XF-CT10 ท่อออปติคอลสำหรับไพร์เฮลิโอมิเตอร์ วัดรังสีแสงอาทิตย์โดยตรง

ท่อออปติคอล XF-CT10 pyrheliometer สำหรับการวัดรังสีแสงอาทิตย์โดยตรง ออกแบบมาเพื่อวัดรังสีที่ตั้งฉากกับพื้นผิวของดวงอาทิตย์และรังสีที่กระจายจากแถบแคบของท้องฟ้าที่ล้อมรอบดวงอาทิตย์ มีคุณสมบัติในการติดตามดวงอาทิตย์โดยอัตโนมัติและตรวจสอบระดับรังสีแสงอาทิตย์โดยตรง และใช้พลังงานจากแรงดันไฟฟ้า 12V DC ท่อออปติคอลนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การสังเกตการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา การประเมินทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ และการทดลองวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อมูลรังสีแสงอาทิตย์โดยตรงที่แม่นยำ.

  • ความไว: 5–15 μV/m²
  • เวลาตอบสนอง: <25 วินาที (99%)
  • ความต้านทานภายใน: ประมาณ 100 โอห์ม
  • ความแม่นยำในการติดตาม: น้อยกว่า ±1° ภายใน 24 ชั่วโมง
  • มุมมอง: 4°
  • ความเสถียรประจำปี: ±1% (การเปลี่ยนแปลงของความไวในหนึ่งปี)
  • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: ±45°C

บทนำ

ท่อออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์ XF-CT10 ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดรังสีโดยตรงและรังสีกระจายจากดวงอาทิตย์ และมีคุณสมบัติในการติดตามดวงอาทิตย์โดยอัตโนมัติ ภายในของท่อออปติคถูกออกแบบด้วยอุปสรรคทางแสงหลายชั้น, กระจกควอตซ์, และเทอร์โมไพล์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการสะท้อนและแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศในขณะที่ตรวจจับความเข้มของรังสีจากดวงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยำ เทอร์โมไพล์จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับความเข้มของรังสี กลไกการติดตามอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สเต็ปเปอร์ DC ความแม่นยำสูง ทำให้สามารถปรับมุมของดวงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยำเพื่อการวัดที่ต่อเนื่องในทุกสภาพอากาศ.

โครงสร้างท่อออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์

  • ตัวหลอดไฟ – รองรับและปกป้องเครื่องมือ รักษาสภาพแวดล้อมภายในให้แห้ง.
  • แผ่นกรองแสง (7 ชั้น) – ลดการสะท้อนและกระแสลมที่รบกวน กำหนดช่องวัดให้ชัดเจน.
  • ยางใน – ปิดผนึกอากาศระหว่างหน้าจอแสงกับท่อด้านนอก ลดการรบกวนของอุณหภูมิ.
  • แผ่นกระจกควอตซ์ (JGS3) - ส่งผ่านรังสีแสงอาทิตย์โดยตรงที่มีความยาวคลื่น 0.3–3 ไมโครเมตร.
  • ชุดประกอบเซ็นเซอร์เทอร์โมไพล์ – เทอร์โมไพล์แบบหลายขั้วต่อที่มีขดลวดพันเร็วและตอบสนองไว ด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะเคลือบด้วยสีดำเพื่อสร้างขั้วร้อน ทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างขั้วร้อนกับขั้วเย็นที่อยู่ด้านตรงข้าม ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งแปรผันตามความเข้มของรังสี.
  • ตลับสารดูดความชื้น – ป้องกันการควบแน่นของความชื้นภายในท่อออปติคอล.
  • ระบบติดตามอัตโนมัติ – ประกอบด้วยแผ่นฐาน, แท่นติดตั้งแบบอะซิมัท, มอเตอร์, สลิปริง, ชุดเกียร์หนอน, และตัวควบคุมมอเตอร์ มันขับเคลื่อนมอเตอร์สเต็ปเปอร์ DC ที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อปรับมุมความสูงของดวงอาทิตย์ ทำให้สามารถติดตามได้อย่างแม่นยำโดยอัตโนมัติ.
โครงสร้างท่อออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์

รายละเอียดแสดง

มุมมองที่ละเอียดจากมุมต่าง ๆ ช่วยให้คุณเข้าใจโครงสร้างและประสิทธิภาพของการวัดรังสีแสงอาทิตย์โดยตรงได้อย่างเต็มที่ ด้านล่างนี้คือภาพรวมโดยละเอียดของท่อออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์:

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

สถานที่ติดตั้งเครื่องวัดรังสีแบบอ่านค่าโดยตรงต้องมั่นใจได้ว่าจะไม่มีแสงแดดส่องโดยตรงโดยไม่มีสิ่งกีดขวางตลอดเวลาของปีและตลอดทั้งวัน (ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก) หากมีสิ่งกีดขวางในทิศทางของพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก มุมความสูงของสิ่งกีดขวางต้องไม่เกิน 5° นอกจากนี้ สถานที่ติดตั้งควรอยู่ห่างจากบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศรุนแรง เช่น ควันหรือหมอก ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยทั่วไปสามารถติดตั้งภายในพื้นที่สังเกตการณ์ร่วมกับเครื่องวัดรังสีอื่น ๆ ได้ หากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย อาจติดตั้งบนแท่นบนหลังคาอาคารแทน.

เครื่องมืออ่านค่าโดยตรงต้องติดตั้งบนขาตั้งเฉพาะ โดยพื้นผิวของขาตั้งต้องทำจากแผ่นเหล็กหรือคอนกรีต ขนาดฐานควรมีอย่างน้อย 300 × 400 มม. ขาตั้งต้องติดตั้งอย่างมั่นคงเพื่อให้เครื่องมืออยู่ในระดับเดียวกันแม้ในกรณีที่มีการกระแทกหรือสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง (เช่น ลมแรง).

ความแม่นยำในการติดตามของเครื่องมืออ่านค่าโดยตรงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความถูกต้องของการติดตั้ง ระหว่างการติดตั้ง ต้องปรับมุมละติจูดให้ถูกต้อง เครื่องมือต้องจัดแนวให้ตรงกับทิศเหนือ-ใต้ ระดับให้เรียบร้อย และสอบเทียบสำหรับการเบี่ยงเบนของดวงอาทิตย์และเวลา.

ข้อมูลจำเพาะ

พารามิเตอร์หลักครอบคลุมถึงความไว, เวลาตอบสนอง, ความต้านทานภายใน, ความแม่นยำในการติดตาม, มุมเปิด, ความเสถียรในระยะยาว, และเงื่อนไขการใช้งาน ด้านล่างนี้คือข้อมูลจำเพาะของท่อออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์:

พารามิเตอร์

ความไว 5–15 ไมโครโวลต์/ตารางเมตร
เวลาตอบสนอง <25 วินาที (99%)
ความต้านทานภายในประมาณ 100 โอห์ม
ความแม่นยำในการติดตามน้อยกว่า ±1° ภายใน 24 ชั่วโมง
มุมมอง4 องศา
ความมั่นคงประจำปี±1% (การเปลี่ยนแปลงของความไวในช่วงหนึ่งปี)
อุณหภูมิการทำงาน±45°C
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย12 โวลต์ DC
น้ำหนัก5 กิโลกรัม

มีท่อออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์

แอปพลิเคชัน เซ็นเซอร์ไพร์เฮลิโอมิเตอร์

ท่อออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์วัดรังสีแสงอาทิตย์โดยตรงได้อย่างแม่นยำ และถูกใช้อย่างแพร่หลายในด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การสังเกตการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา การประเมินทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการใช้งานเฉพาะของเซ็นเซอร์ไพร์เฮลิโอมิเตอร์:

ท่อออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์สำหรับโฟโตโวลเทอิก

ติดตามการแผ่รังสีแสงอาทิตย์โดยตรงอย่างแม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางโมดูลและการบำรุงรักษาการทำความสะอาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า.

การสังเกตการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา

ให้ข้อมูลรังสีที่มีความแม่นยำสูงเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์อากาศและการวิจัยด้านภูมิอากาศ.

ท่อออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์

การประเมินทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์

ช่วยเหลือสถาบันวิจัยและกิจการในการประเมินศักยภาพของทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ และให้คำแนะนำในการออกแบบโครงการพลังงานแสงอาทิตย์.

สนับสนุนการทดลองในด้านออปติกส์ พลังงาน และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยการจัดหาข้อมูลการวัดรังสีที่เสถียรและเชื่อถือได้.

ท่อออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์

ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ

ผสานการทำงานกับระบบตรวจสอบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานสำหรับระบบโฟโตโวลตาอิกและพลังงานแสงอาทิตย์.

ท่อออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์

ตรวจสอบผลกระทบของสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมต่อรังสีดวงอาทิตย์ สนับสนุนการวิจัยด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน.

ท่อออปติคอลสำหรับไพร์เฮลิโอมิเตอร์แบบสั่งทำ

เราให้บริการตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นสำหรับท่อออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการวัดรังสีดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในหลากหลายการใช้งานและสภาพแวดล้อม.

ตัวเลือกการปรับแต่ง

  • สัญญาณเอาต์พุต:
    รองรับประเภทผลลัพธ์หลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับระบบเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน.
  • แหล่งจ่ายไฟ:
    ตัวเลือกแรงดันไฟฟ้าที่ปรับแต่งได้สำหรับสภาพการติดตั้งและพลังงานที่หลากหลาย.
  • การออกแบบการติดตั้ง:
    โซลูชันการติดตั้งที่ยืดหยุ่นสำหรับการผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย.
  • ระบบการติดตาม:
    การกำหนดค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการติดตามแสงอาทิตย์.
  • การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม:
    ปรับปรุงการซีลและวัสดุสำหรับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรง.
  • การบูรณาการระบบ:
    เข้ากันได้กับการตรวจสอบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบอุตุนิยมวิทยา.
ท่อออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์

ท่อออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์ ผู้ผลิต และผู้จัดหา

Yantai Sensor เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อออปติคอลไพร์เฮลิโอมิเตอร์แบบมืออาชีพ โดยเชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชันความแม่นยำสูงสำหรับการวัดรังสีแสงอาทิตย์โดยตรงและการตรวจสอบการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งมอบข้อมูลที่แม่นยำและเสถียรสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การสังเกตการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา และการประเมินทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ โดยรับประกันประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่ท้าทาย.

ด้วยศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กรที่แข็งแกร่ง โรงงานผลิตที่ทันสมัย และห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ เซ็นเซอร์ไพร์เฮลิโอมิเตอร์แต่ละชิ้นจึงผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด รวมถึงการทดสอบด้านอุณหภูมิ ความชื้น และความเสถียรในระยะยาว เราได้รับการรับรองมาตรฐาน CE, ISO และ RoHS พร้อมให้บริการ OEM/ODM ที่ยืดหยุ่น ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเซ็นเซอร์ไพร์เฮลิโอมิเตอร์ที่มีความแม่นยำสูงและน่าเชื่อถือ ทีมงานเทคนิคมืออาชีพของเราพร้อมให้บริการที่ปรับแต่งตามความต้องการ โซลูชัน เพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการของคุณ—ติดต่อเราเพื่อรับการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม.

ใบรับรอง

เราได้รับการรับรองมาตรฐาน CNAS, ISO, CE และ RoHS และระบบตรวจสอบสภาพอากาศทั้งหมดของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เข้มงวด.

คำถามที่พบบ่อย

ท่อออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์คืออะไร?

ท่อออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์เป็นองค์ประกอบหลักของเซ็นเซอร์ไพร์เฮลิโอมิเตอร์ ออกแบบมาเพื่อวัดรังสีแสงอาทิตย์โดยตรงโดยการจำกัดมุมมองและจับภาพได้อย่างแม่นยำ รังสีปกติโดยตรง (DNI).

หลอดออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์ทำงานอย่างไร?

มันใช้โครงสร้างทางแสงที่มีมุมมองแคบและตัวตรวจจับเทอร์โมไพล์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสัญญาณไฟฟ้า ทำให้สามารถวัดการแผ่รังสีของแสงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยำภายใต้แสงแดดโดยตรง.

ความแตกต่างระหว่างไพร์เฮลิโอมิเตอร์กับไพร์ราโนมิเตอร์คืออะไร?

ไพร์เฮลิโอมิเตอร์วัดการแผ่รังสีโดยตรงตามแนวตั้งฉาก (DNI) ในขณะที่ไพแรนโนมิเตอร์วัดการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ทั้งหมด (ทั้งโดยตรงและกระจาย) ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในการตรวจสอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่แตกต่างกัน.

หลอดออปติคอลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์ใช้ทำอะไร?

มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สถานีอุตุนิยมวิทยา และโครงการประเมินทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ข้อมูลที่แม่นยำสำหรับการติดตามประสิทธิภาพและการวิเคราะห์พลังงาน.

ทำไมการวัดรังสีแสงอาทิตย์โดยตรงจึงมีความสำคัญต่อระบบ PV?

ข้อมูล DNI ที่แม่นยำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโฟโตโวลตาอิก ปรับปรุงการวิเคราะห์ผลผลิตพลังงาน และสนับสนุนกลยุทธ์การติดตามและการทำความสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ.

วิธีเลือกท่อออปติคัลของไพร์เฮลิโอมิเตอร์ที่เหมาะสม?

พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความแม่นยำในการวัด ความเข้ากันได้กับการติดตาม ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม และความน่าเชื่อถือของผู้จัดจำหน่าย เมื่อเลือกเซ็นเซอร์ไพร์เฮลิโอมิเตอร์สำหรับ การตรวจสอบพลังงานแสงอาทิตย์.

บทความที่เกี่ยวข้อง