O SR20 é um piranômetro da categoria mais alta no sistema de classificação da norma ISO 9060: padrão secundário. Este sensor de radiação solar é utilizada quando é necessária a maior precisão de medição. Ele mede a radiação solar recebida pela superfície de um plano, em W/m2, a partir de um angulo de 180º de visão.O SR20 permite alcançar a maior precisão de medição e se destaca em aplicações exigentes. Depois de um programa completo de testes de aceitação, o SR20 foi lançado fevereiro de 2013.
Aplicação:
PARÂMETRO |
Radiação solar hemisférica |
CLASSIFICAÇÃO ISO 9060:2018 |
Piranômetro Classe A espectralmente plano |
CLASSIFICAÇÃO ISO 9060:1990 |
Piranômetro padrão secundário |
CONFORMIDADE IEC 61724-1:2021 |
Atende aos requisitos do monitoramento fotovoltaico Classe A |
INCERTEZA DE CALIBRAÇÃO |
< 1,2% (k = 2) |
OFFSET A | 5 W/m2 sem ventilação |
RASTREABILIDADE DE CALIBRAÇÃO | WRR |
SENSIBILIDADE (nominal) | 15 x 10-6 V/(W/m2) |
FAIXA ESPECTRAL |
285-3000x20 -9 m |
FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL |
-40 ºC a 80 ºC |
RESPOSTA À TEMPERATURA |
<± 1% (-10 a +40 ° C) <± 0,4% (-30 a +50 ° C) com correção de processamento de dados |
SENSOR DE TEMPERATURA | Pt100 ou 10 kW termistor |
AQUECEDOR |
1,5 W a 12 VDC |
COMPRIMENTO DO CABO PADRÃO |
5 m |
O piranômetro SR20 utiliza um state-of-art do tipo termopilha com revestimento negro, duas cúpulas de vidro e um corpo de alumínio anodizado. O conector, suporte do dessecante e a fixação do escuto termométrico são ultra robustos e projetados para uso industrial.
Piranômetros estão sujeitos a classificação em três classes de acordo com a ISO 9060. Da segunda classe para a primeira classe e de primeira classe a padrão secundário, o rigor aumenta em um fator 2. A precisão de medição não depende apenas das propriedades do instrumento, mas também das condições de medição. Um instrumento muito preciso, rapidamente degrada sua performance sem um intervalo de manutenção apropriado. O nosso guia de seleção ajuda você a escolher o instrumento adequado.
Maior precisão na medição: A fim de melhorar a precisão geral de medição, a Hukseflux direcionou seus esforços nas duas principais fontes de incerteza na medição: calibração e Offset A.
A incerteza de calibração inicial foi reduzida para menos de 1,2%, uma melhoria de 15% em relação a modelos concorrentes. O Offset A, que é o deslocamento do zero do SR20 é de 5W/m2 sem ventilação. Competindo com modelos de 12W/m2 sem ventilação e 7W/m2 ventilado.
Aplicações exigentes: A dependência da temperatura de cada instrumento individual é testada e fornecida como um polinômio de segundo grau. Esta informação pode ser usada para a redução da dependência da temperatura durante o pós-processamento. Baixa dependência da temperatura torna o SR20 um candidato ideal para o uso em condições muito frias e muito quentes. O aquecedor incorporado reduz os erros de medição causados pela deposição de orvalho matinal.
A Estação Solarimétrica da Hukseflux para Geração Centralizada de energia (Estação GC) é configurada para atender grandes centrais de produção de energia. Neste equipamento, toda a integração de sensores e data loggers para atender uma Usina de Geração Centralizada é realizada pela Hukseflux Brasil, como a programação do data logger, cabos, acessórios mecânicos e integração de sensores de radiação solar e temperatura do módulo FV. Equipamento ideal para Eficiência Fotovoltaica e Comércio de Energia Elétrica.
A Estação Solarimetrica padrão GD atende todos os requisitos de geração de energia fotovoltaica para sistemas geradores em casas, empresas ou indústrias. Esta configuração de Estação Solarimétrica padrão GD solar é capaz de mensurar o potencial de radiação solar e demais variáveis meteorológicas, por meio do sistema de aquisição de dados. Equipamento ideal para Comércio de Energia Elétrica e Eficiência Fotovoltaica.
O dispositivo VU01 pode ser usado em combinação com piranômetros SR20 padrão secundário e com pirgeômetros IR20 e IR20WS. O VU01 fornece um fluxo de ar sobre o corpo de instrumento e tem um aquecedor de 5W e de 10W na suporte do sensor para aquecer o ar. A formação de orvalho e a geada são impedidas e este aquecimento adicional também irá promover a evaporação de gotículas de água e a sublimação da neve.