Wczytuję dane...
Model: SR05
Gwarancja: 5 lat
Realizacja: 24 godziny
Producent: Hukseflux

Czujnik promieniowania słonecznego Hukseflux SR05 ekonomiczny pyranometr klasy C. Instrument stanowi najbardziej dostępne budżetowo rozwiązanie do pomiarów całkowitego promieniowania słonecznego (bezpośredniego + rozproszonego) docierającego do płaskiej powierzchni czujnika z całej półsfery, a jednocześnie spełniające standardy ISO 9060. Pyranometr działa na zasadzie termostosów, gdzie sygnał elektryczny generowany jest wyniku różnicy temperatury eksponowanych i nieeksponowanych na promieniowanie słoneczne elementów. W przeciwieństwie do przyrządów bazujących na fotodiodzie, SR05 ma płaską charakterystykę widmową w całym zakresie widma słonecznego. Pamiętaj o właściwym uziemieniu każdego pyranometru - więcej na ten temat poniżej w "Warto wiedzieć".

 Urządzenie spełnia szereg standardów pomiarowych (zobacz porównanie):

  • ISO 9060:2018: widmowo płaska klasa C (spectrally flat, class C)
  • IEC 61724-1:2021: system klasy B (promieniowanie: GHI, POA, GHIrear, POArear)
  • IEC 61724-1:2021: system klasy B (wszystkie warunki środowiskowe)
  • WMO-No. 8 (2018): średniej jakości  (moderate quality) pyranometr.

Jeśli nie jesteś pewien, jakiej klasy urządzenia potrzebujesz zajrzyj do poradnika Hukseflux klikając tutaj.

Wersje montażowe

Pyranometr dostępny jest w kilku wariantach w zależności od rodzaju komunikacji. Podstawowa wersja SR05 obsługuje standard RS485 Modbus RTU i komunikację analogową 0-1 V, natomiast opcjonalnie instrument może posiadać na wyjściu sygnał cyfrowy TTL Modbus, analogowy 4...20 mA i natywny mV. Model SR05 dostarczany jest z 3 m przewodem przyłączeniowym z możliwością jego wydłużenia (max 40 m). Do wygodnej komunikacji między PC a SR05 z wyjściem cyfrowym można wykorzystać stworzone przez Hukseflux oprogramowanie o nazwie Sensor Manager pobierz. Pozwala ono użytkownikowi na wizualizację i eksport danych, zmianę adresu Modbus, a także konfigurację innych ustawień komunikacyjnych.

Dlaczego warto?

  • czas odpowiedzi (bezwładność) 95%: 18 sek.
  • przesunięcie zerowe (Zero offset):
    • a: reakcja na promieniowanie cieplne (200 W/m2): < 15 W/m2
    • b: reakcja na zmianę temperatury otoczenia o 5 K/h: < ±4 W/m2
  • niestabilność pomiarowa: < ±1,0% / rok
  • nieliniowość pomiarowa: < ±1,0% (@ 100 do 1000 W/m2)
  • odpowiedź kierunkowa: < ±25 W/m2
  • selektywność spektralna: < ±5% (0.35 do 1.5 μm)
  • wpływ temperatury: < ±3% (-10 do +40°C) 
  • wpływ nachylenia: < ±2% (0 do 90° @ 1000 W/m2)
  • niepewność kalibracyjna: < 2,4% (k = 2)
  • zgodność kalibracyjna: WRR (World Radiometric Reference)

Sprawdź definicje w słowniku pojęć klikając tutaj.

Uchwyt montażowy TMBL01 - opcjonalny

Seria SR05 to najbardziej przystępna cenowo oferta pyranometrów spełniająca wymagania instrumentów klasy C wg normy ISO (stare ISO 9060:1990 - Second Class). SR05 mierzy natężenie promieniowania słonecznego w W/m2 docierające do urządzenia z pełnej półsfery, tj. posiada pole widzenia 180°. Instrument jest idealny do ogólnych pomiarów promieniowania słonecznego w instalacjach fotowoltaicznych, ale może znaleźć również zastosowanie w meteorologii i rolnictwie. Pyranometr charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, a jego obudowa wykonana jest z aluminium. Zintegrowana libella (poziomica) pozwala na  wygodne wypoziomowanie instrumentu, co mogą ułatwić dodatkowo dedykowane akcesoria montażowe.

Warto wiedzieć

  • Hukseflux jest wiodącym na świecie producentem pyranometrów, zarówno pod względem technologii, jak i udziału w rynku. Instrumenty z logo Hukselfux dostarczane są do największych na świecie firm monitorujących wydajność systemów PV, integratorów systemów i klientów OEM. Oferta produktów do monitoringu PV obejmuje zarówno pyranometry (mierzące globalne promieniowanie słoneczne) jak i pyrheliometry (mierzące bezpośrednie promieniowanie słoneczne) w różnych klasach wg ISO / IEC.
  • Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) zatwierdziła w wydanym WMO-No. 8, Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation “metodę pyranometryczną”, tj. z wykorzystaniem pyranometru do obliczania usłonecznienia. Oznacza to, że pyranometr SR05 w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem może być z powodzeniem wykorzystywany do tego celu. Patrz tutaj.
  • Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów (ASTM) w wydanym w 2011 roku ASTM E2848 “Standard Test Method for Reporting Photovoltaic Non-Concentrator System Performance” potwierdza, że pyranometr jest preferowanym instrumentem do monitoringu wydajności instalacji solarnych (PV systems). Co istotne, model SR05 spełnia wymagania tego standardu, a więc może być z powodzeniem wykorzystywany do ww. celu.
  • Pyranometry kontra ogniwa referencyjne - 6 powodów potwierdzających, że pyranometry są najlepszym wyborem do monitorowania wydajności dużych instalacji PV - sprawdź
  • Właściwe uziemienie pyranometru jest kluczową kwestią w kontekście bezpieczeństwa jego użytkowania, jak również jego niezawodności instrumentu przez wiele lat eksploatacji. Ze względu na sposób działania urządzenia (sygnał generowany w mV) i jego konstrukcję, sensor jest bardzo wrażliwy na skoki napięcia pojawiające się na jego aluminiowej obudowie. Uziemienie pyranometru domyślnie realizowane jest właśnie za pośrednictwem obudowy, stąd zalecane jest, aby czujnik był zamontowany na metalowych uchwytach do dobrze uziemionej konstrukcji, np. masztu pomiarowego. Niedopuszczalne jest natomiast montowanie pyranometrów bezpośrednio na konstrukcji PV bez zastosowania izolacji elektrycznej i uziemienia sensora poprzez kabel (ekran). Wynika to z faktu, że w różnych częściach podkonstrukcji PV ze względu na jej istotne rozmiary i bliskość źródeł wysokiego napięcia / natężenia prądu elektrycznego (moduły PV), mogą pojawić się na niej skoki napięcia, wynikające z usterek, awarii, problemów z właściwym uziemieniem konstrukcji. Zapoznaj się z zaleceniami producenta w tym zakresie w specjalnie przygotowanym dokumencie, który jest do pobrania poniżej .
  • Raport uziemienia - dokument opisujący dobre praktyki dotyczące uziemienia pyranometrów na farmach fotowoltaicznych - sprawdź

Charakterystyka pomiarowa

zmienna ZAKRES POMIARU DOKŁADNOŚĆ ROZDZIELCZOŚĆ INNE
promieniowanie 0 do 1600 W/m
0 do 2000 W/m2
klasa C (wg ISO) ~0.2 W/m
~10 μV/(W/m2)
zakres spektralny:
285 do 3000 nm

Charakterystyka techniczna

ŚRODOWISKO PRACY -40°C do +80°C; IP67 CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 Hz KOMUNIKACJA RS485, TTL, 0-1V,
4...20 mA, nat. mV
ZASILANIE 5 - 30V DC;
75-240 mW @ 12V DC
OGRZEWANIE brak WYMIARY Ø 56 x 70 mm
MASA 0,35 kg MATERIAŁY aluminium OPROGRAMOWANIE Sensor Manager
*opcjonalnie

Dostępne warianty

  • SR05-D1A3 - wyjście cyfrowe RS485 Modbus + wyjście analogowe 0-1 V (wariant domyślny)
  • SR05-D2A2 - wyjście cyfrowe TTL Modbus + wyjście analogowe 4-20 mA (wariant opcjonalny)
  • SR05-A1 - wyjście analogowe w miliwoltach (wariant opcjonalny)
  • SR05-D1A3-PV- wariant dedykowany do instalacji fotowoltaicznych (PV) (patrz oddzielna oferta)

Linia pyranometrów Hukseflux

SR05 SR15 SR30
pyranometr klasy C
nieogrzewany
pyranometr klasy B
ogrzewany
pyranometr klasy A 
ogrzewany, wentylowany

Polecane akcesoria

Sugerowane zastosowanie

  • stacje meteorologiczne - badania bilansu cieplnego
  • przydomowe instalacje PV - kontrola wydajności instalacji
  • systemy BMS -bilans energetyczny budynków
  • rolnictwo - kontrola warunków wzrostu roślin

Zawartość zestawu

  • pyranometr SR05
  • przewód przyłączeniowy 3 m
  • świadectwo kalibracji
raport uziemienia karta produktu (pol.) karta produktu (ang.)
Pobierz Pobierz Pobierz
 instrukcja obsługi ver. A1  instrukcja obsługi (pol.)  instrukcja obsługi (ang.)
Pobierz Pobierz Pobierz
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...