โทรศัพท์ สายด่วน: +8618073152920
โทรศัพท์
ไทย

ติดต่อเรา/ ติดต่อ
บริการลูกค้า +8618073152920
Changsha Zoko Link Technology Co., Ltd.

อีเมล: sales@niubol.com

โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107

ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน

ไพราโนมิเตอร์

เซ็นเซอร์รังสีสุริยะ (ไพราโนมิเตอร์) A-Class
เซ็นเซอร์รังสีสุริยะ (ไพราโนมิเตอร์) A-Class
เซ็นเซอร์รังสีสุริยะ (ไพราโนมิเตอร์) A-Class

เซ็นเซอร์รังสีสุริยะ (ไพราโนมิเตอร์) A-Class

นี่คือเซ็นเซอร์วัดรังสีแสงอาทิตย์ระดับ A (pyranometer) ที่มีความแม่นยําสูงและเป็นแบบพาสซีฟ มาพร้อมโดมแก้วควอตซ์สองชั้นและแกนเทอร์โมไพล์ ซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9060 และ WMO Class I ล่าสุดอย่างเคร่งครัด มีช่วงการวัด 0–4000 W/m², เวลาตอบสนอง <5 วินาที, offset ศูนย์ <7 W/m² และค···

Consultar

โทรศัพท์/WhatsApp:+8615367865107

E-mail:sales@niubol.com +มีบริษัทพันธมิตรเกือบ 100 แห่งในมากกว่า 77 ประเทศ เรามุ่งมั่นจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ใช้งานได้จริง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและช่วยแก้ปัญหาของคุณ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรอง ISO, CE และ RoHS

Detalhes do produto

NBL-W-HPRS-Aเซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ (เครื่องวัดรังสีแสงอาทิตย์) ไพราโนมิเตอร์ระดับ A

ชื่อสินค้า: NBL-W-HPRS-Aเซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ (เครื่องวัดรังสีรวม / ไพราโนมิเตอร์)

แบรนด์: NiuBoL

รุ่น: NBL-W-HPRS-A

ระดับสินค้า: ISO 9060 / WMO Class A (คุณภาพสูง)

ข้อดีหลัก: ดีไซน์เทอร์โมไพล์แบบพาสซีฟ โดมแก้วควอตซ์คู่ การชดเชยความร้อนต่ํามาก ความแม่นยําสูง เสถียรและเชื่อถือได้ ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการสังเกตการณ์อุตุนิยมวิทยา โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ฟิสิกส์อาคาร และการวิจัยภูมิอากาศ

I. การแนะนําผลิตภัณฑ์

เซ็นเซอร์รังสีสุริยะ NBL-W-HPRS-Aเป็นเครื่องวัดรังสีรังสีโลกคลื่นสั้นที่ออกแบบมาเพื่อวัดรังสีดวงอาทิตย์ที่ได้รับในมุมแข็ง 2π (มุมมองครึ่งวงกลม) บนพื้นผิวแนวนอน หน่วย W/m² มันปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิค ISO 9060 และ WMO อย่างเคร่งครัด และเป็นเซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ระดับ Class A (คุณภาพสูง) อย่างแท้จริง

เซ็นเซอร์ทํางานในโหมดพาสซีฟอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก ส่วนประกอบหลักของมันคือเซ็นเซอร์เทอร์โมไพล์เคลือบสีดําซึ่งดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนเป็นความร้อน สร้างความแตกต่างของอุณหภูมิที่ปลายเทอร์โมไพล์ ซึ่งสร้างสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่แปรผันกับฟลักซ์รังสีที่ตกกระทบ จุดเด่นของการออกแบบคือการใช้โดมแก้วควอตซ์ทรงกลมสองชั้น (ด้านใน + ด้านนอก) ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดในการวัดได้อย่างมาก โดยเฉพาะข้อผิดพลาดจากการชดเชยความร้อน ส่งผลให้ความแม่นยําในการวัดดีขึ้นอย่างมากและความเสถียรที่ยอดเยี่ยม

เมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์รังสีทั่วไป NBL-W-HPRS-Aมีระดับสากลในด้านการตอบสนองเชิงทิศทาง ความไม่เชิงเส้น การตอบสนองต่ออุณหภูมิ และการตอบสนองแบบเอียง เหมาะสําหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานสูง เช่น สถานีตรวจอากาศความแม่นยําสูง โรงไฟฟ้าโฟโตโวลตาอิก และการทดลองประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร ตัวเครื่องเซ็นเซอร์ผสมผสานพลาสติกและโลหะวิศวกรรมความแข็งแรงสูง กันน้ําและกันฝุ่น น้ําหนักเพียง 0.8 กก. (ไม่รวมสายเคเบิล) ติดตั้งง่าย และดูแลรักษาง่าย ทําให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสําหรับการตรวจสอบอุตุนิยมวิทยาและพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมืออาชีพ

เซ็นเซอร์รังสีสุริยะ (ไพราโนมิเตอร์) A-Class.jpg

(ภาพลักษณ์สินค้า: ตัวเครื่องทรงกลมสีขาว โดมกระจกใสทรงครึ่งวงกลมด้านบน ด้านล่างมีระดับฟองอากาศและขาตั้งปรับได้ รูปลักษณ์โดยรวมดูสง่างามและพรีเมียม)

II. หลักการทํางานของเซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ (Pyranometer ระดับ A)

เซ็นเซอร์ทํางานตามปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริก: ชั้นเคลือบสีดําดูดซับรังสีแสงอาทิตย์คลื่นสั้นและเปลี่ยนเป็นความร้อน ซึ่งเข้าสู่ภายในเซ็นเซอร์ สร้างความแตกต่างของอุณหภูมิที่ปลายเทอร์โมไพล์และสร้างสัญญาณแรงดันไฟฟ้า สัญญาณแรงดันไฟฟ้านี้จะแปรผันอย่างเคร่งครัดกับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบ

ส่วนประกอบโครงสร้าง (ตามรูปที่ 1):

เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ (ไพราโนมิเตอร์) A-Class.png

(1) สายเคเบิลมาตรฐานยาว 5 เมตร

(2) ฝาครอบป้องกัน

(3) ระดับฟองอากาศ

(4) โดมด้านในทําจากแก้วควอตซ์

(5) โดมด้านนอกทําจากแก้วควอตซ์

(6) เซ็นเซอร์เทอร์โมไพล์เคลือบสีดํา

(7) ข้อต่อสายไฟกันน้ํา

(8) ขาปรับระดับ

(9) แผงวงจรพิมพ์

โดมแก้วควอตซ์สองชั้นไม่เพียงแต่ปกป้องเซ็นเซอร์ภายในเท่านั้น แต่ยังลดการรบกวนจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในสภาพแวดล้อม ความเร็วลม และรังสีคลื่นยาวอย่างมาก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลน่าเชื่อถืออย่างแท้จริง

III. สถานการณ์การใช้งานของเซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ (ไพราโนมิเตอร์ระดับ A)

NBL-W-HPRS-Aนี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายใน:

1. สถานีสังเกตการณ์อุตุนิยมวิทยา (องค์ประกอบหลักของสถานีอุตุนิยมวิทยามาตรฐาน)

2. โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (ตรวจสอบรังสีแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า)

3. ฟิสิกส์อาคารและการทดลองประหยัดพลังงาน (การประเมินแสงธรรมชาติของอาคารและภาระความร้อน)

4. การวิจัยสภาพภูมิอากาศและการทดลองเก็บพลังงานแสงอาทิตย์

5. การติดตามแสงสว่างในโรงเรือนทางการเกษตร การประเมินทรัพยากรแสงอาทิตย์โดยสถาบันวิจัย

ไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือบนแพลตฟอร์มบนหลังคา ตราบใดที่ต้องการการวัดรังสีแสงอาทิตย์รวมในแนวนอนอย่างแม่นยํา เซ็นเซอร์นี้ก็ให้ประสิทธิภาพที่มั่นคง เมื่อจับคู่กับเครื่องบันทึกข้อมูล ช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างแม่นยําตลอดช่วง 0~4000 W/m²

IV. ข้อมูลทางเทคนิคของเซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ (ไพราโนมิเตอร์ระดับ A)

ต่อไปนี้คือข้อกําหนดทางเทคนิคหลักของ NBL-W-HPRS-A (เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9060 / WMO Class A อย่างสมบูรณ์):

พารามิเตอร์ทางเทคนิค ISO/WMO มูลค่า NBL-W-HPRS-A
การจําแนกประเภทคุณภาพระดับ Class A
เวลาตอบสนอง (95%)<5 s
Zero Offset (รังสีความร้อนสุทธิ 200 W/m², มีการระบายอากาศ)<7 W/m²
ความมั่นคง (การเปลี่ยนแปลงรายปี % ของขนาดเต็ม)±0.5%
ความไม่เชิงเส้น (100~1000 W/m²)±0.2%
การตอบสนองแบบทิศทาง±10 W/m²
การตอบสนองต่ออุณหภูมิ (-10~40°C)<1%
การตอบสนองแบบเอียง<0.5%
ช่วงความไว7-14 μV/(W/m²)
อุณหภูมิการทํางาน-40~+80℃
ความต้านทานภายใน<50 Ω
ความยาวสายมาตรฐาน3 เมตร (ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้)
ช่วงการวัด0~4000 W/m²
ช่วงสเปกตรัม280~3000 นาโนเมตร (การส่งผ่าน 50%)
ข้อกําหนดการอ่านช่องแรงดันไฟฟ้าแบบต่างหรือช่องแรงดันไฟฟ้าปลายเดียว
การปรับระดับมาพร้อมระบบปรับระดับฟองอากาศและขาตั้งปรับได้
ความไม่แน่นอนของรังสีรายวัน±1%
น้ําหนัก (ไม่รวมสายเคเบิล)0.8 กก.
การตรวจสอบย้อนกลับการสอบเทียบISO9847 สามารถติดตามไปยัง WRR ได้ ขั้นตอนจะดําเนินการตาม ISO9847
ช่วงเวลาการปรับเทียบที่แนะนําทุกสองปี
สัญญาณเอาต์พุตกําลังขับดิบ 0-20 mV; RS485ตัวเลือก / 4-20 mA

ไฮไลท์พารามิเตอร์สําคัญ:

  • เวลาตอบสนอง <5 วินาที: บันทึกการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของรังสีดวงอาทิตย์แบบเรียลไทม์ (เช่น การผ่านของเมฆ)

  • ค่า offset ศูนย์ <7 W/m²: การลอยตัวของค่าพื้นฐานน้อยที่สุดแม้ในเวลากลางคืนหรือวันที่มีเมฆมาก

  • ความไว 7-14 μV/(W/m²): แรงดันไฟฟ้าระดับไมโครโวลต์ต่อ 1 W/m² สามารถอ่านค่าได้ง่ายด้วยเครื่องบันทึกข้อมูล

  • ช่วงอุณหภูมิกว้าง -40~+80°C: เหมาะสําหรับภูมิอากาศสุดขั้วส่วนใหญ่

V. แบบร่างขนาดสินค้า

เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ (ไพราโนมิเตอร์) A-Class.png

หน่วย: มม.

(ภาพวาดขนาดเป็นภาพตัดขวางทางวิศวกรรมที่แม่นยํา โดยระบุรูติดตั้ง ขาตั้ง และตําแหน่งทางออกของสายเคเบิลอย่างชัดเจน เพื่อการวางแผนขายึดล่วงหน้าได้ง่าย โดมด้านบนทรงครึ่งทรงกลมช่วยให้รับแสงได้รอบ 360° ปราศจากเงา)

เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ (ไพราโนมิเตอร์) A-Class.png

VI. เนื้อหาในบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์มาตรฐานจากโรงงานประกอบด้วย:

  • เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ 1 × NBL-W-HPRS-A (พร้อมสายมาตรฐาน)

  • ใบรับรองการปรับเทียบ 1 × ใบ (กรุณาเก็บไว้อย่างปลอดภัย)

  • ชุดสกรูติดตั้ง 1 × ชุด

  • ผ้าทําความสะอาดเลนส์ 1 × ชิ้น

  • คู่มือผู้ใช้ 1 ×

VII. คู่มือการติดตั้งเซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ (ไพราโนมิเตอร์ระดับ A)

การติดตั้งมีความยืดหยุ่น: ส่วนใหญ่เป็นแนวนอน แต่ก็รองรับการติดตั้งแบบเอียงหรือกลับด้าน (ในทุกกรณี พื้นผิวการวัดจะขนานกับพื้นผิวเซ็นเซอร์)

จุดสําคัญในการติดตั้ง:

  1. สถานที่ติดตั้งต้องมีทัศนียภาพที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่มีสิ่งกีดขวางเกิน 5° ในทิศทางพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

  2. แนะนําให้ติดตั้งบนเสาอิสระหรือแพลตฟอร์มบนหลังคาที่มีความสูงอย่างน้อย 1.5 เมตร; แผ่นโลหะฐานมีขนาดใหญ่กว่าฐานเซ็นเซอร์เล็กน้อยและฉนวนกันความร้อนอย่างเหมาะสม

  3. กล่องเทอร์มินัลเซ็นเซอร์หันไปทางทิศเหนือ

  4. ใช้บับเบิลไลซ์ + ขาปรับที่แถมมาเพื่อปรับระดับอย่างแม่นยํา (แนะนําให้ปรับละเอียดหลายครั้ง)

  5. เพื่อความแม่นยําที่สูงขึ้น แนะนําให้ใช้โดมทําความร้อนแบบระบายอากาศเป็นอุปกรณ์เสริม

หมายเหตุการติดตั้งที่แก้ไข:

  • การยึดแบบกลไก: ยึดด้วยสกรูที่ให้มา

  • หลีกเลี่ยงเงา: ไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางแสงอาทิตย์ที่ส่งไปยังเซ็นเซอร์

  • การปรับระดับ: ปรับเท้าอย่างระมัดระวังจนฟองอากาศอยู่ตรงกลาง

  • ทิศทางการติดตั้ง: กล่องเทอร์มินัลหันไปทางทิศเหนือ

  • ความสูงติดตั้งกลับด้าน: WMO แนะนํา ≥1.5 เมตร

  • การใช้งานแบบเอียง: สามารถวัดฟลักซ์รังสีขนานกับระนาบตรวจจับใดก็ได้

หลังการติดตั้งแล้ว ให้ขันสกรูยึดให้แน่นเพื่อใช้งาน กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

VIII. คํานิยามการเดินสายสําหรับเซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ (ไพราโนมิเตอร์ระดับ A)

สายไฟขาออก 0-20 mV

  • เอาต์พุตเซ็นเซอร์ + (สีแดง) → อินพุตแรงดันไฟฟ้า +

  • เอาต์พุตเซ็นเซอร์ - (สีน้ําเงิน) → อินพุตแรงดันไฟฟ้า - หรือกราวด์

  • โล่→กราวด์

RS485สายไฟเอาต์พุต

  • ขาเข้าพลังงาน + (สีแดง) → ขาออกพลังงาน +

  • ขาเข้าพลังงาน - (สีดํา) → GND

  • เอาต์พุตสัญญาณ (สีเหลือง) → RS485 -A

  • เอาต์พุตสัญญาณ (สีเขียว) → RS485 -B

สายไฟขาออก 4-20 mA

  • ขาเข้าพลังงาน + (สีแดง) → ขาออกพลังงาน +

  • สัญญาณขาออก (สีเหลือง) →อินพุต 4-20 mA

  • ขาเข้าพลังงาน - (สีน้ําเงิน) → ขาออกพลังงาน - หรือกราวด์

ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการส่งออกที่เหมาะสมตามประเภทของเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินสายเรียบง่ายและเชื่อถือได้

IX. การบํารุงรักษาและการแก้ไขปัญหา

การบํารุงรักษาตามปกติ:

1. เมื่อโดมแก้วสกปรก ให้เช็ดเบา ๆ ด้วยผ้านุ่มชุบน้ําสะอาดหรือแอลกอฮอล์

2. ตรวจสอบการควบแน่นภายในโดมทรงกลม; หากมี กรุณานํากลับโรงงานเพื่อซ่อมบํารุง

3. ตรวจสอบสถานะระดับเป็นระยะ ๆ ปรับขาตั้งและขันสกรูให้แน่นหากจําเป็น

4. ตรวจสอบสายไฟว่ามีความเสียหายหรือไม่ เพื่อป้องกันวงจรเปิด

5. ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลอย่างเข้มงวด; ปรับเทียบใหม่ทุกสองปี

ตารางแก้ไขปัญหา:

  • ไม่มีสัญญาณเอาต์พุต:

    1. วัดความต้านทานขั้วเซ็นเซอร์ (ควรเป็น <200 Ω);

    2. ทดสอบการตอบสนองโดยส่องหลอดไส้ 100 W ใกล้ ๆ

    3. ใช้แหล่งพลังงานมิลลิโวลต์เพื่อจําลองและทดสอบเครื่องบันทึกข้อมูล

  • สัญญาณสูง/ต่ําผิดปกติ:

    1. ยืนยันการป้อนค่าสัมประสิทธิ์ความไวที่ถูกต้อง;

    2. ตรวจสอบอัลกอริทึม φ=U/E และการเดินสายไฟ;

    3. ตรวจสอบสายขาด;

    4. ตรวจสอบระยะของเครื่องบันทึกข้อมูล

  • ความผันผวนของสัญญาณ:

    1. ตัดแหล่งรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าใกล้เคียง (เรดาร์, วิทยุ) ออกไป;

    2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของชิลด์และสายเคเบิล

โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นอย่างเคร่งครัด ปัญหาทั่วไปมากกว่า 99% สามารถแก้ไขได้ที่หน้างาน

สรุปไฮไลท์สินค้า

NBL-W-HPRS-Aโดดเด่นในฐานะตัวเลือกระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันด้วยดีไซน์โดมกระจกคู่แบบพาสซีฟมาตรฐาน Class A ช่วงกว้างพิเศษ และความไม่แน่นอนต่ํามาก (±1%) ไม่ว่าจะเป็นสถานีอากาศใหม่หรือการอัปเกรดโครงการโซลาร์เซลล์ ระบบนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยําของข้อมูลอย่างมาก ทําให้ผู้ใช้สามารถจับแหล่งรังสีแสงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าหรือพยากรณ์อากาศที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

เซ็นเซอร์รังสีสุริยะ (ไพราโนมิเตอร์) A-Class.jpg

คําถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q1: ระดับ NBL-W-HPRS-Aคือเท่าไหร่? มาตรฐานสากลใดบ้างที่ประเทศนี้ปฏิบัติตาม?

A: ได้รับมาตรฐาน ISO 9060 / WMO Class A (คุณภาพสูง) และเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคล่าสุดของ ISO 9060 และ WMO อย่างสมบูรณ์ เป็นอุปกรณ์ระดับมืออาชีพสําหรับอุตุนิยมวิทยาและการติดตามพลังงานแสงอาทิตย์

Q2: ช่วงการวัดของเซ็นเซอร์คือเท่าไหร่? มันสามารถวัดรังสีในเวลากลางคืนได้หรือไม่?

A: ช่วงการวัด 0~4000 W/m² ครอบคลุมทุกสถานการณ์ตั้งแต่มีเมฆจนถึงแดดแรง; ในเวลากลางคืนหรือไม่มีรังสีแสงอาทิตย์ กําลังไฟจะใกล้เคียงศูนย์ โดยมีออฟเซ็ตเป็นศูนย์เพียง <7 W/m²

Q3: ต้องติดตั้งในแนวนอนหรือไม่? แล้วการติดตั้งแบบเอียงล่ะ?

A: โดยปกติจะติดตั้งในแนวนอน แต่รองรับการติดตั้งแบบเอียงหรือกลับด้านตราบใดที่พื้นผิวตรวจจับขนานกับระนาบที่ต้องการวัด WMO แนะนําให้ใช้ความสูงกลับด้านที่ ≥1.5 เมตร

Q4: มีสัญญาณเอาต์พุตอะไรบ้าง? จะเลือกอย่างไรดี?

A: เอาต์พุตแอนะล็อกมาตรฐาน 0-20 mV; มีเอาต์พุตดิจิทัล RS485ออปชัน หรือเอาต์พุตกระแส 4-20 mA เลือกได้อย่างยืดหยุ่นตามประเภทของเครื่องบันทึกข้อมูลของคุณ

Q5: ความไวคืออะไร? ฉันต้องใส่สัมประสิทธิ์เฉพาะหรือไม่?

A: ช่วงความไว 7-14 μV/(W/m²) เซ็นเซอร์แต่ละตัวจะถูกปรับเทียบแยกกันที่โรงงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เฉพาะที่ต้องกรอกให้ถูกต้องเพื่อความแม่นยําที่รับประกัน

Q6: ความยาวสายเคเบิลเท่าไหร่?

A: มาตรฐาน 3 เมตร

Q7: จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเซ็นเซอร์อยู่ในระดับเดียว?

A: เครื่องดนตรีนี้มีระดับฟองอากาศ ระหว่างการติดตั้ง ปรับฐานสามขาจนฟองอากาศอยู่ตรงกลาง การใช้งานง่าย; แนะนําให้ปรับละเอียดหลายครั้งก่อนล็อกสกรู

Q8: ช่วงเวลาการปรับเทียบคือเท่าไหร่? ต้องนํากลับโรงงานหรือไม่?

A: แนะนําให้ปรับเทียบทุกสองปี สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตามมาตรฐาน ISO 9847 ติดต่อผู้ผลิตหรือหน่วยงานมาตรวิทยาท้องถิ่นเพื่อขอขั้นตอนเฉพาะ

Q9: วิธีทําความสะอาดโดมกระจกที่สกปรก? ถ้ามีหยดน้ําอยู่ข้างในล่ะ?

A: เช็ดโดมด้านนอกด้วยผ้าทําความสะอาดที่ให้มา ชุบน้ําหรือแอลกอฮอล์; หากเกิดหยดน้ําภายในโดมด้านใน ให้หยุดใช้งานทันทีและนํากลับโรงงานเพื่อซ่อมแซม

Q10: สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดถ้าสัญญาณอยู่ดีๆ สูงหรือต่ําผิดปกติคืออะไร?

A: สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการป้อนค่าสัมประสิทธิ์ความไวผิด สายเคเบิลขาด หรือการตั้งค่าระยะของเครื่องบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ตรวจสอบสัมประสิทธิ์และสายไฟก่อน จากนั้นตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลด้วยแหล่งพลังงานมิลลิโวลต์

ขอบคุณที่อ่านหน้ารายละเอียดสินค้าของ NBL-W-HPRS-Aสําหรับราคา คําแนะนําการเลือกรุ่น หรือแบบทางเทคนิค กรุณาติดต่อเราโดยตรง!

แผ่นข้อมูล NBL-W-HPRS-Aเซนเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ (ไพราโนมิเตอร์) A-Class


NBL-W-HPRS-A-Solar-Radiation-Sensor-Instruction-Manual .pdf

do nbl-w-hprs-a nbl-w-hprs-a nbl-w-hprs-a nbl-w-hprs-a nbl-w-hprs-a nbl-w-hprs-a nbl-w-hprs-a nbl-w-hprs-a nbl-w-hprs-a rs485 rs485 rs485

(do, nbl-w-hprs-a, rs485)

(do, nbl-w-hprs-a, rs485)

ก่อนหน้า:เซ็นเซอร์อุณหภูมิ PT1000 สำหรับโมดูล PV

ถัดไป:Sem mais conteúdo

แคตตาล็อกเซ็นเซอร์และสถานีตรวจอากาศ

แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตรและสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf

แคตตาล็อกสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf

แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตร - NiuBoL.pdf

แคตตาล็อกเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ - NiuBoL.pdf

คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ส่งความต้องการของคุณมาให้เรา เราจะพูดคุยเกี่ยวกับโครงการของคุณและหาโซลูชันที่เหมาะสม

ชื่อ*

โทรศัพท์*

E-mail*

บริษัท*

ประเทศ*

ข้อความ

Online
ติดต่อ
E-mail
ด้านบน
Xเซ็นเซอร์รังสีสุริยะ (ไพราโนมิเตอร์) A-Class-ไพราโนมิเตอร์-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