โทรศัพท์ สายด่วน: +8618073152920
โทรศัพท์
ไทย


ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ไพเฮลิโอมิเตอร์ติดตามดวงอาทิตย์อัตโนมัติ: โซลูชันการตรวจติดตามรังสีจากแสงอาทิตย์ที่มีความแม่นยำสูง

เวลา:2026-02-09 14:53:22 ยอดชม:476

การตรวจสอบการแผ่รังสีจากแสงอาทิตย์ระดับอุตสาหกรรม: โซลูชันเชิงปริมาณที่มีความแม่นยำสูงสำหรับพลังงานอัจฉริยะและการบูรณาการอุตุนิยมวิทยา

ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานอัจฉริยะและการสังเกตการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาอย่างละเอียด “การวัด” พลังงานแสงอาทิตย์ที่แม่นยำเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (ค่า PR) และความแม่นยำของอุตุนิยมวิทยา โมเดล ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีแสงอาทิตย์ระดับมืออาชีพ NiuBoL เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัญหาในการใช้งานของผู้วางระบบ (SI) และผู้รับเหมาทางวิศวกรรมในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน โดยให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณแสงแดดแบบครบวงจรในที่เดียว ตั้งแต่การตรวจจับพื้นฐานไปจนถึงการติดตามอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

PV Power Plant Weather Station.png

Core Dimensions ของ Solar Radiation การวัด: ครอบคลุมเต็มรูปแบบจาก GHI ถึง DNI

สำหรับ เครือข่ายการตรวจสอบระดับอุตสาหกรรม พารามิเตอร์การแผ่รังสีเพียงตัวเดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการของอัลกอริธึมการทำนายสมัยใหม่ได้อีกต่อไป โซลูชัน NiuBoL ครอบคลุมพลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มสเปกตรัม

1. รากฐานเชิงปริมาณของการฉายรังสีแนวนอนทั่วโลก (GHI)
GHI (การฉายรังสีแนวนอนทั่วโลก) คือปริมาณรังสีแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ได้รับบนพื้นผิวแนวนอน ไพราโนมิเตอร์ NiuBoL ใช้องค์ประกอบการตรวจจับเทอร์โมไพล์ที่แม่นยำพร้อมการตอบสนองทางสเปกตรัมที่ครอบคลุม 280-3000 นาโนเมตร

ตรรกะการแปลงทางกายภาพ:พื้นผิวการตรวจจับดูดซับรังสีคลื่นสั้นและแปลงเป็นพลังงานความร้อน สร้างสัญญาณแรงดันไฟฟ้าระดับไมโครโวลต์ตามสัดส่วนของพลังงานการแผ่รังสีผ่านเอฟเฟกต์เทอร์โมอิเล็กทริก

ความสำคัญของแอปพลิเคชัน:GHI เป็นข้อมูลอินพุตหลักสำหรับการวางแผนการเลือกสถานที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้า

2. Direct Normal Irradiance (DNI) และ DHI)
สำหรับการติดตามแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Tracker) หรือการวิจัยอุตุนิยมวิทยาที่มีความแม่นยำสูง DNI (Direct Normal Irradiance) และ DHI (Diffuse Vertical Irradiance) คือ พารามิเตอร์ที่ขาดไม่ได้

DNI:วัดเฉพาะพลังงานโดยตรงจากแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการประเมิน CSP (พลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้น) และประสิทธิภาพของโมดูลสองหน้า

DHI:ใช้อุปกรณ์บังแดดเพื่อแยกแสงโดยตรงและรับพลังงานที่กระจัดกระจายจากบรรยากาศ ใช้ในการวิเคราะห์แบบจำลองความขุ่นในบรรยากาศและรังสีสิ่งแวดล้อม

NBL-W-ATSRM ระบบติดตามอัตโนมัติแบบสามในหนึ่งเดียว:

สำหรับสถานีอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ สนามทดลองไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ และสถาบันวิจัย NiuBoL ได้เปิดตัวไพเฮลิโอมิเตอร์ติดตามดวงอาทิตย์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ NBL-W-ATSRM ระบบนี้รวมการแผ่รังสีทั่วโลก การแผ่รังสีทางตรง รังสีแบบกระจาย และการตรวจติดตามระยะเวลาของแสงแดดได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Core ข้อดีทางเทคนิค: Dual-Mode Drive Tracking Algorithm

  • Time Tracking and Optical Tracking Synergy:ระบบรับ real-time ลองจิจูด, ละติจูด และข้อมูลเวลาผ่าน โมดูล GPS ในตัว โดยใช้อัลกอริธึมทางดาราศาสตร์เพื่อทำนายตำแหน่งของดวงอาทิตย์ (โหมดเวลา) นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์สี่ควอแดรนท์ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับการแก้ไขความเบี่ยงเบนแบบเรียลไทม์ (โหมดการติดตามด้วยแสง)

  • ความแม่นยำในการติดตามสูงมาก:ข้อผิดพลาดในการติดตามแบบไดนามิก<0.1°, ensuring the pyrheliometer tube is always perpendicular to the solar disk.

  • ทุกสภาพอากาศ ความเสถียร:ปรับมุมเอียงของแสงอาทิตย์โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถติดตามแบบไร้มุมตายจากแนวนอน 0~360° และระยะพิทช์ 0~120°

การทำงานแบบดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา

  • GPS การปรับใช้อัตโนมัติ:ไม่จำเป็นต้องป้อนพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยตนเอง เมื่อเปิดเครื่อง ระบบจะค้นหาและซิงโครไนซ์เวลาโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้รอบการดีบักในสถานที่สั้นลงอย่างมาก

  • การออกแบบที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อม:อุปกรณ์รักษาลักษณะอุณหภูมิที่ดีเยี่ยม (±2%) แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงตั้งแต่ -30°C ถึง +60°C ทำให้มั่นใจได้ถึงความต่อเนื่องของข้อมูล

Pyranometer.jpg

ความเข้ากันได้ของระบบและความน่าเชื่อถือ:

ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและเอาต์พุตสัญญาณ

เซ็นเซอร์ NiuBoL ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมบัสอุตสาหกรรม อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตัวรวบรวมข้อมูลหรือ PLC ต่างๆ:

  • ความไว:เสถียรที่ 7~14μV/Wm²

  • ความต้านทานภายใน:Pyranometer ประมาณ 180Ω, pyrheliometer ประมาณ 90Ω, เหมาะสำหรับ High-impedance Acquisition End.

  • รองรับหลายแรงดันไฟฟ้า:รองรับ DC 12V (เหมาะสำหรับสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ภาคสนาม) หรือ AC 220V (เหมาะสำหรับสถานีไฟฟ้าถาวร)

การป้องกันสำหรับสภาพการทำงานที่ซับซ้อน

  • ความต้านทานโหลดลม:ใช้มอเตอร์เกรดอุตสาหกรรมแรงบิดสูงที่มีความต้านทานลมทางกลที่แข็งแกร่ง

  • การออกแบบป้องกันการควบแน่น:เซ็นเซอร์มีหน้าต่างดูซิลิกาเจลเปลี่ยนสีด้านใน เพื่อตรวจสอบความแห้งภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการควบแน่นบนเลนส์ออพติคัลไม่ให้ส่งผลต่อความแม่นยำ

Fully Automatic Tracking Solar Radiation Instrument.png

NBL-W-ATSRM ระบบติดตามการแผ่รังสีแสงอาทิตย์อัตโนมัติแบบสามในหนึ่งเดียว รายการข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคที่สำคัญ

ตัวบ่งชี้หมวดหมู่อุปกรณ์ติดตามPyrheliometerPyranometer / รังสีกระจาย
ช่วงการติดตามแนวนอน 0~360° / พิทช์ 0~120°--
ช่วงการวัด-0~2000W/m²0~2000W/m²
ความแม่นยำในการติดตาม<0.1°--
ช่วงสเปกตรัม-280~3000nm280~3000nm
เวลาตอบสนอง-≤15 วินาที (99%)≤30 วินาที (99%)
ความต้านทานภายใน-mut90Ωกลับไปยัง180Ω
ความเสถียร-±2%±2%

คู่มือการเลือกใช้งานทางวิศวกรรมทั่วไปสำหรับระบบติดตามรังสีแสงอาทิตย์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

อุตสาหกรรมย่อยจุดตรวจสอบที่สำคัญNiuBoL การกำหนดค่าโซลูชัน
แบบรวมศูนย์ สถานีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์GHI, การประเมินมูลค่า PRไพราโนมิเตอร์มาตรฐาน + ตัวรวบรวมข้อมูล RS485
โมดูลเชิงประจักษ์ / สองหน้าไฟฟ้าโซลาร์เซลล์DNI, GTI (การฉายรังสีเอียง)NBL-W-ATSRM ระบบติดตามอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
สถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา/ระบบนิเวศระยะเวลาแสงแดด รังสีกระจายไพราโนมิเตอร์ + วงแหวนบังแดดอัตโนมัติ/ตัวติดตาม
การประหยัดพลังงานในอาคาร / การทดสอบวัสดุการแผ่รังสีพื้นผิวแนวตั้ง การตรวจสอบแบบเต็มสเปกตรัมอาเรย์เซ็นเซอร์รังสีแบบหลายมุม

Solar Radiation สถานีตรวจวัดs.jpg

คำถามที่พบบ่อย:

1. ข้อมูลเอาต์พุตจากไพราโนมิเตอร์ NiuBoL เป็นอย่างไร รองรับโปรโตคอล Modbus หรือไม่
ตัวเซ็นเซอร์เองส่งสัญญาณระดับไมโครโวลต์ เครื่องบันทึกหรือเครื่องส่งที่รองรับของ NiuBoL สามารถแปลงเป็นสัญญาณ RS485 ( Modbus-RTU ) มาตรฐานได้ โดยเชื่อมต่อกับระบบ SCADA หรือแพลตฟอร์มคลาวด์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

2. โซลูชันการตรวจติดตามการแผ่รังสีจากแสงอาทิตย์ที่มีความแม่นยำสูง NBL-W-ATSRM กำหนด “ระยะเวลาแสงแดด” อย่างไร
ตามข้อกำหนดของ WMO เมื่อความเข้มของรังสีโดยตรง (DNI) รายวันถึงหรือเกินกว่า 120 วัตต์/ตร.ม. ระบบจะเริ่มสะสมโดยอัตโนมัติ ข้อมูลจะถูกบันทึกเป็นนาทีและเป็นตัวแปรสำคัญในการประเมินทรัพยากรสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค

3. อุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามปกติในพื้นที่ที่มีทรายและฝุ่นหนักหรือไม่?
ใช่ อย่างไรก็ตาม ทรายและฝุ่นสามารถปิดกั้นอินเทอร์เฟซแบบออปติคอล ส่งผลให้ค่าที่วัดได้ต่ำลง สำหรับโครงการดังกล่าว เราขอแนะนำให้ผู้รวมระบบรวม "การทำความสะอาดพื้นผิวการตรวจจับเป็นประจำ" ไว้ใน SOP การตรวจสอบการทำงานและการบำรุงรักษา

4. ควรสอบเทียบเซ็นเซอร์บ่อยแค่ไหน?
เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้มงวดของข้อมูล ขอแนะนำให้ทำการสอบเทียบความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับทุกๆ 24 เดือน

5. วิธีใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าสูง (เช่น สถานีย่อยใกล้) โครงสร้างและสายเคเบิล
NiuBoL มีการออกแบบป้องกันระดับอุตสาหกรรม ลดการรบกวนในโหมดทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับประกันความสมบูรณ์ของสัญญาณระดับไมโครโวลต์ระหว่างการส่งสัญญาณ

6. จะทำอย่างไรถ้ามีละอองน้ำปรากฏขึ้นภายในไพเฮลิโอมิเตอร์?

อุปกรณ์นี้มีกล่องดูดความชื้นที่สังเกตได้ หากซิลิกาเจลเปลี่ยนสี ให้เปลี่ยนสารดูดความชื้นทันที การออกแบบอินเทอร์เฟซแบบออปติคัลแบบไม่สัมผัสทำให้การบำรุงรักษาทำได้ง่าย

7. ข้อกำหนดสถานที่ติดตั้งสำหรับโซลูชันการตรวจสอบรังสีแสงอาทิตย์ความแม่นยำสูง NBL-W-ATSRM มีอะไรบ้าง
จุดติดตั้งไม่ควรมีสิ่งกีดขวางบังแดด (รวมถึงต้นไม้ เสาไฟฟ้า หรืออาคารที่อยู่ห่างไกล) ภายในวิถีโคจรประจำปีของดวงอาทิตย์ NiuBoL มีฐานติดตั้งรองรับพร้อมการปรับระดับที่มีความแม่นยำสูง

Fully Automatic Tracking Solar Radiation Instrument.png

สรุป

ในการแสวงหาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการคาดการณ์ที่แม่นยำในปัจจุบัน โซลูชันการตรวจสอบรังสีแสงอาทิตย์ที่ NiuBoL มอบให้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็น "รากฐานที่สำคัญในการตัดสินใจ" สำหรับโครงการพลังงานขนาดใหญ่ ตั้งแต่การตรวจสอบ GHI ที่แม่นยำไปจนถึงระบบการติดตามอัตโนมัติเต็มรูปแบบแบบสามในหนึ่งที่ซับซ้อน เรามุ่งมั่นที่จะลดปัญหาในการรวมระบบและเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลภายใต้สภาพการทำงานที่รุนแรง
การเลือก NiuBoL หมายถึงการเลือก "มาตรฐานการวัดพลังงานแสงอาทิตย์" ที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานสากล โดยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ทุกส่วนให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชัดเจน วัดปริมาณได้ และพร้อมสำหรับการตัดสินใจ

Pyranometer เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ เอกสารข้อมูล

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

ส่งความต้องการของคุณมาให้เรา เราจะพูดคุยเกี่ยวกับโครงการของคุณและหาโซลูชันที่เหมาะสม

ชื่อ*

โทรศัพท์*

E-mail*

บริษัท*

ประเทศ*

ข้อความ

Online
ติดต่อ
E-mail
ด้านบน
Xไพเฮลิโอมิเตอร์ติดตามดวงอาทิตย์อัตโนมัติ: โซลูชันการตรวจติดตามรังสีจากแสงอาทิตย์ที่มีความแม่นยำสูง-ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์-สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ เซ็นเซอร์อุตสาหกรรม และโซลูชัน IoT สำหรับเกษตร น้ำ และสิ่งแวดล้อม | NiuBoL

สแกน QR Code ด้วย WhatsApp

หมายเลข WhatsApp:+8615367865107

(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)

เปิด WhatsApp

คัดลอกหมายเลข WhatsApp แล้ว เปิด WhatsApp เพื่อติดต่อเรา!
WhatsApp