Czujnik promieniowania całkowitego Hukseflux SR30 pyranometr do instalacji fotowoltaicznych IEC 61724-1 klasa A technologia RVH™. Pyranometr SR30 to nowej generacji, najwyższej jakości instrument stanowiący doskonałą alternatywę dla fotodiodowych ogniw referencyjnych, W porównaniu do wyżej wspomnianych, pyranometry oferują szereg zalet, takich jak bardzo dobra odpowiedź kierunkowa (cosinus), a także płaska odpowiedź spektralna w szerokim zakresie. Pyranometry mierzą zatem "maksymalne dostępne zasoby promieniowania" i nadają się jako punkt odniesienia dla wszystkich typów ogniw fotowoltaicznych, np. amorficznych, krystalicznych czy cienkowarstwowych, zarówno z powłoką antyrefleksyjną, jak i bez niej. Ponadto, ponieważ zasada działania pyranometru różni się od ogniwa solarnego, pyranometr oferuje naprawdę niezależny pomiar natężenia promienienia (zobacz porównanie).
W celu łatwiejszej integracji pyranometru z instalacjami fotowoltaicznymi został on wyposażony w popularny w tego rodzaju systemach interfejs RS485 Modbus RTU. Jedną z wtórnych zalet wykorzystywania pyranometrów jako elementów referencyjnych w instalacjach fotowoltaicznych jest lepsza dostępność i niższe ceny rekalibracji. W przeciwieństwie do przyrządów bazujących na fotodiodzie, SR30 ma płaską charakterystykę widmową w całym zakresie widma słonecznego. Urządzenie spełnia szereg standardów pomiarowych (zobacz porównanie):
- IEC 61724-1:2017: klasa A (class A),
- ISO 9060:2018: widmowo płaska klasa A (spectrally flat class A) - nowy standard,
- ISO 9060:1990: standard wtórny(secondary standard) - stary standard,
- WMO-No. 8 (2018): wysokiej jakości (high quality) pyranometr.
Wykorzystaniu w urządzeniu komunikacji cyfrowej, a także implementacja odpowiednich modułów, umożliwiły zdalną diagnostykę SR30 w zakresie:
- kontroli kąta nachylenia instrumentu,
- kontroli temperatury korpusu czujnika,
- kontroli prędkości wirnika wentylatora (RPM),
- kontroli wilgotności wewnętrznej,
- kontroli ciśnienia wewnętrznego,
- kontroli natężenia prądu grzałki i wentylatora,
co poza bieżącym dostępem do informacji dot. statusu urządzenia, obniża również koszty eksploatacji związane z serwisem / inspekcją.
Przełomowa technologia RVH™ od Hukseflux
Nowej generacji pyranometr SR30 został wyposażony w innowacyjną technologię RVH™ (Recirculating Ventilation and Heating) rozwiniętą przez Hukseflux, która swoją skutecznością znacznie przewyższa tradycyjne rozwiązania związane z wentylacją i ogrzewaniem pyranometrów. Dzięki temu rozwiązaniu model SR30 to pierwszy na rynku pyranometr, który spełnia wymagania nowego standardu IEC-61724-1 dla urządzeń klasy A. Technologia RVH™ polega na ogrzewaniu poprzez wewnętrzną wentylację obszaru między kopułą wewnętrzną i zewnętrzną pyranometru. Dzięki temu proces wentylacji / ogrzewania jest znacznie wydajniejszy niż w przypadku tradycyjnych systemów (zewnętrznych), w których większość ciepła jest odprowadzana wraz z powietrzem poza instrument. Co więcej, to typu wentylacja recyrkulacyjna jest tak samo skuteczna w ograniczaniu tworzenia się rosy i szronu przy zapotrzebowaniu na energię na poziomie 2 W, jak tradycyjna wentylacja przy zapotrzebowaniu rzędu 10 W. Dodatkową zaletą zastosowania technologi RVH™ jest zmniejszenie przesunięcia zerowego a. dzięki czemu pyranometr może doskonale sprawdzać się w pomiarach promieniowania rozproszonego.
Dlaczego warto?
|
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 SR30 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.
Charakterystyka pomiarowa
zmienna | ||||
promieniowanie | -400 do 4000 W/m2 | klasa A (wg ISO & IEC) | 15 μV / (W/m2) | zakres widmowy: 285 nm do 3000 nm |
Charakterystyka techniczna
-40°C do +80°C; IP67 | 1 Hz | RS 485 Modbus RTU | |||
5 - 30V DC; | 1,5 W (@ 5 V DC) |
Ø 92 x 95 mm | |||
0,64 kg (z przewodem 5 m) |
aluminium | Sensor Manager |
- SR30-M2-D1 - wyjście cyfrowe RS485 Modbus RTU (wariant domyślny)
Linia pyranometrów Hukseflux (ISO 9060: klasa A)
Polecane akcesoria
- LM01 - uchwyt montażowy do instalacji 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 0-90º (inklinometr) do instalacji na maszcie (pion) lub ramieniu rurowym (poziom)
- PMF02 - uchwyt montażowy podwójny: poziomy i kątowy 0-90º (inklinometr) do instalacji na powierzchni pionowej
- CMF01 - uchwyt montażowy krzyżowy do zmiany płaszczyzny instalacji o 90º
- przewód przyłączeniowy o długości 10 m z wtyczką od strony urządzenia (alternatywa do oryginalnego 5 m)
- przewód przyłączeniowy o długości 20 m z wtyczką od strony urządzenia (alternatywa do oryginalnego 5 m)
- przedłużenie przewodu przyłączeniowego o 20 m z wtyczkami z obu stron
Zawartość zestawu
|
SR30 chłodny klimat | Instrukcja obsługi | Karta produktu |
Czujniki promieniowania
-
ISO 9060:2018:
widmowo płaska klasa A
-
IEC 61724-1:2017:
klasa A
-
czas odpowiedzi 95%:
3 sek.
-
przesunięcie zerowe a:
2 W/m2
-
przesunięcie zerowe b:
2 W/m2
-
niestabilność pomiarowa:
0,5%
-
nieliniowość pomiarowa:
0,2%
-
odpowiedź kierunkowa:
10 W/m2
-
selektywność spektralna:
3%
-
wpływ temperatury:
0,4%
-
wpływ nachylenia:
0,2%
-
niepewność kalibracyjna:
1,2% (k=2)
-
zgodność kalibracyjna:
WRR
-
podgrzewanie:
TAK
-
wentylacja:
TAK
-
komunikacja:
RS485 Modbus