-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Hukseflux Thermal Sensors B.V.Delftechpark 31Delft,2628 XJHolandia
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Cyfrowy pyranometr klasy A do profesjonalnych pomiarów i monitoringu PV
Czujnik promieniowania słonecznego Hukx SR20-D2 to cyfrowy pyranometr klasy A wg ISO 9060:2018, przeznaczony do pomiaru całkowitego promieniowania słonecznego docierającego do płaskiej powierzchni czujnika z pełnej półsfery. Model SR20-D2 łączy rodowód wysokiej klasy pyranometru badawczego z cyfrową komunikacją RS485 Modbus RTU oraz wyjściem 4–20 mA, dzięki czemu był stosowany zarówno w sieciach meteorologicznych i badaniach środowiskowych, jak i w dużych instalacjach fotowoltaicznych. W zastosowaniach PV jego cyfrowym następcą jest obecnie Hukx SR200-D1.
Produkt wycofywany ze sprzedaży.
Cyfrowym następcą modelu SR20-D2 do monitoringu instalacji fotowoltaicznych jest Hukx SR200-D1.
Kluczowe cechy
Klasa A wg ISO 9060
Pyranometr widmowo płaski klasy A wg ISO 9060:2018, przeznaczony do wymagających pomiarów promieniowania słonecznego.
Monitoring PV klasy A
Zgodność z IEC 61724-1:2021 dla systemów klasy A w lokalizacjach, w których rosa i szron występują sporadycznie.
RS485 Modbus i 4–20 mA
Natywny sygnał termopary przetwarzany jest przez 24-bitowy konwerter na sygnał cyfrowy RS485 Modbus RTU lub analogowy 4–20 mA.
Rodowód badawczy
Instrument wywodzi się z linii pyranometrów klasy A stosowanych w sieciach meteorologicznych, klimatologii i pomiarach naukowych.
Możliwość wentylacji VU01
Do ograniczenia wpływu rosy, szronu i przesunięcia zerowego można zastosować zewnętrzny moduł wentylujący z podgrzewaniem VU01.
Sugerowane zastosowanie
- duże instalacje fotowoltaiczne PV — systemy klasy A wg IEC 61724-1:2021 w lokalizacjach bez istotnego problemu rosy i szronu,
- profesjonalny monitoring promieniowania słonecznego z komunikacją RS485 Modbus RTU lub sygnałem 4–20 mA,
- sieci meteorologiczne, pomiary klimatologiczne i środowiskowe,
- zastosowania badawcze i naukowe wymagające pyranometru klasy A wg ISO 9060,
- modernizacja lub serwis istniejących systemów, w których pracowały pyranometry SR20-D2.
Cyfrowy SR20-D2 a jego następca SR200-D1
SR20-D2 był cyfrową wersją pyranometru SR20, przystosowaną do łatwiejszej integracji z systemami pomiarowymi i monitoringiem PV. W praktyce model SR20-D2 pełnił podobną funkcję użytkową jak obecny SR200-D1: oferował klasę A wg ISO 9060 oraz cyfrową komunikację przydatną w instalacjach fotowoltaicznych, ale nie posiadał nowej przemysłowej konstrukcji, zabezpieczeń i integracji typowych dla serii SR200.
Hukx podjął decyzję o wycofaniu cyfrowej wersji SR20-D2 z oferty i zastąpieniu jej modelem SR200-D1 w zastosowaniach PV. Analogowe warianty SR20 pozostają natomiast jako element linii pyranometrów badawczych i naukowych klasy A, razem z modelami SR22 i SR25.
Pamiętaj o właściwym uziemieniu każdego pyranometru — więcej na ten temat w sekcji „Warto wiedzieć”.
Pomiar klasy A bez aktywnego ogrzewania i wentylacji
SR20-D2 jest pyranometrem klasy A bez wbudowanego aktywnego ogrzewania i wentylacji. Oznacza to, że w zastosowaniach PV najlepiej sprawdza się w lokalizacjach, w których rosa i szron występują rzadko albo nie są istotnym źródłem błędów pomiarowych. Jeżeli instrument ma pracować w warunkach częstej rosy lub szronu, należy rozważyć zastosowanie zewnętrznego modułu wentylującego z podgrzewaniem VU01 albo wybór nowszego pyranometru z rozwiązaniami lepiej dopasowanymi do pracy w farmach PV.

W konstrukcji SR20-D2 producent skupił się na ograniczeniu dwóch istotnych źródeł niepewności: kalibracji oraz przesunięcia zerowego „a”. W efekcie instrument oferuje niską niepewność kalibracyjną, bardzo dobrą odpowiedź kierunkową i ograniczony wpływ temperatury, co przez lata czyniło go bardzo dobrym wyborem do wymagających pomiarów promieniowania słonecznego.
Integracja z systemami pomiarowymi i PV
W modelu SR20-D2 natywny sygnał niskonapięciowy generowany przez termostos jest przekształcany na sygnał cyfrowy RS485 Modbus RTU lub na sygnał prądowy 4–20 mA. Dzięki temu instrument mógł być łatwiej integrowany z loggerami danych, systemami monitoringu fotowoltaicznego oraz automatyką pomiarową.

Przewód, oprogramowanie i montaż
Model SR20-D2 dostarczany był standardowo z przewodem przyłączeniowym 5 m, z możliwością zastosowania dłuższych przewodów. Do obsługi cyfrowych ustawień instrumentu można wykorzystać oprogramowanie Hukx Sensor Manager. W celu łatwego montażu w różnych płaszczyznach dostępne są uchwyty kątowe i montażowe — patrz Polecane akcesoria.
Dostępne warianty
- SR20-D2 — wyjście cyfrowe RS485 Modbus RTU + wyjście analogowe 4–20 mA, dodatkowy czujnik temperatury Pt100 klasy A, nieogrzewany (wariant wycofywany),
- SR20-T1 — analogowy sygnał mV + dodatkowy czujnik temperatury Pt100 klasy A (oddzielna oferta),
- SR20-T2 — analogowy sygnał mV + dodatkowy czujnik temperatury, termistor 10 kΩ (oddzielna oferta).
Międzynarodowe normy i standardy
- ISO 9060:2018: widmowo płaska klasa A (spectrally flat class A),
- ISO 9060:1990: Secondary Standard - dawna klasyfikacja instrumentu,
- IEC 61724-1:2021: system klasy A — promieniowanie: GHI, GHIrear, POA, POArear,
- IEC 61724-1:2021: system klasy A — lokalizacje, w których rosa i szron są obecne przez mniej niż 2% dni w roku,
- WMO-No. 8: pyranometr wysokiej jakości (high quality) wg przewodnika WMO.
Specyfikacja pyranometru wg ISO 9060:2018
| Czas odpowiedzi 95% | 4,5 s |
| Przesunięcie zerowe a | reakcja na promieniowanie cieplne 200 W/m2: < 5 W/m2; < 2,5 W/m2 z modułem VU01 |
| Przesunięcie zerowe b | reakcja na zmianę temperatury otoczenia o 5 K/h: < ±2 W/m2 |
| Niestabilność pomiarowa | < ±0,5% / rok |
| Nieliniowość pomiarowa | < ±0,2% w zakresie 100–1000 W/m2 |
| Odpowiedź kierunkowa | < ±10 W/m2 |
| Selektywność spektralna | < ±3% w zakresie 0,35 do 1,5 μm |
| Wpływ temperatury | < ±0,4% w zakresie -30 do +50°C |
| Wpływ nachylenia | < ±0,2% w zakresie 0 do 90° @ 1000 W/m2 |
| Niepewność kalibracyjna | < 1,2% (k = 2) |
| Zgodność kalibracyjna | WRR (World Radiometric Reference) |
Sprawdź definicje w słowniku pojęć
Charakterystyka pomiarowa
| Promieniowanie | zakres -400 do 4000 W/m2 lub 0 do 1600 W/m2; klasa A wg ISO; zakres spektralny 285 do 3000 nm |
Więcej szczegółów dotyczących parametrów pomiarowych znajduje się w dokumentacji technicznej producenta.
Charakterystyka techniczna
| Warunki pracy | -40°C do +80°C; IP67 |
| Komunikacja / wyjście | RS485 Modbus RTU, 4–20 mA |
| Zasilanie | 5–30 V DC |
| Ogrzewanie | brak aktywnego ogrzewania i wentylacji; możliwość zastosowania zewnętrznego modułu VU01 |
| Wymiary | Ø 150 × 85 mm |
| Masa | 0,85 kg z przewodem 5 m |
| Materiał | aluminium |
| Oprogramowanie | Hukx Sensor Manager |
Linia pyranometrów klasy A Hukx
Uwaga: w zastosowaniach fotowoltaicznych cyfrowy model SR20-D2 został zastąpiony przez SR200-D1. Analogowe wersje SR20 pozostają bliżej linii pyranometrów badawczych i naukowych klasy A.
Dlaczego pyranometr zamiast ogniwa referencyjnego?
SR20-D2 jest pyranometrem termoparowym klasy A, stanowiącym bardziej uniwersalną alternatywę w stosunku do fotodiodowych ogniw referencyjnych. Pyranometry oferują bardzo dobrą odpowiedź kierunkową, płaską odpowiedź spektralną w szerokim zakresie oraz brak konieczności każdorazowego dopasowania technologicznego do modułów PV.
Płaska odpowiedź spektralna
Pyranometr termoparowy mierzy szeroki zakres promieniowania i nie wymaga dopasowania do konkretnej technologii modułów.
Bardzo dobra odpowiedź kierunkowa
Odpowiedź cosinusowa pozwala dokładnie odwzorować promieniowanie docierające z różnych kierunków.
Jeden punkt odniesienia
Pyranometr może być punktem odniesienia dla paneli amorficznych, krystalicznych i cienkowarstwowych.
Warto wiedzieć
Pyranometr w monitoringu PV
Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów (ASTM) w standardzie ASTM E2848 wskazuje pyranometr jako preferowany instrument do monitoringu wydajności instalacji solarnych. W praktyce oznacza to, że profesjonalny pomiar promieniowania słonecznego pozostaje jednym z kluczowych elementów oceny pracy systemów PV.
Znaczenie prawidłowego uziemienia
Właściwe uziemienie pyranometru ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania i niezawodności instrumentu. Ze względu na konstrukcję sensora oraz bardzo małe sygnały pomiarowe urządzenie jest wrażliwe na skoki napięcia pojawiające się na aluminiowej obudowie.
Pomiar usłonecznienia
Zgodnie z przewodnikiem WMO-No. 8 metoda pyranometryczna może być wykorzystywana do obliczania usłonecznienia. SR20-D2 w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem może więc znaleźć zastosowanie również w meteorologii.
Następca SR20-D2
Następcą cyfrowego modelu SR20-D2 w zastosowaniach fotowoltaicznych jest SR200-D1. Nowy model zachowuje klasę A wg ISO 9060, ale został zaprojektowany jako cyfrowy pyranometr do nowoczesnych systemów monitoringu PV.
O producencie
Hukx (dawniej Hukseflux Thermal Sensors B.V.) to jeden z najbardziej cenionych na świecie producentów czujników promieniowania słonecznego i strumienia ciepła. Od 1993 roku firma dostarcza wysokiej klasy aparaturę pomiarową dla energetyki, meteorologii, nauki oraz sektora fotowoltaicznego, wyznaczając standardy dokładności i niezawodności pomiarów.
Materiały i opracowania techniczne
Raport uziemienia PDF
Dokument opisujący dobre praktyki dotyczące uziemienia pyranometrów na farmach fotowoltaicznych oraz najczęściej popełniane błędy instalacyjne.
Podręcznik wyboru pyranometru Hukx PDF
Przewodnik pomagający dobrać odpowiedni pyranometr do wymagań aplikacji, klasy pomiarowej oraz budżetu projektu.
Pyranometry kontra ogniwa referencyjne PDF
Opracowanie przedstawiające zalety pyranometrów w monitoringu wydajności dużych instalacji fotowoltaicznych oraz porównanie z ogniwami referencyjnymi.
Jak mierzyć albedo w instalacjach PV bifacjalnych PDF
Praktyczne wskazówki dotyczące pomiaru albedo oraz jego wpływu na uzyski energetyczne modułów bifacjalnych.
IEC 61724-1:2021 – ile systemów monitorowania? PDF
Opracowanie dotyczące projektowania systemów monitoringu dla dużych elektrowni fotowoltaicznych zgodnie z wymaganiami normy IEC 61724-1.
IEC 61724-1:2021 – co nowego? PDF
Krótkie omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych w najnowszej wersji normy IEC 61724-1.
SR20 w projektach PV PDF
Materiał producenta dotyczący wykorzystania pyranometrów SR20 w projektach fotowoltaicznych i zarządzaniu instalacjami PV.
Proces rozwojowy SR20 PDF
Opracowanie opisujące rozwój pyranometru SR20 oraz działania prowadzące do obniżenia niepewności pomiarowej i przesunięcia zerowego.
Akcesoria montażowe
Przegląd uchwytów, adapterów i pozostałych akcesoriów przeznaczonych do montażu pyranometrów, pyrgeometrów i radiometrów Hukx.
Polecane akcesoria
PMF01
Uchwyt montażowy kątowy 0–90° do instalacji na maszcie pionowym lub ramieniu poziomym.
PMF02
Podwójny uchwyt montażowy poziomy i kątowy 0–90° do instalacji dwóch pyranometrów.
DC01
Zapasowe torebki ze środkiem osuszającym, 10 sztuk / 5 kompletów.
VU01
Zewnętrzny moduł wentylujący z podgrzewaniem do ograniczenia wpływu rosy, szronu i przesunięcia zerowego.
SHR02
Manualny pierścień zacieniający do pomiaru promieniowania rozproszonego.
LI19
Przenośny czytnik i rejestrator danych z walizką transportową.
Przewody C04
Przewody przyłączeniowe do pyranometrów SR20, SR22, SR25 i IR20, dostępne w różnych długościach.
Zawartość zestawu
- pyranometr Hukx SR20-D2,
- osłona radiacyjna,
- przewód przyłączeniowy 5 m,
- świadectwo kalibracji,
- certyfikat testu odpowiedzi kierunkowej,
- certyfikat testu odpowiedzi temperaturowej.
100 szt.