เซ็นเซอร์รังสีรวมจากดวงอาทิตย์ TBQ-2C

เซ็นเซอร์รังสีรวมจากดวงอาทิตย์ TBQ-2C เป็นเครื่องวัดรังสีประเภทเรดิโอมิเตอร์ Class 1 แบบบูรณาการ ออกแบบมาเพื่อวัดรังสีรวมจากดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่น 0.3–3.2 ไมโครเมตร โดยใช้เทอร์โมไพล์แบบพันลวดที่ตอบสนองรวดเร็วเป็นองค์ประกอบหลักในการตรวจวัด และพื้นผิวตรวจวัดเคลือบด้วยสีดำด้าน 3M การกำหนดค่านี้แปลงศักย์ไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกที่เกิดจากรังสีดวงอาทิตย์เป็นสัญญาณไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ โครงสร้างโดมกระจกควอตซ์สองชั้นช่วยระงับการรบกวนจากการพาความร้อนของอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบโดมชั้นในและชั้นนอกช่วยลดผลกระทบจากการแผ่รังสีตัวเอง ทำให้มั่นใจได้ถึงการวัดรังสีที่เสถียรและมีความแม่นยำสูง รังสีดวงอาทิตย์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบอุตุนิยมวิทยา การสังเกตสิ่งแวดล้อม และการประเมินพลังงานแสงอาทิตย์.

พารามิเตอร์

ข้อกำหนด

ความไว

7-14mv/kw*-2

เวลาตอบสนอง

<35 วินาที (การตอบสนอง 99%)

ความมั่นคงประจำปี

≤+2%

การตอบสนองโคไซน์

≤+7% (มุมสูงของดวงอาทิตย์ 10°)

ตำแหน่ง

≤+5%(มุมสูงของดวงอาทิตย์ 10°)

บทนำ

เซ็นเซอร์วัดรังสีรวม TBQ-2C ถูกใช้งานเป็นหลักในฐานะเครื่องมือระดับ Class 1 สำหรับการวัดรังสีดวงอาทิตย์รวมในช่วงความยาวคลื่น 0.3–3.2 ไมโครเมตร ไพแรโนมิเตอร์นี้ประกอบด้วยฝาครอบแก้วควอตซ์สองชั้น องค์ประกอบตรวจจับ กันแดด และห้องดูดความชื้นภายในตัวเรือน ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายส่วนประกอบโครงสร้างหลัก เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างภายในและคุณสมบัติประสิทธิภาพพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อมพลังงานแสงอาทิตย์ โปรดคลิกที่บทความด้านล่าง:ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อม PV: ส่วนประกอบ ฟังก์ชัน และ ROI อธิบาย

โครงสร้างของเซ็นเซอร์รังสีดวงอาทิตย์แบบไพแรนอมิเตอร์

  • กระจกควอตซ์สองชั้น: ฝาครอบด้านนอกช่วยลดความผันผวนของอุณหภูมิที่เกิดจากการพาความร้อนของอากาศ ในขณะที่ฝาครอบด้านในจะป้องกันรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกมาจากฝาครอบด้านนอกเอง.
  • องค์ประกอบตรวจจับ: ใช้เทอร์โมไพล์แบบขดลวดเคลือบด้วยไฟฟ้า ตอบสนองอย่างรวดเร็ว พื้นผิวตรวจจับเคลือบด้วยสีดำด้าน 3M เมื่อสัมผัสกับแสงแดด อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น สร้างความต่างศักย์ไฟฟ้าความร้อนกับจุดเชื่อมต่อเย็นที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ความต่างศักย์ไฟฟ้านี้แปรผันตรงกับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์.
  • โล่ป้องกันแสง ใช้สำหรับการสอบเทียบเป็นระยะและการทดสอบจุดศูนย์ โดยจะปิดกั้นรังสีที่เข้ามาเพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำของการวัด.
  • สารดูดความชื้นในตัวเรือน: รักษาสภาพแวดล้อมภายในให้แห้ง ป้องกันการเกิดฝ้าบนพื้นผิวด้านในของกระจก และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านแสงในระยะยาว.
เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ ไพรโรโนมิเตอร์ (13)

รายละเอียดแสดง

ด้านล่างนี้คือรายละเอียดสเปกสินค้าของเครื่องวัดรังสีแสงอาทิตย์รวม TBQ-2C ผ่านการซูมดูโครงสร้างหลายมุมและกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด คุณจะสามารถเข้าใจส่วนประกอบหลักและคุณภาพการผลิตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น.

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน การเลือกแบบจำลอง หรือพารามิเตอร์ทางเทคนิค โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีมมืออาชีพของเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา.

หลักการทำงานของเซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์

The weather station solar radiation sensor measures solar radiation intensity by absorbing sunlight and converting it into heat. An internal thermocouple then transforms the resulting temperature difference into an electrical signal. A double-layer quartz glass cover minimizes environmental interference, ensuring stable and reliable measurements. The following provides a concise overview of its operating principle to help you better understand the sensor’s functionality.If you’d like to learn more about “Pyranometer vs. Solar Radiation Sensor: What’s the Difference?”, กรุณาคลิกที่บทความ.

  • การดูดซับแสงอาทิตย์: การเคลือบสีดำบนผิวหน้าของเซ็นเซอร์ดูดซับแสงอาทิตย์อย่างรวดเร็ว แปลงพลังงานแสงเป็นความร้อน.
  • การสร้างอุณหภูมิที่แตกต่างกัน: พื้นผิวที่ตรวจจับจะร้อนขึ้นในขณะที่ด้านตรงข้ามยังคงเย็นกว่า ทำให้เกิดการไล่ระดับอุณหภูมิระหว่างทั้งสองด้าน.
  • การสร้างสัญญาณไฟฟ้า: เทอร์โมไพล์ภายในสร้างแรงดันไฟฟ้าอ่อนเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ โดยขนาดของแรงดันไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับความเข้มของแสงอาทิตย์.
  • ฝาครอบกระจกช่วยปกป้องการวัด: กระจกควอตซ์สองชั้นช่วยลดผลกระทบจากการพาความร้อนของอากาศและการแผ่รังสีอินฟราเรดของตัวมันเอง ทำให้การวัดมีความเสถียรและแม่นยำยิ่งขึ้น.
  • การแสดงค่าการแผ่รังสี: ระบบคำนวณความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ทั้งหมดตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า และในที่สุดก็ให้ข้อมูลที่เสถียรและเชื่อถือได้.

ข้อมูลจำเพาะ

The TBQ-2C Total Radiometer features multiple key performance indicators, including sensitivity, response time, annual stability, cosine response, azimuth error, and temperature coefficient. These parameters collectively determine the sensor’s measurement accuracy and long-term reliability. Below are the complete technical specifications to help you better understand the product’s performance and select the appropriate application solution.If you’d like to learn more about the best solar radiation sensors for PV monitoring systems, คลิกที่บทความ.

 พารามิเตอร์

ซีรีส์เอชซีดี
คุณสมบัติความไวสูง
ประเภทการติดตั้งมัลติฟังก์ชัน
คำอธิบายการติดตั้งหน้าแปลน
หมายเลขรุ่นTBQ-2C
ประเภทสถานีตรวจอากาศ
ชื่อแบรนด์ซินเฟิง
การใช้งานพีอาร์
ผลลัพธ์อาร์เอส485
คำอธิบายเซ็นเซอร์รังสีดวงอาทิตย์แบบไพราโนมิเตอร์รวม
คำอธิบายเซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์
ผลลัพธ์200mv ของเอาต์พุตต้นฉบับ
ความไว7-14mv/kw*-2
เวลาตอบสนอง<35 วินาที (การตอบสนอง 99%)
ความมั่นคงประจำปี≤±2%
การตอบสนองโคไซน์≤±7% (มุมสูงของดวงอาทิตย์ 10°)
ตำแหน่ง≤±5% (มุมสูงของดวงอาทิตย์ 10°)
ไม่เป็นเชิงเส้น≤±2%
ช่วงสเปกตรัม0.3-3.2ไมโครเมตร
สัมประสิทธิ์อุณหภูมิ≤±2%(-10–40℃)

คุณสมบัติของเซ็นเซอร์รังสีสุริยะรวม

การประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ทั้งหมด

เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ XF-CQ10 ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายสาขา เช่น การขนส่ง, ภูมิอากาศวิทยา, และการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล.

เซ็นเซอร์รังสีดวงอาทิตย์ พีรานอมิเตอร์

การสังเกตการณ์อุตุนิยมวิทยา

ใช้ในสถานีอุตุนิยมวิทยาและสถานีตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ ให้ข้อมูลหลักสำหรับการพยากรณ์อากาศและการประเมินสิ่งแวดล้อม.

การตรวจสอบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียน

ประเมินศักยภาพของทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพของระบบ PV และสถานะการดำเนินงาน.

เซ็นเซอร์รังสีดวงอาทิตย์ พีรานอมิเตอร์

การวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโครงการวิจัยด้านบรรยากาศ นิเวศวิทยา และการเกษตร โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงของรังสีดวงอาทิตย์.

เซ็นเซอร์รังสีดวงอาทิตย์ พีรานอมิเตอร์

สถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง

วิเคราะห์ความเข้มของรังสีแสงอาทิตย์เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการออกแบบที่ประหยัดพลังงานและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการให้แสงสว่าง.

เซ็นเซอร์รังสีดวงอาทิตย์ พีรานอมิเตอร์

การเกษตรและการตรวจสอบเรือนกระจก

ดูแลสภาพแสงของพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการเพาะปลูกและการคาดการณ์ผลผลิต.

เซ็นเซอร์รังสีดวงอาทิตย์ พีรานอมิเตอร์

การศึกษาและการสอนเชิงทดลอง

สนับสนุนการทดลองเกี่ยวกับรังสีแสงอาทิตย์และการสอนสาธิตในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย.

กรณี

ด้านล่างนี้คือภาพถ่ายการใช้งานจริงของเซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์แบบไพราโนมิเตอร์รวมรุ่น TBQ-2C ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการสังเกตการณ์อุตุนิยมวิทยา การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และโรงเรือนเพาะปลูกทางการเกษตร ตัวอย่างเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน หากต้องการเลือกโครงการหรือขอคำปรึกษาทางเทคนิค กรุณาติดต่อทีมงานของเราเพื่อรับความช่วยเหลือ.

เซ็นเซอร์รังสีรวมแสงอาทิตย์แบบกำหนดเอง

เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำรองรับตัวเลือกการปรับแต่งหลายแบบ ช่วยให้สามารถปรับแต่งการตั้งค่าพารามิเตอร์ อินเทอร์เฟซการส่งออก หรือวิธีการติดตั้งให้เหมาะสมกับสถานการณ์การใช้งานและข้อกำหนดทางเทคนิคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการวิจัย ระบบโฟโตโวลตาอิก สถานีตรวจอากาศ หรือการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ทีมงานมืออาชีพของเราให้บริการปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจในการผสานรวมระบบเซ็นเซอร์ได้อย่างราบรื่น ติดต่อเราเพื่อรับโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ.

  1. ช่วงการวัดที่ปรับแต่งได้: ปรับช่วงการตอบสนองทางสเปกตรัมหรือขีดจำกัดการวัดรังสีรวมสูงสุดได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการเฉพาะของการใช้งาน รองรับสถานการณ์ตั้งแต่การตรวจสอบพื้นฐานไปจนถึงการสังเกตการณ์รังสีความเข้มสูง.
  2. อินเทอร์เฟซการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ รองรับรูปแบบการส่งออกข้อมูลหลายรูปแบบ รวมถึง 4–20 mA, แรงดันไฟฟ้า, พัลส์กระแส, หรือสัญญาณดิจิตอล ทำให้สามารถผสานการทำงานกับระบบตรวจสอบและอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น.
  3. การปรับเวลาการตอบสนอง: เลือกเวอร์ชันมาตรฐานหรือเวอร์ชันตอบสนองอย่างรวดเร็วตามความต้องการในการตรวจสอบจริง โดยคำนึงถึงการวิเคราะห์ทางสถิติที่มีความแม่นยำสูงกับการจับการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกในเวลาจริง.
  4. การปรับแต่งวิธีการติดตั้ง: ตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลาย—ติดตั้งบนเสา, ติดตั้งบนขาตั้ง, ติดตั้งบนฐาน, หรือโครงสร้างฝังตัว—สามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายในภาคสนามเพื่อการติดตั้งอย่างรวดเร็วและการยึดเกาะที่มั่นคง.
  5. การปรับแต่งระดับความแม่นยำ: เลือกแบบมาตรฐานหรือแบบความแม่นยำสูงตามความต้องการของโครงการ รองรับทั้งการตรวจสอบทางวิศวกรรมทั่วไปและการวัดความแม่นยำสูงระดับห้องปฏิบัติการ/การวิจัย.
  6. การปรับแต่งรูปลักษณ์และวัสดุ: เลือกจากวัสดุตัวเรือนหลากหลายประเภท—ทนการกัดกร่อน, ทนรังสียูวี, ทนอุณหภูมิสูง, หรือการออกแบบโครงสร้างเสริมความแข็งแรง—เพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่เสถียรในระยะยาวแม้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรง.
เซ็นเซอร์รังสีดวงอาทิตย์ พีรานอมิเตอร์

เครื่องวัดรังสีดวงอาทิตย์แบบไพราโนมิเตอร์ ผู้ผลิต และผู้จัดหา

เซ็นเซอร์รังสีรวมของเมืองยี่นไถเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาการผลิตเซ็นเซอร์รังสีความแม่นยำสูง มุ่งมั่นที่จะให้บริการโซลูชั่นการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยแก่ลูกค้าทั่วโลก บริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร สายการผลิตที่ทันสมัย และห้องปฏิบัติการมืออาชีพ ได้รับการรับรองมาตรฐานหลายรายการรวมถึง CNAS, CE, ISO และ RoHS ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายสาขา รวมถึงแสงแดด อากาศ ดิน และน้ำ เพื่อรองรับการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การตรวจวัดสภาพอากาศ การวิจัยทางการเกษตร และการปกป้องสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เรายังมีบริการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงบริการบูรณาการระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ติดต่อทีมงานมืออาชีพของเราเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างครบวงจร.

คำถามที่พบบ่อย

ไพราโนมิเตอร์คืออะไร?

ไพราโนมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเข้มรวมของรังสีสุริยะคลื่นสั้น (ความยาวคลื่นประมาณ 0.3–3 ไมโครเมตร) โดยทั่วไปจะติดตั้งที่สถานีอุตุนิยมวิทยา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือสถานที่เฝ้าติดตามทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรังสีสุริยะรวมที่ได้รับที่ระดับพื้นดิน.


ในภาษาที่เข้าใจง่าย: พีราโนมิเตอร์คือเหมือนกับ “เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์” ที่บอกคุณว่าความแรงของแสงอาทิตย์ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนั้นมีความแรงเพียงใด.

เซ็นเซอร์ชนิดใดที่ใช้ในไพราโนมิเตอร์?

ไพราโนมิเตอร์ใช้เซ็นเซอร์เทอร์โมไพล์ในการแปลงรังสีดวงอาทิตย์ที่ถูกดูดซับให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า พื้นผิวที่เคลือบสีดำจะร้อนขึ้นเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ ทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิกับจุดอ้างอิง ซึ่งจะสร้างแรงดันไฟฟ้าที่แปรผันตามความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ โดมกระจกสองชั้นและการเคลือบผิวเฉพาะทางช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวัดโดยลดการรบกวนจากการพาความร้อนและรังสีอินฟราเรด.

ความแตกต่างระหว่างไพราโนมิเตอร์กับเซ็นเซอร์รังสีคืออะไร?

เครื่องวัดรังสีวัดความเข้มของรังสีในช่วงความยาวคลื่นเฉพาะ เช่น รังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสีอินฟราเรด ในขณะที่ไพราโนมิเตอร์วัดความเข้มรวมของรังสีดวงอาทิตย์โดยเฉพาะ เครื่องวัดเหล่านี้มักใช้ในการตรวจสอบทางอุตุนิยมวิทยา การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และสาขาอื่นๆ เครื่องวัดรังสีเหมาะสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ในขณะที่ไพราโนมิเตอร์เน้นการวัดรังสีดวงอาทิตย์ด้วยความแม่นยำและความเสถียรที่สูงกว่า.

เซ็นเซอร์ไพราโนมิเตอร์เหมาะสำหรับสภาพอากาศที่รุนแรงหรือไม่?

ใช่, ไพรโรโนมิเตอร์ของเราผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานเสถียรภายใต้สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงต่าง ๆ รวมถึงอุณหภูมิสูง, อุณหภูมิต่ำ, รังสีอัลตราไวโอเลตที่รุนแรง, และความชื้นสูง. พวกมันให้ข้อมูลที่แม่นยำสำหรับอุปกรณ์ในภูมิภาคทะเลทราย, บริเวณขั้วโลก, หรือสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง.

เครื่องวัดความร้อนแบบไพราโนมีเตอร์ติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างไร?

เซ็นเซอร์ไพราโนมิเตอร์ติดตั้งง่ายและโดยทั่วไปต้องวางในตำแหน่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวางเพื่อให้มั่นใจในการรับรังสีแสงอาทิตย์อย่างแม่นยำ เรามีคำแนะนำการติดตั้งโดยละเอียดและสามารถเสนอวิธีการติดตั้งที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้ สำหรับการบำรุงรักษา ควรทำความสะอาดพื้นผิวของเซ็นเซอร์เป็นระยะ และตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อหาการทำงานผิดปกติ ทีมงานของเรายังให้การสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่เสถียรในระยะยาว.

ความแม่นยำของเซ็นเซอร์รังสีแบบไพราโนมิเตอร์คืออะไร?

เซ็นเซอร์รังสีแบบไพราโนมิเตอร์ของเราให้การวัดรังสีที่มีความแม่นยำสูง พร้อมระดับความแม่นยำที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้า รองรับโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การใช้งานในอุตสาหกรรม และการตรวจสอบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์.

ติดต่อเรา

กำลังมองหาโซลูชันเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ปรับแต่งได้หรือไม่? ทีมงานของเราเชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้ ยืดหยุ่น และปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ.

กรอกแบบฟอร์มตอนนี้เพื่อรับโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพและดูแลให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ติดต่อเราวันนี้เพื่อเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพ!

ติดตามเรา:

บทความที่เกี่ยวข้อง