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Estações meteorológicas
NBL-W-HPRS O sensor de radiação solar (piranômetro) é usado para medir a radiação solar total na faixa espectral de 0,3-3μm, e também pode ser usado para medir a radiação solar incidente na superfície oblíqua, como a indução voltada para baixo pode medir o refletidoradiação, como adicionar um anel de sombreamento pode medir a radiação espalhada.Portanto, pode ser amplamente utilizado na utilização de energia solar, meteorologia, agricultura, envelhecimento···
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NBL-W-HPRS O piranômetro, derivado das palavras gregas “pyr” (que significa fogo ou sol) e “-ometer” (instrumento de medição), é um sofisticado instrumento meteorológico projetado para medir a radiação solar total recebida na Terra'superfície. O instrumento foi projetado para capturar a soma da radiação solar direta e espalhada de todo o céu até o plano horizontal, fornecendo assim dados precisos sobre a intensidade da radiação solar. Desempenha um papel vital nas áreas de ciência atmosférica, engenharia solar, pesquisa climática e projeto de edifícios.

O dispositivo geralmente consiste em um elemento sensor sensível à radiação solar, que é envolto em uma caixa protetora transparente em forma de cúpula para protegê-lo da chuva e da poeira, garantindo ao mesmo tempo a livre incidência de radiação.O elemento sensor converte a energia radiante recebida em um sinal elétrico que pode ser registrado e analisado por dispositivos eletrônicos. O Piranômetro mede em watts por metro quadrado (W/m²), o que está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades e permite fácil comparação e aplicação de dados em escala global.
Os dados do piranômetro são essenciais no projeto e na otimização de sistemas de energia solar, ajudando os engenheiros a avaliar a produção solar potencial e a ajustar o layout dos painéis fotovoltaicos para maximizar a captura de energia. Além disso, em agrometeorologia, a monitorização da insolação solar pode ajudar os agricultores a desenvolver estratégias de irrigação e plantação de culturas.Os investigadores das alterações climáticas também se baseiam em observações de longo prazo do piranómetro para compreender como a radiação solar afecta a Terra.'s balanço energético e padrões climáticos.



| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Sensibilidade | 7–14 μV/W·m⁻² |
| Faixa espectral | 0.3–3 μm |
| Faixa de medição | 0–2.000 W/m² |
| Fonte de energia | DC 5 V, DC 12 V, DC 24 V (outras opções disponíveis) |
| Saída | Corrente: 4 ~ 20 mA Tensão: 0 ~ 2,5 V Tensão: 0~5V Tensão: 0~20 mV RS485 (opcional) |
| Tempo de resposta | ≤35 segundos (99%) |
| Resistência interna | Cerca de 350Ω |
| Estabilidade Anual | ≤ ±2% |
| Resposta cosseno | ≤7% (em ângulo de altitude do sol de 10°) |
| Erro de resposta de azimute | ≤5% (em ângulo de altitude solar de 10°) |
| Características de temperatura | ±2% (-10 ℃~+40 ℃) Temperatura operacional: -40 ℃~+50 ℃ |




Solar Sensor de radiação ( Piranômetro)adota o princípio da indução termoelétrica e trabalha com vários gravadores de radiação ou amperímetros de radiação para medir com precisão a radiação total TBQ, radiação refletida, radiação espalhada, radiação infravermelha, radiação visível, radiação ultravioleta e radiação de ondas longas do sol.
O elemento sensor central do medidor, uma termopilha multicontato revestida com fio, é revestida com um revestimento preto de alta absorção. O contato quente está na superfície de detecção, enquanto a junção fria está localizada dentro do corpo, e os contatos quente e frio produzem uma diferença de potencial de temperatura. O sinal de saída é proporcional à irradiância solar em uma faixa linear.
A tampa de vidro de camada dupla foi projetada para reduzir o efeito da convecção do ar no medidor de radiação, e a tampa interna é fornecida para cortar a radiação infravermelha da própria tampa externa.
O Solar Sensor de radiação (Piranômetro) é usado para medir a radiação solar total na faixa espectral de 0,3-3μm, e também pode ser usado para medir a radiação solar incidente na superfície oblíqua, como a indução voltada para baixo pode medir a radiação refletida, como adicionar um anel de sombreamento pode medir a radiação espalhada.Portanto, pode ser amplamente utilizado na utilização de energia solar, meteorologia, agricultura, envelhecimento de materiais de construção e poluição atmosférica e outros departamentos para fazer medições de energia de radiação solar.
Os piranômetros encontram diversas aplicações em vários campos devido à sua capacidade de medir com precisão a radiação solar. Aqui estão alguns cenários de uso principais:
1. Meteorologia e Climatologia:Os piranômetros são essenciais para as estações meteorológicas, ajudando na previsão e compreensão dos padrões climáticos, monitorando continuamente os níveis de radiação solar. Estes dados são cruciais para os modelos climáticos e para a compreensão das tendências das alterações climáticas a longo prazo.
2. Agricultura e Horticultura:Na agricultura de precisão, os piranômetros ajudam os agricultores a otimizar o crescimento das culturas, fornecendo dados sobre a disponibilidade de luz solar. Essas informações são usadas para programar irrigação, reguladores de crescimento de plantas e práticas de sombreamento.
3. Indústria de Energia Solar:Desde a fase de planejamento até a operação das usinas solares, os piranômetros são utilizados para avaliar o recurso solar, monitorar o desempenho do sistema e garantir que os painéis solares estejam operando com eficiência máxima.

4. Projeto de Edifícios e Planejamento Urbano:Arquitetos e planejadores urbanos usam dados piranômetros para projetar edifícios que sejam energeticamente eficientes, incorporando princípios de projeto solar passivo e calculando efeitos de sombreamento.
5. Pesquisa Ecológica:Ao estudar ecossistemas, os piranômetros ajudam os pesquisadores a compreender o impacto da radiação solar na fotossíntese, na evapotranspiração e na produtividade geral do ecossistema.
6. Hidrologia e Gestão da Água:Ao medir a radiação solar, os hidrólogos podem prever melhor as taxas de evaporação dos corpos d'água, o que é essencial para cálculos do orçamento hídrico e gestão de reservatórios.
7. Educação e Pesquisa:As instituições de ensino utilizam piranômetros no ensino e na pesquisa, permitindo aos alunos realizar experimentos e compreender a dinâmica da energia solar.
8. Indústria Automotiva:No desenvolvimento de veículos movidos a energia solar, piranômetros são usados para testar e otimizar conjuntos de painéis solares para obtenção máxima de energia.
9. Turismo e Recreação:Em certos casos, a compreensão dos padrões de luz solar pode ser importante para o turismo, como o planeamento de operações em estações de esqui ou atividades na praia com base nos níveis de radiação UV.
10. Saúde e Segurança:As iniciativas de saúde pública podem utilizar dados piranómetros para emitir avisos de índice UV, ajudando as pessoas a protegerem-se da exposição solar prejudicial.
Cada aplicação se beneficia da medição precisa do fluxo de radiação solar, permitindo decisões informadas e otimização em uma ampla gama de indústrias e atividades científicas.


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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