Estação Solarimétrica
Estação Meteorológica padrão para Usinas Fotovoltaicas
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- ISO 9060:2018
- EPE-DEE-RE-065/2013-R7
- IEC 61724-1:2021
Estação Solarimétrica para Usinas Fotovoltaicas
As Estações Solarimétricas são projetadas e configuradas com sensores de radiação solar, tipo de transmissão de dados (comunicação), alimentação, norma e opções de montagem conforme ambiente e sua aplicação.
Neste equipamento, toda a integração de sensores e data loggers para atender uma Usina Fotovoltaica é realizada pela Sigma Sensors, 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, Comércio de Energia Elétrica, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Potencial Solar.
- ISO 9060:2018
- EPE-DEE-RE-065/2013-R7
- IEC 61724-1:2021
Especificações
| normas | ISO 9060:2018, IEC 61724-1:2021, EPE-DEE-RE-065/2013-R7 |
| piranômetros compatíveis | SR15-A1, SR15-D1, SR15-D2A2, SR20-D2, SR20-T1, SR20-T2, SR30-M2-D1, SR25, SR300-D1, SR200-D1, SR100-D1 |
| opções de comunicação de dados | Celular 4G, Satélite, Ethernet, Wi-Fi, Modbus RTU via RS-485 |
| intervalo estatístico (máx, mín, média e desvio padrão) | 1 minuto |
| ciclo | 3 segundos |
| software | DUX Cloud, HOBOLINK |
| alimentação | Autônoma (Fotovoltaica), Rede AC (110/220Vac), Hibrido (AC+Bateria) |
| opcionais | SPDA Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas para locais com elevado índice de descargas atmosféricas |
Todas as especificações
| normas | ISO 9060:2018, IEC 61724-1:2021, EPE-DEE-RE-065/2013-R7 |
| piranômetros compatíveis | SR15-A1, SR15-D1, SR15-D2A2, SR20-D2, SR20-T1, SR20-T2, SR30-M2-D1, SR25, SR300-D1, SR200-D1, SR100-D1 |
| opções de comunicação de dados | Celular 4G, Satélite, Ethernet, Wi-Fi, Modbus RTU via RS-485 |
| intervalo estatístico (máx, mín, média e desvio padrão) | 1 minuto |
| ciclo | 3 segundos |
| software | DUX Cloud, HOBOLINK |
| alimentação | Autônoma (Fotovoltaica), Rede AC (110/220Vac), Hibrido (AC+Bateria) |
| opcionais | SPDA Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas para locais com elevado índice de descargas atmosféricas |
| sistema de sujidade | Sistema para Medição de Sujidade para análise de perda de eficiência por deposição de sujeira em paineis fotovoltaicos |
| altura | 3,2 m |
| peso | 50 - 80kg |
| turn key | Estações configuradas e instaladas pela Sigma Sensors podem ser montadas e operadas em qualquer local do Brasil. |
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Vamos conversar sobre o seu projeto e os dados de desempenho que você precisa. Estamos aqui para orientá-lo na escolha da solução adequada.
A mais alta precisão com
diversas alternativas construtivas
Uma estação solarimétrica automática é capaz de mensurar o potencial de radiação solar e demais variáveis meteorológicas, com um sistema de aquisição de dados. Existem múltiplas variáveis meteorológicas a serem monitoradas em uma planta solarimétrica para obter o melhor desempenho e atender normas vigentes. Parâmetros como: Temperatura do Ar, Temperatura do Painel Solar, Chuva, Direção e Velocidade do Vento, Umidade, GHI (Irradiância Horizontal Global), POA (Irradiância no plano), DHI (Irradiância Horizontal Difusa), DNI (Irradiância Direta) e Sujidade do Painel. Estas estações atendem desde sistemas de geração distribuída até grandes centrais de geração fotovoltaica, bem como projetos voltados a cadastramento regulatório, estudos de potencial solar e monitoramento de desempenho de usinas.

Confiabilidade metrológica, rastreabilidade e aderência regulatória
Estações solarimétricas que respeitam integralmente as normas ISO, IEC, EPE e WMO, além de instrumentos completos para medição de radiação solar.
Caraterísticas
Todos os suportes e demais acessórios mecânicos são fornecidos e comercializados pela Sigma Sensors no Brasil.
- manutenção otimizada
- disponibilidade de calibração nacional
- padrões ISO, IEC e WMO
- dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) nos circuitos de sinal e alimentação de energia
Parâmetros mensurados
As estações solarimétricas são projetadas de forma modular, permitindo a configuração conforme a aplicação, o ambiente de instalação e os requisitos normativos.
- Temperatura
- Umidade Relativa
- Velocidade do Vento
- Direção do Vento
- Precipitação (Chuva)
- Radiação Solar Global (horizontal)
- Radiação Solar Global (Inclinada)
- Albedo (Radiação Solar)
- Radiação Solar Direta
- Radiação Solar Difusa
- Temperatura de Contato (módulo FV)

Uso do instrumento
A Sigma Sensors fornece estações solarimétricas totalmente em conformidade com as normas ISO e OMM, além de uma linha completa de instrumentos para medição de radiação solar. Estes equipamentos atendem clientes exigentes que realizam o monitoramento de usinas solares Classe A, garantindo aderência aos mais altos padrões internacionais.
Design do Estação Solarimétrica
As estações podem ser fornecidas pré-configuradas, testadas e entregues em formato turn key, permitindo instalação e operação em diferentes regiões e condições climáticas, com foco em precisão dos dados, conformidade normativa e suporte técnico especializado.
Uso sugerido
- levantamentos de dados de energia solar
- eficiência fotovoltaica
- comércio de energia elétrica
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Perguntas frequentes
Ou fale conosco
Por que usar um piranômetro?
Há boas razões pelas quais os piranômetros são o padrão para a medição de radiação solar no monitoramento externo do desempenho de sistemas fotovoltaicos.
O objetivo dos ensaios fotovoltaicos em campo é comparar o recurso solar disponível com a produção do sistema e, assim, determinar a eficiência. A estimativa de eficiência serve como um indicador do desempenho global e da estabilidade do sistema. Ela também funciona como referência para diagnósticos remotos e para a identificação da necessidade de manutenção.
A medição de irradiância para o monitoramento do desempenho fotovoltaico em campo é normalmente realizada com piranômetros. Algumas normas sugerem o uso de células fotovoltaicas de referência. Essas células são, com poucas exceções, inadequadas para comprovação de bankability e para a verificação da eficiência de sistemas fotovoltaicos. Os piranômetros são e continuarão sendo o padrão para o monitoramento externo da energia solar.
Do ponto de vista fundamental:
- Piranômetros medem a irradiância solar realmente disponível (ou seja, a quantidade de recurso disponível). Esse é o parâmetro necessário para um cálculo correto de eficiência.
- Células de referência medem apenas a parcela da radiação solar que pode ser utilizada por células do mesmo material e com embalagem idêntica (janela plana), ou seja, o rendimento de um determinado tipo de célula fotovoltaica. Essa não é uma medição adequada para cálculos de eficiência e, de fato, conduz a erros de vários pontos percentuais nas estimativas de eficiência.
A Agência Internacional de Energia (IEA) e as normas ASTM para monitoramento fotovoltaico recomendam o uso de piranômetros para medições externas. As células fotovoltaicas de referência não atendem aos requisitos da IEC 61724-1 Classe A quanto à incerteza de medição de irradiância: sua resposta direcional faz com que superestimem sistematicamente a exposição radiante diária em J/m² (ou W·h/m²) em mais de 2 %, sendo esse erro ainda maior quando avaliado em base horária.
Como escolher um piranômetro?
Escolher o piranômetro adequado para a sua aplicação não é uma tarefa simples. Podemos oferecer suporte. Antes disso, porém, você deve se fazer as seguintes perguntas:
- existem normas aplicáveis à minha aplicação?
- qual nível de exatidão eu preciso?
- qual será o nível de manutenção do instrumento?
- quais são as possibilidades de interfaceamento?
Ao discutir com a Hukx, nossa recomendação do piranômetro mais adequado será baseada em:
- classe de piranômetro recomendada
- nível de manutenção recomendado
- estimativa da exatidão da medição
- política de calibração recomendada
- interface recomendada
Os piranômetros podem ser fabricados com diferentes especificações e com diferentes níveis de verificação e caracterização durante a produção. A norma ISO 9060:1990, “Solar energy — specification and classification of instruments for measuring hemispherical solar and direct solar radiation”, distingue três classes: padrão secundário (maior exatidão), primeira classe (segunda maior exatidão) e segunda classe (terceira maior exatidão). Da segunda classe para a primeira classe e da primeira classe para o padrão secundário, a exatidão alcançável melhora por um fator 2.
A norma ISO 9060:1990 está em processo de revisão. A nova versão de 2018 apresenta diferenças em relação à versão de 1990. A nova ISO 9060 inclui três classes de exatidão de instrumentos: A, B e C, além de uma extensão especial para cada classe, denominada “espectralmente plano”, recomendada para medições no plano do módulo (POA), albedo e radiação solar refletida.
Nosso guia de seleção de piranômetros guia de seleção de piranômetros oferece orientações práticas para a escolha do piranômetro adequado. A aplicação de piranômetros no monitoramento de desempenho de sistemas fotovoltaicos, de acordo com a IEC 61724-1, é destacada como exemplo. Sensores específicos para radiação difusa e para redes meteorológicas também são abordados nesse guia de seleção.
Como medir a radiação solar?
Então você quer medir a radiação solar? Você não está sozinho. As pessoas medem a energia proveniente do sol há séculos e, hoje, mais pessoas do que nunca realizam medições de radiação solar.
Como em qualquer medição, comece perguntando a si mesmo o que exatamente deseja medir. O termo “radiação solar” é utilizado em diversas aplicações, com significados ligeiramente diferentes.
A radiação solar é frequentemente definida como a energia que chega à Terra proveniente do sol. Uma grande parte dessa energia é luz visível, mas o espectro solar também se estende ao UV e ao infravermelho próximo. Ela chega até nós de diferentes formas: diretamente do sol (radiação solar direta), por meio da dispersão na atmosfera (radiação solar difusa) ou por reflexões. Essas grandezas podem ser medidas separadamente, mas, na maioria das aplicações, o interesse está na radiação total incidente sobre uma superfície, conhecida como irradiância global horizontal (GHI). No monitoramento solar de usinas fotovoltaicas, são necessárias tanto a irradiância global horizontal quanto a irradiância no plano do módulo, isto é, a irradiância medida no mesmo plano dos painéis. Em estudos de balanço de energia, múltiplos piranômetros são combinados para medir tanto a radiação solar incidente quanto a refletida. Isso pode ser associado a medições separadas de radiação de onda longa líquida e de outros fluxos.
Publicamos uma nota técnica que conduz você por todo o processo de medição da radiação solar, desde a escolha do instrumento até a obtenção dos dados. Nela, discutimos a seleção do local, a montagem do instrumento e a configuração do datalogger. Para garantir que seus dados de radiação solar permaneçam confiáveis ao longo dos anos, também abordamos controle de qualidade e manutenção. Leia a nota.
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