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NBL-W-HPRS Der Solarstrahlungssensor (Pyranometer) wird zur Messung der gesamten Sonnenstrahlung im Spektralbereich von 0,3–3 μm verwendet und kann auch zur Messung der auf die schräge Oberfläche einfallenden Sonnenstrahlung verwendet werden, z. B. durch Induktion mit der Vorderseite nach unten reflektiertB. durch das Hinzufügen eines Abschattungsrings, kann die Streustrahlung gemessen werden.Daher kann es in großem Umfang in den Bereichen Solarenergienutzung, Meteorolo···
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NBL-W-HPRS Das Pyranometer, abgeleitet von den griechischen Wörtern „pyr“ (Feuer oder Sonne) und „-ometer“ (Messinstrument), ist ein hochentwickeltes meteorologisches Instrument zur Messung der gesamten auf der Erde empfangenen Sonnenstrahlung's Oberfläche. Das Instrument soll die Summe der direkten und gestreuten Sonnenstrahlung vom gesamten Himmel bis hinunter zur horizontalen Ebene erfassen und so genaue Daten über die Intensität der Sonnenstrahlung liefern. Es spielt eine entscheidende Rolle in den Bereichen Atmosphärenwissenschaft, Solartechnik, Klimaforschung und Gebäudedesign.

Das Gerät besteht in der Regel aus einem auf Sonnenstrahlung empfindlichen Sensorelement, das von einer transparenten, gewölbten Schutzhülle umgeben ist, um es vor Regen und Staub zu schützen und gleichzeitig einen freien Strahlungseinfall zu gewährleisten.Das Sensorelement wandelt die empfangene Strahlungsenergie in ein elektrisches Signal um, das von elektronischen Geräten aufgezeichnet und analysiert werden kann. Das Pyranometer misst in Watt pro Quadratmeter (W/m²), was dem Internationalen Einheitensystem entspricht und einen einfachen Vergleich und die Anwendung von Daten auf globaler Ebene ermöglicht.
Pyranometerdaten sind für den Entwurf und die Optimierung von Solarstromsystemen von entscheidender Bedeutung. Sie helfen Ingenieuren dabei, die potenzielle Solarleistung einzuschätzen und die Anordnung von Photovoltaikmodulen anzupassen, um die Energiegewinnung zu maximieren. Darüber hinaus kann die Überwachung der Sonneneinstrahlung in der Agrarmeteorologie Landwirten dabei helfen, Bewässerungs- und Pflanzenanbaustrategien zu entwickeln.Um zu verstehen, wie sich die Sonnenstrahlung auf die Erde auswirkt, stützen sich Klimaforscher auch auf Langzeitbeobachtungen des Pyranometers's Energiebilanz und Klimamuster.



| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Empfindlichkeit | 7–14 μV/W·m⁻² |
| Spektralbereich | 0.3–3 μm |
| Messbereich | 0–2000 W/m² |
| Stromversorgung | DC 5 V, DC 12 V, DC 24 V (weitere Optionen verfügbar) |
| Ausgabe | Strom: 4–20 mA Spannung: 0–2,5 V Spannung: 0–5 V Spannung: 0–20 mV RS485 (optional) |
| Ansprechzeit | ≤35 Sekunden (99 %) |
| Innenwiderstand | Ungefähr 350 Ω |
| Jährliche Stabilität | ≤ ±2% |
| Kosinus-Antwort | ≤7 % (bei 10° Sonnenhöhenwinkel) |
| Azimut-Antwortfehler | ≤5 % (bei 10° Sonnenhöhenwinkel) |
| Temperatureigenschaften | ±2% (-10 ℃~+40 ℃) Betriebstemperatur: -40 ℃~+50 ℃ |




Solar Strahlungssensor( Pyranometer)nutzt das Prinzip der thermoelektrischen Induktion und arbeitet mit verschiedenen Strahlungsrekordern oder Strahlungsamperemetern, um die TBQ-Gesamtstrahlung, reflektierte Strahlung, Streustrahlung, Infrarotstrahlung, sichtbare Strahlung, ultraviolette Strahlung und langwellige Strahlung der Sonne genau zu messen.
Das Kernmesselement des Messgeräts, eine drahtgewickelte, plattierte Mehrfachkontakt-Thermosäule, ist mit einer schwarzen Beschichtung mit hohem Absorptionsvermögen beschichtet. Der heiße Kontakt befindet sich auf der Sensoroberfläche, während sich die Kaltstelle im Inneren des Gehäuses befindet und die heißen und kalten Kontakte ein Temperaturdifferenzpotential erzeugen. Das Ausgangssignal ist über einen linearen Bereich proportional zur Sonneneinstrahlung.
Die doppelschichtige Glasabdeckung soll den Einfluss der Luftkonvektion auf das Strahlungsmessgerät reduzieren, und die innere Abdeckung soll die Infrarotstrahlung von der äußeren Abdeckung selbst abschneiden.
Das Solar Strahlungssensor(Pyranometer) wird zur Messung der gesamten Sonnenstrahlung im Spektralbereich von 0,3 bis 3 μm verwendet und kann auch zur Messung der auf die schräge Oberfläche einfallenden Sonnenstrahlung verwendet werden, z. B. kann die Induktion mit der Vorderseite nach unten die reflektierte Strahlung messen, z. B. kann durch Hinzufügen eines Schattierungsrings die Streustrahlung gemessen werden.Daher kann es in großem Umfang in den Bereichen Solarenergienutzung, Meteorologie, Landwirtschaft, Alterung von Baumaterialien und Luftverschmutzung sowie in anderen Bereichen zur Messung der Sonnenstrahlungsenergie eingesetzt werden.
Pyranometer finden aufgrund ihrer Fähigkeit, die Sonnenstrahlung genau zu messen, vielfältige Anwendungen in verschiedenen Bereichen. Hier sind einige wichtige Nutzungsszenarien:
1. Meteorologie und Klimatologie:Pyranometer sind ein wesentlicher Bestandteil von Wetterstationen und helfen bei der Vorhersage und dem Verständnis von Wettermustern, indem sie die Sonneneinstrahlung kontinuierlich überwachen. Diese Daten sind für Klimamodelle und das Verständnis langfristiger Klimawandeltrends von entscheidender Bedeutung.
2. Landwirtschaft und Gartenbau:In der Präzisionslandwirtschaft helfen Pyranometer Landwirten, das Pflanzenwachstum zu optimieren, indem sie Daten über die Verfügbarkeit von Sonnenlicht liefern. Diese Informationen werden zur Planung von Bewässerung, Pflanzenwachstumsregulatoren und Beschattungsverfahren verwendet.
3. Solarenergiebranche:Von der Planungsphase bis zum Betrieb von Solarkraftwerken werden Pyranometer eingesetzt, um die Solarressourcen zu bewerten, die Systemleistung zu überwachen und sicherzustellen, dass Solarmodule mit maximaler Effizienz arbeiten.

4. Gebäudedesign und Stadtplanung:Architekten und Stadtplaner nutzen Pyranometerdaten, um energieeffiziente Gebäude zu entwerfen, indem sie passive Solardesignprinzipien berücksichtigen und Verschattungseffekte berechnen.
5. Ökologische Forschung:Bei der Untersuchung von Ökosystemen helfen Pyranometer den Forschern, die Auswirkungen der Sonnenstrahlung auf die Photosynthese, Evapotranspiration und die Gesamtproduktivität des Ökosystems zu verstehen.
6. Hydrologie und Wassermanagement:Durch die Messung der Sonneneinstrahlung können Hydrologen die Verdunstungsraten von Gewässern besser vorhersagen, was für die Berechnung des Wasserhaushalts und das Reservoirmanagement von entscheidender Bedeutung ist.
7. Bildung und Forschung:Bildungseinrichtungen nutzen Pyranometer in Lehre und Forschung, um Studierenden die Durchführung von Experimenten und das Verständnis der Dynamik der Sonnenenergie zu ermöglichen.
8. Automobilindustrie:Bei der Entwicklung solarbetriebener Fahrzeuge werden Pyranometer eingesetzt, um Solarpanel-Arrays für eine maximale Energieausbeute zu testen und zu optimieren.
9. Tourismus und Erholung:In bestimmten Fällen kann es für den Tourismus wichtig sein, die Muster des Sonnenlichts zu verstehen, beispielsweise bei der Planung von Skigebietsaktivitäten oder Strandaktivitäten auf der Grundlage der UV-Strahlungswerte.
10. Gesundheit und Sicherheit:Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit können Pyranometerdaten nutzen, um UV-Index-Warnungen herauszugeben und so den Menschen dabei zu helfen, sich vor schädlicher Sonneneinstrahlung zu schützen.
Jede Anwendung profitiert von der präzisen Messung des Sonnenstrahlungsflusses und ermöglicht fundierte Entscheidungen und Optimierungen in einer Vielzahl von Branchen und wissenschaftlichen Bereichen.


NBL-W-HPRS-Solar-Radiation-Sensor-Instruction-Manual-V3.0.pdf
Sensors & Weather Stations Catalog
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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