一、SwisensDataExplorer SwisensDataExplorer是一款基于浏览器的软件,拥有检查测量结果和监控SwisensEcosystem中硬件组件的工具。无论是单个测量系统还是网络系统均可使用。 1.特征 • 检查测量数据和识别结果的时间序列 • 基于颗粒大小的直方图评估 • 监测运行参数和检索系统状态 • 分析当前和历史的时间序列、颗粒浓度和数据 2.即时访问 可以使用浏览器在几秒钟内获取并查看测量的颗粒物和分析数据。 3.数据分析 集成分析工具允许快速数据分析,支持本地和远程访问。 4.人工智能接口 处理数据集和机器学习模型–集成在一个平台上。 5.开源 根据 GLP 标准许可,我们可以进行独立优化以及拓展应用领域。 二、SwisensDataAnalyzer SwisensDataAnalyzer是一个工具集能够对测量系统中的大量数据进行有效的深入分析。由于能够实时测量气溶胶颗 粒物,我们可以进入大数据环境。 对于高级数据分析或数据的可视化,SwisensDataAnalyzer在Docker Containers, Jupyter Notebook Containers 和Python Modules的基础上提供了清晰的、独立的工作环境。 1.数据再处理 依靠 Docker Containers,数据能够以平台自主和再分析的方式进行数据分析。 2.灵活的数据访问 可从个人计算机、外部数据库或直接从SwisensPoleno获取数据。 3.开源 根据GLP标准许可,我们可以进行独立优化和扩展应用领域。 4.SwisenDataExplorer 集成 用于从网络或测量系统中快速导入和导出数据。推荐SwisensPoleno Jupiter
查看更多 >海上气象监测通常会采用自动气象站作为主要的探测设备。自动气象站是由电子设备或计算机控制的自动进行气象观测和资料收集传输的气象站,一般由传感器、数据记录仪、数据处理装置、资料发送装置、电源等部分组成。其中,传感器主要监测风、气压、气温、相对湿度、海面能见度、降雨量等自然因素。海上气象监测主要用到了风速传感器、风向传感器、温湿度传感器以及压力传感器等。针对上述传感器,这里推荐以下几个传感器使用海上气象环境监测上: 1. SI-411~431精密红外温度传感器技术参数输入电压4.5至24Vdc电流消耗0.6mA(静态),1.3mA(工作)校准不确定度(-20℃至65℃)0.2℃,当目标和检测器温度在20℃内校准不确定度(-40℃至80℃)0.5℃,当目标和检测器温度相差大于20℃时测量重复性小于0.05℃稳定性(长期漂移)锗过滤器保持清洁条件下每年的斜率变化小于2%响应时间0.6s,检测器信号在步进变化后达到95%的时间;SDI-12电路的快数据传输速率为1s视野22°半角光谱范围8至14μm的大气窗操作环境-55℃至80℃,0至100%相对湿度(非冷凝)尺寸23mm直径,60mm长度质量190g(带5m导线)电缆5 m的四芯导线,屏蔽双绞线。附加电缆可提供5m的倍数。山都平橡胶护套(高耐水性,高UV稳定性,在寒冷条件下的柔韧性)引线。 2.05106-L海洋型风速风向传感器 技术性能参数 测量范围:风速,0 – 100米/秒;风向,360°机械,355°电子(5°开口) 精度:风速,±0.3米/秒或1%读数;风向,±3° 启动风速:螺旋桨,1.1米/秒;风向标,1.1米/秒 信号输出: 风速:磁**流电压,每个旋转3个脉冲,1800rpm(90Hz)=8.8米/秒 风向:导电塑料电位计产生模拟直流电压,阻抗10KΩ,线性0.25%,使用寿命,五千万次旋转供电:电位计激发,*大15VDC 尺寸: 总高:37厘米 总长:55厘米 螺旋桨:18厘米直径 安装:34厘米直径立管,标准1英寸重量:传感器,1千克;运输重量,2.3千克 05603C ,0 – 5VDC信号输出 供电:8 – 24VDC,5mA @ 12 VDC 工作温度范围:-50 – 50℃ 输出信号:全量程,0 – 5VDC 05631C ,4 – 20mA信号输出 供电:8 – 30VDC,*大40mA 工作温度范围:-50 – 50℃ 输出信号:全量程,4 – 20mA3.数据记录仪工作温度-40- 70℃(标准),-55℃~85℃(扩展),无冷凝环境扫描速率100Hz外壳材料阳极氧化铝模拟输入16 个单端或 8 个差分(单独配置)、两个模拟输入(4- 20 mA 或 0- 20 mA)、 四个模拟输入可提供脉冲/数字 I/O 功能。脉冲计数器10个 (P1到P2和 C1到C8)电压激励端子4个(VX1到VX4)拉/灌电流±40 mA (电压激励);50 mA (开关调节)通讯接口RS-422、以太网、USB Micro B、CS I/O、RS-232、CPI、RS-485数据存储接口microSD12 V开关电源2个端子数字I/O8个端子 (C1 到 C8),可配置为数字输入和输出。包括状态高/低、脉冲宽度调制、外部中断、边沿时序、开关闭合脉冲计数、高频脉冲计数、UART、RS-232、RS-485、SDM、SDI-12、I2C 和 SPI 功能。 对于某些功能,端子可成对配置为 5 V 或 3.3 V 逻辑电压。输入限制±5 V模拟电压精度±(0.04%测量值 + 偏移值) 在 0- 40°C时,精度规格不包括传感器或测量噪声;±(0.08%测量值 + 偏移值) 在 -55- +85°C时(扩展温度范围);±(0.06%测量值 + 偏移值) 在 -40- +70°C时ADC24-bit电源需求10- 18 VDC 输入实时时钟精度±3 min/每年 (可选GPS 校正到±10 µs)互联网协议Ethernet, PPP, RNDIS, ICMP/Ping, Auto-IP (APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS (v1.2), DNS, DHCP, SLAAC, Telnet, HTTP(S), SFTP, FTP(S), POP3/TLS, NTP, SMTP/TLS, SNMPv3, CS I/O IP, MQTT通讯协议CPI, PakBus, SDM, SDI-12, Modbus,TCP, DNP3, UDP, NTCIP, NMEA 0183, I2C, SPI等等用于CPU和存储的电池支持 SRAM4 MB数据存储4 MB SRAM + 72 MB 闪存 (使用可移动 microSD 闪存卡,存储扩展高达 16 GB。)空闲电流消耗, 平均< 1 mA (@ 12 Vdc)活动电流消耗, 平均55 mA (20 Hz扫描 @ 12 Vdc);1 mA (1 Hz扫描 @ 12 Vdc)尺寸23.8 x 10.1 x 6.2 cm (9.4 x 4.0 x 2.4 in.)电缆和布线需要额外的空间。重量0.86 kg (1.9 lb)
查看更多 >使用HOBO高级气象站套件,您可以在气象站中获得经得起时间考验的高质量组件。 传感器 * 温度/相对湿度智能传感器(12 位),带2米电缆 降雨智能传感器 0.2 毫米(2 米电缆) 风速和风向智能传感器套件 太阳辐射传感器(硅高温计)传感器 气压智能传感器 光合光(PAR)智能传感器 10HS 十壤湿度智能传感器 -大面积影响 辅料 * 风传感器需要全横臂 光传感器所需的光传感器支架 用于温度/相对湿度传感器的太阳辐射屏蔽 4 通道模拟模块 继电器输出模块 高级气象站套件使用高质量的组件,可随时随地在台式机或移动设备上即时访问特定于站点的空气温度,相对湿度,风速/风向等数据。 可接受多达 10 个即插即用智能传感器。只需插入传感器,工作站就会自动识别传感器 - 在这个简单的设置中无需编程、接线或校准。 突出特点提供任何天气监测应用所需的基本组件满足您需求的工作站即插即用操作坚固的双防风雨外壳通过文本、电子邮件提供警报通知 推荐的高级套件包括:HOBO 数据记录仪,带 10 路输入5W太阳能电池板 - 太阳能-5W带 2 米电缆的温度/相对湿度智能传感器风速和风向智能传感器套件降雨智能传感器 0.2 毫米,带 2 米引线 用于风速/风向传感器的全横臂用于温度和相对湿度传感器的太阳辐射屏蔽气压智能传感器 太阳辐射智能传感器 光传感器支架
查看更多 >气象站是由各种环境监测传感器、数据采集器模块、无线传输模块、服务器软件、大数据云存储和客户端组成的无人值守气象采集系统,集环境监测数据测量、传输、分析、存储和云端大数据分析等功能于一体。 1.监测降雨量 气象站可以监测环境中的降雨量,不仅可以监测现象的发生,还可以测量降雨(雪)的起止时间、量和类型。因此,该设备可以安装在室外的地方,实时监测这一参数。 2.监控风速和风向。 在港口、机场、农田、高速公路等场景中,风速和风向的变化都会影响正常的生活和生产活动。因此,通常在这些区域安装气象仪器,观测风速、风向等参数。通过传感器输出的信号,我们可以随时了解主机和气象软件中的数据变化信息。 3.监控土壤温度和湿度。 在农业领域,监测仪器也发挥着非常重要的作用。土壤温度和湿度是常规监测参数。通过气象监测站可以随时了解农田、大棚、茶园、果园的土壤温湿度曲线。知道这个参数后,人们就可以知道农作物是否需要人工干预。
查看更多 >HOBO MX2300防风雨温度/相对湿度数据记录仪产品系列已扩展为包括土壤湿度监测选项。解新型HOBO MX土壤湿度数据记录仪,这是集成的土壤湿度和温度记录仪,具有方便的蓝牙无线通信和数据卸载功能。 低成本记录仪的主要功能,包括:随时部署,带有预连接的传感器和内置安装卡舌使用免费的应用程序轻松配置和数据卸载耐用的TEROS 10土壤湿度传感器在现场使用超过10年适用于矿物土壤和无土介质坚固、锋利的不锈钢钉,易于安装并更好地接触污垢以“现场容量百分比”查看数据的选项能够添加MX网关以监控室内区域,如温室 - 通过基于云的HOBOlink软件远程访问数据了解如何使用HOBO MX土壤湿度数据记录仪来节约用水,提高作物产量和质量,减少侵蚀和有害径流,更好地了解气候变化的影响,提高灌溉效率等等。温度感应范围MX2301A和MX2305内部传感器:-40至70°C(-40至158°F)MX2302A外部温度传感器:-40至70°C(-40至158°F)MX2303和MX2304外部传感器:-40至100° C(-40至212°F),探头和电缆浸入淡水至50°C(122°F)的水中一年准确性±40°C,-40°C至0°C(±0.45°-40°F至32°F)±0.2°C,0°C至70°C(±0.36°,32°至158°F)±0.25°C,70°至100°C °C(从158到212°F±0.45),限MX2303和MX2304解析度0.04°C(0.072°F(华氏度))漂移每年<0.01°C(0.018°F)RH传感器(限MX2301A,MX2302A)范围0至100%RH,-40°至70°C(-40°至158°F); 暴露在低于-20°C(-4°F)或高于95%RH的条件下可能会使RH传感器误差暂时增加1%准确性±25%,从10%到90%(典型值)到Z大值±3.5%,包括25°C(77°F)时的滞后; 低于10%RH且高于90%RH±5%的典型值解析度0.01%漂移每年<1%典型值记忆128 KB(63,488次测量,Z大值)响应时间:温度(典型值,变化的90%)没有太阳辐射盾配RS1 / M-RSA太阳辐射屏蔽配RS3-B太阳辐射屏蔽内部传感器空中移动1米/秒,17分钟在空中移动1米/秒的24分钟N / A响应时间:RH(典型值,变化的90%)没有太阳辐射盾配RS1 / M-RSA太阳辐射屏蔽配RS3-B太阳辐射屏蔽内部传感器空气移动1米/秒30秒空气移动速度为1米/秒,持续40秒N / A记录仪无线电1 mW(0 dBm)传输范围大约30.5米(100英尺)的视线无线数据标准蓝牙智能(低功耗蓝牙,蓝牙4.0)记录仪操作范围-40°至70°C(-40°至158°F)记录率1秒到18个小时记录模式固定间隔(正常,统计)或突发记忆模式满包裹或满满时停止开始模式立即,按钮,日期和时间,或下一个间隔停止模式内存已满,按钮,日期和时间,或设置的记录周期后时间准确性每月±1分钟0°至50°C(32°至122°F)电池类型2/3 AA 3.6伏锂电池,用户可更换电池寿命2年,典型的记录间隔为1分钟,省电模式禁用; 5年,典型的记录间隔为1分钟,启用省电模式。更快的记录间隔和统计采样间隔,突发记录,与应用程序保持连接,过度下载和分页可能会影响电池寿命。记忆128 KB(63,488次测量,Z大值)完整的内存下载时间大约60秒; 设备离记录仪可能需要更长的时间外形尺寸记录仪外壳:10.8 x 5.08 x 2.24 cm(4.25 x 2.0 x 0.88 in。)外部温度传感器直径:0.53 cm(0.21 in。)外部温度/ RH传感器直径:1.17 cm(0.46 in。)外部传感器电缆长度:2 m(6.56英尺)太阳辐射屏蔽支架:10.8 x 8.3厘米(4.25 X 3.25英寸)重量记录仪:75.5克(2.66盎司)太阳辐射屏蔽支架:20.4克(0.72盎司)物料乙缩醛,硅胶垫片,不锈钢螺丝环境评级NEMA 6和IP67标选附件与可选配件记录仪连接电脑的USB线是与HOBOwarePro软件一同出售的(在BHW-PRO-CD中),记录仪本身不含数据线,厂商也不单独出售。所以如果您需要这根线,需要购买正版软件。“标选附件”为在使用中可能会需要用到的附件,如在将记录仪中的数据导出到计算机并进行数据分析等工作时就需要相应的数据传输线/连接器和软件等;“可选配件”为根据您的需要可额外选购的配件或易耗品等。
查看更多 >土壤湿度,即表示一定深度土层的土壤干湿度程度的物理量,又称土壤水分含量。土壤湿度的高低受农田水分平衡各个分量的制约。 土壤湿度传感器又名土壤水分传感器,土壤含水量传感器。土壤水分传感器由不锈钢探针和防水探头构成,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的**监测和在线测量。与数据采集器配合使用,可作为水分**监测或移动测量的工具测量土壤容积含水量,主要用于土壤墒情检测以及农业灌溉和林业防护。 土壤湿度,即土壤的实际含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分数表示:土壤含水量=水分重/烘干土重×100%。也可以相当于土壤含水量与田间持水量的百分比,或相对于饱和水量的百分比等相对含水量表示。 根据土壤的相对湿度可以知道,土壤含水的程度,还能保持多少水量,在灌溉上有参考价值。土壤湿度大小影响田间气候,土壤通气性和养分分解,是土壤微生物活动和农作物生长发育的重要条件之一 土壤湿度受大气、土质、植被等条件的影响。在野外判断土壤湿度通常用手来鉴别,一般分为四级:(1)湿,用手挤压时水能从土壤中流出;(2)潮,放在手上留下湿的痕迹可搓成土球或条,但无水流出;(3)润,放在手上有凉润感觉,用手压稍留下印痕;(4)干,放在手上无凉快感觉,粘土成为硬块。 农业气象上土壤湿度常采用下列方法与单位表示: ①重量百分数。即土壤水的重量占其干土重的百分数(%)。此法应用普遍,但土壤类型不同,相同的土壤湿度其土壤水分的有效性不同,不便于在不同土壤间进行比较。 ②田间持水量百分数。即土壤湿度占该类土壤田间持水量的百分数(%)。利于在不同土壤间进行比较,但不能给出具体水量的概念。 ③土壤水分贮存量。指一定深度的土层中含水的数量,通常以毫米为单位,便于与降水量、蒸发量比较。土壤水分贮存量W(毫米)的计算公式为:W=0.1·h·d·w。式中h是土层厚度,d为土壤容重(克/厘米3),0.1是单位换算系数,w为土壤湿度(重量百分数)。 ④土壤水势或水分势是用能量表示的土壤水分含量。其单位为大气压或焦/克。为了方便使用,可取数值的普通对数,缩写符号为pF,称为土壤水的pF值。 #土壤水分传感器#
查看更多 >今天(2月2日)是“世界湿地日”今年的主题是“湿地恢复”强调恢复和复原退化湿地的重要性湿地能过滤水源和提供水资源保护我们免受风暴和洪水的影响维持生物多样性和储存碳然而湿地正在退化或消失这种趋势还在加速湿地为何会退化甚至消失?与气候变化有着怎样的关系?↓↓↓ 作为全球三大生态系统之一,湿地是指具有显著生态功能的自然或者人工的、常年或者季节性积水地带、水域,包括低潮时水深不超过六米的海域。在全球,6%的湿地覆盖面积为40%的野生动植物提供了栖息家园,全球超10亿的人口以湿地为生。 数据显示,世界各地的自然湿地面积长期处于下降状态,1970年至2015年间,内陆湿地、海洋/滨海湿地面积均减少了约 35%,且减少速度从2000年起逐渐加快。 气候变化、环境污染、过度开垦等是湿地面积减少的重要因素。 气候变化对湿地造成的影响是的。全球变暖主要通过水源补给方式和水文过程影响湿地的分布和生态功能。同时,气候变化通过对大气降水和陆面蒸散等环节的影响,间接影响湿地水位、面积等水文过程;区域性降雨和径流的变化会影响湿地蓄水量的季节性变化。 全球变暖导致的海平面上升对滨海湿地造成极大冲击和变化,许多滩地、红树林和沼泽在海浪的不断水淹和冲蚀中逐渐消失。 它是“淡水之源”,我国湿地维持着约2.7万亿吨淡水,占全国可利用淡水资源总量的96%。它是“淡水净化器”,对所流入的污染物可通过其复杂的界面,产生过滤、沉积、分解和吸附作用。它又被称为“水资源调节器”,不仅能有效储蓄水分,还通过蒸腾作用形成自然循环,并发挥着重要的抗旱防涝作用。 它是重要的“碳库”。研究显示,尽管湿地面积仅占全球陆地面积的5%~8%,但却储存有约525Gt的碳,约占全球陆地碳库的35%。因此,湿地的消长会影响大气中温室气体含量的变化,进而影响全球气候变化的态势与速度。
查看更多 >光伏系统性能监控 我们的光伏监测产品系列包括日射强度计(测量全球太阳辐射)和日照仪(测量太阳直接辐射)。 日射强度计产品通常采用热电堆。由于热电堆的冷热侧之间的温差,热电堆会产生信号。信号与入射辐射成正比。热电堆是无源传感器;它们不需要电源。输出为小毫伏信号。这可以通过许多数据记录器进行测量并转换为辐射。一些日射强度计型号具有内部放大器,可转换此毫伏信号,为不接受原始毫伏信号的数据记录器创建可测量信号。其他型号具有数字输出。 通风等选项与供暖相结合。这抑制了结露和霜的沉积。其他选项(如内部倾斜和湿度传感器)可用于传感器的远程诊断。 本页上的图像显示了型号 SR30 下一级数字二级标准高温计。 选择传感器 我们可以帮助您选择传感器。典型的清单是:什么是应用程序;必须测量什么是否有任何您必须遵循的标准任何特殊的环境条件,如预期的露水、霜冻、雪、灰尘精度要求是什么如何组织重新校准什么功率可用如何安装仪器仪器会定期清洁吗?如果没有,那么购买高精度仪器可能不太有用。我有什么数据采集,它可以在毫伏范围内测量吗?如果不是,它可以接受什么样的输入?还有什么其他事情需要衡量;通常使用一个测量系统执行所有测量所需的电缆长度是多少
查看更多 >风速计和风向标选址指南 注意:本指南适用于一般应用程序。在风电场现场评估或风力涡轮机功率性能测试的情况下,请联系我们给您参考。 风速计和风向标理想地点 为了获得风速和风向测量结果,应以这样一种方式支撑传感器,即支撑极和其他传感器都不会阻碍流向传感器的气流。由于风速随高度的增加以及靠近地面的湍流增加,因此使用10米的标准高度。场地应平坦,半径300米内无大型障碍物、建筑物等。 典型城市场地 平均城市场地 将包含许多风流障碍,这通常会降低平均风速和增加局部湍流水平。因此,必须达成妥协,尽可能多地考虑到以下几点。 寻找所有建筑物高度相似的区域,并将传感器放置在屋顶上。 位置传感器位于场地的盛行风侧。 传感器应安装在桅杆顶部,至少相距 500 毫米。 理论上,传感器应安装在建筑物高度的1.5倍的高度。然而,在高层建筑上,通常可以使用安装在建筑物盛行风侧屋顶上的桅杆/杆获得令人满意的结果,该桅杆/杆风速风向定位在比屋顶(或附近的树梢等)上的任何物体高3至5米。任何桅杆/杆子都可能需要安装撑杆/杆子,以防止杆/桅杆和风速风向在高/湍流风条件下振动。在非常大的建筑物上,可能还需要安装在建筑物另一侧的其他传感器。 如果要将传感器安装在动臂上,在塔架或桅杆上,则动臂的长度应至少是塔的小直径或对角线的两倍。吊杆应位于塔的盛行风侧。 安装系统时,请勿将传感器电缆剪成确切的长度,因为有时仅将传感器移动一米,可能会产生准确和不准确读数之间的差异。 确保传感器的位置尽可能远离由其他引起的任何热量输出或空气湍流。 确保传感器处于安全位置,不易被破坏。 特殊要求。 有时需要局部风速和风向,而不是一般风况。在这些情况下,传感器应尽可能靠近此定位位置安装。例如:- 如果担心由于两座建筑物之间的隧道效应,人们可能会被强风吹倒,那么传感器应该安装在建筑物之间,是人的高度。 如果担心排放可能对工厂北部的人口区域产生影响,则应将传感器(例如)放置在工厂的南侧,以确保在南风期间获得结果。#风速风向仪#
查看更多 >太阳辐射是一个术语,用于描述从太阳发射的可见光和近可见光(紫外线和近红外)辐射。不同区域的波长范围由其在0.20至4.0μm(微米)的宽带范围内的波长范围描述。地面辐射是一个术语,用于描述从大气中发射的红外辐射。以下是太阳和地面辐射的组成部分及其近似波长范围的列表:紫外线: 0.20 – 0.39 μm可见度: 0.39 – 0.78 μm近红外: 0.78 – 4.00 μm红外线: 4.00 – 100.00 μm 地球表面大约**的太阳或短波辐射包含在0.3至3.0μm的区域,而大多数地面或长波辐射包含在3.5至50μm的区域。 在地球大气层之外,太阳辐射的强度约为1370瓦/米2.这是大气层顶部平均地球-太阳距离的值,称为太阳常数。在晴朗的日子里,在地球表面,中午,直射光束辐射将约为1000瓦/米2对于许多位置。虽然能源的可用性受位置(包括纬度和海拔)、季节和1tian 中的时间的影响,但影响可用能源的&da因素是云层和其他随地点和时间变化的气象条件。 紫外线测量 为了测量波长间隔为0.295至0.385μm的太阳和天空紫外线辐射,这在环境,生物和污染研究中尤为重要,开发了全紫外辐射计。 该仪器使用由石英窗口保护的光电池。专门设计的特氟龙扩散器不仅可以将辐射通量降低到可接受的水平,还可以严格遵守朗伯余弦定律。封装的窄带通(干涉)滤光片将光电管的光谱响应限制在0.295-.0385μm的波长区间。 短波测量:直接、漫射和全局 当太阳辐射穿过地球大气层时,其中一些被空气分子、水蒸气、气溶胶和云层吸收或散射。直接通过地球表面的太阳辐射称为直接法向辐照度(DNI)。从直接光束散射出来的辐射称为漫射水平辐照度(DHI)。太阳光的直接分量和天光的漫射分量一起落在水平表面上构成了全球水平辐照度(GHI)。这三个组件具有几何关系。 直接辐射通过使用高温计来测量,该计测量法向入射时的辐射。法向入射高温计由管底部的绕线热电堆组成,其视角约为5º,其将热电堆接收的辐射限制为仅直接太阳辐射。 高温计安装在太阳能跟踪器或自动太阳能跟踪器上,用于连续读数。 漫射辐射既可以从直接辐射和全球辐射中得出,也可以通过遮挡日射强度计的直接辐射来测量,使热电堆仅接收漫射辐射。我们还生产影带支架,用于在没有电源操作自动跟踪器的场所进行漫反射测量。 长波(红外)测量 精密红外辐射计是PSP日射强度计(SPP日射强度计的前身)的发展,并继续成为**测量入射或出射长波辐射的行业标准。PIR 包含与 PSP/SPP 相同的绕线热电堆检测器和温度补偿电路。该热电堆检测器用于测量PIR的“净辐射”,外壳热敏电阻用于确定外壳的向外辐射。如果希望测量圆顶温度与外壳温度的比较,则还包括圆顶热敏电阻,以便对结果进行任何“校正”。 反照率/双面测量 反照率是入射短波除以水平面上反射的短波的比率。测量反照率的法是使用两个不同的日照率仪 - 一个朝上,另一个朝下。更小、更轻的 GPP 非常适合这些测量。如果将这两种仪器的向上/向下方向倾斜以匹配其光伏阵列的方向,它们就能够测量阵列辐照度平面和面内背面辐照度 用于双面测试。 净辐射测量 净辐射是四个单独测量值的总和:入射短波、反射短波、入射长波和出射长波。建议使用CNR4 ,NRO1或者NR Lite2 净辐射传感器、净辐射仪。 日照持续时间测量 日照持续时间通常定义为直接法线辐照度 (DNI) 大于 120 Wm 的时间量-2.这可以通过使用从KippZonen CSD3日照时数传感器收集的数据来确定。
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