ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2025-12-10 15:13:35 ยอดชม:740
เซ็นเซอร์รังสีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับและวัดรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (เช่น แสง ความร้อน คลื่นความถี่วิทยุ รังสีนิวเคลียร์ ฯลฯ) โดยจะตรวจจับข้อมูลรังสีที่วัดได้ และแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือรูปแบบที่จำเป็นอื่นๆ ตามกฎหมายบางประการเพื่อตอบสนองความต้องการในการส่งข้อมูล การประมวลผล การบันทึก และการควบคุม
ในการจำแนกประเภทที่กว้างขึ้น เซ็นเซอร์รังสีอยู่ในองค์ประกอบที่ไวต่อรังสีหรือไวต่อแสงซึ่งสามารถรับรู้แถบสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าจำเพาะได้

ในบรรดาเซ็นเซอร์รังสีประเภทต่างๆ เซ็นเซอร์รังสีรวมของแสงอาทิตย์ (Pyranometer) ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อวัดรังสีดวงอาทิตย์ที่ส่องถึงพื้นผิวโลก — รังสีดวงอาทิตย์ทั้งหมด (หรือที่เรียกว่ารังสีคลื่นสั้น)
การแผ่รังสีแสงอาทิตย์ทั้งหมด:หมายถึงการแผ่รังสีที่วัดโดยอุปกรณ์ที่ติดตั้งในแนวนอนหลังจากแสงแดด (ช่วงความยาวคลื่น 0.15–4.0 μm) ส่องผ่านชั้นบรรยากาศ ประกอบด้วยการแผ่รังสีแสงอาทิตย์โดยตรงและการแผ่รังสีแบบกระจายที่กระจัดกระจาย/สะท้อนโดยชั้นบรรยากาศและเมฆ

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานทั้งหมดบนโลกขั้นสูงสุด การตรวจสอบและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ที่แม่นยำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมมนุษย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ:
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์:
• กำหนดประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
• ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจว่าจะทำความสะอาดแผงเมื่อใด โดยทั่วไปแล้ว เซ็นเซอร์
จะติดตั้งอยู่ในระนาบเดียวกันกับอาร์เรย์เพื่อตรวจวัดรังสีที่ได้รับจริง
อุตุนิยมวิทยาและการสังเกตการณ์สภาพภูมิอากาศ:
• ข้อมูลสำคัญสำหรับโมเดลการพยากรณ์อากาศ
• การวิเคราะห์แนวโน้มรังสีระยะยาวสำหรับการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเกษตรและการวิจัยเชิงนิเวศ:
• ทำนาย/ปริมาณการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตพืช
• แนะนำกำหนดการชลประทานสำหรับสนามกอล์ฟและสวนสาธารณะ
สาธารณูปโภค:คาดการณ์ความต้องการก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าสำหรับพลังงาน การกำหนดเวลา
ฟิสิกส์ของอาคาร:ประเมินภาระความร้อนของอาคารและการออกแบบแสงสว่างในเวลากลางวัน
สาขาอื่นๆ:การตรวจสอบบรรยากาศ สมุทรศาสตร์ การทดสอบอายุของวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ

รังสีดวงอาทิตย์ NBL-W-HPRS ของ NiuBoL เซ็นเซอร์ (Pyranometer) ใช้หลักการเทอร์โมไพล์
องค์ประกอบการตรวจจับ:องค์ประกอบหลักคือเทอร์โมไพล์หลายทางแยกที่ชุบด้วยไฟฟ้าพันแผล
การดูดซับรังสีและความแตกต่างของอุณหภูมิ:พื้นผิวเทอร์โมไพล์เคลือบด้วยสารเคลือบสีดำที่มีการดูดซับสูง เมื่อรังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบ ความร้อนจะถูกดูดซับ ทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุดเชื่อมต่อร้อน (พื้นผิว) และจุดเชื่อมต่อเย็น (ภายในเซนเซอร์)
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเอาท์พุต:ตามผล Seebeck ความแตกต่างของอุณหภูมินี้จะสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้า (สัญญาณแรงดันไฟฟ้า) ภายในช่วงเชิงเส้นที่กำหนด แรงดันเอาต์พุตจะเป็นสัดส่วนกับรังสีแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบ (W/m²)

เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำในการวัดและความเสถียรในระยะยาว NBL-W-HPRS ใช้การออกแบบโครงสร้างที่มีความแม่นยำ:
โดมกระจกใสสองชั้น:
• ปกป้ององค์ประกอบการตรวจจับหลักและลดการรบกวนจากสิ่งแวดล้อม
• โดมด้านนอก: ป้องกันลม ฝน ฝุ่น
• โดมด้านใน: ปิดกั้นรังสีอินฟราเรดจากโดมด้านนอก ลดผลกระทบต่อการพาอากาศที่มีต่อสมดุลทางความร้อน
วงจรชดเชยอุณหภูมิ:ลดผลกระทบจากอุณหภูมิโดยรอบต่อประสิทธิภาพเทอร์โมไพล์
หน้าต่างสารดูดความชื้นที่มองเห็นได้:ช่วยให้ตรวจสอบสถานะของสารดูดความชื้นเพื่อเปลี่ยนได้ทันท่วงที
ฟองระดับ:อำนวยความสะดวกในการปรับระดับที่แม่นยำระหว่างการติดตั้ง
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ช่วงการวัด | 0–2000 W/m² | ครอบคลุมความเข้มข้นสูงสุดในวันที่อากาศแจ่มใส |
| ช่วงสเปกตรัม | 0.3∼3 µm | ช่วงการแผ่รังสีคลื่นสั้น ตรงตามมาตรฐานการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ทั้งหมด |
| ความไว | 7∼14 μV/(W·m⁻²) | อัตราส่วนความเข้มของรังสีต่อแรงดันเอาต์พุต |
| เวลาตอบสนอง | ≤35 s (99%) | เวลาในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของรังสี |
| ความเสถียรประจำปี | ≤±2% | เสถียรภาพในการทำงานในระยะยาว |
| การตอบสนองโคไซน์ | ≤7% (ที่ระดับความสูงแสงอาทิตย์ 10°) | การตอบสนองต่อมุมตกกระทบที่แตกต่างกัน |
| อุณหภูมิในการทำงาน | −40°C∼+50°C | ปรับให้เข้ากับสภาพอากาศที่รุนแรง |
| ประเภทเอาต์พุต | กระแสไฟฟ้า (4–20 mA), แรงดันไฟฟ้า (0–5 V), RS485 | เอาต์พุตมาตรฐานอุตสาหกรรมหลายรายการ |

| ประเภท/แหล่งกำเนิดไพราโนมิเตอร์ | ช่วงราคา (ประมาณ) | คุณสมบัติ |
|---|---|---|
| ผลิตในจีน (กลาง-ต่ำ/เกรดอุตสาหกรรม) | 200–500 USD | เหมาะสำหรับการตรวจสอบอุตสาหกรรมทั่วไป, เกษตรกรรม, การศึกษา — ประสิทธิภาพสูง |
| ระดับนานาชาติ/ยุโรป (ระดับไฮเอนด์/เกรดการวิจัย) | 1,000–3000 USD | ความแม่นยำสูง ตอบสนองรวดเร็ว ตรงตามมาตรฐาน WMO ที่เข้มงวด (ISO 9060) ใช้โดยสำนักอุตุนิยมวิทยา สถาบันวิจัย โรงงาน PV ที่มีความแม่นยำสูง |
หมายเหตุ:ราคาเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น — ราคาจริงต้องติดต่อกับแบรนด์หรือซัพพลายเออร์ที่เฉพาะเจาะจง
เกรดและมาตรฐานความแม่นยำ:การปฏิบัติตาม WMO หรือ ISO 9060 จะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการผลิตและการสอบเทียบที่เข้มงวดมากขึ้น หลักการ
: ไพราโนมิเตอร์แบบเทอร์โมไพล์มีราคาแพงกว่าโฟโตเซลล์ชนิดซิลิคอน เนื่องจากมีความเสถียรที่ดีกว่าและการตอบสนองทางสเปกตรัมที่กว้างขึ้น
คุณสมบัติเพิ่มเติม:การชดเชยอุณหภูมิ, การทำความร้อน, ประเภทเอาต์พุต, ระดับการป้องกัน
ยี่ห้อและแหล่งกำเนิดสินค้า:แบรนด์ต่างประเทศตั้งราคาระดับพรีเมียมเนื่องจากการสั่งสมเทคโนโลยีและมูลค่าแบรนด์

| Q: คำถามทั่วไป | A: NiuBoL คำตอบและคำแนะนำ |
|---|---|
| 1.ความแตกต่างระหว่างเซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ทั้งหมด (Pyranometer) และเซ็นเซอร์ความสว่าง (เซ็นเซอร์ Lux) คืออะไร? หน่วย | : ไพราโนมิเตอร์วัดความฉายรังสี (W/m²); เซ็นเซอร์ Lux วัดความสว่าง (Lux) ช่วงสเปกตรัม: ไพราโนมิเตอร์ 0.3–3.0 μm (สเปกตรัมพลังงานแสงอาทิตย์แบบเต็ม); เซ็นเซอร์ Lux 0.38–0.76 μm (แสงที่มองเห็นเท่านั้น) การใช้งาน: ไพราโนมิเตอร์สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์; เซ็นเซอร์ Lux สำหรับการรับรู้แสงของมนุษย์ |
| 2.NBL-W-HPRS สามารถวัดรังสีประเภทใดได้บ้าง | การกำหนดค่ามาตรฐานจะวัดการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ทั้งหมด (โดยตรง + กระจาย) ด้วยอุปกรณ์เสริม (วงแหวนเงา การติดตั้งแบบกลับด้าน) จึงสามารถวัดรังสีที่สะท้อนหรือกระจายได้ |
| 3. “การตอบสนองโคไซน์” คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญ? | การตอบสนองโคไซน์คือข้อผิดพลาดในการตอบสนองของเซ็นเซอร์ต่อมุมตกกระทบต่างๆ (ระดับความสูงของดวงอาทิตย์) ข้อผิดพลาดที่ต่ำกว่าหมายถึงความแม่นยำที่สูงขึ้นตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะเวลาพระอาทิตย์ขึ้น/พระอาทิตย์ตก |
| 4.สารดูดความชื้นในเซนเซอร์มีหน้าที่อะไร? | ดูดซับความชื้นภายในเพื่อป้องกันการควบแน่นบนโดมหรือองค์ประกอบการตรวจจับ ซึ่งจะส่งผลอย่างรุนแรงต่อการส่งผ่านแสงและความแม่นยำในการวัด |
| 5.จะทราบได้อย่างไรว่าจำเป็นต้องปรับเทียบ? | แนะนำทุก 1-2 ปี นอกจากนี้ ให้พิจารณาด้วยว่าข้อมูลแสดงการเบี่ยงเบน/การเคลื่อนตัวอย่างกะทันหัน หรือหลังจากการกระแทก/สภาวะที่รุนแรง |
| 6.ข้อดีของเอาต์พุต RS485 คืออะไร? | ป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่ง, การส่งสัญญาณทางไกล, ความสามารถด้านเครือข่ายหลายอุปกรณ์ |
| 7. ข้อดีของ thermopile มากกว่าหลักการโฟโตเซลล์ซิลิคอน? | การตอบสนองแบบเต็มสเปกตรัม (0.3–3.0 μm) ความเสถียรของอุณหภูมิที่ดีขึ้น การวัดพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่แม่นยำยิ่งขึ้น |
| 8.ทำไมไพราโนมิเตอร์แบรนด์ต่างประเทศถึงมีราคาแพงมาก? | มาตรฐานสากลที่เข้มงวด (ISO 9060), วัสดุ/กระบวนการที่เหนือกว่า, การเบี่ยงเบนต่ำในระยะยาว, การสอบเทียบ WMO-recognized ที่เข้มงวด |
| 9. เวลาตอบสนอง ≤35 s หมายถึงอะไร? | เมื่อรังสีเปลี่ยนแปลงกะทันหัน (เช่น เมฆปกคลุม) เซ็นเซอร์จะไปถึง 99% ของค่าสุดท้ายภายใน 35 วินาที — ยอมรับได้สำหรับการใช้งานด้านอุตุนิยมวิทยา/สภาพอากาศ |
| 10.เซ็นเซอร์นี้สามารถวัดรังสีอินฟราเรดได้หรือไม่? | ช่วงมาตรฐาน 0.3–3.0 μm มีอินฟราเรดใกล้บางส่วนแต่ไม่ใช่เครื่องวัดรังสีคลื่นยาว (Pyrgeometer) โดยเฉพาะ |
| Q11: NiuBoL มีใบรับรองอะไรบ้าง | A11: CE , ISO9001 , RoHS และใบรับรองการสอบเทียบด้านอุตุนิยมวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ |

เซ็นเซอร์รังสี โดยเฉพาะรังสีดวงอาทิตย์ทั้งหมด NiuBoL ของ NiuBoL เซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ขาดไม่ได้ในอุตุนิยมวิทยาสมัยใหม่ การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และสาขาพลังงานใหม่ ด้วยหลักการเทอร์โมไพล์ ทำให้สามารถตรวจวัดรังสีแสงอาทิตย์ทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ มีเสถียรภาพ ในทุกสภาพอากาศ รองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การตรวจติดตามอุตุนิยมวิทยาระดับชาติไปจนถึงการประเมินประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในท้องถิ่น และการเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทานทางการเกษตร
เมื่อเลือกเซ็นเซอร์รังสี ให้สมดุลพารามิเตอร์ทางเทคนิคและราคาตามความต้องการความแม่นยำของโครงการ งบประมาณ และสถานการณ์การใช้งาน (ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง) สำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมหรือการวิจัยที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและความคุ้มค่า NiuBoL NBL-W-HPRS มอบโซลูชันที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน WMO
NBL-W-SRS-Solar-radiation-sensor-instruction-manual-V4 .0.pdf
NBL-W-HPRS-Solar-Radiation-Sensor-Instruction-Manual-V3 .0.pdf
3-in-1 การติดตามอัตโนมัติเครื่องวัดรังสีพลังงานแสงอาทิตย์.pdf
NBL-W-PSS เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรก เอกสารข้อมูลเครื่องมือตรวจสอบฝุ่นไฟฟ้าโซลาร์เซลล์.pdf
ก่อนหน้า:โซลูชันและผลิตภัณฑ์อุตุนิยมวิทยาพลังงานแสงอาทิตย์ NiuBoL
ถัดไป:สถานีตรวจสอบฝุ่นในไซต์ก่อสร้าง: การปฏิบัติระบบตรวจสอบบทบาทและอัจฉริยะ
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)