Wczytuję dane...
Model: SR15
Gwarancja: 5 lat
Realizacja: 30 dni
Producent: Hukseflux

Czujnik promieniowania Hukseflux SR15 do instalacji fotowoltaicznych IEC 61724-1:2017 klasa B. SR15 to wysokiej 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. Pamiętaj o właściwym uziemieniu każdego pyranometru - więcej na ten temat poniżej w "Warto wiedzieć".

W celu łatwiejszej integracji pyranometru z instalacjami fotowoltaicznymi został on wyposażony w popularny w tego rodzaju systemach interfejs RS485 Modbus RTU, a opcjonalnie jest on również dostępny w wersjach z wyjściem cyfrowym TTL Modbus RTU / prądowym 4...20 mA i niskonapięciowym (mV). 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, SR15 ma płaską charakterystykę widmową w całym zakresie widma słonecznego. Urządzenie spełnia szereg standardów pomiarowych (zobacz porównanie):

  • IEC 61724-1:2021: klasa B (class B)
  • ISO 9060:2018: widmowo płaska klasa B (spectrally flat class B) - nowy standard,
  • ISO 9060:1990: klasa pierwsza (first class) - stary standard,
  • WMO-No. 8 (2018): dobrej jakości (good quality) pyranometr.

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

Model SR15 dostarczany jest z 5 m przewodem przyłączeniowym z możliwością jego wydłużenia (max 40 m). Do wygodnej komunikacji między PC a SR15 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%: 10 sek.
  • przesunięcie zerowe (Zero offset):
    • a: reakcja na promieniowanie cieplne (200 W/m2): < 5 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: < ±20 W/m2
  • selektywność spektralna: < ±3% (0.35 do 1.5 μm)
  • wpływ temperatury: < ±2% (-10 do +40°C) 
  • wpływ nachylenia: < ±2% (0 do 90° @ 1000 W/m2)
  • niepewność kalibracyjna: < 1,8% (k = 2)
  • zgodność kalibracyjna: WRR (World Radiometric Reference)

Sprawdź definicje w słowniku pojęć klikając tutaj.

Seria SR15 to wysokiej jakości pyranometry, które m.in. dzięki zaimplementowanemu ogrzewaniu spełniają wymagania instrumentów klasy B (IEC 61724-1:2017). Pyranometry SR15 dokonują pomiaru natężenia promieniowania słonecznego w W/m2 docierającego do urządzenia z pełnej półsfery, tj. posiadają pole widzenia 180°. Instrumenty są idealne do ogólnych pomiarów promieniowania słonecznego w instalacjach fotowoltaicznych, ale mogą znaleźć również zastosowanie w meteorologii i badaniach środowiskowych. Pyranometry SR15 charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, a ich obudowa wykonana jest z aluminium. Zintegrowana libella (poziomica) pozwala na wygodne wypoziomowanie instrumentów, 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 SR15 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 SR15 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 3000 W/m2
0 do 1600 W/m2
 klasa B (wg ISO) 0.2 W/m2 zakres spektralny:
285 do 3000 nm

Charakterystyka techniczna

ŚRODOWISKO PRACY -40°C do +80°C; IP67 CZĘSTOTLIWOŚĆ 10 Hz KOMUNIKACJA RS485 Modbus / TTL Modbus,
4...20 mA / mV
ZASILANIE 5 - 30V DC; OGRZEWANIE 1,5 W (@ 12V DC) WYMIARY Ø 92 x 95 mm
MASA 0,65 kg MATERIAŁY aluminium OPROGRAMOWANIE Sensor Manager
*opcjonalnie

Dostępne warianty

  • SR15-D1 - wyjście cyfrowe RS485 Modbus RTU, ogrzewany (wariant domyślny)
  • SR15-D2A2 - wyjścia: cyfrowe TTL Modbus RTU, analogowe 4...20 mA, nieogrzewany (wariant opcjonalny)
  • SR15-A1 - wyjście analogowe niskonapięciowe (mV), ogrzewany (wariant opcjonalny)

Linia pyranometrów Hukseflux

SR05-D1A3 SR15-D1 SR30-D1
pyranometr nieogrzewany, klasa C wg 

pyranometr ogrzewany, klasa B wg 

pyranometr ogrzewany, klasa A wg 
wentylowany

Polecane akcesoria

Sugerowane zastosowanie

  • zamiennik dla fotodiodowych ogniw referencyjnych w instalacjach fotowoltaicznych (PV)

Zawartość zestawu

  • pyranometr SR15
  • osłona radiacyjna
  • przewód przyłączeniowy 5 m
  • świadectwo kalibracji
Instrukcja obsługi ver. A1 Instrukcja obsługi Karta produktu
Pobierz Pobierz Pobierz