-
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.
Czujnik promieniowania odbitego Hukseflux SRA200-D1 albedometr do instalacji fotowoltaicznych klasy A nieogrzewany. Instrument składa się z dwóch wysokiej jakości pyranometrów (SR200), z których jeden skierowany jest ku górze, natomiast drugi w przeciwnym kierunku, tj. ku dołowi. Pierwszy z nich służy do pomiaru całkowitego promieniowania słonecznego (bezpośredniego + rozproszonego) docierającego do niego z całej półsfery (nieboskłonu), natomiast drugi do pomiaru promieniowania odbitego od powierzchni (podłoża, gruntu). Takie zestawienie tej samej klasy czujników pozwala na określenie współczynnika albedo podłoża, tj. wyrażonego procentowo stosunku promieniowania odbitego do promieniowania całkowitego.
Mając na uwadze fakt, że albedometr składa się z dwóch pyranometrów, to od jakości tych czujników zależy klasa całego instrumentu. Zastosowane w urządzeniu pyranometry SR200 działają na zasadzie termostosów, gdzie sygnał elektryczny generowany jest wyniku różnicy temperatury eksponowanych i nieeksponowanych na promieniowanie słoneczne elementów. Model SRA200 składa się z dwóch pyranometrów klasy A zaprojektowanych głównie z myślą o wykorzystaniu w dwustronnych instalacjach fotowoltaicznych (PV). W przeciwieństwie do przyrządów bazujących na fotodiodzie, sensory w SR200 cechują się płaską charakterystykę widmową w całym zakresie widma słonecznego. Urządzenie spełnia szereg standardów pomiarowych:
|
![]() |
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. Do wygodnej komunikacji między PC a SRA200 można wykorzystać stworzone przez Hukseflux oprogramowanie o nazwie Sensor Manager pobierz. Pozwala ono użytkownikowi na serwisową wizualizację i eksport danych, zmianę adresu Modbus, a także konfigurację innych ustawień komunikacyjnych. Model SRA200, a właściwie stanowiące go pyranometry dostarczane są z 3 m przewodami przyłączeniowymi z możliwością ich opcjonalnego wydłużenia. Wchodzący w skład zestawu uchwyt montażowy AMF03 pozwala na wygodną instalację instrumentu. W celu łatwiejszego wypoziomowania czujników polecamy zakup akcesorium ALF01.
Specyfikacja pyranometru wg ISO 9060:2018
|
|
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.
- 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.
- Podręcznik wyboru pyranometru Hukseflux: jak wybrać najlepszy pyranometr do swoich potrzeb / zastosowań - sprawdź
- Pyranometry kontra ogniwa referencyjne - 6 powodów potwierdzających, że pyranometry są najlepszym wyborem do monitorowania wydajności dużych instalacji PV - sprawdź
- Jak mierzyć albedo w instalacjach PV bifacjalnych - Hukseflux jest liderem rynku w albedometrach do monitorowania wydajności systemu PV - sprawdź
- IEC 61724-1: 2021 - Ile systemów monitorowania do dużych, przemysłowych elektrowni fotowoltaicznych (PV) - sprawdź
- IEC 61724-1: 2021 - co nowego? Krótkie objaśnienie - sprawdź
- Akcesoria montażowe dla pyranometrów, pyrgeometrów i radiometrów Hukseflux - sprawdź
Charakterystyka pomiarowa
zmienna | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
promieniowanie | -400 to 4000 W/m2 | klasa A (wg ISO) | wg czułości | zakres spektralny: 285 do 3000 nm |
Charakterystyka techniczna
![]() |
-40°C do +80°C; IP67 0 do 100% RH |
![]() |
--- | ![]() |
RS485 Modbus RTU |
![]() |
8 - 30 V DC | ![]() |
--- | ![]() |
Ø 92 x 99 mm |
![]() |
0,65 kg | ![]() |
aluminium | ![]() |
Sensor Manager |
Linia albedometrów przemysłowych Hukseflux
Polecane akcesoria |
Sugerowane zastosowanie
- przemysłowe instalacje fotowoltaiczne (PV) - systemy klasy A wg IEC 61724-1:2021 - czujnik promieniowania GHI, POA
Zawartość zestawu
Czujniki promieniowania
-
ISO 9060:2018:
widmowo płaska klasa A
-
IEC 61724-1:2017:
systemy klasy A i B
-
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 %
-
zgodność kalibracyjna:
WRR
-
podgrzewanie:
NIE
-
wentylacja:
brak
-
komunikacja:
RS485 Modbus RTU