XF-CT10 Tubo ótico de pirelliómetro para medição da radiação solar direta

O tubo ótico do pirheliómetro XF-CT10, destinado à medição da radiação solar direta, foi concebido para medir a radiação perpendicular à superfície solar e a radiação difusa proveniente de uma faixa estreita do céu em torno do Sol. Possui um sistema automático de seguimento solar e monitoriza os níveis de radiação solar direta, sendo alimentado por uma tensão de 12 V CC. Este tubo ótico é amplamente utilizado em centrais fotovoltaicas, observações meteorológicas, avaliações de recursos solares e experiências de investigação científica para obter dados precisos sobre a radiação solar direta.

  • Sensibilidade: 5–15 μV/m²
  • Tempo de resposta: <25 s (99%)
  • Resistência interna: aprox. 100 Ω
  • Precisão de localização: inferior a ±1° ao longo de 24 horas
  • Campo de visão: 4°
  • Estabilidade anual: ±1% (variação da sensibilidade ao longo de um ano)
  • Intervalo de temperatura de funcionamento: ±45 °C

Introdução

O tubo ótico do pirheliómetro XF-CT10 foi concebido para medir a radiação direta e a radiação difusa do sol e possui a capacidade de acompanhamento automático do sol. O interior do tubo ótico foi concebido com múltiplas barreiras óticas, vidro de quartzo e uma termopilha, que minimizam os efeitos da reflexão e da turbulência atmosférica, ao mesmo tempo que detetam com precisão a intensidade da radiação solar. A termopilha converte a energia luminosa num sinal elétrico proporcional à intensidade da radiação. O mecanismo de seguimento automático é acionado por um motor de passo de corrente contínua de alta precisão, permitindo um ajuste preciso do ângulo solar para uma medição contínua, independentemente das condições meteorológicas.

Estrutura do tubo ótico do pirheliómetro

  • Corpo do tubo de luz – Apoia e protege o instrumento, mantendo o interior seco.
  • Ecrã leve (7 camadas) – Reduz os reflexos e a turbulência do ar, definindo a abertura de medição.
  • Câmara de ar – Isola o ar entre o ecrã luminoso e o tubo exterior, minimizando a interferência térmica.
  • Placa de vidro de quartzo (JGS3) – Deixa passar a radiação solar direta com comprimentos de onda entre 0,3 e 3 μm.
  • Conjunto do sensor termopila – Uma termopilha de resposta rápida, com enrolamento de fio e múltiplas junções. O lado voltado para o sol é revestido com tinta preta para formar uma junção quente, criando uma diferença de temperatura em relação à junção fria no lado oposto. Isto gera uma tensão termoelétrica que converte a energia solar num sinal elétrico, o qual é proporcional à intensidade da radiação.
  • Cartucho dessecante – Impede a condensação de humidade no interior do tubo ótico.
  • Sistema de localização automática – Inclui uma placa de base, uma montagem azimutal, um motor, um anel coletor, uma caixa de engrenagens sem-fim e um controlador de motor. Aciona um motor de passo de corrente contínua controlado por microcontrolador para ajustar o ângulo de elevação do sol, permitindo um seguimento automático preciso.
Estrutura do tubo ótico do pirheliómetro

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As imagens detalhadas, tiradas de diferentes ângulos, ajudam-no a compreender plenamente a estrutura e o funcionamento da medição da radiação solar direta. Segue-se uma visão geral detalhada do tubo ótico do pirheliómetro:

Instalação e Manutenção

O local de instalação do radiómetro de leitura direta deve garantir que a luz solar direta incida sem obstruções em todas as épocas do ano e ao longo de todo o dia (do nascer ao pôr do sol). Se existirem obstáculos na direção do nascer ou do pôr do sol, o seu ângulo de elevação não deve exceder 5°. Além disso, o local deve situar-se o mais longe possível de zonas com poluição atmosférica grave, como fumo ou nevoeiro. Normalmente, pode ser instalado num campo de observação, juntamente com outros radiómetros. Se as condições não o permitirem, também pode ser instalado numa plataforma no telhado.

O instrumento de leitura direta deve ser montado num suporte específico, cuja superfície seja de chapa de aço ou betão. As dimensões da base devem ser, no mínimo, de 300 × 400 mm. O suporte deve ser instalado de forma segura, de modo a que o instrumento se mantenha nivelado mesmo sob impactos ou vibrações intensas (tais como ventos fortes).

A precisão de rastreio do instrumento de leitura direta está intimamente relacionada com a correção da sua instalação. Durante a instalação, é necessário ajustar o ângulo de latitude, alinhar o instrumento com a direção norte-sul, nivelá-lo e calibrá-lo em função da declinação solar e da hora.

Especificações

Os principais parâmetros incluem a sensibilidade, o tempo de resposta, a resistência interna, a precisão de rastreio, o ângulo de abertura, a estabilidade a longo prazo e as condições de funcionamento. Seguem-se as especificações do tubo ótico do pirheliómetro:

Parâmetros

Sensibilidade 5–15 μV/m²
Tempo de resposta <25 s (99%)
Resistência internaAprox. 100 Ω
Precisão do rastreioMenos de ±1° ao longo de 24 horas
Campo de visão4.º
Estabilidade anual±1% (variação da sensibilidade ao longo de um ano)
Temperatura de funcionamento±45 °C
Tensão de alimentação12 V CC
Peso5 kg

Inclui o tubo ótico do pirheliómetro

Aplicações do sensor do pirheliómetro

O tubo ótico do pirheliómetro mede com precisão a radiação solar direta e é amplamente utilizado na produção de energia fotovoltaica, em observações meteorológicas, em avaliações de recursos solares e na investigação científica, fornecendo dados fiáveis para uma gestão eficiente da energia e para a monitorização ambiental. Seguem-se algumas aplicações específicas do sensor do pirheliómetro:

tubo ótico de pirheliómetro para energia fotovoltaica

Monitorizar com precisão a radiação solar direta para otimizar a disposição dos módulos e a manutenção de limpeza, melhorando assim a eficiência da produção de energia.

Observações meteorológicas

Fornecer dados de radiação de alta precisão para apoiar a previsão meteorológica e a investigação climática.

tubo ótico de pirheliómetro para energia solar

Avaliação dos recursos solares

Apoiar instituições de investigação e empresas na avaliação do potencial dos recursos solares e orientar a conceção de projetos fotovoltaicos.

Apoiar experiências nas áreas da ótica, da energia e das ciências ambientais, fornecendo dados de medição de radiação estáveis e fiáveis.

tubo ótico do pirheliómetro

Sistemas inteligentes de gestão de energia

Integra-se com sistemas de monitorização inteligentes para otimizar a gestão da eficiência energética em aplicações fotovoltaicas e solares.

tubo ótico do pirheliómetro

Monitoriza o impacto das condições atmosféricas e ambientais na radiação solar, contribuindo para a investigação em matéria de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável.

tubo ótico personalizado para pirheliómetro

Oferecemos opções flexíveis de personalização do tubo ótico do pirheliómetro para satisfazer diferentes requisitos de medição da radiação solar, garantindo um desempenho ideal em diversas aplicações e ambientes.

Opções de personalização

  • Saída de sinal:
    Suporte a vários tipos de saída, para se adaptar a diferentes sistemas de aquisição de dados.
  • Fonte de alimentação:
    Opções de tensão personalizáveis para diversas condições de instalação e alimentação.
  • Concepção da montagem:
    Soluções de montagem flexíveis para uma fácil integração em diferentes plataformas.
  • Sistema de localização:
    Configurações opcionais para uma maior precisão no seguimento solar.
  • Proteção do ambiente:
    Vedação e materiais melhorados para ambientes exteriores adversos.
  • Integração de sistemas:
    Compatível com sistemas de monitorização fotovoltaica e meteorológicos.
Tubo ótico para pireliómetro

Tubo ótico para pireliómetro Fabricante e Fornecedor

A Yantai Sensor é um fabricante e fornecedor profissional de tubos óticos para pirheliómetros, especializado em soluções de alta precisão para a medição da radiação solar direta e a monitorização da irradiância solar. Os nossos produtos são concebidos para fornecer dados precisos e estáveis para centrais fotovoltaicas, observação meteorológica e avaliação de recursos de energia solar, garantindo um desempenho fiável em ambientes exteriores exigentes.

Com fortes capacidades internas de I&D, instalações de fabrico avançadas e laboratórios dedicados a ensaios ambientais, cada sensor pirheliómetro é submetido a um rigoroso controlo de qualidade, incluindo ensaios de temperatura, humidade e estabilidade a longo prazo. Possuímos certificações CE, ISO e RoHS e oferecemos serviços flexíveis de OEM/ODM enquanto fornecedor de confiança de sensores pirheliómetros de alta precisão. A nossa equipa técnica profissional fornece soluções personalizadas soluções para dar resposta às necessidades do seu projeto — contacte-nos para obter apoio personalizado.

Certificados

Temos as certificações CNAS, ISO, CE e RoHS, e todos os sistemas de monitorização meteorológica cumprem rigorosas normas internacionais.

FAQs

O que é um tubo ótico de pirheliómetro?

O tubo ótico de um pirheliómetro é o componente principal do sensor de um pirheliómetro, concebido para medir a radiação solar direta, limitando o campo de visão e captando com precisão irradiação normal direta (DNI).

Como funciona o tubo ótico de um pirheliómetro?

Utiliza uma estrutura ótica de campo de visão estreito e um detetor de termopilha para converter a energia solar num sinal elétrico, permitindo uma medição precisa da irradiância solar sob luz solar direta.

Qual é a diferença entre um pirheliómetro e um piranómetro?

Um pirheliómetro mede a irradiação normal direta (DNI), enquanto um piranómetro mede a radiação solar global (tanto direta como difusa), o que os torna adequados para diferentes aplicações de monitorização solar.

Para que serve o tubo ótico de um pirheliómetro?

É amplamente utilizado em centrais solares, estações meteorológicas e projetos de avaliação de recursos solares, para fornecer dados precisos para a monitorização do desempenho e a análise energética.

Por que razão é importante a medição da radiação solar direta nos sistemas fotovoltaicos?

Dados precisos sobre a radiação solar direta (DNI) ajudam a otimizar o desempenho dos sistemas fotovoltaicos, a melhorar a análise do rendimento energético e a apoiar estratégias eficientes de orientação e limpeza dos painéis solares.

Como escolher o tubo ótico adequado para um pirheliómetro?

Ao selecionar um sensor pirheliométrico para, deve ter em conta fatores como a precisão da medição, a compatibilidade de monitorização, a resistência ambiental e a fiabilidade do fornecedor monitorização solar.