SHR02阴影环

SHR02日射强度计的阴影环-与日射强度计结合使用时形成扩散计
SHR02日射强度计的阴影带-与日射强度计结合使用时形成扩散计
SHR02阴影环,带Hukseflux热和通风型总辐射表,低零偏移
日射强度计的阴影环-细节
用于日射强度计的阴影环,与构成散射计的日射强度计结合使用

SHR02是一个阴影环,与日射强度计结合使用以形成“扩散计”。该环将防止从日出到日落的直接辐射到达日射强度计,因此带阴影的日射强度计只能测量扩散辐射。SHR02与Hukseflux总辐射表一起使用,例如SR30和SR20。这些模型具有非常低的零偏移,从而导致比其他模型更高的漫射测量精度。  

SHR02与大多数Hukseflux总辐射表兼容。Hukseflux辐射强度计的零偏移非常低,因此,与竞争性辐射强度计-阴影环扩散仪相比,散射辐射测量具有更好的不确定性。为避免结露和结霜,用户应考虑使用加热的SR25或加热通风的SR30总辐射表。

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规格

功能
  • 与日射强度计结合使用时形成扩散计
扩散计测量
  • 漫射太阳辐射,单位:W /m²
仪器兼容性
  • SR30,SR15总辐射表(推荐)
仪器兼容性
  • SR25,SR22,SR20日射强度计(带有可选的安装适配器)
漫射仪零偏移a
  • SR30:2 W /m²
漫射仪零偏移a
  • SR15:5 W /m²
漫射仪零偏移a
  • SR25:1 W /m²
漫射仪零偏移a
  • SR20:5 W /m²
配合加热使用
  • 与SR30和SR25
通风使用
  • 与SR30
环内径
  • 476 x10⁻³m
环型
  • U型
重量
  • 3.75公斤
环宽/半径比
  • -40至+80°C
视场角
  • 10.6°
材料
  • 阳极氧化铝
额定工作温度范围
  • -40至+80°C
辐射计倾斜角度范围
  • -90至90°
气泡水平
  • 包括在内
调平螺丝
  • 包括在内
所需的调整间隔
  • 根据调整表
校正因子的应用
  • 用户责任
选项
  • SR20,SR22和SR25的安装适配器

描述

SHR02日射强度计的阴影环

SHR02是一种实用的金属阴影环,可帮助使用总辐射表进行漫射太阳辐照度测量。阴影环(也称为阴影带)可防止直接辐射到达日射强度计。阴影环和日射强度计的组合在ISO 9060:2018标准中称为扩散计。紧凑型SHR02与Hukseflux总辐射表结合使用,与竞争产品相比具有多个优势。

SHR02与大多数Hukseflux总辐射表兼容。Hukseflux辐射强度计的零偏移非常低,因此,与竞争性辐射强度计-阴影环扩散仪相比,散射辐射测量具有更好的不确定性。为避免结露和结霜,用户应考虑使用加热的SR25或加热通风的SR30总辐射表。

日射强度计的阴影环-细节

通常使用总辐射表-阴影环扩散计进行的漫射水平辐照度(DHI)测量与没有阴影环的总辐射表结合使用。后者测量整体水平辐照度(GHI)。将GHI和DHI与当地太阳位置结合起来,可以估算直接法向辐照度(DNI)。大多数阴影环与水平安装的总辐射表一起使用。内置的倾斜度调节台可在倾斜平面上测量漫射辐射。环的高度是通过调节滑杆来手动调节的,以适应不断变化的太阳高度。

使用SR15日射强度计+ SHR02阴影环扩散计进行漫射水平辐照度(DHI)测量

太阳的海拔高度一年四季都在变化,这会影响阴影环投射的阴影。除了要定期调整阴影环以补偿这一点外,还应考虑到阴影环所遮盖的部分散射辐射会发生变化。Hukseflux提供了经过特别调整的模型,该模型将帮助用户设置SHR02,而无需深入了解扩散仪。在SHR02手册中,提供了一张表,其中包含针对纬度和纬度范围的所测散射辐射所需的校正因子。该手册还提供了在需要更高精确度时创建单个模型的理论。

SHR02阴影环,带Hukseflux热和通风型总辐射表,低零偏移

使用SHR02有几个优点:

  • 体积小/重量轻
  • 带遮光片的太阳跟踪器的低投资选择
  • 与Hukseflux(低零偏移)日射强度计一起使用时具有很高的精度
  • 节省昂贵的外部通风成本;与内部通风的SR30兼容

兼容的总辐射表是SR15系列和SR30-D1。借助可选的安装适配器,SR20,SR20-D2,SR22和SR25型号也可以与SHR02结合在一起形成扩散计。总辐射计不包括在SHR02中。

建议使用

  • 气象观测
  • 建筑节能性能
  • 太阳能研究

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。

日射强度计和日射强度计有什么区别?

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。

SHR02阴影环
SHR02日射强度计的阴影环-与日射强度计结合使用时形成扩散计
  • 体积小/重量轻
  • 带遮光片的太阳跟踪器的低投资选择
  • 与Hukseflux(低零偏移)日射强度计一起使用时具有很高的精度
  • 节省昂贵的外部通风成本;与内部通风的SR30兼容
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