-
Электронная почта
HachChinaCC@hach.com
- Телефон
-
Адрес
Шанхайский район Чаннин, улица Фуцюань - Бэй, 518, 1 - й этаж, 2 - й этаж.
Hashi water analysis instruments (Шанхай) co., Ltd.
HachChinaCC@hach.com
Шанхайский район Чаннин, улица Фуцюань - Бэй, 518, 1 - й этаж, 2 - й этаж.
Интеллектуальный радиометр Kipp Zonen SMPПринцип работы:
Общий солнечный радиометр переносит излучаемую энергию на свою излучаемую энергию а поверхность черного приемника преобразуется в тепловую энергию путем поглощения. Специальное черное покрытие имеет коэффициент поглощения, близкий к 1 во всем спектральном диапазоне. Эта тепловая энергия приводит к измеримому повышению температуры. Поверхность приемника, на которой термоэлектрические датчики темнеют, обычно соответствует стандартным требованиям к ориентации спектра и спектра. Повышение температуры обычно определяется путем измерения разницы между ними для определения температуры поверхности приемника и температуры радиатора, например, датчика корпуса контактора.
- Прикладная индустрия:
Применяется в местных метеорологических и климатических сетях
Предоставление надежных результатов измерений для выбора площадки и прогнозирования мощности солнечных электростанций
- Интеллектуальный радиометр Kipp Zonen SMPОсобенности прибора:
Наши матрицы солнечного излучения серии SMP основаны на проверенной технологии серии CMP и оснащены микропроцессорами, памятью и прошивкой, чтобы сделать продукт более умным и отзывчивым.
Modbus ® Интерфейс напрямую связан с RTU, PLC, SCADA - системами, промышленными сетями и контроллерами. Интеллектуальная адресация обеспечивает доступ к 247 приборам в одной измерительной сети. Измеренные данные обновляются примерно в секунду, и пользователи могут получить доступ к облучению, типу, серийному номеру, настройкам прибора, полной истории калибровки, информации о состоянии и другим различным данным. Цифровые сигналы позволяют избежать проблем, которые могут возникнуть в связи с переходом на цифровые модули с промышленными регистраторами данных и входными модулями, и обеспечивают преобразование цифровых модулей с 24 - битным дифференциальным входом в общий солнечный радиометр. Общий солнечный радиометр серии SMP может работать в диапазоне от 5 до 30 VDC, вход питания установлен с обратной связью электродов и защитой от перенапряжения. Продукты серии SMP используют алгоритмы подачи сигналов, которые реагируют быстрее, чем аналоговые серии CMP, и интегрируют датчики температуры и алгоритмы полиномиальных функций для лучшей коррекции температуры.
| Технические спецификации | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| спецификация | СМП3 | СМП6 | SMP10 и SMP11 | SMP21 | СМП2 |
| Имитационный вывод V - версии | 0 ~ 1 В | 0 ~ 1 В | 0 ~ 1 В | 0 ~ 1 В | 0 ~ 1 В |
| Диапазон аналоговых выходов * | -200 ~ 2000W / м | -200 ~ 2000W / м | -200 ~ 2000W / м | -200 ~ 2000W / м | -200 ~ 2000W / м |
| Моделирование вывода A - версии | 4 ~ 20 мА | 4 ~ 20 мА | 4 ~ 20 мА | 4 ~ 20 мА | 4 ~ 20 мА |
| Диапазон аналоговых выходов * | 0 ~ 1600W/м | 0 ~ 1600W/м | 0 ~ 1600W/м | 0 ~ 1600W/м | 0 ~ 1600W/м |
| Последовательный вывод | RS-485 Modbus® | RS-485 Modbus® | RS-485 Modbus® | RS-485 Modbus® | RS-485 Modbus® |
| Диапазон последовательного вывода | -400 ~ 2000W / м | -400 ~ 2000W / м | -400 ~ 4000 Вт / м | -400 ~ 4000 Вт / м | -400 ~ 4000 Вт / м |
| Время отклика (63%) | < 1,5 секунды | < 1,5 секунды | < 0,7 секунды | < 0,7 секунды | < 0,7 секунды |
| Время отклика (95%) | < 12 секунд | < 12 секунд | < 2 секунды | < 2 секунды | < 2 секунды |
| Спектральный диапазон (20% точек) | 285 ~ 3000 нм | 270 ~ 3000 нм | 270 ~ 3000 нм | 270 ~ 3000 нм | 210 ~ 3600 нм |
| Спектральный диапазон (50% точек) | 300 ~ 2800нм | 285 ~ 2800нм | 285 ~ 2800нм | 285 ~ 2800нм | 250 ~ 3500 нм |
| Смещение нуля (без вентиляции) | |||||
| (a) Тепловое излучение (200 Вт / ч) | < 15 Вт/м | < 10 Вт/м | < 7 Вт/м | < 7 Вт/м | < 3 Вт/м |
| (b) Изменение температуры (5K / h) | < 5 Вт/м | < 4 Вт/м | < 2 Вт/м | < 2 Вт/м | < 1 Вт/м |
| Нестабильность (изменение / год) | < 1% | < 1% | < 0,5% | < 0,5% | < 0,5% |
| Нелинейность (100 - 1000 Вт / м) | < 1,5% | < 1% | < 0,2% | < 0,2% | < 0,2% |
| Направленная реакция (до 80°, при облучении 1000 Вт / м) | < 20 Вт/м | < 15 Вт/м | < 10 Вт/м | < 10 Вт/м | < 5 Вт/м |
| Температурная реакция | < 2% (-20°C ~ +50°C) | < 1,5% (-20°C ~ +50°C) | < 1% (-20°C ~ +50°C) | < 0,3% (-20°C ~ +50°C) | < 0,3% (-20°C ~ +50°C) |
| < 4% (-40°C ~ +70°C) | < 3% (-40°C ~ +70°C) | < 2% (-40°C ~ +70°C) | < 0,3% (-40°C ~ +70°C) | < 0,3% (-40°C ~ +70°C) | |
| Спектральная избирательность (350 - 1500 нм) | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 2% |
| Отклонение (0° ~ 90°, 1000W / m) | < 1% | < 1% | < 0,2% | < 0,2% | < 0,2% |
| перспектива | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| точность пенообразного уровня | < 0,2° | < 0,1° | < 0,1° | < 0,1° | < 0,1° |
| Потребление энергии (12 VDC часов) | Версия V: 55 мВт | Версия V: 55 мВт | Версия V: 55 мВт | Версия V: 55 мВт | Версия V: 55 мВт |
| А - версия: 100 мВт | А - версия: 100 мВт | А - версия: 100 мВт | А - версия: 100 мВт | А - версия: 100 мВт | |
| Windows ™ программное обеспечение | Умный датчик Explorer 软件, | Умный датчик Explorer 软件, | Умный датчик Explorer 软件, | Умный датчик Explorer 软件, | Умный датчик Explorer 软件, |
| напряжение питания | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC |
| Тип детектора | термоэлектрический реактор | термоэлектрический реактор | термоэлектрический реактор | термоэлектрический реактор | термоэлектрический реактор |
| Диапазон температур работы и хранения | -40°С ~ +80°С | -40°С ~ +80°С | -40°С ~ +80°С | -40°С ~ +80°С | -40°С ~ +80°С |
| Диапазон влажности | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
| MTBF (Средний интервал отказов) * * | > 10 лет | > 10 лет | > 10 лет | > 10 лет | > 10 лет |
| Уровень защиты входа (IP) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Неопределенность на месте | Расчеты с помощью программного обеспечения Suncertainty | Расчеты с помощью программного обеспечения Suncertainty | Расчеты с помощью программного обеспечения Suncertainty | Расчеты с помощью программного обеспечения Suncertainty | Расчеты с помощью программного обеспечения Suncertainty |
| * Назначение | Экономичные решения для обычных измерений метеорологических станций и полевых испытаний | Измерения для гидрологических сетей и парникового климатического контроля | Сеть метеорологических наблюдений, мониторинг местоположения и эксплуатации солнечных электростанций, испытания фотоэлектрических панелей, коллекторов и различных материалов | Метеорологические сети и базовые радиометрические измерения в условиях климата, полярного климата или засухи | Научные исследования, требующие высокой точности и надежности |