相关文章
Related Articles转基因检测仪—内置智能化分析软件,支持数据自动处理和报告生成
雨水实时监测系统—构建全国性的雨水情监测网络,提高灾害预警的全面性
智能气象监测系统—能够实现高精度的气象参数测量,有效对抗盐雾等恶劣环境
超声波测深仪—具有强大的环境适应能力,能够在各种复杂水域环境中稳定工作
光伏电站监测系统—为电站的运维管理提供科学依据,确保电站的安全稳定运行
科研级自动气象站—支持多种通信方式,可实现远程监控和数据传输。
景区负氧离子监测站—评估植区域对空气质量的影响,优化绿化规划
校园气象观测站—实时监测暴雨、大风等天气,辅助校园应急预案制定
泥沙自动监测仪—数据通过有线或无线方式传输,便于远程监控与分析
光电太阳辐射传感器 实时监测太阳辐射强度,结合光伏组件效率模型,预测理论发电量,并与实际发电量对比,快速定位故障(如积灰、遮挡、逆变器效率下降)。动态调整最大功率点跟踪(MPPT)策略,在多云天气下提升发电效率3%-5%。评估作物生长状况,指导精准灌溉和施肥。在温室大棚中,联动遮阳帘与补光灯实现动态调节,避免强光灼伤作物,同时将冗余能量数据同步至光伏储能单元。作为气象站核心传感器之一,测量太阳
太阳总辐射检测仪器是一种用于实时、精准测量地球表面接收的太阳辐射能量总量(包括直射辐射和散射辐射)的关键设备,广泛应用于气象监测、光伏发电、农业生态、建筑节能及环境研究等领域。实时监测太阳辐射强度,结合光伏组件效率模型,预测理论发电量,并与实际发电量对比,快速定位故障(如积灰、遮挡、逆变器效率下降)。监测光合有效辐射(PAR,400-700nm),结合叶面积指数(LAI)模型,评估作物生长状况,指
TBQ总辐射传感器作为气象站的核心传感器之一,测量太阳辐射通量,结合土壤热通量、空气温湿度等数据,构建地表能量平衡模型,研究气候变化机制;通过辐射骤降预测暴雨、冰雹等强对流天气,提升灾害预警时效性。农业领域监测光合有效辐射,结合叶面积指数模型,评估作物生长状况,指导精准灌溉和施肥;在温室或露天农田中实时监测光照强度,优化遮阳网覆盖比例,平衡作物需光量与光伏发电效率。太阳能利用用于评估太阳能资源潜力
热电堆太阳总辐射传感器作为气象站核心传感器之一,测量太阳辐射通量,结合土壤热通量、空气温湿度等数据,构建地表能量平衡模型,研究气候变化机制。太阳能利用在光伏电站中,实时监测太阳辐射强度,预测理论发电量,优化最大功率点跟踪(MPPT)策略,提升发电效率。农业监测监测光合有效辐射(PAR),结合叶面积指数(LAI)模型,评估作物生长状况,指导精准灌溉和施肥。筑材料老化研究测量长期暴露于太阳辐射下的材料
热电总辐射传感器是一种基于热电效应原理设计的传感器,广泛应用于气象探测、太阳能利用、农业、建筑材料老化及大气污染监测等领域, 热电堆太阳总辐射传感器通过感应面和热电堆组成的感应元件来测量太阳总辐射。其核心部件包括:由多个热电偶串联组成,当感应面吸收辐射增热时,产生温差电势,输出的电势与接收到的辐照度成正比。能够测量光谱范围在0.3~3μm的太阳辐射,覆盖可见光和近红外波段,适合大多数地表辐射测量
分布式光伏气象仪是专为光伏电站设计的智能监测设备,集成高精度传感器,可实时、精准采集光照强度、温度、湿度、风速、风向、大气压力及组件温度等参数。其采用超声波或热电原理传感器,测量精度高且稳定性强,支持4G、LoRa、以太网等多种通讯方式,数据实时上传至云平台。设备适应沙漠、沿海、高海拔等环境,助力光伏电站优化运行策略、提升发电效率并降低运维成本。
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml