ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2025-12-24 21:35:14 ยอดชม:665
ในบริบทของโครงสร้างพลังงานทั่วโลกที่เปลี่ยนไปสู่คาร์บอนต่ำที่สะอาด การพัฒนาและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ก้าวไปสู่ระดับสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อย่างไรก็ตาม การแผ่รังสีดวงอาทิตย์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการหมุนของโลก การปฏิวัติ และสภาพแวดล้อมในชั้นบรรยากาศ แสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนของอวกาศที่มีนัยสำคัญ เพื่อประเมินศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา และส่งเสริมการพัฒนาอาคารสีเขียว การตรวจติดตามรังสีจากแสงอาทิตย์ที่มีความแม่นยำสูงจึงเป็นสิ่งสำคัญ
“เครื่องวัดรังสีแสงอาทิตย์แบบติดตามอัตโนมัติเต็มรูปแบบแบบสามในหนึ่งเดียว” ที่เปิดตัวโดย NiuBoL พร้อมเทคโนโลยีการติดตามที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องในทุกสภาพอากาศ ทำให้สามารถตรวจวัดรังสีแสงอาทิตย์โดยตรง รังสีทั้งหมด และรังสีกระจัดกระจายได้อย่างแม่นยำ ถือเป็นรากฐานข้อมูลที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาพลังงานสีเขียวที่ยั่งยืน

สาม-in-one อัตโนมัติติดตามพลังงานแสงอาทิตย์ radiometer เป็น high-end สิ่งแวดล้อมการตรวจสอบอุปกรณ์รวม Precision Mechanical การส่งผ่าน เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ และอัลกอริธึมที่ซับซ้อน ไม่เพียงแต่ตรวจสอบการแผ่รังสีในช่วงสเปกตรัมกว้าง 0.28μm ถึง 3μm แต่ยังบันทึกชั่วโมงแสงแดดตามจริงอย่างแม่นยำตามคำจำกัดความทางวิทยาศาสตร์ของระยะเวลาแสงแดด (เวลาทั้งหมดที่มีการฉายรังสีโดยตรง ≥ 120 W/m²)
ค่านิยมหลักของระบบนี้อยู่ที่ฟังก์ชัน "สามในหนึ่งเดียว": ผ่านอุปกรณ์ติดตามตัวเดียว ขับเคลื่อนเครื่องวัดรังสีโดยตรง เครื่องวัดรังสีรวม และเครื่องวัดรังสีแบบกระจัดกระจายพร้อมอุปกรณ์บังแดดไปพร้อม ๆ กัน เพื่อสร้างสถานีตรวจสอบรังสีแสงอาทิตย์แบบบูรณาการที่สมบูรณ์
NiuBoL สาม-in-one ระบบรักษาข้อผิดพลาดในการติดตามต่ำกว่า 0.1 ° ส่วนใหญ่เนื่องจากที่ไม่ซ้ำกัน dual-mode collaborative การทำงานตรรกะ:
การทำนายวิถี: การติดตามเวลาและละติจูด-ลองจิจูด
อุปกรณ์นี้มีโมดูล GPS ในตัวที่รับข้อมูลละติจูด-ลองจิจูดและเวลาปักกิ่งที่แม่นยำที่จุดติดตั้งโดยอัตโนมัติ ตัวควบคุมใช้อัลกอริธึมตำแหน่งแสงอาทิตย์ที่ซับซ้อนเพื่อคำนวณค่าความลาดเอียงของดวงอาทิตย์ ระดับความสูง และมุมแอซิมัทในปัจจุบันแบบเรียลไทม์ แม้ในสภาพอากาศที่มีเมฆมาก ระบบก็สามารถขับเคลื่อนสเต็ปปิ้งมอเตอร์เพื่อการติดตามแบบคาดการณ์ตามลอจิกวิถี
การแก้ไขที่แม่นยำ: การติดตามแสงสี่ควอแดรนท์
เนื่องจากปัจจัยทางกายภาพ เช่น การทรุดตัวของฐานรากเล็กน้อย ระยะห่างของเกียร์กล หรือความลาดชันของภูมิประเทศ การติดตามเวลาล้วนๆ อาจทำให้เกิดการเบี่ยงเบนสะสม ในเวลานี้ เซ็นเซอร์สี่ควอแดรนท์ที่มีความแม่นยำสูงจะเข้ามาแทรกแซง ระยะพิทช์และมุมแนวนอนของอุปกรณ์ติดตามที่ปรับแต่งอย่างละเอียดแบบเรียลไทม์ โดยการจับจุดศูนย์กลางของแหล่งกำเนิดแสงจริง เพื่อให้แน่ใจว่าแกนหลอดไฟของเรดิโอมิเตอร์โดยตรงจะชี้โดยตรงที่ศูนย์กลางดิสก์โซลาร์เสมอ
หลักการเหนี่ยวนำเทอร์โมคัปเปิล
ภายในเซ็นเซอร์รังสีโดยตรงใช้เทอร์โมคัปเปิ้ลหลายทางแยกไฟฟ้าแบบบาดแผล การตรวจจับพื้นผิวที่เคลือบด้วยการเคลือบสีดำที่มีการดูดซับสูง เมื่อแสงแดดฉายรังสีในแนวตั้ง จุดเชื่อมต่อที่ร้อนบนพื้นผิวการตรวจจับและจุดเชื่อมต่อความเย็นภายในร่างกายทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิ ในช่วงเชิงเส้น ศักย์เทอร์โมอิเล็กทริกที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิจะเป็นสัดส่วนกับการฉายรังสี โดยแปลงสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่แม่นยำ

NiuBoL อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ติดตาม radiometer ประกอบด้วยหลายสูง โมดูลย่อยการทำงานร่วมกัน:
แพลตฟอร์มการติดตามอัตโนมัติเต็มรูปแบบ: ประกอบด้วยฐานที่แข็งแรง กระปุกเกียร์ที่มีความแม่นยำ และสเต็ปปิ้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง รองรับการหมุนเต็มช่วงในแนวนอน 0~360° และระยะพิทช์ 0~120°
เซ็นเซอร์รังสีโดยตรง: ติดตั้งหลอดไฟที่มีความแม่นยำ ภายในประกอบด้วยไดอะแฟรมหลายระดับ สารดูดความชื้น และส่วนประกอบเทอร์โมคัปเปิล จับการแผ่รังสีแสงอาทิตย์โดยตรงโดยเฉพาะ
อุปกรณ์แรเงา (การวัดแบบกระจัดกระจาย): หมุนแบบซิงโครนัสด้วยแท่น แรเงามิเตอร์ที่กระจัดกระจายอย่างต่อเนื่องผ่านลูกบอลแรเงา เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ตรวจจับได้จะไม่รวมอิทธิพลของรังสีโดยตรง ตัวควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์
และโมดูล GPS: สมองของระบบ รับผิดชอบการวางตำแหน่งละติจูด-ลองจิจูด การซิงโครไนซ์เวลา การคำนวณอัลกอริทึม และการขับขี่มอเตอร์
ระบบไฟฟ้าหลายพารามิเตอร์: รองรับแหล่งจ่ายไฟ DC 12V หรือ AC 220V ปรับให้เข้ากับห้องปฏิบัติการ สถานีอุตุนิยมวิทยา และโรงไฟฟ้าระยะไกล

การติดตามอย่างต่อเนื่องทุกสภาพอากาศ: การติดตามเวลารวมกับการติดตามแสงช่วยให้มั่นใจในความแม่นยำแบบเรียลไทม์ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
ความแม่นยำในการติดตามสูงมาก: ข้อผิดพลาดน้อยกว่า 0.1° ซึ่งเหนือกว่าอุปกรณ์ติดตามแบบโหมดเดียวแบบดั้งเดิมอย่างมาก รับประกันข้อมูลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีความแม่นยำสูง
การติดตั้งและการดีบักที่สะดวก: การกำหนดตำแหน่งอัตโนมัติ GPS ช่วยลดอินพุตละติจูด-ลองจิจูดด้วยตนเองที่น่าเบื่อ ซึ่งช่วยลดการทำงานในสถานที่และเกณฑ์การบำรุงรักษาลงอย่างมาก
ความสมบูรณ์ของข้อมูล: ส่งข้อมูลหลักสามรายการโดยตรง ทั้งหมด และกระจัดกระจายพร้อมกัน และสามารถเชื่อมโยงระยะเวลาบันทึกแสงแดดได้
การป้องกันเกรดอุตสาหกรรม: ฝาครอบกระจกเซ็นเซอร์ใช้ควอตซ์ออปติคอลคุณภาพสูงที่มีการส่งผ่านสูงและทำความสะอาดง่าย ร่างกายมีความทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -30°C ถึง +60°C
สถานีพลังงานแสงอาทิตย์: ใช้แล้ว สำหรับการประเมินการเลือกสถานที่ การตรวจสอบประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ และการทำนายการผลิตไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์/ความร้อนใต้พิภพ
การวิจัยอุตุนิยมวิทยาและสภาพภูมิอากาศ: ติดตามการเปลี่ยนแปลงการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ในระยะยาว โดยให้การสนับสนุนการวิจัยเรื่องภาวะโลกร้อนและสภาพแวดล้อมในชั้นบรรยากาศ
นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์การเกษตร: ศึกษาผลกระทบของรังสีที่สังเคราะห์ด้วยแสงต่อการเจริญเติบโตของพืชและระบบนิเวศป่าไม้
วัสดุก่อสร้างและอาคารสีเขียว: ทดสอบความต้านทานการเสื่อมสภาพของวัสดุและการจำลองการใช้พลังงานของอาคาร

ระบบสามในหนึ่งเดียวส่งข้อมูลไปยังตัวรวบรวมผ่านอินเทอร์เฟซแบบอนุกรมหรืออนาล็อก
พารามิเตอร์อุปกรณ์ติดตาม
ช่วงมุมสนาม: 0 ~ 120 °
ช่วงมุมแนวนอน: 0 ~ 360 °
ความแม่นยำในการติดตาม:<0.1°
Radiometer Core พารามิเตอร์ (โดยตรง/รวม/กระจัดกระจาย)
ความไว: 7~14μV/Wm²
เวลาตอบสนอง: การฉายรังสีโดยตรง ≤ 15 วินาที; ปริมาณรังสีทั้งหมด/กระจาย ≤ 30 วินาที
ช่วงการวัด: 0~2000W/m²
ช่วงสเปกตรัม: 280~3000nm
ความเสถียร: ±2%
ข้อผิดพลาดแบบไม่เชิงเส้น: ±2%

เพื่อให้มั่นใจในระยะยาวความแม่นยำสูงการทำงานของอุปกรณ์ แนะนำกำลังติดตามการบำรุงรักษา กระบวนการ:
การทำความสะอาดเลนส์ (รายเดือน): ใช้ก้อนสำลีที่ขจัดคราบไขมันหรือผ้าทำความสะอาดระดับมืออาชีพเพื่อทำความสะอาดฝุ่น ตะกรัน หรือมูลนกบนหลอดไฟแบบมิเตอร์ตรงและฝาครอบกระจกควอตซ์เซ็นเซอร์รังสีรวมเป็นประจำ เพื่อป้องกันข้อมูลต่ำเนื่องจากการส่งผ่านลดลง การตรวจสอบการติดตาม
(รายเดือน): สังเกตว่าจุดไฟบนพื้นผิวการตรวจจับเซ็นเซอร์อยู่ตรงกลางหรือไม่ ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์เพื่อหาสัญญาณรบกวนที่ผิดปกติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบป้องกันและฐานยึดแน่นดี
การเปลี่ยนสารดูดความชื้น: ตรวจสอบสีสารดูดความชื้นภายในของมิเตอร์โดยตรงเป็นประจำ หากความชื้นอิ่มตัว ให้เปลี่ยนใหม่ทันเวลาเพื่อป้องกันการควบแน่นภายใน

คำถามที่ 1: เหตุใดจึงต้องมี "เวลา + แสง" สองโหมดการติดตาม
A: การติดตามเวลาอาศัยการคำนวณละติจูด-ลองจิจูด โดยยังคงนำทางอุปกรณ์ไปทางดวงอาทิตย์โดยประมาณในสภาพอากาศที่มีเมฆมากหรือมีฝนตกโดยมีสัญญาณไฟอ่อน เมื่อดวงอาทิตย์ผ่านเมฆ เซ็นเซอร์สี่ควอแดรนท์จะล็อคจุดแสงจริงอย่างรวดเร็วเพื่อการปรับละเอียดรองระดับมิลลิเมตร เพื่อให้มั่นใจถึงการป้องกันที่แม่นยำ
Q2: จะคำนวณ “ระยะเวลาแสงแดด” จากอุปกรณ์นี้ได้อย่างไร
A: คำจำกัดความทางวิทยาศาสตร์ของระยะเวลาแสงแดดคือเมื่อความเข้มของรังสีโดยตรงเกิน 120W/m² NiuBoL tracker แบบเรียลไทม์จะตรวจสอบความเข้มของรังสีโดยตรง เมื่อค่าถึงเกณฑ์ ระบบจะสะสมเวลาโดยอัตโนมัติ และส่งออกชั่วโมงแสงแดดตามจริงในหน่วยนาทีในที่สุด
Q3: การติดตั้งอุปกรณ์มีข้อกำหนดด้านภูมิประเทศหรือไม่?
A: ควรติดตั้งตัวติดตามอัตโนมัติเต็มรูปแบบในสถานที่สูงที่เปิดโล่งและไม่มีสิ่งกีดขวาง (เช่น บนยอดหอคอยอุตุนิยมวิทยาหรือหลังคาเรียบ) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางในการรับชมพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก โมดูล GPS แก้ไขพิกัดเชิงพื้นที่โดยอัตโนมัติ แต่การปรับระดับฐานเป็นสิ่งสำคัญในการติดตั้งครั้งแรก
Q4: อุปกรณ์สามารถทำงานได้ในที่เย็นจัดหรือไม่?
ตอบ: ใช่ เครื่องวัดวิทยุ NiuBoL มีลักษณะอุณหภูมิที่ดีเยี่ยม โดยคงความเสถียรที่สูงมากที่ -30 ℃; น้ำมันเกียร์ผ่านการดูแลเป็นพิเศษ ไม่มีการแข็งตัวส่งผลต่อการหมุนในอุณหภูมิต่ำ
Q5: เครื่องวัดรังสีแบบกระจายหลีกเลี่ยงการรบกวนการแผ่รังสีโดยตรงได้อย่างไร
A: อุปกรณ์แรเงา (ลูกบอลบังแดด) ตั้งโปรแกรมให้เคลื่อนที่โดยมีแท่นติดตามระหว่างดวงอาทิตย์และพื้นผิวการตรวจจับที่กระจัดกระจาย สร้างโซนเงาที่แม่นยำเพื่อแยกแสงที่เข้ามาโดยตรงได้อย่างสมบูรณ์แบบ

NiuBoL เครื่องวัดรังสีติดตามแสงอาทิตย์อัตโนมัติเต็มรูปแบบเป็นผลงานชิ้นเอกในด้านการวัดความแม่นยำ ผสมผสานอัลกอริทึมเรขาคณิตแสงอาทิตย์ที่ซับซ้อนเข้ากับเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำเทอร์โมอิเล็กทริกที่ละเอียดอ่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการติดตามขั้นสูงสุดที่ 0.1° และการตรวจสอบแบบเต็มสเปกตรัม 280-3000 นาโนเมตร เราไม่เพียงแต่จับภาพแสงอาทิตย์เท่านั้น แต่ยังแปลภาษาพลังงานของธรรมชาติอีกด้วย
หน่วยการวัด: W/m² (การฉายรังสี), นาที (ระยะเวลาแสงแดด)
หน่วยทางกายภาพ: μm (ไมครอน), μV (ไมโครโวลต์)
ช่วงการติดตาม: 360° แนวนอน, 120° Pitch
การสื่อสารและแหล่งจ่ายไฟ: DC 12V / AC 220V Compatible
คุณต้องการการออกแบบสถานีตรวจสอบรังสีแบบกำหนดเองสำหรับสถานีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หรือโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของคุณหรือไม่? ติดต่อ NiuBoL เพื่อช่วยเหลืออาชีพแสงแดดของคุณ!
NBL-W-HPRS-Solar-Radiation-Sensor-Instruction-Manual-V3 .0.pdf
NBL-W-SRS-Solar-radiation-sensor-instruction-manual-V4 .0.pdf
3-in-1 การติดตามอัตโนมัติเครื่องวัดรังสีพลังงานแสงอาทิตย์.pdf
(do)
คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์และสถานีตรวจอากาศ
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตรและสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตร - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ - NiuBoL.pdf
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศรวมและความชื้นสัมพัทธ์
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินเพื่อการชลประทาน| NBL-S-THR
เซ็นเซอร์ pHดิน RS485เครื่องมือทดสอบ pH ของดินสําหรับเกษตรกรรม | NBL-S-PH
เอาต์พุตเซ็นเซอร์ความเร็วลม Modbus / RS485 /แอนะล็อก/0-5V/4-20mA
เครื่องตรวจจับฝนอัตโนมัติ RS485 / ภายนอก
เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์แบบไพราโนมิเตอร์ 4-20mA/ RS485
สแกน QR Code ด้วย WhatsApp
หมายเลข WhatsApp:+8615367865107
(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)