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Solar
- Messgerät MacSolar
(SLM018c-2)
Messgerät mit integriertem Sensor,
ermittelt die Energieausbeute für Solaranlagen |
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Das
Solarmessgerät MacSolar ist das optimale Hand - Messgerät
für Solaringenieure, Architekten und Hobby-Solarteure. Mit diesem
Solar-Messgerät ermitteln Sie die Lichtintensität und Temperatur.
Daraus berechnet das Strahlungsmessgerät mit einer sehr hohen
Genauigkeit den Energieertrag und andere Nenndaten (Strom,
Spannung, Leistung im Arbeitspunkt). Damit ist eine Aussage über die Zusammenstellung und Auslegung
einer Photovoltaikanlage möglich.
Die Messung der Lichtintensität erfolgt über monokristalline
Silizium-Solarzellen, welche zusätzlich die Energieversorgung des Gerätes
übernehmen. Der in das Solarmessgerät integrierte Prozessor sorgt für
eine automatische Korrektur zum Erhalt der Grundgenauigkeit nach der
Kalibrierung jedes Gerätes im Solar-Simulator.
In allen Meßmodi
werden wahlweise die Meßgrößen Ptot
(in W/m²), Pn, Un,
In (in %) oder T
(in °C) am Messgerät dargestellt. Die im internen Speicher enthaltenen
Datenwerte können mit Hilfe der Software an
die serielle Schnittstelle eines PC übertragen werden.
Dieses Solarmessgerät wurde für den Außeneinsatz konzipiert und besitzt
ein witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse. Seine kompakten Abmessungen
erlauben eine komfortable Einhandbedienung.
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ermöglicht vor
Ort-Messung der Sonnen - Energieausbeute
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ermöglicht
Langzeitmessung über den internen Messwertspeicher
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ermöglicht
Sonnen-Ertragsmessung
-
ermöglicht
vergleichende Solar-Messung
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großes
LCD-Display
-
Min-, Max- und
Data-Hold Funktion
-
kompakte
Abmessungen
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·
Versorgung durch zwei identische PV -Zellen.
·
Kalibrierte PV - Messzelle.
·
Stativ
(inklusiv) zur Orientierung des Gerätes in die Sonnenhöhe und in Azimut. |
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Typische Anwendungsfälle |
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1. Solar -
Direktmessung vor Ort
Mit dem
Strahlungsmessgerät MacSolar kann eine direkte Messung von Lichtintensität
/ Temperatur an einer definierten Position vorgenommen werden.Diese Messwerte können u. a. zur Überprüfung des Wirkungsgrades von
PV-Modulen oder SolarThermie-Anlagen herangezogen werden. Auf
dem Display werden die wahlweise eingestellten Messgrössen Lichtintensität
und Modultemperatur darge- stellt. Die Werte können mit der Hold Funktion
kurzzeitig gespeichert werden.
2. Simulation
von Temperatur, Leistung, Spannung und Strom von PV- Modulen
Aus
den real gemessenen Größen Lichtintensität und Temperatur errechnet das
Solar-Messgerät intern die Modultemperatur, die sich bei einer am Gerät
einstellbaren Installation von PV-Modulen ergibt.
Das Bild zeigt die Modul-Übertemperatur an einer PV-Isolierglas-Fassade
über der Einstrahlung Ptot
(bei 25°C Außentemperatur)

3. Langzeitmessungen
Für Messungen über
längere Zeiträume ist der MacSolar intern mit einer Mittelwertarithmetik
und mit einem Datenlogger ausgestattet. Im folgenden sind einige typische
Messanwendungen dargestellt, die hiermit realisiert werden können.
Für meteorologische Zwecke ist die Erfassung der Globalstrahlung, meist
in horizontaler Position, über längere Zeiträume notwendig. Hierfür
wird der MacSolar in dem
mitgelieferten Montagebügel entsprechend positioniert. Ebenso kann das
Solar-Strahlungsmessgerät für
Langzeitmessungen der Umgebungstemperatur eingesetzt werden. In diesem
Fall wird der Sensor in abgeschatteter Position
eingesetzt.
Ertragsanalysen
Die
Bestimmung der solaren Lichtintensität und der Temperatur an speziellen
Einsatzorten wie z.B. Wald, Nebelzonen, Innenräume, Positionen mit
komplizierten Verschattungen ist ein prädestiniertes Einsatzgebiet für
den Strahlungsmesser.
In der Regel spielt in diesen Fällen die Ertragsabschätzung über längere
Zeiträume, z.B. 1 Jahr, eine wichtige Rolle. Hierfür bietet sich zunächst
die Verwendung von Software-Simulationsprogrammen an, die jedoch teilweise
nur mit sehr großem Aufwand und mit sehr groben Abschätzungen auf derar-
tige Situationen angepasst werden können.
Ein recht genaues Meßergebnis erhält man dagegen durch eine
vergleichende Messung mit 2 Mac Solar
Geräten, von denen eines an der speziellen Messposition und das
andere als Referenzgerät horizontal unter freiem Himmel installiert ist.
Die vom Referenzgerät gewonnenen Daten werden nach Abschluß der Messung
auf metereologische Wetterdaten normiert, die gemittelt über lange Zeiträume
(z. B. 10 Jahre) vorliegen. Die vom anderen Messgerät an der speziellen
Messposition erhaltenen Messdaten werden mit dem Normierungsfaktor
multipliziert und erlauben somit eine Ertragsprognose für den gemessenen
Zeitraum.
Vergleichende Messungen
Eine Sonderanwendung
für das Solarmessgerät MacSolar ist die
Vergleichsmessung mit mehreren Geräten, die an verschiedenen Positionen
installiert sind. Diese Methode eignet sich besonders für Objekte, bei
denen mehrere Positionen zur Installation einer Solaranlage zur Verfügung
stehen und keine eindeutige Aussage über die günstigste Position möglich ist (z.B. Süd-Ost, Süd-West, Dach mit
Verschattung).
Üblicherweise
sollten derartige Aufgaben mit Hilfe von Software-Simulationsprogrammen
gelöst werden können. Trotzdem bietet sich in vielen Fällen eine Überprüfung
der Realbedingungen mit Hilfe des MacSolar
an. Dies gilt vor allem für solche Fälle, wo eine Simulation mit großen
Ungenauigkeiten verbunden ist (z. B. bei komplexen Verschattungen).
Prinzipiell benutzt man mehrere MacSolar
- Messgeräte
gleichzeitig an den betreffenden Positionen.
Neben der Datenlogger-Messung lassen sich hier auch die Mittelwerte der
einzelnen Messgeräte zu einem schnellen Vor-Ort Check vergleichen.
Sonnenstrahlung
Mac
Solar erkennt die volle Sonnenstrahlung durch seine kalibrierte PV-Zelle,
d.h. sowohl die direkte Strahlung, als auch die difusse Strahlung der
Atmosphäre. Der grösste Energieanteil der Sonnenstrahlung, der auf die
Oberfläche der Erde reflektiert, befindet sich in der infrarroten
sichtbaren Streife des Spektrums, da die Ultraviolettstrahlung durch die
Atmosphäre absorbiert wird. Die Sonnenstrahlung ist unterschiedlich im
Laufe des Jahres, da der Winkel der einfallenden Lichtstrahlen ist
grösser im Sommer als im Winter und die Strahlen fallen dann im Sommer
senkrechter ein.
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Technische Spezifikation |
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Ptot
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T
|
Pn
|
Un
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In
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hour
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|
Einheit
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W/m2
|
°C
|
%
|
%
|
%
|
h
|
|
Meßbereich
|
0
... 1500
|
-40
... +85
|
0
... 150
|
0
... 150
|
0
... 150
|
0
... 9999
|
|
Auflösung
|
1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
/ 1
|
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|
Maximale Abweichung |
<
2 % ±1
digit (Ptot) Bereich 100 ... 1000 W/m2 / AM1,5
Spektrum/ Einstrahlung in Normalachse
(optional mit ISO Kalibrierzertifikat
< 1 % ±1
digit) |
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Leistungsbedarf
(sleep / active mode) |
0,6
/ 4 mW |
|
Nennleistung
integriertes Solarmodul |
180
mW |
|
Datenspeicherkapazität |
64 kb |
|
Datenübertragung |
seriell RS232-Schnittstelle |
|
Umgebungstemperaturbereich |
-20
... +45 °C |
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Max.
Feuchte |
95 % r.F. |
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Anzeige |
13mm LCD-Display (max. Anzeige 199,9)
Kontrast einstellbar |
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Betriebsversorgung |
über eigene Solarzelle |
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Abmessung |
130
x 90 x 30 mm |
|
Gewicht |
170 g |
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Prüfzeichen / Gütenormen |
CE
/ EN 50081, 50082, 55014,
55022, 60068, 60529, IEC68 |
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Lieferumfang
1 x Solar - Strahlungsmessgerät
MacSolar Modell SLM018c-2,
1 x interner Sensor, 1 x interner Messwertspeicher, Anleitung |
Additional
- Übertragungs- und Auswertesoftware sowie RS-232-Schnittstellenkabel im
Paket |
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Hier finden Sie die komplette Übersicht über
alle
Messgeräte des Angebotes der PCE Group. |
Kontaktinformation:
PCE Group
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Tel. 02903 / 976 99-50
Fax 02903 / 976 99-29 |
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