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Referencia: 10HS ECHO - 5Mts
Referencia: 10HS ECHO - 5Mts
Referencia: BASE-U-4
Referencia: UA-002-64
Marca: ONSET
Referencia: VH400-2M
Marca: VEGETRONIX
Referencia: DS1922E-F5
Marca: iBUTTON MAXIM INTEGRATED
Piranómetro analógico de primera clase con calentador.
El SR15-A1 es un sensor de radiación solar de alta precisión. Es de “Primera clase” según la norma ISO 9060:1990 y “Spectrally Flat Class B” en la revisión de 2018. Con su calentador incorporado, cumple en su configuración estándar con los requisitos para sistemas de monitoreo fotovoltaico de “Clase B” de la nueva norma IEC 61724-1:2021. El SR15-A1 ofrece una salida analógica en milivoltios.
Medible | Radiación solar hemisférica |
Clasificación ISO 9060:2018 | Piranómetro de clase B espectralmente plano |
Clasificación ISO 9060:1990 | Piranómetro de primera clase |
Aplicación | Redes meteorológicas nacionales,Monitoreo de PV a escala comercial y de servicios públicos,Monitoreo de PV de pequeño tamaño,Meteorología/climatología,Otros |
Calentador | Sí |
Salida | mV |
Incertidumbre de calibración | < 1,8 % (k = 2) |
Trazabilidad de calibración | a WRR |
Rango espectral | 285 a 3000 x 10⁻⁹ m |
Sensibilidad (nominal) | 10 x 10⁻⁶ V/(W/m²) |
Salida analógica | Milivoltio |
Tiempo de respuesta | < 10 s |
Desfase cero a | 5 W/m² sin ventilación |
Rango de temperatura de funcionamiento nominal | 40 a +80 °C |
Respuesta de temperatura | < ± 2 % (-10 a +40 °C) |
Calentador | 1,5 W a 12 VCC |
Longitud de cable estándar | 5 m |
Calentador integrado | Incluido |
Nivelación | Nivelación accionada por resorte opcional, con o sin montaje de tubo |
Códigos de pedido de versiones | SR15-A1, SR15-A1-LM01, SR15-A1-TLM01, SR15-A1-S7-8.5 |
Opciones
Monitoreo del rendimiento del sistema fotovoltaico: compatible con IEC Clase B
IEC 61724-1: Monitoreo del rendimiento del sistema fotovoltaico: pautas para la medición, el intercambio de datos y el análisis: requiere calefacción para el monitoreo de Clase B. El SR15-A1, con su calentador incorporado, ofrece cumplimiento de Clase B sin la necesidad de accesorios adicionales.
Precisión de medición mejorada
Se mejoró la calibración del piranómetro SR15-A1: nuestro último método de calibración da como resultado una incertidumbre de sensibilidad del 1,8 %, en comparación con las incertidumbres típicas de más del 2,8 % para esta clase de piranómetro. El desfase cero del SR15-A1 es de 5 W/m² sin ventilación. El tiempo de respuesta del SR15-A1 es < 10 s, una mejora significativa con respecto a los sensores anteriores.
Uso sugerido
Monitoreo del rendimiento del sistema fotovoltaico
Monitoreo general del recurso solar
Pruebas solares simuladas en interiores
Redes meteorológicas
¿Cómo funciona un piranómetro?
Un piranómetro mide la radiación solar que recibe una superficie plana desde un ángulo de visión de 180°. Esta cantidad, expresada en W/m², se denomina radiación solar “hemisferica”. El espectro de radiación solar se extiende desde aproximadamente 285 a 3000 x 10⁻⁹ m. Por definición, un piranómetro debe cubrir ese rango espectral con una selectividad espectral lo más “plana” posible.
En una medición de irradiancia, por definición, la respuesta de radiación del “haz” varía con el coseno del ángulo de incidencia; es decir, debe tener una respuesta completa cuando la radiación solar incide en el sensor perpendicularmente (normal a la superficie, sol en el cenit, ángulo de incidencia 0°), una respuesta cero cuando el sol está en el horizonte (ángulo de incidencia 90°, ángulo cenital 90°) y una respuesta completa del 50% con un ángulo de incidencia de 60°. Un piranómetro debe tener una llamada “respuesta direccional” (en documentos más antiguos se hace referencia a la “respuesta del coseno”) que sea lo más cercana posible a la característica ideal del coseno.
Para lograr las características direccionales y espectrales adecuadas, los componentes principales de un piranómetro son:
• un sensor térmico con un revestimiento negro. Tiene un espectro plano que cubre el rango de 200 a 50000 x 10⁻⁹ m y tiene una respuesta direccional casi perfecta. El revestimiento absorbe toda la radiación solar y, en el momento de la absorción, la convierte en calor. El calor fluye a través del sensor hacia el cuerpo del sensor. El sensor de termopila genera una señal de salida de voltaje que es proporcional a la irradiancia solar.
• una cúpula de vidrio. Esta cúpula limita el rango espectral de 285 a 3000 x 10⁻⁹ m (cortando la parte superior a 3000 x 10⁻⁹ m), al tiempo que conserva el ángulo de campo de visión de 180°. Otra función de la cúpula es proteger el sensor de termopila del entorno (convección, lluvia).
• una segunda cúpula de vidrio (interior): para los piranómetros de primera y segunda clase, se utilizan dos cúpulas, y no solo una. Esta construcción proporciona un "escudo de radiación" adicional, lo que da como resultado un mejor equilibrio térmico entre el sensor y la cúpula interior, en comparación con el uso de una sola cúpula. El efecto de tener una segunda cúpula es una fuerte reducción de las derivas del instrumento.
• un calentador: para reducir el efecto de la deposición de rocío y escarcha en la superficie exterior de la cúpula, la mayoría de los piranómetros avanzados tienen un calentador incorporado. El calentador está acoplado al cuerpo del sensor. Calentar un piranómetro puede generar señales de deriva de irradiancia adicionales, por lo que se recomienda activar el calentador solo por la noche. La combinación de un calentador con ventilación externa hace que estas derivas de calentamiento sean muy bajas.
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