Hukseflux的辐射表管理软件

Hukseflux的辐射表管理软件
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Hukseflux辐射表管理软件
Hukseflux的辐射表管理软件
具有Modbus接口的数字Hukseflux辐射表管理软件

Hukseflux辐射表管理软件提供了一个用户界面,用于在PC与具有Modbus接口的数字Hukseflux辐射强度计和辐射强度计之间进行通信。它允许用户定位,配置和测试一个或多个传感器,并使用PC进行简单的实验室测量。Hukseflux传感器管理器常用的功能是进行初始功能测试以及设置传感器的Modbus地址和串行通讯设置。不适用于长期连续测量目的。

传感器管理器软件随仪器一起提供在USB闪存驱动器上,或作为下载提供。有关Sensor Manager的可用软件更新,请检查https://www.hukseflux.com/downloads


当前为 v2423。此版本的 Sensor Manager 及其前身 v2021 取代了以前的版本,例如 v1817 和 v1920 beta。在使用 v2423 或更早版本的软件时需要支持?请查阅用户手册

想要咨询具体的价格吗?

联系我们: sales@huksail.com

规格

推荐系统规格
操作系统
  • Windows 10或更高版本
软件
  • Java运行时环境8
硬件接口
  • 串行端口(COM 端口),例如:USB 端口和适当的 USB 转串口转换器,或 RS-232 端口和适当的串行转换器
Hukseflux辐射表管理软件规格
软件版本
  • v2423
支持的传感器
  • SR05-DA1、SR05-DA2、SR05-D1A3、SR05-D2A2、SR15-D1、SR15-D2A2、SR20-D1、SR20-D2、SR22-D2、SR25-D1、SR25-D2、SR30-M2-D1、SR30-D1、SR300-D1、SR200-D1、SR100-D1、DR30-D1、虚拟 SR30-D1(见用户附录)
可用性
  • 以下载方式提供
手册和下载

描述

辐射表管理软件

带有Modbus接口的数字Hukseflux太阳辐射传感器可以通过PC进行访问。与传感器的通讯可以通过Hukseflux Sensor Manager软件提供的用户界面或其他Modbus测试工具来完成。Hukseflux Sensor Manager随仪器一起提供在USB闪存驱动器上或作为下载提供。可从www.modbus.org获得与其他Modbus测试工具(付费或免费软件)的链接。

本支持页面和随附的用户手册仅介绍了 Hukseflux 传感器管理器版本 v2423 和 v2222 的功能。有关安装、使用和排除旧版本传感器管理器 v1817 及更早版本软件故障的支持,请参阅数字太阳辐射传感器的用户手册。始终使用最新版本的软件,当前版本 v2423。

Modbus® 是 Schneider Electric 的注册商标,已授权给 Modbus Organization, Inc.。

建议使用

PC和以下设备之间进行通信的用户界面:

常见问题

总辐射表如何工作?

日射强度计从180°视场角测量平面接收的太阳辐射。以W /m²表示的量称为“半球”太阳辐射。太阳辐射光谱大致从285扩展到3000 x10⁻⁹m。根据定义,日射强度计应以尽可能“平坦”的光谱选择性覆盖该光谱范围。

根据定义,在辐照度测量中,对“光束”辐射的响应随入射角的余弦而变化;也就是说,当太阳辐射垂直入射到传感器(垂直于表面,太阳在天顶,入射角为0°)时,它应具有完全响应,当太阳在地平线上时(入射角为90°,天顶为90°)时,其响应为零。角度),以及60°入射角时50%的完全响应。总辐射表应具有所谓的“方向响应”(较早的文档中提到“余弦响应”),该响应应尽可能接近理想的余弦特性。

为了获得适当的方向和光谱特性,日射强度计的主要组件是:

•黑色涂层的热传感器。它具有覆盖200至50000 x 10µm范围的平坦光谱,并且具有近乎完美的方向响应。涂层吸收所有的太阳辐射,并在吸收时将其转化为热量。热量通过传感器流到传感器主体。热电堆传感器生成与太阳辐照度成比例的电压输出信号。

•玻璃圆顶。该圆顶将光谱范围限制为285至3000 x10⁻⁹m(切除了3000 x10⁻⁹m以上的部分),同时保留了180°的视角。圆顶的另一个功能是将热电堆传感器与周围环境(对流,雨水)隔离。

•第二个(内部)玻璃球罩:对于二级标准和一流的总辐射表,使用了两个球罩,而不是一个。与使用单个圆顶相比,这种结构提供了额外的“辐射屏蔽”,从而在传感器和内部圆顶之间实现了更好的热平衡。拥有第二个圆顶的效果是大大减少了仪器偏移。

•加热器:为了减少结露和结霜对圆顶外表面的影响,大多数先进的总辐射表都有内置加热器。加热器耦合到传感器主体。加热总辐射表可能会产生其他辐照度偏移信号,因此建议仅在夜间激活加热器。将加热器与外部通风相结合可使这些加热偏移非常低。

为什么要使用总辐射表?

有充分的理由说明为什么总辐射表是室外光伏系统性能监控中太阳辐射测量的标准。 

室外光伏测试的目的是将可用资源与系统输出进行比较,从而确定效率。效率估算值可指示总体性能和稳定性。它还可作为远程诊断和维修需求的参考。

用于室外光伏性能监控的辐照度测量通常使用日射强度计进行。一些标准建议使用PV参考电池。参比电池(有一些小小的例外)不适合用于银行性证明和光伏系统效率的证明。射热计是并且将仍然是室外太阳能监测的标准。

从根本上看:

  • 辐射计测量真正可用的太阳辐照度(因此可利用的资源量)。这是进行真实效率计算所需的参数。
  • 参比电池仅测量相同材料和相同包装(平窗)的电池可以使用的那部分太阳辐射,因此某种光伏电池类型的产量。这不是可用于效率计算的度量,实际上会导致效率估计中出现几个百分点的误差。

国际能源机构(IEA)和ASTM的PV监测标准推荐了用于户外PV监测的日射强度计。光伏参比电池不满足IEC 61724-1 A级对辐照度测量不确定性的要求:其定向响应使它们有系统地高估了每日辐射暴露(以J / m2(或W·hr / m2)为单位)超过2%(每小时更大) 。 

如何选择总辐射表?

为您的应用选择正确的总辐射表并非易事。我们可以提供协助。但是首先,您应该问自己以下问题:

  • 我的应用程序有标准吗?
  • 我需要什么水平的准确性?
  • 仪器的维护水平是多少?
  • 接口的可能性是什么?

与Hukseflux讨论时,我们建议的最合适的总辐射表将基于:

  • 推荐的总辐射表等级
  • 推荐保养等级
  • 估计测量精度
  • 推荐的校准政策
  • 推荐界面

可以在生产过程中按照不同的规格制造具有不同级别的验证和特征的比重计。ISO 9060-1990标准“太阳能-测量半球太阳辐射和直接太阳辐射的仪器的规范和分类”将3类区别开来;次标准(最高准确度),第一类(第二最高准确度)和第二类(第三最高准确度)。从二级到一级,从一级到二级标准,可达到的精度提高了2倍。

ISO 9060-1990标准即将修订。该标准的新2018版本将与1990版本略有不同。ISO 9060的新版本包括三个仪器精度等级A,B和C,并对每个等级“光谱平坦”进行了特殊扩展,建议将其用于阵列平面(POA),反照率和反射太阳测量。

我们的总辐射表选择指南提供了选择总辐射表的实用指南。举例说明了总辐射表在根据IEC 61724-1的光伏系统性能监控中的应用。本选择指南还介绍了专用于漫射辐射和气象网络的传感器。

总辐射表和直接辐射表有什么区别?

总辐射计测量半球太阳辐射。在水平面中进行测量时,这称为全局水平辐照度(GHI)。在光伏阵列旁边的“阵列平面”中进行测量时,这称为阵列POA辐照度平面。

Hukseflux的辐射表管理软件
Hukseflux的辐射表管理软件
  • 提供用户界面,用于通过Modbus接口在PC与数字Hukseflux日射强度计和日射强度计之间进行通信
  • 允许用户定位,配置和测试一个或多个传感器,并使用PC进行简单的实验室测量
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