ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-02-14 16:01:25 ยอดชม:403
ความต้องการหลักของผู้วางระบบ บริษัทวิศวกรรม และลูกค้าด้านเซลล์แสงอาทิตย์อื่นๆ ได้เปลี่ยนไปสู่การลดต้นทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพ และคุณภาพการส่งมอบโครงการที่ดีขึ้น ในฐานะอุปกรณ์ตรวจสอบหลักในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ การเลือกและการบูรณาการเซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์โดยตรงจะกำหนดความแม่นยำของการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าและผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับโครงการไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และพลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้น (CSP) โดยตรง ไพราโนมิเตอร์ธรรมดาไม่สามารถแยกแยะระหว่างรังสีโดยตรงและรังสีกระจายได้ และไม่สามารถตอบสนองข้อกำหนดของโครงการที่มีความแม่นยำสูง ด้วยการออกแบบที่แม่นยำและการสอบเทียบที่เข้มงวด เซ็นเซอร์รังสีดวงอาทิตย์โดยตรง จึงกลายเป็นพันธมิตรหลักสำหรับผู้ประกอบระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การแผ่รังสีจากแสงอาทิตย์โดยตรงหมายถึงรังสีที่ได้รับ บนพื้นผิวตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ (ด้วยขอบเขตการมองเห็นประมาณ 0.5°) และท้องฟ้าวงแหวนแคบมากที่กระจัดกระจายรอบดวงอาทิตย์ วัดโดยใช้ไพเฮลิโอมิเตอร์
การฉายรังสีปกติโดยตรง (DNI) เป็นตัวบ่งชี้หลักสำหรับการออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ เซ็นเซอร์การแผ่รังสีแสงอาทิตย์โดยตรงโดยเฉพาะจะป้องกันการรบกวนของแสงที่กระจายอย่างมีประสิทธิภาพ และจับเฉพาะข้อมูลลำแสงโดยตรง ทำให้เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้น
เซ็นเซอร์ NiuBoL ประกอบด้วยหลอดแสงและอุปกรณ์ติดตามอัตโนมัติ หลอดฉายแสงประกอบด้วยไดอะแฟรมเจ็ดตัว เทอร์โมไพล์ และสารดูดความชื้น พร้อมด้วยหน้าต่างกระจกควอทซ์ JGS3 ซึ่งสามารถจับการแผ่รังสีในช่วงความยาวคลื่น 0.27–3.2 ไมโครเมตรได้อย่างแม่นยำ อุปกรณ์ติดตามอัตโนมัติใช้สเต็ปเปอร์มอเตอร์ขับเคลื่อนที่มีความแม่นยำในการติดตาม<168h ±1°, powered by standard DC 12V, suitable for field conditions and system integration.
ข้อแตกต่างในการเลือกที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบระบบ: ไพราโนมิเตอร์การแผ่รังสีรวมทั่วไปจะวัดเฉพาะการแผ่รังสีทั่วโลกเท่านั้น โดยมีความแม่นยำต่ำกว่า ความเข้ากันได้ไม่ดี และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานที่อ่อนแอ เซ็นเซอร์ NiuBoL วัดการแผ่รังสีโดยตรงแยกกัน มีจำหน่ายในชนชั้นแรงงาน (<5%) and standard-class (<2%) versions, supports multiple signal outputs and Modbus protocol, adapts to harsh conditions from -45℃ to +45℃, and reduces integration failure rates.

เซ็นเซอร์ NiuBoL นำเสนอโซลูชันการบูรณาการที่ปรับแต่งได้สำหรับสถานการณ์หลัก เช่น เซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้น ซึ่งผสานรวมเข้ากับโซลูชันโดยรวมของผู้วางระบบได้อย่างราบรื่น และเพิ่มมูลค่าเพิ่มของโครงการ
CSP ขึ้นอยู่กับความแม่นยำของ DNI ทั้งหมด ความแม่นยำในการคอลลิเมชันสูงและคุณลักษณะการตอบสนองที่รวดเร็วของเซ็นเซอร์ NiuBoL รองรับการจัดตำแหน่งสนามเฮลิโอสแตตที่แม่นยำและการควบคุมระบบอัจฉริยะ เมื่อบูรณาการเข้ากับระบบควบคุมส่วนกลาง ได้ถูกนำไปใช้ในโครงการตะวันตกขนาด 50 เมกะวัตต์ ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าต่อปีเกินความคาดหมายถึง 2%
เซ็นเซอร์ช่วยให้ผู้รวมระบบสามารถสร้างแบบจำลองการสร้างพลังงานที่แม่นยำ (ข้อผิดพลาดในการคาดการณ์<5%), optimize module performance (annual power generation increase of 2%–3%), and reduce O&M costs. In an eastern 200 MW fishery-photovoltaic complementary project, annual O&M costs were reduced by 15% after application.
NiuBoL รุ่นมาตรฐาน (ความแม่นยำ<2%) meets scientific research-grade data requirements, supports real-time data upload and protocol customization, helping integrators expand into scientific research and meteorological business areas.

| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ช่วงการวัด | 0~2000 วัตต์/ตร.ม. |
| สัญญาณเอาต์พุต | 0 ~ 20 mV |
| ความแม่นยำในการวัด | คลาสทำงาน<5%; Standard class <2% |
| ความไว | 7~14 μV/(W·m⁻²) |
| เวลาคงที่ | ≤15 วินาที (99%) |
| ความต้านทานภายใน | ประมาณ 80 Ω |
| ความแม่นยำในการติดตาม | <168 h ±1° |
| แหล่งจ่ายไฟ | กระแสตรง 12 โวลต์ |
| เอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้า: 0-5 V (อุปกรณ์เสริม) |
| ความเสถียรประจำปี | ±1% (อัตราการเปลี่ยนแปลงความไว) |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -45℃~+45℃ |
| ความยาวสายเคเบิล | มาตรฐาน: 2.5 ม. |
| มุมเปิด | 4° |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 5 กก |
| การใช้พลังงาน | 50 mW |

การเลือกที่แม่นยำและการบูรณาการที่เป็นมาตรฐานเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้ประกอบระบบ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดปัญหาหลังการขาย
ตามประเภทโครงการ: เลือกคลาสมาตรฐาน (<2%) for CSP and scientific research; working class (<5%) for photovoltaics.
ตามสภาพการใช้งาน: จัดลำดับความสำคัญ NiuBoL การกำหนดค่าการป้องกันดั้งเดิมสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง การป้องกันการกัดกร่อนแบบกำหนดเองสำหรับสภาวะที่มีความชื้นสูง
ตามความต้องการในการบูรณาการ: เลือกประเภทสัญญาณและโปรโตคอลตามระบบที่มีอยู่ ความยาวสายเคเบิลและแหล่งจ่ายไฟที่ปรับแต่งได้
โดย O&M: จัดลำดับความสำคัญประเภทการติดตามอัตโนมัติสำหรับโครงการระยะไกล จับคู่กับบริการสอบเทียบของผู้ผลิต
4.2.1 เลือกพื้นที่การติดตั้งโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง และตรวจดูให้แน่ใจว่าพื้นผิวการติดตั้งได้ระดับ
4.2.2 ใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มสำหรับการเดินสายไฟที่ได้มาตรฐาน และใช้การกันน้ำที่เหมาะสม
4.2.3 ความเข้ากันได้ของระบบก่อนดีบัก และปรับเทียบความแม่นยำในการติดตาม
4.2.4 ทำการสอบเทียบนอกสถานที่หลังการติดตั้ง ปรับเทียบใหม่ทุกๆ 2 ปี และดำเนินการบำรุงรักษาตามปกติ

1. เมื่อเปรียบเทียบกับเซ็นเซอร์รังสีอื่นๆ ไพเฮลิโอมิเตอร์ไม่เพียงต้องการองค์ประกอบการตรวจจับที่ละเอียดอ่อนเท่านั้น แต่ยังต้องมีการติดตามที่แม่นยำเพื่อให้ได้ข้อมูลรังสีโดยตรงที่แม่นยำ การรักษาการติดตามดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ภายใต้ทุกสภาพอากาศตลอดทั้งปีถือเป็นเรื่องท้าทาย ดังนั้นควรปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
2. เมื่อเริ่มต้นวันทำงานแต่ละวัน ตรวจสอบว่าหน้าต่างกระจกควอตซ์ของท่อออปติคัลสะอาดหรือไม่ หากมีฝุ่นหรือการควบแน่น ให้เป่าออกทันทีด้วยกระบอกฉีดยาหรือเช็ดเบา ๆ ด้วยผ้านุ่มหรือกระดาษเลนส์
3. ตรวจสอบสภาพการติดตามเดือนละครั้งและทำการปรับเปลี่ยนอย่างทันท่วงที (จัดจุดไฟ)
4. เครื่องมือนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดระหว่างการทดสอบเดินเครื่อง อย่าออกแรงมากเกินไป ควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง และลดการสั่นสะเทือนให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
5. สำหรับเครื่องมือที่ใช้มานานกว่าสองปี ความไวจะต้องได้รับการสอบเทียบใหม่โดยผู้ผลิตหรือแผนกมาตรวิทยา

Q1: โปรโตคอลใดบ้าง รองรับ? พวกเขาสามารถปรับแต่งได้หรือไม่?
A1: การสนับสนุนเริ่มต้นสำหรับ Modbus RTU /TCP; การปรับแต่งพร้อมใช้งานตามความต้องการของโครงการเพื่อความเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่
Q2: การติดตามอัตโนมัติจำเป็นต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองหรือไม่?
A2: ไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงบ่อยๆ การตรวจสอบรายเดือนและการปรับจุดไฟก็เพียงพอแล้วที่จะรักษาความถูกต้องแม่นยำ
Q3: มีการสนับสนุนอะไรบ้างสำหรับการจัดซื้อจำนวนมาก?
A3: มีการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค โซลูชันที่ปรับแต่งเอง การสอบเทียบเป็นชุด คำแนะนำในการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน และการฝึกอบรมหลังการขาย
Q4: อายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยคือเท่าใด?
A4: 3–5 ปีในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง, 5–8 ปีภายใต้สภาวะปกติ; การบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐานสามารถยืดอายุการใช้งานได้
Q5: อะไรคือข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหลัก?
A5: ความเข้ากันได้สูง ความเสถียรสูง อัตราส่วนต้นทุนต่อประสิทธิภาพสูง จับคู่กับบริการบูรณาการแบบเต็มกระบวนการโดยเฉพาะ

ด้วยการออกแบบที่แม่นยำ ความเข้ากันได้สูง และการสอบเทียบที่เข้มงวด เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์โดยตรง NiuBoL ปรับให้เข้ากับความต้องการบูรณาการหลายสถานการณ์ในเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์เข้มข้น และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้ผู้ประกอบระบบครบวงจรในที่เดียว วิธีการแก้ปัญหา ประสิทธิภาพที่มั่นคงช่วยให้ผู้รวมระบบลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงคุณภาพการส่งมอบโครงการ บริการปรับแต่งที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของโครงการต่างๆ ทำให้เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ประกอบระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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)