-
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.
101 szt.
Przemysłowy pyranometr klasy A do monitoringu instalacji fotowoltaicznych
Czujnik promieniowania słonecznego klasy przemysłowej Hukx SR300-D1 przeznaczony do monitoringu wydajności elektrowni fotowoltaicznych. Jako następca cenionego modelu SR30 został zaprojektowany specjalnie z myślą o niezawodnej pracy w przemysłowych systemach monitoringu PV, oferując najwyższą klasę dokładności wg ISO 9060:2018 oraz zgodność z wymaganiami IEC 61724-1:2021 dla systemów klasy A. Dzięki technologii RVH™, zaawansowanej diagnostyce, ochronie przeciwprzepięciowej i przemysłowej komunikacji cyfrowej SR300-D1 zapewnia wysoką jakość danych pomiarowych, bezpieczeństwo pracy oraz łatwą integrację z nowoczesnymi systemami monitoringu farm fotowoltaicznych.
Kluczowe cechy
Klasa A dla farm PV
Najwyższa klasa dokładności wg ISO 9060:2018 oraz zgodność z IEC 61724-1:2021 dla systemów monitoringu fotowoltaicznego klasy A.
Niezawodność w każdych warunkach
Technologia RVH™ z ogrzewaniem i wentylacją ograniczająca wpływ rosy oraz szronu na jakość pomiarów przez cały rok.
Ochrona przeciwprzepięciowa
Wbudowana ochrona klasy 2 z możliwością rozszerzenia do klasy 4 przy zastosowaniu opcjonalnego modułu SPD01.
Integracja przemysłowa
Izolowany galwanicznie interfejs RS485 Modbus RTU ułatwiający współpracę z loggerami, SCADA i systemami monitoringu PV.
Diagnostyka i kontrola
Zdalny nadzór nad stanem instrumentu, grzałką, wilgotnością, ciśnieniem, nachyleniem, rotacją oraz terminem rekalibracji.
Niski koszt eksploatacji
Globalna sieć wsparcia i rekalibracji ograniczająca przestoje oraz całkowity koszt posiadania instrumentu.
Sugerowane zastosowanie
- przemysłowe instalacje fotowoltaiczne PV — systemy klasy A wg IEC 61724-1:2021 — czujnik promieniowania GHI, GHIrear,
- przemysłowe instalacje fotowoltaiczne PV — systemy klasy A wg IEC 61724-1:2021 — czujnik promieniowania POA, POArear.
Niezależny test porównawczy pyranometrów klasy A
NREL BORCAL (Broadband Outdoor Radiometer Calibration) to niezależny test porównawczy pyranometrów klasy A. Materiał pozwala lepiej ocenić charakterystykę odpowiedzi kierunkowej instrumentów przeznaczonych do profesjonalnego monitoringu promieniowania słonecznego.
Ogrzewanie, wentylacja i stabilność pomiarów w systemach PV
Czujnik jest standardowo wyposażony w moduły ogrzewania i wentylacji, co praktycznie całkowicie ogranicza problemy pomiarowe związane z występowaniem rosy i szronu. Dzięki temu może być stosowany niemal w dowolnej lokalizacji i strefie klimatycznej. SR300-D1 posiada wbudowany czujnik nachylenia, dzięki czemu może być również skutecznie stosowany do pomiarów promieniowania słonecznego w płaszczyźnie modułów PV (POA), a także na trackerach jednoosiowych, dostarczając informację o nachyleniu z wymaganą przez normę IEC 61724-1:2021 dokładnością ±1°.

Pyranometr SR300-D1 jako urządzenie klasy przemysłowej jest zgodny z wymaganiami określonymi w normie IEC 61326-1 i serii norm IEC 61000 dla tego rodzaju sprzętu. Urządzenie spełnia przemysłowe standardy w zakresie odporności, emisji, parametrów elektrycznych, wymagań środowiskowych oraz bezpieczeństwa i jest przeznaczone do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.
Urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasyfikowane jako Poziom 2 (test 1 kV), a z wykorzystaniem opcjonalnego modułu SPD01 ochrona ta zostaje podniesiona do Poziomu 4 (test 4 kV). Pamiętaj o właściwym uziemieniu każdego pyranometru — więcej na ten temat w sekcji „Warto wiedzieć”.
Integracja, kontrola i zdalny serwis
Aby ułatwić proces instalacji i rutynowej kontroli instrumentu, w SR300-D1 zaimplementowano diodę diagnostyczną stanu zasilania i komunikacji dla operatorów pracujących na miejscu. Instrument posiada również szereg funkcji umożliwiających zdalną kontrolę stanu pyranometru.
Diagnostyka
- ostrzeżenie o przecieku,
- ostrzeżenie o zmianie nachylenia i rotacji,
- ostrzeżenie o usterce grzałki,
- przypomnienie o konieczności rekalibracji co 2 lata.
Pomiary pomocnicze
- pomiar wewnętrznej wilgotności,
- pomiar wewnętrznego ciśnienia,
- kontrola nachylenia,
- kontrola rotacji instrumentu.
Integracja
- interfejs RS485 Modbus RTU,
- izolacja galwaniczna 1,5 kV,
- integracja z loggerami i systemami SCADA,
- obsługa przez Hukx Sensor Manager.
W celu łatwiejszej integracji pyranometru z loggerami i systemami SCADA instalacji fotowoltaicznych instrument został wyposażony w interfejs cyfrowy RS485 Modbus RTU. Interfejs ten jest izolowany galwanicznie zarówno od wewnętrznej elektroniki, jak i od strony obudowy urządzenia. Obie bariery izolacyjne ustalono na 1,5 kV, co przyczynia się do niezawodnej pracy urządzenia, dużej elastyczności projektowania systemu oraz obniżenia efektywnych kosztów integracji pyranometrów w instalacji.

Przewód, oprogramowanie i montaż
Model SR300-D1 dostarczany jest domyślnie z 3 m przewodem przyłączeniowym z możliwością jego wydłużenia do maksymalnie 40 m. Do wygodnej komunikacji między PC a SR300-D1 można wykorzystać stworzone przez Hukx oprogramowanie Sensor Manager. Pozwala ono użytkownikowi na serwisową wizualizację i eksport danych, zmianę adresu Modbus, a także konfigurację innych ustawień komunikacyjnych. W celu łatwego i szybkiego montażu w ofercie producenta dostępne są również opcjonalne uchwyty — patrz Polecane akcesoria.
Technologia RVH™ od Hukx
Pyranometr nowej generacji SR30, a także jego przemysłowy odpowiednik, tj. model SR300, zostały wyposażone w innowacyjną technologię RVH™ (Recirculating Ventilation and Heating) rozwiniętą przez Hukx. Rozwiązanie to swoją skutecznością znacznie przewyższa tradycyjne systemy wentylacji i ogrzewania pyranometrów.
Technologia RVH™ polega na ogrzewaniu poprzez wewnętrzną wentylację obszaru między kopułą wewnętrzną i zewnętrzną pyranometru. Dzięki temu proces wentylacji i ogrzewania jest znacznie wydajniejszy niż w przypadku tradycyjnych systemów zewnętrznych, w których większość ciepła jest odprowadzana wraz z powietrzem poza instrument.

Tego typu wentylacja recyrkulacyjna jest tak samo skuteczna w ograniczaniu tworzenia się rosy i szronu przy zapotrzebowaniu na energię na poziomie 2 W, co tradycyjna wentylacja przy zapotrzebowaniu rzędu 10 W. Dodatkową zaletą technologii RVH™ jest zmniejszenie przesunięcia zerowego „a”, dzięki czemu pyranometr może dobrze sprawdzać się w pomiarach promieniowania rozproszonego.
Międzynarodowe normy i standardy
- ISO 9060:2018: widmowo płaska klasa A (spectrally flat class A),
- IEC 61724-1:2021: system klasy A — promieniowanie: GHI, POA, GHIrear, POArear,
- IEC 61724-1:2021: system klasy A — nachylenie: POA i pozycja trackera jednoosiowego,
- IEC 61724-1:2021: system klasy A — wszystkie warunki środowiskowe, w tym rosa i szron,
- IEC 61000-4-5: klasa 2 — odporność na przepięcia do 1 kV; klasa 4 do 4 kV z modułem SPD01,
- IEC 61326-1 i IEC 61000-6-2: praca w środowisku przemysłowym,
- 2014/35/UE: dyrektywa niskonapięciowa — bezpieczeństwo elektryczne w miejscu pracy.
Specyfikacja pyranometru wg ISO 9060:2018
| Czas odpowiedzi 95% | 3 s |
| Przesunięcie zerowe a | reakcja na promieniowanie cieplne 200 W/m2: < 2 W/m2 |
| Przesunięcie zerowe b | reakcja na zmianę temperatury otoczenia o 5 K/h: < ±2 W/m2 |
| Przesunięcie zerowe c | całkowite: < 5 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 |
| Błąd spektralny przy czystym niebie | < ±0,5% |
| 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; klasa A wg ISO; zakres spektralny 285 do 3000 nm |
| Nachylenie | zakres 0° do 180°; dokładność ±1°; rozdzielczość 0,1°; w zakresie -30°C do +50°C |
| Rotacja | zakres -180° do 180°; dokładność ±2°; rozdzielczość 0,1°; przy nachyleniu 5° do 175° |
Więcej szczegółów dotyczących parametrów pomiarowych znajduje się w dokumentacji technicznej producenta.
Charakterystyka techniczna
| Warunki pracy | -40°C do +80°C; 0 do 100% RH; IP67 |
| Komunikacja | RS485 Modbus RTU |
| Zasilanie | 8–30 V DC |
| Ogrzewanie | <0,5 W lub <1 W lub <3 W |
| Wymiary | Ø 92 × 99 mm |
| Masa | 0,65 kg |
| Materiał | aluminium |
| Oprogramowanie | Hukx Sensor Manager |
Linia pyranometrów przemysłowych Hukx
Zobacz przewodnik wyboru pyranometru Hukx
Dlaczego pyranometr zamiast ogniwa referencyjnego?
Pyranometr klasy przemysłowej SR300-D1 to instrument nowej generacji, stanowiący 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 mierzy szeroki zakres promieniowania i nie wymaga dopasowania do konkretnej technologii modułów.
Dobra odpowiedź kierunkowa
Odpowiedź cosinusowa pozwala dokładniej odwzorować promieniowanie docierające z różnych kierunków.
Jeden punkt odniesienia
Pyranometr może być punktem odniesienia dla paneli amorficznych, krystalicznych i cienkowarstwowych.
Budowa pyranometru SR300-D1
Poniższy schemat przedstawia budowę wewnętrzną pyranometru SR300-D1 wraz z elementami odpowiedzialnymi za komunikację, diagnostykę, ochronę przeciwprzepięciową oraz ograniczanie wpływu rosy i szronu na pomiary.

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 dużych 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.
Montaż na konstrukcji PV
Nie zaleca się montowania pyranometrów bezpośrednio na konstrukcji PV bez zastosowania izolacji elektrycznej i uziemienia sensora poprzez kabel lub ekran. W dużych instalacjach fotowoltaicznych na podkonstrukcji mogą pojawiać się przepięcia wynikające z awarii, usterek lub problemów z uziemieniem.
Dokumentacja techniczna Hukx
Producent udostępnia dodatkowe opracowania techniczne dotyczące m.in. uziemienia pyranometrów, doboru instrumentów, pomiaru albedo, wymagań IEC 61724-1:2021 oraz akcesoriów montażowych. Zebraliśmy je poniżej w sekcji „Materiały i opracowania techniczne”.
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.
Akcesoria montażowe PDF
Przegląd uchwytów, adapterów i pozostałych akcesoriów przeznaczonych do montażu pyranometrów, pyrgeometrów i radiometrów Hukx.
Polecane akcesoria
LM01
Uchwyt montażowy do instalacji pyranometru na płaskiej powierzchni, z możliwością korekty poziomu.
TLM01
Uchwyt montażowy do instalacji na ramieniu rurowym 25–40 mm, z możliwością korekty poziomu.
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 na powierzchni pionowej.
SPD01
Moduł ochrony antyprzepięciowej dla pyranometrów przemysłowych SR100, SR200 i SR300.
PID01
Dysk izolacyjny do montażu pyranometrów Hukx na konstrukcji wsporczej PV.
Przewody C07 / C07E
Przewody przyłączeniowe i przedłużające 5 m, 10 m oraz 20 m do pyranometrów Hukx.
Zawartość zestawu
- pyranometr Hukx SR300-D1,
- osłona kopułki,
- przewód przyłączeniowy 3 m,
- świadectwo kalibracji,
- certyfikat testu odpowiedzi kierunkowej,
- certyfikat testu odpowiedzi temperaturowej,
- certyfikat testu akcelerometru.