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Estações Meteorológicas

Sensor de Radiação Solar Piranômetro RS485
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Sensor de Radiação Solar Piranômetro RS485

Sensor de Radiação Solar Piranômetro RS485

NBL-W-HPRSO 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 à superfície oblíqua, como a indução com a face para baixo pode medir a radiação refletida, como adicionar um anel de sombreamento para medir a radiação espalhada. Portanto, pode ser amplamente utilizado na utilização de energia solar, meteorologia, agricultura, envelheci···

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Detalhes do produto

NBL-W-HPRSO 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 superfície da Terra. O instrumento foi projetado para capturar a soma da radiação solar direta e dispersa de todo o céu até o plano horizontal, fornecendo assim dados precisos sobre a intensidade da radiação solar. Ela desempenha um papel vital nas áreas de ciência atmosférica, engenharia solar, pesquisa climática e design de edifícios.

Sensor de Radiação Solar Pyranometer.jpg

O dispositivo geralmente consiste em um elemento sensorial sensível à radiação solar, que é envolto em uma caixa protetora em forma de cúpula transparente para protegê-lo da chuva e da poeira, garantindo a livre incidência de radiação. O elemento sensore 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 piranômetros são fundamentais no projeto e otimização de sistemas de energia solar, ajudando engenheiros a avaliar a produção solar potencial e ajustar o layout dos painéis fotovoltaicos para maximizar a captura de energia. Além disso, na agrometeorologia, o monitoramento da insolação solar pode ajudar os agricultores a desenvolver estratégias de irrigação e plantio de culturas. Pesquisadores de mudanças climáticas também se baseiam em observações de longo prazo com Pyranometer para entender como a radiação solar afeta o balanço energético e os padrões climáticos da Terra.

NBL-W-HPRS  Parâmetros técnicos do piranômetro (sensor de radiação solar)

ParâmetroEspecificação
Sensibilidade7–14 μV/W·m⁻²
Alcance espectral0.3–3 μm
Faixa de medição0–2000 W/m²
Fonte de alimentaçãoDC 5 V, DC 12 V, DC 24 V (outras opções disponíveis)
ProduçãoCorrente: 4~20 mA
Tensão: 0~2,5 V
Tensão: 0~5 V
Tensão: 0~20 mV
RS485 (opcional)
Tempo de resposta≤35 segundos (99%)
Resistência internaCerca de 350 Ω
Estabilidade Anual≤ ±2%
Resposta cosseno≤7% (em ângulo de altitude solar de 10°)
Erro de resposta do azimute≤5% (em ângulo de altitude solar de 10°)
Características de temperatura±2% (-10 ℃~+40 ℃)
Temperatura de operação: -40 °C~+50 °C

Sensor de Radiação Solar ( Piranômetro) adota o princípio da indução termoelétrica e trabalha com vários registradores 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 enrolada em fio, é revestido com um revestimento preto de alta absorvida. O contato quente está na superfície de detecção, enquanto a junção fria está localizada dentro do corpo, e os contatos quente e frio produzem um potencial de diferença de temperatura. O sinal de saída é proporcional à irradiância solar em uma faixa linear.

A cobertura de vidro de dupla camada é 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 cobertura externa.

Solar Sensor de radiação Piranômetro) Uso:  

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 à superfície oblíqua, como a indução com a face 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, entre outros departamentos, para realizar medições de energia de radiação solar.

Os piranômetros encontram aplicações diversas em diversos campos devido à sua capacidade de medir com precisão a radiação solar. Aqui estão alguns cenários de uso importantes: 

1. Meteorologia e Climatologia: Piranômetros são parte integrante das estações meteorológicas, ajudando na previsão e compreensão dos padrões climáticos ao monitorar continuamente os níveis de radiação solar. Esses dados são cruciais para os modelos climáticos e para entender as tendências de longo prazo das mudanças climáticas. 

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 usados para avaliar o recurso solar, monitorar o desempenho do sistema e garantir que os painéis solares estejam operando em sua máxima eficiência.

 4. Design de Edifícios e Planejamento Urbano: Arquitetos e urbanistas usam dados de piranômetro para projetar edifícios energeticamente eficientes, incorporando princípios de design solar passivo e calculando efeitos de sombreamento.

 5. Pesquisa Ecológica: Ao estudar ecossistemas, os piranômetros ajudam pesquisadores a entender o impacto da radiação solar na fotossíntese, evapotranspiração e produtividade geral dos ecossistemas. 

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 balanço hídrico e gestão de reservatórios. 

7. Educação e Pesquisa: Instituições educacionais utilizam piranômetros no ensino e na pesquisa, permitindo que os estudantes realizem experimentos e compreendam a dinâmica da energia solar. 

8. Indústria Automotiva: No desenvolvimento de veículos movidos a energia solar, piranômetros são usados para testar e otimizar painéis solares para máxima captação de energia. 

9. Turismo e Recreação: Em certos casos, compreender os padrões de luz solar pode ser importante para o turismo, como planejar operações de estações de esqui ou atividades na praia com base nos níveis de radiação UV. 

10. Saúde e Segurança: Iniciativas de saúde pública podem usar dados de piranômetro para emitir alertas de índice UV, ajudando as pessoas a se protegerem da exposição solar nociva. 

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-HPRSFicha técnica dos Sensores de Radiação Solar Piranômetro

NBL-W-HPRS-Solar-Radiation-Sensor-Instruction-Manual-V3 .0.pdf

Catálogos de sensores e estações meteorológicas

Catálogo de sensores agrícolas e estações meteorológicas - NiuBoL.pdf

Catálogo de estações meteorológicas - NiuBoL.pdf

Catálogo de sensores agrícolas - NiuBoL.pdf

Catálogo de sensores de qualidade da água - NiuBoL.pdf

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