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Pyranomètre Connaissances
Les pyranomètres (capteurs de rayonnement global) mesurent le rayonnement global. Ils sont également utilisés comme instruments de référence en raison de la précision de leurs mesures.
L’utilisation de ce capteur est cruciale pour les mesures effectuées dans le cadre d’applications alimentées par l’énergie solaire. Il est conseillé de n’utiliser que des pyranomètres classés et calibrés pour garantir des résultats précis. Des pieds réglables et un niveau permettent un ajustement horizontal facile.
Spécification des capteurs d'irradiation solaire selon la norme ISO 9060
Les pyranomètres sont classés selon la norme ISO 9060 : « Énergie solaire - Spécification et classification des instruments de mesure du rayonnement solaire hémisphérique et du rayonnement solaire direct ». Cette norme est officiellement approuvée par l’Organisation météorologique mondiale (OMM). La norme définit trois classes :
- Classe A : qualité scientifique et précision maximale
Applications : Météorologie (réseau BSRN) ; essais en PV, CPV et CSP - Classe B : Bonne qualité
Applications : Mesures pour les réseaux hydrologiques et le contrôle du climat des serres - Classe C:Qualité moyenne
Application : Solution économique pour les mesures de routine dans les stations météorologiques et les essais sur le terrain
ISO 9060:2018 SPÉCIFICATIONS DU PYRANOMÈTRE | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C |
Anciennes spécifications du pyranomètre ISO 9060 (avant 2018) | Norme secondaire | Première classe | Deuxième classe |
Temps de réponse : temps nécessaire pour atteindre une réponse de 95%. | < 15 s | < 30 s | < 60 s |
Décalage zéro : Décalage-A : réponse à un rayonnement thermique net de 200 W/m², Décalage-B : réponse à une variation de 5 K/h de la température ambiante | + 7 W/m² ± 2 W/m² | + 7 W/m² ± 2 W/m² | + 7 W/m² ± 2 W/m² |
Non-stabilité : % de variation de la sensibilité par an | ± 0.8% | ± 1.5% | ± 3% |
Non-linéarité : écart en % de la sensibilité à 500 W/m² dû à une variation de l’irradiation de 100 … 1000 W/m² | ± 0.5% | ± 1% | ± 3% |
Réponse directionnelle (pour l « éclairement énergétique du faisceau) : plage d’erreurs causées par l’hypothèse que la sensibilité à l’incidence normale est valable pour toutes les directions lorsque l’on mesure à partir de n’importe quelle direction, un rayonnement de faisceau dont l » éclairement énergétique à incidence normale est de 1 000 W/m². | ± 10 W/m² | ± 20 W/m² | ± 20 W/m² |
Sélectivité spectrale : écart en % du produit de l’absorbance et de la transmittance spectrales par rapport à la moyenne correspondante, de 0,35 … 1,5 μm. | ± 3% | ± 5% | ± 10% |
Réponse à la température : Écart en % dû à un changement de température ambiante dans un intervalle de 50 K (par exemple, - 10 … + 40 °C typiques) | 2% | 4% | 8% |
Réponse à l’inclinaison : % de déviation de la sensibilité par rapport à 0 … 90° pour une irradiation du faisceau de 1 000 W/m | ± 0.5% | ± 2% | ± 5% |
Incertitude réalisable (niveau de confiance de 95 %) | 3% | 8% | 20 % |