总辐射

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总辐射相关的耗材

  • SP510-610热电堆总辐射传感器
    总辐射传感器内置黑体热电堆探测器和丙烯酸树脂扩散头,与硅电池传感器的光谱响应相比,这是明显的改进,但价格接近硅电池的传感器价格。专利的圆顶状传感器头(扩散头+主体)可促进露水和雨水的快速滑落,从而保持扩展头的清洁,最大限度的减少灰尘阻挡所造成的错误。同时内置一个0.2W的加热器,将露水、霜冻、雨水、积雪稻城的误差减少到最小。总辐射传感器安装在氧化铝盒体内,完全密封。总辐射传感器校准在80°太阳天顶角时,误差小于20Wm-2。在加速老化测试和现场条件下,由多个重复传感器测定的长期不稳定性每年低于2%。 热电堆总辐射传感器技术参数型号SP-510(向上)SP-610(向下)灵敏度0.057mV per W/m20.15mV per W/m2校准因子17.5W/m2 per mV6.7W/m2 per mV校准输出范围0~114mV0~300mV视野范围180°150°测量范围0~2000 W/m-2光谱范围385nm~2105nm重复性小于1%长期漂移小于2%/年非线性小于1%响应时间0.5秒加热器 780Ω,15.4 mA电流12VDC时185mW功率工作温度-50?50℃ 0~100%相对湿度尺寸直径:23.5mm,高度:28.7mm重量90g100g  产地:美国
  • 恒奥德仪器太阳总辐射传感器配件0.3-3μm
    1.恒奥德仪器太阳总辐射传感器配件0.3-3μm型号:HAD-698 总辐射传感器采用光电转换感应原理,与各种辐射记录仪或辐射电流表配合使用,能够精确地测量太阳的总辐射、反射辐射、散射辐射、红外辐射、可见光、紫外辐射、长波辐射等。 用途该表用来测量光谱范围为0.3-3μm的太阳总辐射,也可用来测量入射到斜面上的太阳辐射,如感应面向下可测量反射辐射,如加遮光环可测量散射辐射。因此,它可广泛应用于太阳能利用、气象、农业、建筑材料老化及大气污染等部门做太阳辐射能量的测量。 技术参数1.灵敏度:7~14μV/w.m-22.光谱范围:0.3-3μm3.测量范围:0~2000W/m2供电方式:□ DC 5V □ DC 12V2.环境温湿度传感器线性化处理电路 型号:HAD-485 1. 概述NSD传感、变送一体化设计,适用于暖通级室内环境温湿度测量。采用温度补偿电路和线性化处理电路。供  电 -48V DC准 确 度 温度:0.5度 湿度:±4.5%RH量程: -10-60℃工作温度 0℃~100℃长期稳定性 湿度1%RH/年 响应时间 15s(1m/s)输出信号 网络485输出负载能力 电流输出型:≤ 500Ω、继电器输出:10A/DC30V,10A/AC220V 3.温度传感器特性实验仪/温度传感器温度特性实验仪 型号HAD-TS1 由于工业生产中温度测量的范围极宽,从零下几百度到零上几千度,而各种材料做成的温度传感器只能在一定的温度范围内使用。温度传感器与被测介质的接触方式为两大类:接触式和非接触式。接触式温度传感器需要与被测介质保持热接触,便两者进行充分的热交换而达到同一温度,这一类传感器主要有电阻式、热电偶、PN结温度传感器。非接触式温度传感器无需与被测介质接触,而是通过被测介质的热辐射或对流传到温度传感器,以达到测温的目的。这一类主要是红外测温传感器,在火车的轴承测温、电气触点测温、医学监护等领域有着广泛的应用。HAD-TS1温度传感器特性实验仪通过加热温度控制器控制一个可恒温的干井(也可注入油成油浴),将干井温度设定于室温--105℃的某一温度,然后在这一温度将需研究的实验样品放入其中一定时间后测其特性。实验样品为无源器件PTC、NTC热敏电阻、PT100铂电阻;有源器件PN结和AD590集成温度传感器。加热温度控制器由集成温度传感器实时测量实验样品室温度,通过单片微机识别目标温度,确定最佳加热方案,实现实时温度达到目标温度。一、技术指标1、温度读数精度:±0.1℃ 。2、温度控制稳定度:±0.1℃/10分钟。3、温度设定范围:-5.0℃— 105℃,四位数码管显示。4、实验样品实测温度:室温—105.0℃,四位数码管显示。5、HTC-1加热温度控制仪使用条件1)输入电源:220V±10%50Hz—60Hz2)湿度:85%3)温度:0—40℃4)功耗:70W 4. 不锈钢现场显示压力传感器、压力变送器 型号:HAD503S 采用不锈钢整体构件,进口弹性体原件,高精度应变计及先进的贴片工艺,。316不锈钢全封焊接,压力传感器自带三位半LED显示,同时输出模拟信号,以便给后端控制机构采样压力信号,结构小巧、紧凑,有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。测量介质:弱腐蚀性的液体;弱腐蚀性的气体。 主要技术参数:量 程: -0.1~0~1~150(MPa) 综合精度: 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS、1.0%FS输出信号: 4~20mA(二线制现场显示: LED三位半,0000 - 1999供电电压: 24DCV(9~36DCV)介质温度: -20~85~150℃环境温度: 常温(-20~85℃)零点温漂移: ≤±0.05%FS℃量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃补偿温度: 0~70℃安全过载: 150%FS极限过载: 200%FS响应时间: 5 mS(上升到90%FS)负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC) 5.噪声传感器 声音传感器 动态范围20~140 dB 型号:HTZ-2KA 频率范围: 20HZ~20KHz动态范围: 20~140 dB (120 dB的动态范围)灵 敏 度: 50 mV/Pa极化电压: 0 V频响特性:自由场外&emsp &emsp 径: φ12.7 mm x70mm输出信号: ±10V温度范围: -20~+80 ℃相对湿度: ≤80%工作环境: 1个大气压其它事项: 测量部件不受外来冲击 6. 不锈钢微压压力传感器/变送器/负压压力传感器 型号:HPTP708 微压压力传感器采用进口感压芯片,封焊结构,适用于介质压力微弱的场合测量与控制 量 程: 0~1KPa~10KPa~100KPa~1(MPa) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)供电电压: 24DCV(9~36DCV)介质温度: -20~85℃环境温度: 常温(-20~85℃)负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC密封等级: IP65长期稳定性能: 0.1%FS/年 6.现场显示压力传感器、316不锈钢全封焊接,压力传感器自带三位半LED显示压力变送器 型号HAD503S 采用不锈钢整体构件,进口弹性体原件,高精度应变计及先进的贴片工艺,具有灵敏度高、性能稳定、良好的抗冲击能力。316不锈钢全封焊接,压力传感器自带三位半LED显示,同时输出模拟信号,以便给后端控制机构采样压力信号,结构小巧、紧凑,有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。测量介质:弱腐蚀性的液体;弱腐蚀性的气体。广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。此类传感器通常也称为:油压传感器,油压变送器,液压传感器,液压变送器,风压传感器,风压变送器,气压传感器,气压变送器,应变式压力传感器,应变式压力变送器,压阻式压力传感器,压阻式压力变送器,正负压力传感器,正负压力变送器,管道压力传感器,管道压力变送器等。 主要技术参数:量 程: -0.1~0~1~150(MPa) 综合精度: 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS、1.0%FS输出信号: 4~20mA(二线制现场显示: LED三位半,0000 - 1999供电电压: 24DCV(9~36DCV)介质温度: -20~85~150℃环境温度: 常温(-20~85℃)零点温漂移: ≤±0.05%FS℃量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃补偿温度: 0~70℃安全过载: 150%FS极限过载: 200%FS响应时间: 5 mS(上升到90%FS)负载电阻: 电流输出型大800Ω;电压输出型:大于50KΩ绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC) 7. 电化学肼/联氨检测报警仪/肼/联氨检测传感器/在线式肼/联氨检测仪 型号HAD200-N2H4 一、产品描述HAD200-N2H4肼/联氨检测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的肼/联氨浓度连续在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到预警作用,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控、报警功能。 三、技术参数:&bull 检测气体:肼/联氨(N2H4)&bull 检测原理:电化学原理,检测方式为扩散或泵吸,长期连续工作&bull 安装方式:壁挂式、管道式(螺纹尺寸:M45X1.5mm)、流通式、泵吸式可选&bull 测量范围:0~1、10、50、100、200ppm可选&bull 分 辨 率:0.001ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~200ppm)&bull 精  度:≤±3%(实际浓度,更高精度视具体传感器而定)&bull 重 复 性:≤±1%&bull 零点漂移:≤±1%(F.S/年)&bull 响应时间:≤20秒(T90)&bull 恢复时间:≤20秒&bull 输出信号:用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm² 屏蔽电缆)    ① 两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选)    ② RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配)    ③ 2组继电器输出:无源触电容量220VAC 3A,24VDC 3A    ④ 报警信号输出:现场声光报警,报警声音: 90分贝&bull 连线方式:3/4″NPT内螺纹&bull 壳体材料:压铸铝,防爆防腐蚀&bull 防爆标志:ExdII CT6 8. 法兰安装室外光照度传感器 光照度传感器 HAD-RY-G/W HAD-RY-G/W型室外光照变送器为室外应用所开发,且对弱光也有较高灵敏度,产品最小监测量程<100LUX,外壳采用封闭型铸铝材质压铸而成,量程宽、防水、防腐蚀,输出标准的模拟信号,HAD-RY-G/W光照度变送器广泛应用农业大棚、路灯控制、楼宇自控等领域。量 程:0-200Klux供电电压:DC24V/12V输出信号:4-20mA/0-5V精 度:±3%安装方式:法兰安装外壳材质:铸铝 9.微压压力传感器/变送器/负压压力传感器 型号:HPTP708 微压压力传感器采用进口感压芯片,全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性,适用于介质压力微弱的场合测量与控制。 量 程: 0~1KPa~10KPa~100KPa~1(MPa) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)供电电压: 24DCV(9~36DCV)介质温度: -20~85℃环境温度: 常温(-20~85℃)负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC密封等级: IP65长期稳定性能: 0.1%FS/年振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 10.余氯电极/余氯传感器 型号:H7685 适用于饮用水、工业过程水消毒杀菌工艺的余氯浓度在线监测,也可用于游 泳池等需要测量余氯浓度的场所。 测 量 原 理 H7685型余氯电极是一种隔膜式极谱(clark)型传感器,由阴极、阳极、电解液及阴极上覆盖的一层气透性薄膜构成。被测液中余氯通过隔膜扩散至阴极上,阴极与阳极间适当的极化电压可在阴极上将余氯还原,这些化学反应产生与所测量溶液中余氯成正比的电流。 特 点: ★ 反应灵敏,准确度高,稳定性好 ★ 操作简便,维护量小 ★ 适用于各种介质,膜不易损坏、抗污染 响应时间:90%﹤2min(室温),95%﹤5min(室温)温度范围:测量时2~45℃最小流速:200~250ml/min,流通式流量不能小于30L/hpH范围:4~8.2pH耐压范围:0~1bar温度补偿:热敏电阻阻值由用户定制电极电缆:3m高阻抗低噪音屏蔽电缆线电极尺寸:直径20mm,长度70mm □ DC 24V 输出形式:□ 脉冲:脉冲信号□ 电流:4~20mA □ 电压:0~2.5V □ 电压:0~5V □ 电压:1~5V □ RS232 □ RS4854.响应时间:≤30秒(99%)5.内阻:约350Ω6.稳定性:±2%7.余弦响应:≤±5%(太阳高度角10°时)8.温度特性:±2%(-20℃~+40℃)9.非线性:±2%10.重量:2.5kg
  • 辐射监测仪配件
    辐射监测仪配件是全球领先仪器, 它采用欧洲CERN的混合像元探测器制造,具有优异的辐射监测灵敏度和超低的噪音。 辐射监测仪配件可以通过计算机远程控制,也可使用WIFI远程控制,能够识别单个粒子及其能量,可用于射线(阿尔法,贝塔,伽马)的监测,成像和追踪,也可用于X射线成像和中子成像。 辐射监测仪配件特色: 100M WIFI 或Internet连接能力 可以通过智能手机或计算机控制 SD卡存储数据 单个网线即可供电 选配的电池可提供4小时工作保障 辐射监测仪配件应用: 识别单个粒子及其能量, 射线(阿尔法,贝塔,伽马)的监测, 射线成像和追踪, X射线成像和中子成像 辐射监测仪配件参数: 图像分辨率:256x256像素 像素大小:55x55 um 传感器大小: 14.1x14.1mm 采用速度:2fps (WIFI), 15fps (网线) 数据连接:wifi 或网线 软件: 提供配套专业软件 供电:5V 或12-50V 功耗: 5W 尺寸: 97x65x35mm 重量:275g

总辐射相关的仪器

  • TSP6总辐射表 TSP6总辐射表是符合ISO9060 Class B热电堆型总辐射表,用于测量280-3000nm波长范围内的半球太阳辐射强度,产品响应时间1s(95%),适应晴天、阴天、多云等天气类型下的辐射测量。产品适用于对精度和稳定性要求较高的科学研究、气象监测网络、光伏电站太阳能监测和恶劣环境下的辐射测量。产品特点 长期稳定性好,适用全天候连续观测; IP67防护等级,-40℃~+80℃,0-100%相对湿度。 应用领域 气象观测,环境,农林牧业,建筑材料老化; 光伏产业; 教学及科学研究。技术参数TSP6TSP6-M等级/ISO 9060 2018Class BClass B等级/ISO 9060 1990First ClassFirst Class测量范围0~2000 W/m² 0~2000 W/m² 响应时间 (95%) 1s 1s零偏移A (200W/m² ) 2W/m² 2W/m² 零偏移B (5K/hr) 2W/m² 2W/m² 非稳定性 1%/3year 1%/3year非线性误差(1000W/m² ) 1% 1%方向响应(1000W/m² ) 10W/m² 10W/m² 温度响应(@50℃) 1% 1%倾斜响应(1000W/m² ) 1% 1%光谱误差0.5%0.5%灵敏度7~15µ V/W/m² 7~15µ V/W/m² 光谱范围280~3000nm280~3000nm输出0~20mVModbus 485 RTU防护等级及操作环境IP67,-40℃~+80°C,0~100%RHIP67,-40℃~+80°C,0~100%RH线缆长度标准5m标准5m净重0.36kg0.36kg
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  • 手持式总辐射计/便携式辐射测定仪手持式总辐射计/便携式辐射测定仪太阳短波辐射(总辐射)对于进行蒸散率计算、能量平衡研究和太阳能板净辐射利用率等有着非常重要的意义。Apogee出品的MP系列手持式总辐射计可用于测量达到地球表面的短波辐射,计算出总辐射值,具备余弦修正、自标定功能,其测量单位为Joules/m2s或W/m2。手持式总辐射计/便携式辐射测定仪它具备数据记录功能,能够记录99个手动测量数据。在自动模式下,测量仪会每30秒测量一次,并30分钟存储一次平均数值,同时还能对每日数据进行合计。其自带的显示屏能够让客户及时获得测量数据。通过AC-100数据线,您能够轻松将测量仪中存储的数据导入计算机。记录仪本身使用一块CR2320型纽扣电池供电,使用非常方便。手持式总辐射计/便携式辐射测定仪(日射强度计)Apogee MP-100手持式总辐射计(日射强度计),将总辐射探头整合到测量仪的顶部,无需外接其他探头即可对太阳发出的短波太阳辐射进行实时测量,它体积小巧,携带非常方便,可轻松放入您的口袋中。此外,您还可以为MP-100选配AL-210不锈钢调平支架,可以方便地将整个手持式记录仪固定在水平面或立放到桌面。AL-210不锈钢调平支架还配有水平泡和3个调平螺丝,不需任何工具即可让您方便的完成调平操作。手持式总辐射计/便携式辐射测定仪(分离式)Apogee MP-200手持式日射强度计,采用记录仪和总辐射探头的分体式设计,配有2m的线缆,能满足您在狭小空间或其他特殊环境下使用的需要。同时,MP-200所配备的光总辐射探头还具有防水能力,即使在雨淋甚至水下也能正常使用。配备AM-310或AM-320手持探杆后,您轻松将传感器探头伸向水下或远端进行实时测量。您还可以为MP-200选配AL-210和AL-100不锈钢调平支架,前者用于安放MU-200记录仪,后者用于安放紫外辐射探头,二者均配有水平泡和3个调平螺丝,不需任何工具即可让您方便的完成调平操作。 手持式总辐射计/便携式辐射测定仪主要技术参数MP-100MP-200光谱范围360nm~1120nm量程0~1999 W/m2视角180°校准误差±5%重复性1%非稳定性(长期漂移)2%/年非线性1%(≤1750W/m2)响应时间1ms方向响应±5%(75°天顶角)温度响应0.04±0.04%/℃工作环境0~50℃,90%非冷凝环境;分离式探头30m防水记录模式人工/自动记录容量99组数据外形尺寸12.6cm(长)×7.0cm(宽)×2.4cm(厚)供电CR2320纽扣电池×1探头尺寸——2.4cm(直径)×2.8cm(高)线缆长度——2m重量150g180g配件Apogee MP系列可选配件数据线及软件AC-100调平支架AL-210(记录仪用)AL-100(光量子探头专用,仅限MQ-200)延长探杆AM-310AM-320(下探式)
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  • Kipp & Zonen从事辐射表制造的历史已有七十余年,生产的短波辐射表产品覆盖高、中、低档。CMP系列总辐射表(短波辐射传感器),能够满足不同领域的不同需求。CMP系列产品符合ISO9060和IEC60904国际标准,并且已被国际气象组织(WMO)的各种科研项目所广泛采用,受到了一致的认可与好评。 CMP系列产品能够适用于从极地到沙漠的广阔环境,在气象观测、太阳能研究、全球气候研究、材料测试、建筑学、温室监测等众多领域有着广泛的应用。CMP系列包括CMP3、CMP6、CMP11/10、CMP21、CMP22共五种型号,能够满足从日常一般应用到专业级科学研究的需要。CMP3是CMP系列的“入门级”产品,它体积小巧、重量轻、安装简便,优质的4mm保护罩和全密封设计使其内部的热电偶能够避免外部环境的影响,并且能够在水下正常工作。CMP6与CMP3类似,但拥有更高的热容和双层玻璃保护罩。CMP11/10则拥有质量更高的玻璃罩,对温度变化所做的温度修正精度更高,具备更快的响应速度、更高的精度,能满足更高级别应用到要求。CMP21与CMP11/10类似,但拥有经过优化的独立的温度补偿器。CMP22则在CMP21的基础上换装最高质量的保护罩,具备更大的光谱量程和更高的精度、稳定性。CMP3外型尺寸较小,其他辐射表外型尺寸都相同。注:CMP10相比CMP11内部有一个干燥盒,在不打开外壳的情况下可至少持续使用10年,从而将CMP10所需的维护工作量显著降到最低。主要性能参数:型号CMP3CMP6CMP11/CMP10CMP21CMP22响应时间(95%)18秒18秒5秒年误差1%1%0.5%0.5%0.5%灵敏度5~20μV/W/m²5~16μV/W/m²7~14μV/W/m²阻抗20~200Ω10-100Ω水平泡精度0.2º0.1º工作温度-40~80℃光谱范围(50%点)300~2800nm285~2800nm200~3600nm信号输出0~30mV0~20mV最大辐射强度2000W/m²2000W/m²4000W/m²预期日累计误差10%5%2%2%1%应用领域太阳能、现场测试、气象站日常测量高精度太阳能、水文测量、温室气候监测等太阳能、气象网、热量监测、材料测试等太阳能、气象网络、极端恶劣环境下的测量要求高精度高可靠性的科学研究CMP带标准10米电缆,也可以选择25米或50米的电缆。CMP21和CMP22可选择标准的10k热敏电阻或PT-100作为其内部的温度传感器。以上各表也可以作为散射总辐射表,需加配置跟踪器或CM121B散射遮挡环。以上各表作为总辐射与散射测量时均可根据环境需要配置加热通风罩CVF4尺寸图:
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总辐射相关的试剂

总辐射相关的方案

  • 太阳辐射监测类型、关系、区别、规格和选型
    太阳以光量子电磁波的形式向外传递能量,称太阳辐射(Solar Radiation/Irradiance),在此过程中所传递的能量,称为太阳辐射能。与太阳能利用直接相关的几个主要太阳辐射分量为:直接辐射(DNI,Direct Normal Irradiance)、总辐射(GHI,Global Horizontal Irradiance)、散射辐射(DHI,Diffuse Horizontal Irradiance)、倾角辐射(GTI,Global Tilted Irradiance)和日照时长(Sunshine Duration)等,随着需求的加深和精细化,这些分量所对应的分光谱辐射(Spectral Irradiance)也越来越得到重视。(1)水平总辐射(GHI):定义为地面水平面上接收到的太阳总辐射,包括了直接辐射(DNI)和散射辐射(DHI)。(2)直接辐射(DNI):沿着太阳法向方向,单位面积接收到的太阳辐射量。(3)水平散射辐射(DHI):太阳光在穿过大气层到达地面过程中遇到云、气体分子、尘埃等产生散射,以漫射形式到达地球表面的辐射能。(4)倾角辐射(GTI):是指特定倾斜面上接收到的直接辐射(DNI)和散射辐射(DHI)之和,是计算固定倾角光伏电站产能的重要指标。(5)日照时数(Sunshine Duration):一天内太阳直射光线照射地面的时间。定义为太阳直接辐照度达到或超过120W/m2的各段时间的总和,以小时为单位,取一位小数。日照时数是反映一个地区太阳能资源状况的重要指标。(6)光谱辐射(Spectral Irradiance): 太阳辐射由不同波长的电磁波组成,其随波长的分布称为太阳辐射光谱。根据波长范围,可大致分为紫外(波长小于400nm)、可见光(400-760nm)和红外(大于760nm)波段。太阳辐射能量主要集中在可见光区范围(50%)和红外区域(43%),紫外区能力最少,占7%。光伏电池在工作过程中,并不能将所有太阳辐射能量直接吸收,而是选择性的吸收特定波长的太阳辐射并转化为电能。为了改进技术提升光伏电池的转换效率,需要研究光伏电池材料对不同波长太阳辐射的吸收和转化效率,进而需要定量观测模拟光源或太阳光谱辐射变化状况。Solar Zenith Angle: 太阳天顶角 (与太阳高度角之和为90度,互余关系)解释为一束光线从太阳到达地面一点形成的光线与此点垂直于地面的直线夹角;所以在日出和日落时天顶角为 90度(太阳高度角为0),没有直射辐射到达水平面。三个辐射参数之间的关系: GHI = DHI + (cosθ x DNI)θ = Solar Zenith Angle(太阳天顶角)、0° is vertical、90° is horizontal
  • 太阳辐射测量、太阳能资源评估、PV绩效评估和太阳能资源预测在新能源行业的应用
    高精度大气辐射监测(SWS-BSRN)按照WMO组织的“本底辐射网络(BSRN)”规范和要求测量长期自动测量太阳能要素中的总辐射(GHI)、直接辐射(DNI)和散射辐射(DIFF)等辐射组分,是太阳能辐射的最高标准和要求。同时用于与常规气象台站太阳辐射资料和NASA 的卫星数据校准使用,能适应国家气候监测网的业务需求,满足观测数据高精度和高稳定性的要求,亦可用于太阳能功率预报。 高精度大气辐射监测(SWS-BSRN)采用传统的全自动太阳跟踪器配备GPS 和太阳定位探头,达到国际辐射观测网络(BSRN)的技术要求,精确的测量太阳总辐射、直接辐射和天空散射辐射。选配天空长波辐射、净辐射、日照时数、天空成像仪、云雷达、分光光度计等其他辐射参数的观测。作为野外观测的一般要求,该系统建议用户加入各种气象观测:测量风速风向、空气温湿度、大气压力和降水等。
  • 移动搜源系统中放射源检测方案(辐射仪)
    近年来,辐射源保管不当或丢失引起的各类辐射源丢失事故层出不穷。针对需要,国际上对各种状况下的辐射源搜索和定位已有多个追踪和检测系统。以国家核和辐射事故卫生应急队配备的移动搜源系统(MDS)为研究对象,介绍MDS的构成特点,并结合应急队的任务特点,说明其在应急救援与辐射源定位追踪中使用的必要性和发展方向。 更多还原

总辐射相关的论坛

  • 太阳辐射照度仪光伏总辐射表

    太阳辐射照度仪光伏总辐射表

    太阳辐射照度仪光伏总辐射表利用太阳辐射照度仪测量记录太阳辐射强度对于农业生产具有非常重要的作用,下面就简单介绍一下太阳辐射照度仪及该仪器的作用。太阳辐射照度仪是专用于太阳辐射监测仪器,系统具有8个辐射测量通道,可配置总辐射、直接辐射、散射、反射、净辐射、紫外、红外、光和有效、长波辐射等传感器,测量精度高,适合在工业环境中使用。内置大容量数据存储自动保存历史数据,并可根据需要设置数据存储间隔;使用配套的数据处理软件可以在电脑客户端远程监测及对数据做进一步的处理分析。[img=太阳辐射照度仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206070923238229_7640_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]常见的太阳辐射照度仪类型是热电堆型和光电型,为了能够测到太阳辐射传感器的电压值,需要用到数字万用表或数据采集器。如果使用数字万用表,则需要自行将mv读数转换为w/㎡。如果使用数据采集器,则需要设置数采进行单位转换。现在还有数字型太阳辐射照度仪,这就要求电脑或数据采集器能读取串口信息。通过外形结构可以发现太阳辐射照度仪不仅小巧美观,还便于携带,可以测量总辐射等,应用太阳辐射照度仪后,人们可以在农业、林业、光伏发电系统、建筑材料老化测试、气象检测站等领域开展多方位的光照辐射相关的与研究,为提升光能利用,促进农业提质增效和新能源的开发等提供重要的技术支持。太阳辐射照度仪可广泛用于气象、农业、太阳能、科学研究及教学等领域。而把太阳辐射照度仪应用到农业生产中,种植者可以利用太阳辐射照度仪准确的测量总辐射这个参数,为农业生产种植提供一定的科学指导,促进农作物健康生长,在一定程度上避免因为太阳辐射而给农作物带来的伤害。并且,伴随着光能产业的发展,太阳光照辐射的监测要求也是越来越大。[img=太阳辐射照度仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206070924225242_2797_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 太阳辐射综合观测系统基准辐射测量

    太阳辐射综合观测系统基准辐射测量

    太阳辐射综合观测系统基准辐射测量一般简单的太阳辐射传感器由于观测视野的限制,无法进行全向观测,而太阳的运行位置是在时刻不停地变化的。为了使太阳辐射传感器,尤其是在测量直接辐射(DNI)时,能够准确始终垂直于太阳,保证测量的准确性,绿光新能源推出太阳辐射综合观测系统。可用于光伏/光热发电、大气化学成分研究等领域需要用的准确的测光数据,是构建一座太阳辐射综合观测系统的必要组成部分。更是光伏电站光功率预测的重要工具助手。太阳辐射综合观测系统是目前市场上高准确性和高可靠性的一款高精度自动太阳辐射测量仪器。是太阳能和气象应用领域使用最为广泛的太阳辐射测量仪器,其性能可靠,符合全球基准辐射测量网络(BSRN)级别。采用高精度蜗轮蜗杆传动系统,具有主动跟踪和被动跟踪相结合的方式,安装和操作比其他许多太阳辐射仪器都要方便。适合在重负载以及最恶劣的气候条件下使用。它不需额外的计算机支持,并且可通过GPS自动进行时间和位置修正。[img=太阳辐射综合观测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210250912569137_1263_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳辐射综合观测系统配置水平安装盘、倾角安装盘、可调天顶角支架(用于安装直接辐射传感器)和遮光机构等附件,从而构成一个完整的太阳辐射监测站点,最多可同时安装直接辐射,倾角总辐射各一台;天顶可安装散辐射,总辐射共3台或总辐射2台、云量仪1台等,总共5台辐射传感器;也可以增扩到2台直接辐射和1台镜面反射太阳光装置,用于测量电池板的洁净系数。太阳辐射综合观测系统应用领域1.光伏电站光功率预测2.光伏/光热发电太阳辐射资源监测3.海洋气象光学资源监测4.高精度太阳辐射研究5.大气化学成分研究[img=太阳辐射综合观测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210250913237766_8811_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 太阳能总辐射表科研实验作用

    太阳能总辐射表科研实验作用

    太阳能总辐射表科研实验作用太阳能总辐射表采用光电原理,可用来测量光谱范围在0.3~3μm的太阳辐射。太阳能总辐射表采用高精度的感光元件,宽光谱吸收,全光谱范围内吸收量高,稳定性好;同时感应元件外安装透光率高达95%的防尘罩,防尘罩采用特殊处理,减少灰尘吸附,有效防止环境因素对内部元件的干扰,能够较为精准的测量太阳辐射量。在室外太阳能总辐射表会受到灰尘和雨雪天气的影响,绿光新能源生产的太阳能总辐射表在感应元件外安装了经过特殊处理的透明防尘罩,它的透光率高达95%,在能够减少室外灰尘的吸附同时,也可以有效防止环境因素对内部元件的干扰。太阳能总辐射表可以用来测量太阳光下的总辐射值,目前常用的有光电式太阳能总辐射表和热电式太阳能总辐射表。光电式和热电式太阳能总辐射表可采用485方式或模拟量方式输出,可读取换算当前太阳总辐射值,接线方式简单,外形美观,占用安装空间较小,广泛应用于太阳能利用、气象、农业、建筑材料老化以及大气污染等部门做太阳辐射能量的测量。[img=太阳能总辐射表,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205230914113368_2546_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]以下是光电式和热电式太阳能总辐射表工作原理介绍。光电式太阳能总辐射表采用光电原理,内部含有高精度的感光元件,宽光谱吸收,全光谱范围内吸收量高,稳定性好;同时感应元件外安装透光率高达95%的防尘罩,防尘罩采用特殊处理,减少灰尘吸附,有效防止环境因素对内部元件的干扰,能够较为精准的测量太阳辐射量。热电式太阳能总辐射表采用热电原理,可用来测量光谱范围在0.3~3μm的太阳辐射。感应元件采用绕线电镀式热电堆,感应面为吸收率高的黑色图层。利用辐射的热效应,吸收太阳辐射并转化为温差电动势。并具有温度补偿功能,能够较为精准的测量太阳辐射量。感应面上方采用双层玻璃罩,不但能够减弱空气对流对设备的影响,而且能够阻断外罩本身的辐射。并且加防辐射罩可以测量散射辐射。[img=太阳能总辐射表,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205230914341815_9280_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

总辐射相关的资料

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  • 太阳总辐射表新标准发布
    一直以来,太阳总辐射表需要遵守的重要标准是ISO 9060:1990,该标准现已被正式更新为ISO 9060:2018。新标准规定了在太阳能应用中,测量半球形和直接太阳辐射的仪器的规格和分类;它定义了什么是总辐射表和直接辐射表。作为行业专业品牌 ,Kipp & Zonen积极参与了2018年修订版的制定和开发。在过去的几个月里,我们一直致力于更新生产过程中所需的测试和文档,以确保自2018年10月起,新出厂的CMP和SMP系列总辐射表都符合新标准。来自荷兰的Kipp&Zonen公司1830年从制药起家: 通过玻璃恒流气体发生器的使用来测量辐射。今天,世界各地的化学实验室仍在使用。1924年起Kipp&Zonen一直致力于制作太阳总辐射表,目前是世界辐射测量基准组织(WRR)的重要组成部分。Kipp&Zonen开发的太阳总辐射表广泛应于从南极到沙漠的世界各个角落,我们为客户提供专业的太阳辐射和大气探测器。这些仪器可应用于气象学、气候学、水文学、工业、再生能源、农业和公共卫生领域。用户可使用Kipp&Zonen的仪器来监测气候变化、气象、农业、可再生能源领域的大气和太阳能参数。kipp&Zonen与哈希同属于丹纳赫水业务平台如需了解新标准的重要变更,请留言
  • BL-ZFS总辐射传感器中标:湖南大学
    2012年11月份,湖南大学光伏实验室关于太阳辐射强度传感器的采购项目,我公司提供的型号:BL-ZFS型总辐射传感器中标此采购项目,并得到客户好评!一、概述总辐射表采用光电转换感应原理,与各种辐射记录仪或辐射电流表配合使用,能够精确地测量出太阳的总辐射,该系列辐射表的感应元件采用了绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率黑色涂层,感应元件的热接点在感应面上,而冷接点位于仪器的机体内,以便直接取环境温度。当有光照时,冷热接点产生温差即产生电势差,进而将光信号转换为电信号输出,在线性误差范围内,输出信号与太阳辐射成正比。 为了减小环境温度对辐射仪器输出的影响,则在辐射表内部附加了温度补偿装置,通过调整热敏电阻的温度系数来实现对辐射表输出电势的自动补偿。辐射表被广泛地应用于太阳能利用、气象、农业、建筑、材料老化、大气污染及生态考察等部门。二、技术参数1、 灵 敏 度:7~14μV/Wm-22、 响应时间:≤30s3、 内 阻:约230Ω4、 稳 定 性:±2%(一年内灵敏度变化率)5、 余 弦:≤±5%(晴天太阳高度角为10o时对理想值的偏差)6、 温度特性:±2%(-20℃~+40℃)7、 重 量:1.5千克8、 测量范围:0~2000W/m29、 信号输出:0~20mV(配合DL-2标准电流变送器使用可输出4~20mA)10、测量精度:工作表<5%;标准表<2%11、测量光谱范围:280~3000nm
  • 用无人机搭载总辐射表估算反照率的新方法
    用无人机搭载总辐射表估算反照率的新方法背景康奈尔大学Goodale & Fahey Labs博士生夏洛特利维(Charlotte Levy)和无人机成像服务公司的马丁拉坎斯(Martin LaChance)认为,了解全球气候变化是一个复杂的过程,因为难以测量的变量的微小变化可能会对全球范围产生重大影响。反照率是表面反射率的一种量度。当一个表面反射太阳能,而不是吸收它作为热量,它可以导致局部和全球的主要冷却。想想夏季乘坐白色汽车和黑色汽车的区别。表面反射的能量从来没有机会加热汽车内部。反照率在不同的表面上会有很大的差异(想想雪地或森林景观),导致辐射平衡在气候上的显著差异。 可用反照率数据的有限分辨率全球反照率和土地利用模式的研究通常依赖于宽带卫星反照率产品的估计。然而,最常用的反照率数据集,MODIS双向反射分布函数(BRDF)、最低点BRDF调整反射率(NBAR)和反照率产品(MCD43)具有500米的空间分辨率限制,尽管生态社区声称需要更高分辨率的产品。对反照率进行更全面估计的尝试有多种形式,并且有其自身的局限性。全国各地的固定塔允许对反照率随时间的变化进行精细量化,但其覆盖很小,可能无法准确表示较大地块的变化。利用无人机测量反照率的新方法我们开发了一种估算反照率的新方法,该方法提高了使用轻型低空无人机(UAV,也称为无人机)进行测量的灵活性和可承受性。随着这项技术的发展和联邦使用法规的放松,无人机越来越多地被视为粗分辨率卫星估算和特定地点地面测量之间的折衷方案。最近对联邦航空局法规的调整使无人机技术比以往任何时候都更容易获得,现在它为反照率估计提供了一个可行的工具。 测量设备短波宽带反照率的测量是使用Kipp&Zonen CMP6和CMP3总辐射表收集的。入射的全球短波辐射由CMP6测量,CMP6安装在9米伸缩桅杆的顶部,并由Kipp&Zonen METEON数据记录器记录。向下的CMP3被固定在定制无人机的底部,由机动框架调平,数据由另一个仪表记录。将固定向上CMP6总辐射表的桅杆放置在起飞位置,距离向下CMP3的最终测量点约200m,由无人机固定在离地面120m的位置。反照率计算为两台总辐射表测量的入射和反射辐射的第三十二次平均值之间的比率。该地点是纽约州立大学海贝纪念森林附近的一个研究地点,位于塔利镇附近。该无人机于2016年7月27日进行了多次飞行,飞行时间约为12分钟。在太阳正午(13:11)前后的五次飞行中,无人驾驶飞机在指定的纬度和经度以及指定的120米高度处飞行。根据本地观测和总入射太阳辐射值低于选定阈值750W/m2的情况,消除了干扰云层的观测。 用无人机进行的第一次试验是有前途的飞行证明,无人机安装的总辐射表能够对反射的太阳辐射进行一致的测量,得到的反照率值与类似林分的文献一致。据我们所知,无人机的反照率测量以前没有成功进行过;然而,它们提供了一个重要的机会,可以在广阔的空间范围内进行灵活的测量。虽然塔楼的最大可视区域有限,需要广泛的基础设施,且仅限于单个地理点,无人机测量可能允许对各种地表类型的反照率进行详细表征,可用于验证卫星估计或表征卫星估计无法充分捕捉的条件;例如,临时树冠积雪覆盖,或生物质作物林分的反照率差异。
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