ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-06-25 10:58:34 ยอดชม:114
มีการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพอากาศ PV ออนไลน์เพื่ออธิบายว่าทำไมโรงงานผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จึงผลิตพลังงานที่ผลิตได้ การฉายรังสี อุณหภูมิโมดูล ลม ความชื้น และความดันไม่ใช่ค่าการตกแต่ง เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ใช้โดยเจ้าของ ผู้รับเหมา EPC และทีมงาน O&M เพื่อเปรียบเทียบรุ่นที่คาดหวังกับผลลัพธ์จริง
สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ คุณภาพการติดตั้งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของข้อมูล ไพราโนมิเตอร์ที่มีการแรเงา เซ็นเซอร์ลมถูกบล็อกโดยโครงยึด หรือเซ็นเซอร์อุณหภูมิโมดูลที่ได้รับการแก้ไขไม่ดีสามารถสร้างข้อมูลที่ดูแม่นยำแต่ทำให้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเข้าใจผิดได้ บทความนี้มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจในการติดตั้งที่สำคัญในระดับไซต์
ต้องการข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อการคำนวณอัตราส่วนประสิทธิภาพ การคาดการณ์กำลังไฟฟ้า การตัดสินใจในการทำความสะอาด และการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด เมื่อการฉายรังสีสูงแต่เอาท์พุตต่ำ วิศวกร O&M จะต้องทราบว่าสาเหตุมาจากอุณหภูมิโมดูล ความสกปรก ข้อจำกัดของอินเวอร์เตอร์ การแรเงา การระบายความร้อนด้วยลม หรือข้อผิดพลาดทางไฟฟ้า หากไม่มีข้อมูลสภาพอากาศในท้องถิ่น การสนทนาจะกลายเป็นการคาดเดา
สถานีตรวจสอบ PV ที่ใช้งานได้จริงมักจะตรวจวัดการแผ่รังสีทั่วโลก รังสีโดยตรงหรือแบบกระจายตามที่ต้องการ การฉายรังสีของระนาบเอียง UV หรือความสว่างในบางโครงการ อุณหภูมิโมดูล PV อุณหภูมิและความชื้นโดยรอบ ความเร็วลม ทิศทางลม และความดันบรรยากาศ โรงงานบางแห่งเพิ่มเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและสิ่งสกปรกเพื่อรองรับตารางการทำความสะอาด
สถานีตรวจอากาศ PV ตั้งอยู่ภายนอกอุปกรณ์แปลงพลังงาน แต่เชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับการทำงานของโรงงาน เซ็นเซอร์ส่งข้อมูลไปยังตัวรวบรวม ตัวบันทึก หรือเกตเวย์ จากนั้นข้อมูลจะเข้าสู่แพลตฟอร์มการตรวจสอบ ระบบ หรือซอฟต์แวร์วิเคราะห์ประสิทธิภาพ สำหรับเจ้าของโรงงาน สถานีฯ เป็นเครื่องมืออ้างอิง สำหรับทีม EPC นี่เป็นส่วนหนึ่งของการยอมรับและการส่งมอบ O&M ในระยะยาว
ควรติดตั้งสถานีในตำแหน่งที่แสดงถึงอาร์เรย์ PV ไม่ใช่ตำแหน่งที่ติดตั้งได้ง่ายที่สุด ควรตัดสินใจระนาบไพราโนมิเตอร์ ตำแหน่งเซ็นเซอร์อุณหภูมิโมดูล และระยะห่างเซ็นเซอร์ลมก่อนการติดตั้งทางแพ่ง การเข้าถึงการทำความสะอาด การสอบเทียบ และการตรวจสอบควรรวมอยู่ในโครงร่างด้วย
โครงการตรวจสอบสภาพอากาศ PV มักใช้ RS485 และ Modbus RTU เนื่องจากตัวรวบรวมจะต้องอ่านเซ็นเซอร์หลายตัวในตู้เดียวหรือสถานีภาคสนาม ผู้ประกอบระบบควรยืนยันที่อยู่เซ็นเซอร์ อัตรารับส่งข้อมูล แผนที่ลงทะเบียน หน่วยข้อมูล และมาตราส่วนก่อนเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม
สำหรับโรงงานระดับสาธารณูปโภค อาจใช้ 4G อีเธอร์เน็ต หรือเกตเวย์ที่รองรับไฟเบอร์เพื่ออัปโหลดข้อมูล สำหรับ PV แบบกระจาย ตัวบันทึกที่มีขนาดเล็กกว่าก็เพียงพอแล้ว หากเก็บข้อมูลในอดีตและให้การสื่อสารที่เสถียร จุดสำคัญคือข้อมูลการฉายรังสีและอุณหภูมิโมดูลต้องใช้ตรรกะการประทับเวลาเดียวกันกับข้อมูลการผลิตอินเวอร์เตอร์
| พารามิเตอร์ | มูลค่าโครงการทั่วไป | การใช้งานทางวิศวกรรม |
|---|---|---|
| การแผ่รังสีแสงอาทิตย์ทั่วโลก | 0-1500 W/m2 หรือ 0-2000 W/m2 โดยรุ่นไพราโนมิเตอร์ | Performance ratio และการวิเคราะห์แนวโน้มการแผ่รังสี |
| การฉายรังสีระนาบเอียง | คลาสเดียวกันที่เลือกตามความเอียงของโมดูล PV | การเปรียบเทียบระนาบอาร์เรย์สำหรับการสัมผัสโมดูลจริง |
| การแผ่รังสีโดยตรง / กระจาย | เซ็นเซอร์เสริมสำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์โดยละเอียด | ใช้ในการประเมินขั้นสูงหรือโครงการวิจัย |
| อุณหภูมิโมดูล PV | -40 ถึง 85 ℃ ช่วงเซ็นเซอร์ทั่วไป | อธิบายการสูญเสียความร้อนและสภาพการทำงานของโมดูล |
| อุณหภูมิ/ความชื้นโดยรอบ | -40 ถึง 80 ℃; 0-100%RH | การแก้ไขสภาพแวดล้อมและบันทึกสภาพไซต์ |
| ความเร็ว/ทิศทางลม | 0-60 เมตร/วินาที; 0-360° | บริบทการทำความเย็น ความปลอดภัย และสภาพอากาศ |
| แรงดันไฟฟ้า | DC 12-24V, พลังงานแสงอาทิตย์หรือไฟตู้ตามไซต์ | ตรงกับ PV แบบตู้ปลูกต้นไม้ |
| สัญญาณเอาท์พุต | RS485 / Modbus RTU, ตัวเลือกอนาล็อกบนเซ็นเซอร์ที่เลือก | บูรณาการกับตัวบันทึก, เกตเวย์หรือ SCADA |
| ระดับการป้องกัน | กล่องหุ้มภายนอก IP65 หรือสูงกว่า; การป้องกันเซ็นเซอร์ตามรุ่น | ความน่าเชื่อถือของโรงงาน PV กลางแจ้ง |
ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมทั้งหมดก่อนการติดตั้ง: เซ็นเซอร์ ตัวยึด แผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ ตัวสะสม สายเคเบิล และชิ้นส่วนยึด
จับเซ็นเซอร์อย่างระมัดระวัง เซ็นเซอร์รังสีและเซ็นเซอร์ลมเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำ ไม่ใช่อุปกรณ์โลหะธรรมดา
จัดทิศทางลมให้ถูกต้อง หากเครื่องหมายบอกทิศทางกำหนดให้ต้องวางตำแหน่งทิศใต้ ผู้ติดตั้งจะต้องปฏิบัติตามก่อนที่จะขันขายึดให้แน่น
หลีกเลี่ยงการบังแดดจากอาคาร แถว PV ถาดสายเคเบิล และอุปกรณ์ใกล้เคียง แม้แต่การแรเงาที่สั้นก็สามารถบิดเบือนข้อมูลการฉายรังสีได้
รักษาระดับพื้นผิวของเซ็นเซอร์รังสีหรือจัดให้อยู่ในระนาบเอียงที่ระบุตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
วางแผนการกำหนดเส้นทางสายเคเบิล ขั้วต่อกันน้ำ การต่อสายดิน และการป้องกันฟ้าผ่า ก่อนเปิดสถานี
ความท้าทายของไซต์:ไซต์ขนาดใหญ่ต้องการข้อมูลอ้างอิงประสิทธิภาพสำหรับอินเวอร์เตอร์จำนวนมาก บล็อกและสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน
รูปแบบการรวมระบบ:ติดตั้งสถานีตรวจอากาศ PV ใกล้กับอาร์เรย์ตัวแทน และเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ RS485 เข้ากับแพลตฟอร์มตรวจสอบโรงงาน
มูลค่าผู้ใช้:ทีม O&M สามารถเปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตกับการฉายรังสีและอุณหภูมิโมดูล แทนที่จะตัดสินจากรุ่นเพียงอย่างเดียว
ความท้าทายของไซต์:โครงสร้างหลังคาสร้างบังแดด ลมปั่นป่วน และข้อจำกัดในการเข้าถึงการบำรุงรักษา
รูปแบบการรวมระบบ:ใช้การฉายรังสีขนาดกะทัดรัด อุณหภูมิโมดูล และการตรวจสอบสภาพอากาศโดยรอบด้วยการติดตั้งอย่างระมัดระวัง
มูลค่าผู้ใช้:เจ้าของสามารถระบุได้ว่าเอาต์พุตต่ำนั้นมาจากสภาพอากาศ การแรเงา สิ่งสกปรก หรือความผิดปกติของอุปกรณ์

ความท้าทายของไซต์:การส่งมอบโปรเจ็กต์ต้องมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าข้อมูลการตรวจสอบมีเสถียรภาพและบูรณาการอย่างถูกต้อง
รูปแบบการรวมระบบ:ตรวจสอบการวางแนวเซ็นเซอร์ ยูนิตแพลตฟอร์ม การจับคู่การประทับเวลา และการส่งออกข้อมูลระหว่างการทดสอบการใช้งาน
มูลค่าผู้ใช้:EPC และทีมเจ้าของจะช่วยลดข้อโต้แย้งในระหว่างการยอมรับประสิทธิภาพ
ความท้าทายของไซต์:โครงการวิจัยจำเป็นต้องมีค่ารังสีโดยตรง กระจาย เอียง และทั่วโลกเพื่อการเปรียบเทียบ
รูปแบบการรวมระบบ:ใช้เซ็นเซอร์รังสีหลายตัวและข้อมูลเมตาที่ชัดเจนสำหรับมุม ความสูง และกำหนดการทำความสะอาด
มูลค่าผู้ใช้:นักวิจัยได้รับชุดข้อมูลที่นำมาใช้ซ้ำได้ แทนที่จะอ่านค่าแบบแยกส่วน
ผู้ซื้อควรแยกการตรวจสอบสภาพอากาศ PV ขั้นพื้นฐานออกจากการตรวจสอบทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง โรงงานขั้นพื้นฐานอาจต้องการการฉายรังสีทั่วโลก อุณหภูมิโมดูล อุณหภูมิโดยรอบ และลม โครงการประเมินทรัพยากรอาจต้องมีการวัดรังสีโดยตรง รังสีกระจาย การฉายรังสีเอียง การวัดรังสียูวีและความสกปรก การเพิ่มเซ็นเซอร์ทุกตัวโดยไม่มีจุดประสงค์ในการวิเคราะห์จะทำให้ค่าบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นเท่านั้น
การยอมรับควรรวมการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูลด้วย การฉายรังสีควรขึ้นหรือลงตามตำแหน่งของแสงอาทิตย์ อุณหภูมิของโมดูลควรตอบสนองต่อการฉายรังสีและลม และเหตุการณ์ปริมาณน้ำฝนหรือการทำความสะอาดควรปรากฏในบันทึกการทำงาน หากมีการแสดงค่าในทางเทคนิคแต่ไม่สมเหตุสมผล การติดตั้งควรได้รับการตรวจสอบ
ไม่ควรกำหนดค่าสถานีตรวจอากาศ PV จากรายการอุตุนิยมวิทยาทั่วไปเท่านั้น โรงไฟฟ้าต้องการข้อมูลที่สามารถอธิบายความเบี่ยงเบนของการผลิตไฟฟ้าได้ การฉายรังสีทั่วโลก การฉายรังสีแบบเอียง และอุณหภูมิโมดูลจะเชื่อมโยงโดยตรงกับเอาต์พุตกำลัง ความเร็วลม อุณหภูมิโดยรอบ และความชื้นให้บริบทด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลปริมาณน้ำฝนและความสกปรกช่วยให้ทีม O&M ตัดสินได้ว่าจำเป็นต้องทำความสะอาดหรือไม่
ควรเพิ่มรังสีโดยตรง รังสีกระจาย รังสียูวี และรังสีสุทธิเฉพาะเมื่อโครงการต้องการการประเมินทรัพยากรหรือการวิเคราะห์ระดับการวิจัยเท่านั้น สำหรับโครงการการยอมรับ EPC จำนวนมาก ช่องที่ไม่ได้ใช้มากเกินไปจะทำให้งานทำความสะอาดและสอบเทียบมากขึ้น โดยไม่ปรับปรุงการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
ไพราโนมิเตอร์ไม่ถูกบังด้วยแถว PV, ถาดสายเคเบิล หรือโครงสร้างใกล้เคียง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิโมดูลติดอยู่กับแผ่นด้านหลังโมดูลตัวแทน
ระนาบการฉายรังสีได้รับการบันทึกเป็นแนวนอน เอียง หรือทั้งสองอย่าง
ข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลอินเวอร์เตอร์ใช้การประทับเวลาที่เทียบเคียงได้
แพลตฟอร์มแสดงหน่วยที่ถูกต้องสำหรับ W/m2, ℃, m/s, ทิศทางและปริมาณน้ำฝน
การทำความสะอาดและการเข้าถึงการตรวจสอบสามารถทำได้โดยไม่ต้องถอดโครงสร้างหลักออก

การซื้อสถานีตรวจอากาศโดยไม่ต้องระบุว่าเป็นสำหรับ O&M, การยอมรับ EPC หรือการประเมินทรัพยากร
การใช้หนึ่งสถานีสำหรับไซต์ที่ซับซ้อนซึ่งมีทางลาดหรือการวางแนวอาเรย์หลายแบบ
การเพิกเฉยต่ออุณหภูมิของโมดูล แม้ว่าจะต้องอธิบายการสูญเสียความร้อนก็ตาม
ลืมขั้นตอนการสอบเทียบและทำความสะอาดสำหรับเซ็นเซอร์รังสี
หลังจากการทดสอบการใช้งาน สถานีควรกลายเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์ O&M วิศวกรเปรียบเทียบการฉายรังสีกับเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์เพื่อระบุการสูญเสียที่ผิดปกติ โดยจะเปรียบเทียบอุณหภูมิของโมดูลกับพฤติกรรมทางความร้อนที่คาดหวัง เพื่ออธิบายประสิทธิภาพที่ลดลงในช่วงเวลาที่ร้อน พวกเขาเปรียบเทียบบันทึกปริมาณน้ำฝนและความสกปรกกับบันทึกการทำความสะอาด เพื่อตัดสินใจว่ากิจกรรมการทำความสะอาดนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่
ดังนั้น สถานีจึงควรรวมอยู่ในรายงานโรงงานรายวันหรือรายสัปดาห์ หากสถานีตรวจอากาศถือเป็นอุปกรณ์เสริมเท่านั้น ข้อมูลจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ แนวทางที่ดีกว่าคือการกำหนดการตรวจสอบมาตรฐานหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมใช้งานของรังสี ความสมเหตุสมผลของอุณหภูมิโมดูล เวลาทำงานของการสื่อสาร และเซ็นเซอร์รังสีจำเป็นต้องทำความสะอาดหรือไม่
สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับโครงการ PV ผู้ซื้อควรระบุความจุของโรงงาน เค้าโครงอาร์เรย์ การเอียงโมดูล จำนวนบล็อกอินเวอร์เตอร์ ประเภทของแพลตฟอร์มตรวจสอบ ว่าจำเป็นต้องมีการฉายรังสีในแนวนอนหรือเอียง และโครงการต้องการรังสีโดยตรงหรือแบบกระจายหรือไม่ หากไซต์มีภูมิประเทศหรือการวางแนวอาร์เรย์ที่แตกต่างกัน ควรระบุให้ทราบตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากอาจส่งผลต่อจำนวนสถานี
A: การแผ่รังสีแสงอาทิตย์เป็นข้อมูลอ้างอิงหลัก แต่อุณหภูมิของโมดูลก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากเอาต์พุต PV เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิการทำงานของโมดูล
A: ข้อมูลสภาพอากาศ PV ใช้สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ หากเซ็นเซอร์ถูกบังหรือวางในพื้นที่ที่ไม่มีตัวแทน โรงงานอาจตัดสินใจ O&M ผิดพลาด
A: ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ การแผ่รังสีทั่วโลกในแนวนอนเป็นเรื่องปกติสำหรับการอ้างอิงสภาพอากาศ ในขณะที่การแผ่รังสีของระนาบเอียงจะมีประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบการเปิดรับแสงของโมดูลจริง
ตอบ: ใช่ RS485 Modbus มักใช้ในการเชื่อมต่อรังสี อุณหภูมิ ลม และเซ็นเซอร์อื่นๆ กับเครื่องบันทึกข้อมูลหรือระบบตรวจสอบโรงงาน
A: ตรวจสอบอุปกรณ์เสริม ตัวยึด การวางแนวเซ็นเซอร์ เส้นทางสายเคเบิล แหล่งจ่ายไฟ การต่อสายดิน ช่องแพลตฟอร์ม และเส้นทางการเข้าถึงการบำรุงรักษา
A: ขึ้นอยู่กับขนาดโรงงาน ภูมิประเทศ การวางแนวอาร์เรย์ และข้อกำหนดในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ไซต์ขนาดใหญ่หรือไม่สม่ำเสมออาจต้องมีมากกว่าหนึ่งสถานี
A: ปริมาณน้ำฝนช่วยอธิบายการทำความสะอาดโมดูลตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงที่สกปรก และการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่สัมพันธ์กับสภาพอากาศ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนกับบันทึกการฉายรังสีและความสกปรก ทีม O&M สามารถตัดสินใจได้ว่ายังจำเป็นต้องทำความสะอาดด้วยตนเองหรือไม่
A: ขอเอกสารข้อมูลเซ็นเซอร์ ตารางลงทะเบียน Modbus แบบสายไฟ บันทึกการติดตั้ง คำแนะนำในการสอบเทียบ และบันทึกการทดสอบการใช้งาน เอกสารเหล่านี้ช่วยลดเวลาในการบูรณาการและทำให้การแก้ไขปัญหาในภายหลังง่ายขึ้น
A: NiuBoL มีส่วนประกอบการตรวจสอบอุตุนิยมวิทยา PV และโซลูชันสถานีตรวจอากาศสำหรับการตรวจสอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการบูรณาการ O&M
A: คำถามที่เป็นประโยชน์ควรรวมถึงความจุของโรงงาน เค้าโครงอาร์เรย์ การเอียงโมดูล ประเภทการฉายรังสีที่ต้องการ วิธีการสื่อสาร และข้อกำหนดของแพลตฟอร์มการตรวจสอบ ช่วยให้ซัพพลายเออร์สามารถแนะนำเซ็นเซอร์และปริมาณของสถานี แทนที่จะเสนอราคาจากสถานีตรวจอากาศทั่วไป
ระบบตรวจสอบสภาพอากาศ PV ออนไลน์จะมีประโยชน์เฉพาะเมื่อการติดตั้งเป็นตัวแทน มีเสถียรภาพ และบำรุงรักษาได้เท่านั้น สำหรับผู้ซื้อ การตัดสินใจหลักคือการกำหนดคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ PV ที่ระบบต้องตอบ จากนั้นเลือกเซ็นเซอร์ วิธีการติดตั้ง และอินเทอร์เฟซการสื่อสารตามลำดับ โซลูชันการตรวจสอบสภาพอากาศด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ NiuBoL สามารถรองรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องการการฉายรังสี อุณหภูมิโมดูล และข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่ที่เชื่อถือได้
NBL-W-SRS-Solar-radiation-sensor-instruction-manual-V4.0.pdf
NBL-W-HPRS-Solar-Radiation-Sensor-Instruction-Manual-V3.0.pdf
NBL-W-PSS เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรก เอกสารข้อมูลเครื่องมือตรวจสอบฝุ่นไฟฟ้าโซลาร์เซลล์.pdf
3-in-1 การติดตามอัตโนมัติเครื่องวัดรังสีพลังงานแสงอาทิตย์.pdf
ก่อนหน้า:ส่วนประกอบระบบควบคุมชลประทานอัจฉริยะแบบรวมปุ๋ยน้ำและคู่มือการจัดซื้อ
ถัดไป:คู่มือระบบชลประทานการเกษตรอัจฉริยะสำหรับการควบคุมน้ำและปุ๋ยโดยใช้เซ็นเซอร์
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)