Wczytuję dane...

Hukx SR20-D2 – cyfrowy pyranometr klasy A do pomiaru promieniowania słoneczneg

Model:  SR20-D2
Hukx
Produkt wycofany z oferty
Hukx SR20-D2 to cyfrowy pyranometr klasy A wg ISO 9060:2018 do profesjonalnego pomiaru promieniowania słonecznego. Wyposażony w RS485 Modbus RTU, wyjście 4–20 mA i czujnik temperatury Pt100.

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.

Linia pyranometrów Hukx

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.

Uchwyt TLM01 do pyranometru

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

Hukx SR20-D2

SR20-D2

cyfrowy pyranometr klasy A wg ISO; starszy wariant do integracji z systemami PV i pomiarowymi

Hukx SR200-D1

SR200-D1

cyfrowy następca SR20-D2 do monitoringu PV klasy A bez ogrzewania i wentylacji

Hukx SR300-D1

SR300-D1

pyranometr klasy A z RVH™, do systemów PV klasy A w każdych warunkach środowiskowych

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.