搭配手持式记录仪的总辐射表
- 频谱平坦的C类
- 具有模拟输出功能
- 便携式解决方案
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您有疑问?需要协助寻找合适方案?或希望针对特殊应用探讨专用仪器方案?我们的技术工程师将为您提供专业建议,欢迎立即与我们联系!
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便携多用型整套监测方案
操作说明
供货清单
- SR05-A1 总辐射表
- 预设参数的 LI19 读数采集仪(含电池)
- 3 米连接线:传感器端配 M12-A 母头,另一端为剥线设计
- 2 节 AA 电池
- LI19 读数采集仪配套软件
- 可收纳传感器的便携箱
- SR05、LI19 产品合格证
- 测量单位标识条
- USB 数据线
适用场景
- 太阳辐射野外短期监测
- 太阳能相关教学实训
配件
| 浪涌抗扰度 | : |
|---|---|
| – 浪涌抗扰度(EN-IEC 61000-4-5:2014) | 4级 |
| – 最大线间浪涌电压 | 2 kV,1 kA |
| – 最大线对地浪涌电压 | 4 kV,2 kA |
| – 受保护仪器的数量 | 最多3个 |
| 数据线 | : |
| – 共模信号电压范围 | ± 12 V |
| – 差分模式信号电压范围 | ± 12 V |
| – 最大线对地电压 | 12 V |
| 机械 | : |
| – 外壳材料 | ASA/PC UL94 V0-1.5mm |
| – 电缆密封套 | M12(带防护) |
| – 电缆直径 | (3至6)毫米 |
| – 可选SMF01:额定灯杆安装直径 | (40至60)毫米 |
| – 重量 | 0.7 千克 |
| 直流电源线 | : |
| – 额定工作直流输入电压范围 | ± 30 V |
| – 最大直流输入电流 | 5 A |
| – 总直流输出电流 | 5 A |
| 额定运行条件 | : |
| – 所需的过电流保护 | ≤ 5 A 慢速熔断保险丝 |
| – 额定工作温度范围 | (-40 至 +80) °C |
| ** | 所有线路均测试为直流电源线 |
| 仪器兼容性 | SR300、SR200、SR100、SR30、SR25、SR22、SR20、SR15、SR12、SR11或SR05总辐射表,SR05球形调平配件,SRD100 |
|---|---|
| 管材兼容性 | 直径27至60毫米 |
| 倾斜角度 | 0至90度 |
| 材料 | 阳极氧化铝 |
| 包含的部件 | 支架;1个M6中央弹簧加载螺栓;4个M5螺栓;2个管夹 |
| 仪器兼容性 | 2个SR300、SR200、SR100、SR30、SR25、SR22、SR20、SR15、SR12、SR11和SR05总辐射表,SR05球形调平配件,SRD100 |
|---|---|
| 倾斜角度 | 0至90度 |
| 材料 | 阳极氧化铝 |
| 包含的部件 | 支架;2个M6中央弹簧加载螺栓;8个M5螺栓 |
| 仪器兼容性 | 总辐射表、反照率表、净辐射表 |
|---|---|
| 桅杆兼容性 | 直径(40至65)×10⁻³米 |
| 交叉兼容性 | 1英寸管长<1.5米(不含横担) |
| CMF01(长度为1.5米时)的最大承重 | 2.5 kg |
| 可搭配 | AMF02, AMF03, ALF01 |
常见问题
总辐射表的工作原理是什么?
总辐射仪用于检测平面物体在180°视场范围内所接收的太阳辐射,该辐射数值以瓦每平方米为单位计量,也被称作半球太阳辐射。太阳辐射的光谱范围大致在285至3000纳米之间。按照行业定义,总辐射仪需要覆盖该光谱区间,并保持平稳的光谱响应特性。
在辐照度检测工作中,设备对直射辐射的响应程度会随入射角余弦值发生变化。简单来说,太阳光线垂直照射传感器时(天顶直射,入射角0°),设备可达到满量程响应;太阳处于地平线位置时(入射角90°,天顶角90°),响应值趋近于零;入射角为60°时,响应值为满量程的50%。总辐射仪的方向响应特性(早期资料也称余弦响应),需贴合理想余弦变化规律。
为实现合规的方向响应与光谱表现,总辐射仪主要由以下核心部件组成:
1. 黑色涂层热感应元件
具备平缓的光谱表现,覆盖200至50000纳米波段,方向响应表现稳定。表层涂层可吸收全波段太阳辐射,并将辐射能量转化为热能,热量由感应元件传导至设备主体。内置热电堆元件会输出电压信号,信号大小与太阳辐照强度呈正比关系。
2. 玻璃外罩
可限定检测光谱区间为285至3000纳米,阻隔该波段以外的辐射,同时保留180°广角检测范围。此外,玻璃罩能够隔绝外界环境影响,减少空气对流、雨水等因素对热电堆元件的干扰。
3. 双层内置玻璃内罩
二级标准与一级规格的总辐射仪均采用双层罩体结构,区别于单层设计。双层结构可形成额外防护屏障,让感应元件与内罩之间维持更好的热平衡,有效降低设备检测偏移量。
4. 加热组件
为减少外罩表面结露、结霜带来的检测干扰,多数专业级总辐射仪会配置内置加热装置,组件与设备主体相连。加热运行可能产生小幅辐照偏移信号,因此建议仅在夜间开启。搭配外接通风装置共同使用,可进一步弱化加热带来的数据偏差。
为什么要使用总辐射表?
总辐射仪能够成为户外光伏系统性能监测中太阳辐射测量的通用标准设备,具备充分的专业依据。
户外光伏测试的核心目的,是对比环境可用光能资源与系统发电量,以此核算运行效率。效率评估数据可直观反映设备整体运行状态与稳定水平,也能为远程故障排查及运维检修需求提供参考依据。
户外光伏性能监测的辐照度采集工作,普遍采用总辐射仪完成。部分规范中提及可使用光伏参考电池,但除去少数特殊场景外,参考电池无法满足项目投融资评估及光伏系统效率核验的使用要求。长期来看,总辐射仪仍会持续作为户外太阳能监测的主流标配设备。
从原理层面分析:
1. 总辐射仪可精准采集实际环境中的太阳辐照总量,也就是自然可用光能资源,是开展真实效率测算的核心基础参数。
2. 光伏参考电池仅能感应同材质、同封装结构电池可利用的特定波段辐射,仅适用于对应型号光伏组件的产出参考,无法用于通用效率计算,还会造成效率评估出现数个百分点的偏差。
国际能源署与美国材料与试验协会发布的光伏监测相关规范,均推荐户外场景优先选用总辐射仪。光伏参考电池无法满足 IEC 61724-1 标准中 A 级辐照度测量误差要求;受自身方向响应特性影响,该类设备会出现系统性偏差,每日辐射曝照量测算结果偏高2%以上,小时级监测数据的偏差会更为明显。
该如何选购总辐射表?
为实际工况挑选适配的总辐射仪并非易事,我们可为您提供选型协助。在此之前,建议您先梳理以下问题:
- 自身应用场景是否有对应执行标准?
- 现场所需的测量精准等级如何?
- 设备可接受的维护频次与运维条件?
- 设备需要适配哪些信号对接方式?
在与 Hukx 沟通对接时,我们将结合以下维度,为您匹配适配的总辐射仪方案:
- 推荐适配的仪器等级
- 合理的维护方案建议
- 测量精准度范围评估
- 合适的校准周期与规范
- 适配的信号输出接口
总辐射仪可依据不同规格定制生产,生产过程中的检测与参数标定标准也各有差异。ISO 9060-1990《太阳能 半球向与直射太阳辐射测量仪器的规范及分级》将设备划分为三个等级:二级标准级、一级、二级,各级别之间的测量表现呈梯度优化。
ISO 9060-1990 标准已完成更新修订,2018新版规范与旧版存在一定差异。新版 ISO 9060 划分 A、B、C 三类精度等级,且每个等级均增设**光谱平坦型**衍生规格,该规格适用于阵列平面辐射、反照率及反射太阳辐射的测量场景。
我司总辐射仪选型指南可提供实用的选型参考,内容重点结合 IEC 61724-1 规范,讲解总辐射仪在光伏系统性能监测中的应用,同时也涵盖散射辐射专用传感器、气象监测网络专用设备的选型说明。
直接辐射表与总辐射表有什么区别?
总辐射仪用于测量半球向太阳辐射。在水平面开展测量时,该参数称为水平面总辐照度(GHI);在光伏组件旁、沿阵列平面进行测量时,则称为组件平面辐照度(POA)。
直接辐射表用于测量法向直接辐照度(DNI)。法向直接辐照度指:仪器对准太阳中心轴线、感光平面与其保持垂直,在特定光学孔径视角范围内采集的太阳辐射通量。该数值包含日盘面范围内的太阳辐照(半角0.266°±1.7%),以及部分环日辐射。
怎样测量太阳辐射?
您需要开展太阳辐射测量工作吗?有这类需求的用户十分广泛。人类对太阳能量的观测已有数百年历史,如今,太阳辐射监测的应用需求较以往更为普遍。
和所有检测工作一样,首先需要明确测量目标。“太阳辐射”一词应用场景广泛,在不同领域中的定义存在细微差异。
太阳辐射通常指太阳传递至地球的辐射能量,其中大部分为可见光,光谱范围同时涵盖紫外线与近红外线。辐射抵达地表的形式分为三类:太阳直射辐射、经大气散射形成的散射辐射,以及环境反射辐射。以上辐射分量可单独检测,而多数场景下,业内更关注地表接收的辐射总量,即水平面总辐照度(GHI)。
在光伏电站太阳能监测工作中,不仅需要采集水平面总辐照度,还需获取光伏组件板面的辐照数据,该类倾斜面辐射也被称作组件平面辐照度(POA)。在能量平衡研究领域,通常会搭配多台总辐射仪,分别监测入射辐射与反射辐射,同时结合长波净辐射及其他通量的独立检测,完成综合数据分析。
我司已发布专业指导文档,循序渐进讲解太阳辐射全流程测量方案,涵盖仪器选型、数据采集、场地选址、设备安装与数据记录仪配置等内容。文档同时收录长期数据稳定保障方案,包含数据质控与日常维护要点,助力长期获取稳定有效的监测数据,欢迎查阅参考。
Hukx总辐射表的保修期是多久?
总辐射仪、红外辐射仪、反照率仪、净辐射仪及直接辐射仪,产品质保期限为五年。
Hukx 质保与责任条款说明如下:
ukx 承诺所供设备均为全新产品,不存在材质瑕疵及明显生产制造类故障问题。对于可明确判定为生产工艺问题引发的故障,提供五年原厂保修服务,包含免费维修。
产品交付事宜均遵循 Hukx 通用销售条款执行。
相关产品
| 被测对象 | |
|---|---|
| ISO 9060:2018分类 | 光谱平坦型 Class C |
| 合规 | IEC 61724-1:2021光伏系统监测Class B系统要求 |
| ISO 9060:1990分类 | 二级总辐射表 |
| 世界气象组织性能水平 | 中等精度总辐射表 |
| 校准不确定性 | < 2.4%(k = 2) |
| 校准溯源性 | WRR |
| 光谱范围 | 285~3000 x 10⁻⁹ 米 |
| 温度范围 | -40 ~ +80 °C |
| 加热装置 | 否 |
| 倾斜传感器 | 否 |
| 电缆长度 | 3米 |
| 额定工作电压范围 | 无源传感器 |
| 调平 | 可选球形调平,带/不带管状底座 |
| 输出 | : |
| – 输出 | 模拟mV |
| – 模拟输出 | 毫伏 |
| – 灵敏度 | 10 x 10⁻⁶ V/(W/m²) |
| 显示器输出 | 热通量、太阳辐射 |
|---|---|
| 输入 | 模拟电压 |
| 转换 | 按传感器灵敏度划分 |
| 显示定义 | 4位带符号的数字 |
| 显示器刷新率 | 1 s⁻¹ |
| 校准不确定度 | 0.1% |
| 温度依赖性 | <0.5%+3 x 10⁻⁶ V超出额定范围 |
| 采样率 | 2s⁻¹ |
| 额定输入范围 | 6.25至200 x 10⁻³V(可选) |
| A/D转换 | 16 bits |
| 存储测量定义 | 最小最大和平均存储间隔,转换为W/m² |
| 存储容量 | 3518次测量 |
| 存储间隔范围 | 2到65535秒(可选) |
| 与Hukx传感器型号的兼容性 | SR05-A1, HFP01, SBG01, HF03 |
| 电池类型 | 2 x AA |
| 内部电源电压 | 3 VDC |
| 电池寿命 | >50天(使用新电池) |
| 额定工作温度范围 | -10至+40°C |
| 与PC配合使用的系统要求 | Windows XP及更高版本 |
| 连接到PC | USB 1.1/2.0低速 |
| PC上的用户界面 | LI19软件 |
| IP防护等级 | IP40 |
| 传感器连接 | 2 x(带螺纹信号线夹的4mm香蕉母底盘插头) |
| 测量对象 | 热通量 |
|---|---|
| 额定测量范围 | 0至10×10³W/m² |
| 额定测量范围 | 额定测量范围的150% |
| 全视场角 | 180° |
| 额定暴露时间间隔 | 0至10分钟 |
| 校准可追溯性 | ITS90 |
| 标准电缆长度 | 5m |
| HF03显示输出 | 热通量(单位:x 10³W/m²) |
| 存储测量定义 | 存储测量定义最小值最大值和存储间隔内的平均值,转换为W/m² |
| A/D转换 | 16位 |
| 温度依赖性 | <0.5%+3 x 10⁻⁶ V超出额定范围 |
| 显示刷新率 | 1秒⁻¹ |
| 电池类型 | 2 x AA |
| 内部电源电压 | 3 VDC |
| 电池寿命 | >50天(使用新电池) |
| 存储间隔范围 | 2到65535秒(可选) |
| 存储容量 | 3518次测量 |
| 额定工作温度范围 | -10至+40°C |
| PC上的用户界面 | LI19软件 |
| 连接到PC | USB 1.1/2.0低速 |



