應用范圍:
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氣象行業中太陽輻射觀測、太陽能光熱和光伏發電廠太陽輻射監測、地球表面太陽輻射能量收支狀況研究、太陽能光熱和光伏發電廠太陽輻射監測、材料室外測試、高校、科研所太陽輻射研究
項 次
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技術參數
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依據 ISO 9060 / WMO 的分級
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一級輻射表
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達到95 % 響應的響應時間
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18 s
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零偏差a (對于200 W/m2的熱輻射的響應)
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< 15 W/m2
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零偏差 b (對于室溫以 5 k/小時變化的響應)
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<4 W/m2
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非穩定度
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< +/- 1% 每年變化
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非線性度
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< +/- 1 % (100 至 1000 W/m2)
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輻射束的方向響應
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在 +/- 20 W/m2內
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光譜選擇性
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+/- 5% (305 至2000 nm)
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溫度響應 (在50°C的間隔內)
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在 +/-4% 內(-10 至 +40°C )
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傾斜響應
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在 +/- 2%內
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靈敏度
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7-14 μV/Wm-2
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預期電壓輸出
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在自然太陽輻射下的應用: -0.1 至 + 50 mV
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工作溫度
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-40 ~ +80 °C
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傳感器阻抗
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在 100 ~ 150Ω(無微調)
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需求功率
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零 (無源傳感器)
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標準電纜長度/直徑
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5 m / 5 mm
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測量范圍
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0~2000 W/m2
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光譜范圍
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305至 2800 nm (50% 的透過點)
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讀取要求
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一個差分電壓通道或一個單端電壓通道
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水平校準
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包括水準泡和調節底腳
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干燥劑
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硅膠干燥劑
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算法
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= U / E
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日曝輻量預期精度
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+/- 2%
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包括5m電纜的重量
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0.9 kg
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校準
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校準追溯
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追溯WRR, 程序按照 ISO 9847
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建議校準周期
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每兩年一次
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BN-FSB400是用來測量從180°視場(也稱“球面”太陽輻射),以W/m2為單位,入射在一個區域表面的太陽輻射通量。FSP10采取完全無源工作方式,利用一個熱電偶傳感器生成一個與輻射通量成正比的輸出電壓。由于使用了兩個球型玻璃罩,減少了測量誤差; 特別是熱偏差,所以傳感器具有很高的測量精度。 BN-FSB400的使用十分簡單。用戶僅僅需要一個的毫伏量級的電壓表來讀取數據。要計算輻射等級,電壓必須除以靈敏度, 而靈敏度是一個每一臺儀器都提供的常數。
主要技術指標
項 次
技術參數
依據 ISO 9060 / WMO 的分級
一級輻射表
達到95 % 響應的響應時間
5 s
零偏差a (對于200 W/m2的熱輻射的響應)
< 15 W/m2
零偏差 b (對于室溫以 5 k/小時變化的響應)
<4 W/m2
非穩定度
< +/- 1% 每年變化
非線性度
< +/- 1 % (100 至 1000 W/m2)
輻射束的方向響應
在 +/- 20 W/m2內
光譜選擇性
+/- 5% (305 至2000 nm)
溫度響應 (在50°C的間隔內)
在 +/-4% 內(-10 至 +40°C )
傾斜響應
在 +/- 2%內
靈敏度
7-14 μV/Wm-2
預期電壓輸出
在自然太陽輻射下的應用: -0.1 至 + 50 mV
工作溫度
-40 ~ +80 °C
傳感器阻抗
在 100 ~ 150Ω(無微調)
測量范圍
0-2000 W/m2
光譜范圍
305至 2800 nm (50% 的透過點)
讀取要求
一個差分電壓通道或一個單端電壓通道
水平校準
包括水準泡和調節底腳
干燥劑
硅膠干燥劑
算法
= U / E
日曝輻量預期精度
+/- 2%
包括5m電纜的重量
0.9 kg
校準
校準追溯
追溯WRR, 程序按照 ISO 9847
建議校準周期
每兩年一次