Sản phẩm
Chăm sóc khách hàng +8618073152920Điện thoại / WhatsApp: +8615367865107
Địa chỉ: Phòng 102, Khu D, Khu công nghiệp Houhu, Quận Yuelu, Thành phố Changsha, Tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
Kiến thức về sản phẩm
Thời gian:2026-02-09 14:53:22 Lượt xem:472
Trong quá trình chuyển đổi năng lượng thông minh và quan sát khí tượng tinh tế, “đo lường” chính xác năng lượng mặt trời là nền tảng để đánh giá hiệu suất của hệ thống quang điện (giá trị PR) và độ chính xác của các mô hình khí tượng. Là nhà sản xuất thiết bị đo bức xạ mặt trời chuyên nghiệp, NiuBoL hiểu sâu sắc những khó khăn khi triển khai của các nhà tích hợp hệ thống (SI) và nhà thầu kỹ thuật trong các môi trường phức tạp, cung cấp hỗ trợ dữ liệu định lượng ánh sáng mặt trời toàn diện từ cảm biến cơ bản đến theo dõi hoàn toàn tự động.

Đối với các mạng giám sát cấp công nghiệp, một tham số bức xạ duy nhất không còn có thể đáp ứng nhu cầu của các thuật toán dự đoán hiện đại. Giải pháp NiuBoL đạt được phạm vi bao phủ toàn bộ quang phổ của năng lượng mặt trời.
1. Cơ sở định lượng của bức xạ ngang toàn cầu (GHI)
GHI (Chiếu xạ ngang toàn cầu) là tổng lượng bức xạ mặt trời nhận được trên một bề mặt nằm ngang. Máy đo nhiệt độ NiuBoL sử dụng các phần tử cảm biến nhiệt điện chính xác với phản ứng quang phổ bao phủ 280-3000nm.
Logic chuyển đổi vật lý:Bề mặt cảm biến hấp thụ bức xạ sóng ngắn và chuyển nó thành năng lượng nhiệt, tạo ra tín hiệu điện áp ở mức microvolt tỷ lệ với công suất bức xạ thông qua hiệu ứng nhiệt điện.
Ý nghĩa của ứng dụng:GHI là dữ liệu đầu vào cốt lõi cho quy hoạch lựa chọn địa điểm nhà máy quang điện và dự báo phát điện.
2. Bức xạ trực tiếp bình thường (DNI) và Bức xạ ngang khuếch tán (DHI)
Để theo dõi các giá đỡ quang điện (Tracker) hoặc nghiên cứu khí tượng có độ chính xác cao, DNI (Chiếu xạ bình thường trực tiếp) và DHI (Chiếu xạ ngang khuếch tán) là những thông số không thể thiếu.
DNI:Chỉ đo năng lượng trực tiếp từ đĩa năng lượng mặt trời, chìa khóa để đánh giá CSP (Năng lượng mặt trời tập trung) và hiệu suất mô-đun hai mặt.
DHI:Sử dụng thiết bị tạo bóng để loại trừ ánh sáng trực tiếp và thu năng lượng tán xạ từ khí quyển, dùng để phân tích độ đục của khí quyển và các mô hình bức xạ môi trường.

Đối với các trạm khí tượng quốc gia, trường thực nghiệm quang điện và các tổ chức nghiên cứu, NiuBoL đã ra mắt máy đo nhiệt độ theo dõi mặt trời hoàn toàn tự động NBL-W-ATSRM. Hệ thống này tích hợp hoàn hảo bức xạ toàn cầu, bức xạ trực tiếp, bức xạ khuếch tán và theo dõi thời gian nắng.
Ưu điểm kỹ thuật cốt lõi: Thuật toán theo dõi lái xe chế độ kép
Theo dõi thời gian và theo dõi quang học Sức mạnh tổng hợp:Hệ thống thu thập thông tin kinh độ, vĩ độ và thời gian theo thời gian thực thông qua tính năng tích hợp sẵn module GPS, sử dụng thuật toán thiên văn để dự đoán vị trí mặt trời (chế độ thời gian); nó cũng hợp tác với cảm biến bốn góc phần tư có độ chính xác cao để hiệu chỉnh độ lệch theo thời gian thực (chế độ theo dõi quang học).
Độ chính xác theo dõi cực cao:Lỗi theo dõi động<0.1°, ensuring the pyrheliometer tube is always perpendicular to the solar disk.
Ổn định trong mọi thời tiết:Tự động điều chỉnh góc nghiêng của mặt trời, đạt được khả năng theo dõi không có góc chết từ phương ngang 0~360° và góc nghiêng 0~120°.
GPS Triển khai tự động:Không cần nhập tọa độ địa lý theo cách thủ công; khi bật nguồn, hệ thống sẽ tự động định vị và đồng bộ hóa thời gian, rút ngắn đáng kể chu kỳ gỡ lỗi tại chỗ.
Thiết kế thích ứng với môi trường:Thiết bị duy trì các đặc tính nhiệt độ tuyệt vời (±2%) ngay cả trong môi trường khắc nghiệt từ -30°C đến +60°C, đảm bảo tính liên tục của dữ liệu.

NiuBoL được tối ưu hóa cho môi trường bus công nghiệp, tạo điều kiện truy cập vào nhiều bộ thu thập dữ liệu hoặc PLC khác nhau:
Độ nhạy:Ổn định ở 7~14μV/Wm2.
Điện trở trong:Nhiệt kế khoảng 180Ω, nhiệt kế khoảng 90Ω, thích hợp cho các đầu thu nhận trở kháng cao.
Hỗ trợ đa điện áp:Hỗ trợ DC 12V (thích hợp cho trạm năng lượng mặt trời tại hiện trường) hoặc AC 220V (thích hợp cho trạm điện cố định).
Khả năng chịu tải gió:Sử dụng động cơ cấp công nghiệp mô-men xoắn cao với khả năng chống gió cơ học mạnh.
Thiết kế chống ngưng tụ:Cảm biến được trang bị cửa sổ xem silica gel đổi màu bên trong để theo dõi hiệu quả độ khô bên trong và ngăn chặn sự ngưng tụ trên ống kính quang học ảnh hưởng đến độ chính xác.

| Chỉ báo Danh mục | Thiết bị theo dõi | Pyrheliometer | Pyranometer / Bức xạ khuếch tán |
|---|---|---|---|
| Phạm vi theo dõi | Ngang 0~360° / Cao độ 0~120° | - | - |
| Phạm vi đo | - | 0~2000W/m2 | 0~2000W/m2 |
| Độ chính xác theo dõi | <0,1° | - | - |
| Dải quang phổ | - | 280~3000nm | 280~3000nm |
| Thời gian phản hồi | - | ≤15 giây (99%) | ≤30 giây (99%) |
| Điện trở trong | - | ≈90Ω | ≈180Ω |
| Độ ổn định | - | ±2% | ±2% |
| Tiểu ngành | Các điểm giám sát chính | NiuBoL Cấu hình giải pháp |
|---|---|---|
| Tập trung Trạm điện quang điện | GHI, đánh giá giá trị PR | Nhiệt kế tiêu chuẩn + bộ thu thập dữ liệu RS485 |
| Mô-đun quang điện thực nghiệm / hai mặt | DNI, GTI (bức xạ nghiêng) | NBL-W-ATSRM hệ thống theo dõi hoàn toàn tự động |
| Khí tượng / Trạm giám sát sinh thái | Thời gian nắng, bức xạ khuếch tán | Pyranometer + vòng che / theo dõi tự động |
| Tiết kiệm năng lượng tòa nhà / Thử nghiệm vật liệu | Bức xạ bề mặt thẳng đứng, giám sát toàn phổ | Mảng cảm biến bức xạ đa góc |

1. Dữ liệu đầu ra từ máy đo nhiệt độ NiuBoL như thế nào? Nó có hỗ trợ giao thức Modbus không?
Bản thân cảm biến sẽ phát ra tín hiệu ở mức microvolt. Thông qua bộ ghi hoặc bộ truyền dữ liệu hỗ trợ của NiuBoL, nó có thể được chuyển đổi thành tín hiệu RS485 (Modbus-RTU) tiêu chuẩn, kết nối liền mạch với các hệ thống SCADA hoặc nền tảng đám mây khác nhau.
2. Giải pháp giám sát bức xạ mặt trời có độ chính xác cao NBL-W-ATSRM xác định “thời gian nắng” như thế nào?
Theo thông số kỹ thuật của WMO, khi cường độ bức xạ trực tiếp hàng ngày (DNI) đạt hoặc vượt quá 120W/m2, hệ thống sẽ tự động bắt đầu tích lũy. Dữ liệu được ghi lại theo phút và là thông số quan trọng để đánh giá tài nguyên khí hậu khu vực.
3. Thiết bị có thể hoạt động bình thường ở khu vực có nhiều cát bụi không?
Có. Tuy nhiên, cát và bụi có thể chặn giao diện quang học, dẫn đến giá trị đo được thấp hơn. Đối với những dự án như vậy, chúng tôi khuyến nghị các nhà tích hợp nên đưa “thường xuyên vệ sinh bề mặt cảm biến” vào SOP kiểm tra vận hành và bảo trì của mình.
4. Bao lâu thì nên hiệu chỉnh cảm biến?
Để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, nên thực hiện hiệu chuẩn truy xuất nguồn gốc 24 tháng một lần.
5. Làm thế nào để sử dụng nó trong môi trường có nhiễu điện từ cao (như gần trạm biến áp)? Vỏ và cáp cảm biến
NiuBoL có thiết kế che chắn cấp công nghiệp, ngăn chặn hiệu quả nhiễu ở chế độ chung và đảm bảo tính toàn vẹn của tín hiệu ở mức microvolt trong quá trình truyền.
6. Phải làm gì nếu sương nước xuất hiện bên trong nhiệt kế?
Thiết bị được trang bị hộp hút ẩm có thể quan sát được. Nếu silica gel đổi màu, hãy thay chất hút ẩm ngay. Thiết kế giao diện quang không tiếp xúc đảm bảo hoạt động bảo trì đơn giản.
7. Các yêu cầu về địa điểm lắp đặt đối với giải pháp giám sát bức xạ mặt trời có độ chính xác cao NBL-W-ATSRM là gì?
Điểm lắp đặt phải đảm bảo không có vật cản che nắng (bao gồm cây ở xa, cột điện hoặc tòa nhà) trong quỹ đạo hàng năm của mặt trời. NiuBoL cung cấp các cơ sở lắp đặt hỗ trợ với khả năng điều chỉnh mức độ chính xác cao.

Ngày nay, trong mục tiêu theo đuổi việc sử dụng năng lượng hiệu quả và dự báo chính xác, các giải pháp giám sát bức xạ mặt trời do NiuBoL cung cấp không chỉ đơn thuần là công cụ thu thập dữ liệu mà còn là “nền tảng quyết định” cho các dự án năng lượng quy mô lớn. Từ giám sát GHI chính xác đến hệ thống theo dõi hoàn toàn tự động phức tạp ba trong một, chúng tôi cam kết giảm khó khăn khi tích hợp hệ thống và nâng cao độ tin cậy của dữ liệu trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Chọn NiuBoL có nghĩa là chọn “tiêu chuẩn đo lường năng lượng mặt trời” phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, biến đổi từng chút năng lượng mặt trời thành tài sản kỹ thuật số rõ ràng, có thể định lượng và sẵn sàng cho quyết định.
NBL-W-HPRS-Solar-Radiation-Sensor-Instruction-Manual-V3 .0.pdf
NBL-W-SRS-Solar-radiation-sensor-instruction-manual-V4 .0.pdf
Máy đo bức xạ mặt trời theo dõi hoàn toàn tự động 3 trong 1.pdf
Trước:Trạm thời tiết giám sát nhà kính cung cấp cảm biến đa thông số có độ chính xác cao
Tiếp:Công cụ thời tiết cực thông minh: Tăng cường an toàn cho thành phố thông minh
Đề xuất liên quan
Catalogue cảm biến và trạm thời tiết
Catalogue cảm biến nông nghiệp và trạm thời tiết - NiuBoL.pdf
Catalogue trạm thời tiết - NiuBoL.pdf
Catalogue cảm biến nông nghiệp - NiuBoL.pdf
Catalogue cảm biến chất lượng nước - NiuBoL.pdf
Sản phẩm liên quan
Cảm biến kết hợp nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối
Cảm biến nhiệt độ độ ẩm đất dùng để tưới | NBL-S-THR
Cảm biến đất pH Dụng cụ kiểm tra đất RS485 Máy đo độ ph đất cho nông nghiệp | NBL-S-pH
Đầu ra cảm biến tốc độ gió Modbus / RS485 /Analog/0-5V/4-20mA
Máy đo mưa gầu nghiêng để theo dõi thời tiết cảm biến lượng mưa tự động RS485 /Ngoài trời/thép không gỉ
Cảm biến bức xạ mặt trời Pyranometer 4-20mA/ RS485
Quét mã QR bằng WhatsApp
Số WhatsApp:+8615367865107
(Nhấp để sao chép và thêm trên WhatsApp)