ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ไพราโนมิเตอร์
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···
โทรศัพท์/WhatsApp:+8615367865107
E-mail:sales@niubol.com +มีบริษัทพันธมิตรเกือบ 100 แห่งในมากกว่า 77 ประเทศ เรามุ่งมั่นจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ใช้งานได้จริง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและช่วยแก้ปัญหาของคุณ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรอง ISO, CE และ RoHSDetalhes do produto
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
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

(ภาพลักษณ์สินค้า: ตัวเครื่องทรงกลมสีขาว โดมกระจกใสทรงครึ่งวงกลมด้านบน ด้านล่างมีระดับฟองอากาศและขาตั้งปรับได้ รูปลักษณ์โดยรวมดูสง่างามและพรีเมียม)
เซ็นเซอร์ทํางานตามปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริก: ชั้นเคลือบสีดําดูดซับรังสีแสงอาทิตย์คลื่นสั้นและเปลี่ยนเป็นความร้อน ซึ่งเข้าสู่ภายในเซ็นเซอร์ สร้างความแตกต่างของอุณหภูมิที่ปลายเทอร์โมไพล์และสร้างสัญญาณแรงดันไฟฟ้า สัญญาณแรงดันไฟฟ้านี้จะแปรผันอย่างเคร่งครัดกับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบ
ส่วนประกอบโครงสร้าง (ตามรูปที่ 1):

(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
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
ต่อไปนี้คือข้อกําหนดทางเทคนิคหลักของ NBL-W-HPRS-A (เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9060 / WMO Class A อย่างสมบูรณ์):
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค ISO/WMO | มูลค่า NBL-W-HPRS-A |
|---|---|
| การจําแนกประเภท | คุณภาพระดับ 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% |
| ช่วงความไว | 7-14 μV/(W/m²) |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40~+80℃ |
| ความต้านทานภายใน | <50 Ω |
| ความยาวสายมาตรฐาน | 3 เมตร (ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้) |
| ช่วงการวัด | 0~4000 W/m² |
| ช่วงสเปกตรัม | 280~3000 นาโนเมตร (การส่งผ่าน 50%) |
| ข้อกําหนดการอ่าน | ช่องแรงดันไฟฟ้าแบบต่างหรือช่องแรงดันไฟฟ้าปลายเดียว |
| การปรับระดับ | มาพร้อมระบบปรับระดับฟองอากาศและขาตั้งปรับได้ |
| ความไม่แน่นอนของรังสีรายวัน | ±1% |
| น้ําหนัก (ไม่รวมสายเคเบิล) | 0.8 กก. |
| การตรวจสอบย้อนกลับการสอบเทียบ | ISO9847 สามารถติดตามไปยัง WRR ได้ ขั้นตอนจะดําเนินการตาม ISO9847 |
| ช่วงเวลาการปรับเทียบที่แนะนํา | ทุกสองปี |
| สัญญาณเอาต์พุต | กําลังขับดิบ 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

หน่วย: มม.
(ภาพวาดขนาดเป็นภาพตัดขวางทางวิศวกรรมที่แม่นยํา โดยระบุรูติดตั้ง ขาตั้ง และตําแหน่งทางออกของสายเคเบิลอย่างชัดเจน เพื่อการวางแผนขายึดล่วงหน้าได้ง่าย โดมด้านบนทรงครึ่งทรงกลมช่วยให้รับแสงได้รอบ 360° ปราศจากเงา)

บรรจุภัณฑ์มาตรฐานจากโรงงานประกอบด้วย:
เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ 1 × NBL-W-HPRS-A (พร้อมสายมาตรฐาน)
ใบรับรองการปรับเทียบ 1 × ใบ (กรุณาเก็บไว้อย่างปลอดภัย)
ชุดสกรูติดตั้ง 1 × ชุด
ผ้าทําความสะอาดเลนส์ 1 × ชิ้น
คู่มือผู้ใช้ 1 ×
การติดตั้งมีความยืดหยุ่น: ส่วนใหญ่เป็นแนวนอน แต่ก็รองรับการติดตั้งแบบเอียงหรือกลับด้าน (ในทุกกรณี พื้นผิวการวัดจะขนานกับพื้นผิวเซ็นเซอร์)
จุดสําคัญในการติดตั้ง:
สถานที่ติดตั้งต้องมีทัศนียภาพที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่มีสิ่งกีดขวางเกิน 5° ในทิศทางพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
แนะนําให้ติดตั้งบนเสาอิสระหรือแพลตฟอร์มบนหลังคาที่มีความสูงอย่างน้อย 1.5 เมตร; แผ่นโลหะฐานมีขนาดใหญ่กว่าฐานเซ็นเซอร์เล็กน้อยและฉนวนกันความร้อนอย่างเหมาะสม
กล่องเทอร์มินัลเซ็นเซอร์หันไปทางทิศเหนือ
ใช้บับเบิลไลซ์ + ขาปรับที่แถมมาเพื่อปรับระดับอย่างแม่นยํา (แนะนําให้ปรับละเอียดหลายครั้ง)
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
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
การบํารุงรักษาตามปกติ:
1. เมื่อโดมแก้วสกปรก ให้เช็ดเบา ๆ ด้วยผ้านุ่มชุบน้ําสะอาดหรือแอลกอฮอล์
2. ตรวจสอบการควบแน่นภายในโดมทรงกลม; หากมี กรุณานํากลับโรงงานเพื่อซ่อมบํารุง
3. ตรวจสอบสถานะระดับเป็นระยะ ๆ ปรับขาตั้งและขันสกรูให้แน่นหากจําเป็น
4. ตรวจสอบสายไฟว่ามีความเสียหายหรือไม่ เพื่อป้องกันวงจรเปิด
5. ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลอย่างเข้มงวด; ปรับเทียบใหม่ทุกสองปี
ตารางแก้ไขปัญหา:
ไม่มีสัญญาณเอาต์พุต:
วัดความต้านทานขั้วเซ็นเซอร์ (ควรเป็น <200 Ω);
ทดสอบการตอบสนองโดยส่องหลอดไส้ 100 W ใกล้ ๆ
ใช้แหล่งพลังงานมิลลิโวลต์เพื่อจําลองและทดสอบเครื่องบันทึกข้อมูล
สัญญาณสูง/ต่ําผิดปกติ:
ยืนยันการป้อนค่าสัมประสิทธิ์ความไวที่ถูกต้อง;
ตรวจสอบอัลกอริทึม φ=U/E และการเดินสายไฟ;
ตรวจสอบสายขาด;
ตรวจสอบระยะของเครื่องบันทึกข้อมูล
ความผันผวนของสัญญาณ:
ตัดแหล่งรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าใกล้เคียง (เรดาร์, วิทยุ) ออกไป;
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของชิลด์และสายเคเบิล
โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นอย่างเคร่งครัด ปัญหาทั่วไปมากกว่า 99% สามารถแก้ไขได้ที่หน้างาน
NBL-W-HPRS-Aโดดเด่นในฐานะตัวเลือกระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันด้วยดีไซน์โดมกระจกคู่แบบพาสซีฟมาตรฐาน Class A ช่วงกว้างพิเศษ และความไม่แน่นอนต่ํามาก (±1%) ไม่ว่าจะเป็นสถานีอากาศใหม่หรือการอัปเกรดโครงการโซลาร์เซลล์ ระบบนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยําของข้อมูลอย่างมาก ทําให้ผู้ใช้สามารถจับแหล่งรังสีแสงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าหรือพยากรณ์อากาศที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

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!
(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
เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์แบบไพราโนมิเตอร์ 4-20mA/ RS485
เซ็นเซอร์รังสีสุริยะ (ไพราโนมิเตอร์) A-Class
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ PT1000 สำหรับโมดูล PV
PT100 เซ็นเซอร์อุณหภูมิโมดูลแสงอาทิตย์
เซ็นเซอร์ตรวจจับคราบสกปรกเครื่องมือตรวจสอบฝุ่นไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์แบบ Pyranometer สำหรับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อุตุนิยมวิทยา เกษตรกรรม
สแกน QR Code ด้วย WhatsApp
หมายเลข WhatsApp:+8615367865107
(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)