir des données précises sur le rayonnement solaire direct.

  • Sensibilité : 5 à 15 μV/m²
  • Temps de réponse : < 25 s (99%)
  • Résistance interne : environ 100 Ω
  • Précision de suivi : inférieure à ±1° sur 24 heures
  • Champ de vision : 4°
  • Stabilité annuelle : ±1% (variation de la sensibilité sur une année)
  • Plage de températures de fonctionnement : ±45 °C

Introduction

Le tube optique du pyrhéliomètre XF-CT10 est conçu pour mesurer le rayonnement direct et diffus du soleil, et dispose d'une fonction de suivi automatique du soleil. L'intérieur du tube optique est doté de multiples barrières optiques, de verre de quartz et d'une thermopile, qui minimisent les effets de la réflexion et des turbulences atmosphériques tout en détectant avec précision l'intensité du rayonnement solaire. La thermopile convertit l'énergie lumineuse en un signal électrique proportionnel à l'intensité du rayonnement. Le mécanisme de suivi automatique est entraîné par un moteur pas à pas à courant continu de haute précision, permettant un réglage précis de l'angle solaire pour une mesure continue, par tous les temps.

Structure du tube optique du pyrhéliomètre

  • Corps du tube lumineux – Soutient et protège l'instrument, tout en garantissant un environnement interne sec.
  • Écran léger (7 couches) – Réduit les reflets et les turbulences de l'air, ce qui permet de définir l'ouverture de mesure.
  • Chambre à air – Il isole l'air entre l'écran lumineux et le tube extérieur, ce qui réduit au minimum les interférences thermiques.
  • Plaque en verre de quartz (JGS3) – Laisse passer le rayonnement solaire direct dont les longueurs d'onde sont comprises entre 0,3 et 3 μm.
  • Ensemble de capteur à thermopile – Une thermopile à jonctions multiples, à enroulement filaire et à réponse rapide. La face exposée au soleil est recouverte de peinture noire afin de former une jonction chaude, ce qui crée une différence de température avec la jonction froide située du côté opposé. Cela génère une tension thermoélectrique qui convertit l'énergie solaire en un signal électrique proportionnel à l'intensité du rayonnement.
  • Cartouche déshydratante – Empêche la formation de condensation à l'intérieur du tube optique.
  • Système de suivi automatique – Comprend une plaque de base, une monture azimutale, un moteur, une bague collectrice, un réducteur à vis sans fin et un variateur de vitesse. Le système actionne un moteur pas à pas à courant continu piloté par microcontrôleur afin de régler l'angle d'élévation du soleil, ce qui permet un suivi automatique précis.
Structure du tube optique du pyrhéliomètre

Détails Afficher

Des vues détaillées sous différents angles vous aident à bien comprendre la structure et le fonctionnement du système de mesure du rayonnement solaire direct. Vous trouverez ci-dessous une présentation détaillée du tube optique du pyrhéliomètre :

Installation et entretien

Le site d'installation du radiomètre à lecture directe doit garantir que la lumière directe du soleil ne soit jamais obstruée, à tout moment de l'année et tout au long de la journée (du lever au coucher du soleil). S'il existe des obstacles dans la direction du lever ou du coucher du soleil, leur angle d'élévation ne doit pas dépasser 5°. De plus, le site doit être situé aussi loin que possible des zones présentant une forte pollution atmosphérique, telle que la fumée ou le brouillard. En règle générale, il peut être installé au sein d’un champ d’observation aux côtés d’autres radiomètres. Si les conditions ne le permettent pas, il peut également être installé sur une plate-forme de toit.

L'instrument à lecture directe doit être monté sur un socle dédié, dont la surface est en tôle d'acier ou en béton. Les dimensions de la base doivent être d'au moins 300 × 400 mm. Le socle doit être solidement fixé afin que l'instrument reste à niveau même en cas de chocs ou de vibrations violents (tels que des vents forts).

La précision de suivi de l'instrument à lecture directe dépend étroitement de la justesse de son installation. Lors de l'installation, il faut régler l'angle de latitude, aligner l'instrument selon l'axe nord-sud, le mettre à niveau et l'étalonner en fonction de la déclinaison solaire et de l'heure.

Spécifications

Les principaux paramètres concernent la sensibilité, le temps de réponse, la résistance interne, la précision de suivi, l'angle d'ouverture, la stabilité à long terme et les conditions de fonctionnement. Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques techniques du tube optique du pyrhéliomètre :

Paramètres

Sensibilité 5 à 15 μV/m²
Temps de réponse <25 s (99%)
Résistance interneEnviron 100 Ω
Précision du suiviMoins de ±1° sur 24 heures
Champ de vision
Stabilité annuelle±1% (variation de la sensibilité sur un an)
Température de fonctionnement±45 °C
Tension d'alimentation12 V CC
Poids5 kg

Caractéristiques du tube optique du pyrhéliomètre

Applications du capteur pyrhéliométrique

Le tube optique du pyrhéliomètre mesure avec précision le rayonnement solaire direct. Largement utilisé dans la production d'énergie photovoltaïque, les observations météorologiques, l'évaluation des ressources solaires et la recherche scientifique, il fournit des données fiables pour une gestion efficace de l'énergie et la surveillance de l'environnement. Voici quelques applications spécifiques du capteur pyrhéliométrique :

tube optique de pyrhéliomètre pour le photovoltaïque

Surveiller avec précision le rayonnement solaire direct afin d'optimiser la disposition des modules et leur entretien (nettoyage), et ainsi améliorer le rendement de production d'électricité.

Observations météorologiques

Fournir des données sur le rayonnement de haute précision afin de contribuer aux prévisions météorologiques et à la recherche climatique.

tube optique de pyrhéliomètre pour l'énergie solaire

Évaluation des ressources solaires

Aider les instituts de recherche et les entreprises à évaluer le potentiel des ressources solaires et les accompagner dans la conception de projets photovoltaïques.

Soutenir les expériences menées dans les domaines de l'optique, de l'énergie et des sciences de l'environnement en fournissant des données de mesure du rayonnement stables et fiables.

tube optique de pyrhéliomètre

Systèmes intelligents de gestion de l'énergie

S'intègre aux systèmes de surveillance intelligents afin d'optimiser la gestion de l'efficacité énergétique des installations photovoltaïques et solaires.

tube optique de pyrhéliomètre

Il surveille l'impact des conditions atmosphériques et environnementales sur le rayonnement solaire, contribuant ainsi à la recherche en matière de protection de l'environnement et de développement durable.

tube optique de pyrhéliomètre sur mesure

Nous proposons des options de personnalisation flexibles pour le tube optique du pyrhéliomètre afin de répondre aux différentes exigences en matière de mesure du rayonnement solaire, garantissant ainsi des performances optimales dans diverses applications et environnements.

Options de personnalisation

  • Sortie du signal:
    Prise en charge de plusieurs types de sortie pour s'adapter à différents systèmes d'acquisition de données.
  • Alimentation électrique:
    Options de tension personnalisables pour s'adapter à diverses conditions d'installation et d'alimentation.
  • Conception du montage:
    Solutions de montage flexibles permettant une intégration aisée dans différentes plateformes.
  • Système de suivi:
    Configurations optionnelles permettant d'améliorer la précision du suivi solaire.
  • Protection de l'environnement:
    Joints et matériaux améliorés, adaptés aux environnements extérieurs difficiles.
  • Intégration des systèmes:
    Compatible avec les systèmes de surveillance photovoltaïque et les systèmes météorologiques.
Tube optique pour pyrhéliomètre

Tube optique pour pyrhéliomètre Fabricant et fournisseur

Yantai Sensor est un fabricant et fournisseur spécialisé dans les tubes optiques pour pyrhéliomètres, proposant des solutions de haute précision pour la mesure du rayonnement solaire direct et la surveillance de l'irradiance solaire. Nos produits sont conçus pour fournir des données précises et stables destinées aux centrales photovoltaïques, à l'observation météorologique et à l'évaluation des ressources en énergie solaire, garantissant ainsi des performances fiables dans des environnements extérieurs exigeants.

Grâce à de solides capacités internes de R&D, à des installations de fabrication de pointe et à des laboratoires dédiés aux essais environnementaux, chaque capteur pyrhéliométrique est soumis à un contrôle qualité rigoureux, comprenant notamment des tests de température, d’humidité et de stabilité à long terme. Titulaires des certifications CE, ISO et RoHS, nous proposons des services OEM/ODM flexibles en tant que fournisseur de confiance de capteurs pyrhéliométriques de haute précision. Notre équipe technique professionnelle offre des solutions sur mesure solutions pour répondre aux besoins de votre projet — contactez-nous pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure.

Certificats

Nous avons obtenu les certifications CNAS, ISO, CE et RoHS, et tous les systèmes de surveillance météorologique répondent à des normes internationales rigoureuses.

FAQ

Qu'est-ce qu'un tube optique de pyrhéliomètre ?

Le tube optique d'un pyrhéliomètre est le composant central d'un capteur pyrhéliométrique ; il est conçu pour mesurer le rayonnement solaire direct en limitant le champ de vision et en captant avec précision irradiance normale directe (DNI).

Comment fonctionne le tube optique d'un pyrhéliomètre ?

Il utilise une structure optique à champ de vision étroit et un détecteur à thermopile pour convertir l'énergie solaire en un signal électrique, ce qui permet de mesurer avec précision l'irradiance solaire en plein soleil.

Quelle est la différence entre un pyrhéliomètre et un pyranomètre ?

Un pyrhéliomètre mesure le rayonnement solaire direct normal (DNI), tandis qu'un pyranomètre mesure le rayonnement solaire global (direct et diffus), ce qui les rend adaptés à différentes applications de surveillance solaire.

À quoi sert le tube optique d'un pyrhéliomètre ?

Il est largement utilisé dans les centrales solaires, les stations météorologiques et les projets d'évaluation du potentiel solaire afin de fournir des données précises pour le suivi des performances et l'analyse énergétique.

Pourquoi la mesure du rayonnement solaire direct est-elle importante pour les installations photovoltaïques ?

Des données précises sur le DNI permettent d'optimiser les performances des installations photovoltaïques, d'améliorer l'analyse du rendement énergétique et de mettre en place des stratégies efficaces de suivi solaire et de nettoyage.

Comment choisir le tube optique adapté à son pyrhéliomètre ?

Lors du choix d'un capteur pyrhéliométrique pour [...], tenez compte de facteurs tels que la précision des mesures, la compatibilité avec les systèmes de suivi, la résistance aux conditions environnementales et la fiabilité du fournisseur. surveillance des installations solaires.