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NBL-W-PPT Der Solarmodul-Temperatursensor (Sender) ist ein hochpräzises Temperaturüberwachungsgerät, das speziell zur Optimierung der Photovoltaikleistung entwickelt wurdeSysteme.Dieses Produkt verwendet Thermistoren in Militärqualität als Kerntemperatur-Sensorelement in Kombination mit fortschrittlichen Signalaufbereitungsschaltungen, um die Betriebstemperatur von Photovoltaikmodulen genau und in Echtzeit zu messen.Durch die Umwandlung von Temperatursignalen in elektris···
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Der Solarmodul-Temperatursensor (Sender) NBL-W-PPT ist ein hochpräzises Temperaturüberwachungsgerät, das speziell zur Optimierung von Photovoltaik-Stromversorgungssystemen entwickelt wurde. Dieses Produkt verwendet Thermistoren in Militärqualität als Kerntemperatur-Sensorelement in Kombination mit fortschrittlichen Signalaufbereitungsschaltungen, um die Betriebstemperatur von Photovoltaikmodulen genau und in Echtzeit zu messen.Durch die Umwandlung von Temperatursignalen in elektrische Standardausgänge lässt sich dieses Produkt nahtlos in verschiedene Datenerfassungssysteme integrieren und bietet wichtige Datenunterstützung für die Effizienzoptimierung, Fehlerdiagnose sowie den intelligenten Betrieb und die Wartung von Photovoltaikkraftwerken.
Im Bereich der Photovoltaik-Stromerzeugung kann jeder Anstieg der Modultemperatur um 1 °C zu einer Verringerung der Ausgangsleistung um 0,3 bis 0,5 % führen. Mit einer Messgenauigkeit von ±0,5 °C und schnellen Reaktionseigenschaften unterstützt der NBL-W-PPT den Bediener bei der genauen Überwachung des Moduls's Betriebszustand, wodurch die Effizienz der Stromerzeugung maximiert wird. Das Produkt verfügt über die Schutzart IP67, wodurch es für verschiedene raue Außenumgebungen geeignet ist und einen langfristig stabilen Betrieb gewährleistet.
- Verwendet importierte hochpräzise NTC-Thermistoren mit einem Temperaturmessfehler von nicht mehr als ±0,5 °C
- Schnelles Reaktionsdesign, wobei Temperaturänderungen innerhalb von 3 Sekunden genau wiedergegeben werden
- Eine kontaktbasierte Temperaturmesslösung, die für Photovoltaikmodule optimiert ist und die Temperatur der Zellen genau widerspiegelt
– Bietet mehrere Ausgangsoptionen, einschließlich 4–20 mA, 0–5 V und RS485
- Unterstützt das Modbus-RTU-Protokoll für die direkte Integration mit SCADA-Systemen
- Weitspannungsnetzteildesign (5-24 VDC) zur Anpassung an unterschiedliche Standortbedingungen
- Vollständig versiegelte Edelstahlsonde mit Schutzart IP67
- Wetterbeständiges Silikonkabel, geeignet für den Betrieb in Umgebungen von -50 °C bis 100 °C
- Das gegen elektromagnetische Störungen resistente Design sorgt für eine stabile Signalübertragung
- Wird mit Silikongel mit hoher Wärmeleitfähigkeit geliefert, um eine perfekte Haftung des Temperaturmesspunkts am Modul zu gewährleisten
- Standardkabellänge von 5 Metern, um die meisten Installationsanforderungen zu erfüllen
- Modularer Aufbau für schnellen Austausch
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Reichweite | -50 bis 100 °C Optional -20 bis 50 °C |
| Genauigkeit | ±0.5℃ |
| Stromversorgung | DC 5V / DC 12V / DC 24V |
| Ausgabetyp | 4~20mA / 0~2,5V / 0~5V / RS485 |
| Länge des Instrumentenkabels | 5m |
| Lastwiderstand | Spannungstyp: RL≥1K |
| Aktueller Typ | RL≤250Ω |
| Betriebstemperatur | -50℃~100℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~100 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Produktgewicht | Sonde 125 g |
| Stromverbrauch des Produkts | 0.15W |
- Die Echtzeitüberwachung der Modultemperatur liefert wichtige Parameter für MPPT-Algorithmen
- Identifiziert Hot-Spot-Effekte und verhindert Modulschäden
- Bewertet die Leistung des Kühlsystems und optimiert die Wärmeableitungssysteme
- Fungiert als wichtiger Sensorknoten in intelligenten Betriebs- und Wartungssystemen
- Funktioniert mit IV-Kurvenscannern zur Fehlerdiagnose
- Stellt Umgebungsparameter für Prognosemodelle zur Stromerzeugung bereit
- Testet die Temperatureigenschaften von Modulen in Laborumgebungen
- Bewertet die Auswirkungen neuer Kühltechnologien
- Verifiziert die Modulzuverlässigkeit durch experimentelle Tests
- Überwacht die Modultemperatur in Photovoltaik-Gewächshäusern
- Untersucht den Einfluss der Modultemperatur auf das Pflanzenwachstum
- Optimiert Photovoltaik-Landwirtschaft-Hybridsysteme
1. Installationsort bestätigen: Wählen Sie den mittleren Bereich des Moduls's Rückwand, Vermeidung von Anschlusskästen und Rändern.
2. Installationsoberfläche reinigen: Reinigen Sie die Oberfläche mit Alkoholtupfern und stellen Sie sicher, dass sie frei von Staub und Öl ist.
3. Umgebungsprüfung: Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur während der Installation im Bereich von -10 °C bis 50 °C liegt.
- Verwenden Sie das mitgelieferte wärmeleitende Silikongel.
- Tragen Sie es auf eine rechteckige Fläche von 22×12mm auf der gereinigten Rückwand auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Dicke der Gelschicht etwa 0,5 mm beträgt.
- Drücken Sie die Sensorsonde fest entlang der Längsachse des Moduls.
- Halten Sie den Druck etwa 5 Minuten lang stabil, um eine vollständige Haftung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Kanten auf Blasen oder Lücken.

- Verlegen Sie die Kabel entlang des Modulrahmens und befestigen Sie sie alle 30 cm mit Kabelbindern.
- Lassen Sie genügend Spielraum, um ein Ziehen am Sensor zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Biegeradius des Kabels nicht weniger als 5 cm beträgt.
- Wählen Sie den geeigneten Ausgabemodus basierend auf der Schnittstelle des Erfassungsgeräts.
- Führen Sie einen Signaltest durch, um normale Messwerte zu bestätigen.
- Stellen Sie die Wasserdichtigkeit sicher (mit wasserdichten Verbindungsstücken oder Klebeband).
Vermeiden Sie die Installation in regnerischen oder feuchten Umgebungen.
Biegen oder verdrehen Sie die Sensorsonde nicht.
Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht an den Kanten des Moduls abgenutzt sind.

Photovoltaikmodule haben einen negativen Temperaturkoeffizienten, typischerweise etwa -0,3 % bis -0,5 %/°C. Das heisst:
- Wenn die Modultemperatur von 25 °C auf 60 °C steigt, kann die Ausgangsleistung um mehr als 10 % sinken.
- In Hochtemperaturperioden im Sommer kann die tatsächliche Stromerzeugung eines Kraftwerks 15–20 % unter dem Nennwert liegen.
- Hohe Temperaturen beschleunigen die Vergilbung und Delaminierung der EVA-Folie.
- Temperaturwechsel führen zu Ermüdung und Bruch der Lötbänder.
- Hot-Spot-Effekte verursachen dauerhafte Schäden an den Zellen.
- Identifiziert schlecht gekühlte Saiten.
- Bewertet die Auswirkung der Reinigung auf die Temperatursenkung.
- Optimiert die Betriebsparameter des Wechselrichters.
- Bietet einen 12-monatigen Garantieservice.
- Bietet lebenslangen technischen Support.
- Sonderanfertigung möglich (bis 150°C).
- Anpassung der Kabellänge möglich (bis zu 200 m).
- Integration eines drahtlosen Übertragungsmoduls verfügbar.
F: Muss der Sensor regelmäßig kalibriert werden?
A: Eine Kalibrierung wird alle zwei Jahre empfohlen und wir bieten kostenlose Kalibrierungsdienste an.
F: Kann die Temperatur der Modulvorderseite überwacht werden?
A: Es wird nicht empfohlen. Temperaturmessungen auf der Vorderseite werden stark von der Sonneneinstrahlung beeinflusst, während Messungen auf der Rückseite die tatsächliche Arbeitstemperatur der Zellen genauer widerspiegeln.
F: Wie kann festgestellt werden, ob der Sensor ordnungsgemäß funktioniert?
A: Sie können überprüfen, ob sich das Ausgangssignal bei Temperaturschwankungen ändert, um festzustellen, ob der Sensor ordnungsgemäß funktioniert.
F: Wie viele Sensoren sollten pro Strang installiert werden?
A: Generell wird empfohlen, an repräsentativen Standorten jeweils einen Sensor für jeweils 10–15 Module zu installieren.
Zuruck:5-in-1-Sensor für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Beleuchtung, CO2-Sensor,
Weiter:Verschmutzungssensor PV
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Agriculture Sensors and Weather Stations Catalog-NiuBoL.pdf
Weather Stations Catalog-NiuBoL.pdf
Agriculture Sensors Catalog-NiuBoL.pdf
Water Quality Sensor Catalog-NiuBoL.pdf
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