太陽光センサ / LI200X-L
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LI200X-L Silicone Pyranometer with Fixed Daylight Calibration
利用できるサービス
修理 非対応
キャリブレーション 対応
フリーサポート 非対応

概要

The LI200X, manufactured by LI-COR, is a pyranometer that monitors sun plus sky radiation. It connects directly to our data loggers, and is used extensively in solar, agricultural, and meteorological applications.

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利点と特徴

  • Compatible with most Campbell Scientific data loggers
  • Calibrated for the daylight spectrum (400 to 1100 nm)
  • Completion circuit in its cable standardizes calibration, allowing sensors to be interchanged without altering multiplier and offset values

イメージ

詳細

The LI200X uses a silicon photovoltaic detector mounted in a cosine-corrected head to provide solar radiation measurements. Calibrated against an Eppley precision spectral pyranometer (PSP), the LI200X accurately measures sun plus sky radiation for the spectral range of 400 to 1100 nm. Sensors calibrated to this spectral range should not be used under vegetation or artificial lights.

The LI200X includes an epoxy-encased completion circuit in its cable. This completion circuit standardizes the sensor's sensor's calibration, allowing individual sensors to be interchanged without altering multiplier and offset values.

The standard output is 0.005 mV per W m-2, which provides a signal of 5 mV in full sunlight (1000 W m-2). All of our data loggers, except the CR200(X) series, can measure this output.

仕様

Light Spectrum Waveband 400 to 1100 nm
Accuracy Absolute error in natural daylight is ±5% maximum (±3% typical)
Sensitivity 0.2 kW m-2 mV-1
Linearity Maximum deviation of 1% up to 3000 W m-2
Shunt Resistor Adjustable, 40.2 to 90.2 ohm (factory set to the above sensitivity)
Stability < ±2% change over a 1 year period
Response Time 10 μs
Temperature Dependence 0.15% per °C (maximum)
Cosine Correction Cosine corrected up to 80° angle of incidence
Operating Temperature Range -40° to +65°C
The overmolding that protects the completion circuit in the cable may crack if the temperature drops below -40°C.
Relative Humidity Range 0 to 100%
Detector High stability silicon photovoltaic detector (blue enhanced)
Sensor Housing Weatherproof anodized aluminum case with acrylic diffuser and stainless-steel hardware
Diameter 2.38 cm (0.94 in.)
Height 2.54 cm (1.00 in.)
Weight 28 g (1 oz)

互換性

注意: 以下は代表的な互換性情報を示しています。互換性のある製品や互換性のない製品をすべて網羅したリストではありません。

Data Loggers

製品 互換性 注意
21X (リタイア)
CR10 (リタイア)
CR1000 (リタイア)
CR10X (リタイア)
CR200X (リタイア)
CR206X (リタイア)
CR211X (リタイア)
CR216X (リタイア)
CR23X (リタイア)
CR295X (リタイア)
CR3000 (リタイア)
CR500 (リタイア)
CR5000 (リタイア)
CR510 (リタイア)
CR6
CR800 (リタイア)
CR850 (リタイア)
CR9000 (リタイア)
CR9000X (リタイア)

互換性に関する追加情報

Mounts

To ensure accurate measurements, the sensor should be leveled using a LI2003S leveling fixture, which incorporates a bubble level and three adjusting screws. The LI2003S leveling fixture mounts to a tripod or tower using the CM225 mount. For most applications, Campbell Scientific recommends attaching the CM225 to a CM202, CM204, or CM206 crossarm. The CM225 can also be attached to a tripod or tower mast.

Data Logger Considerations

One differential analog input channel per probe is required.


よくある質問

LI200X-Lに関するよくある質問の数: 6

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  1. The LI190SB-L measures photosynthetically active radiation (PAR), a spectral range of solar radiation from 400 to 700 nm.  This is the energy that plants use during photosynthesis.  Measurements with the LI190SB-L are reported as photosynthetic photon flux density (PPFD). 

    The LI200X-L measures total solar radiation from 400 to 1100 nm. Measurements are usually reported in units of W/m2.  

  2. キャリブレーション シートに含まれる情報は、センサごとに異なります。一部のセンサでは、シートにデータロガーをプログラムするために必要な係数が含まれています。その他のセンサでは、キャリブレーション シートは合格/不合格レポートです。

  3. すべてのセンサに異なるケーブル終端オプションがあるわけではありません。特定のセンサで利用可能なオプションは、センサ製品ページの注文情報エリアの 2 つの場所で確認できます。

    モデル番号
    ケーブル終端オプション リスト
    センサが –ET、–ETM、–LC、–LQ、または –QD バージョンで提供されている場合、そのオプションが利用可能かどうかはセンサモデル番号に反映されます。たとえば、034B は 034B-ET、034B-ETM、034B-LC、034B-LQ、および 034B-QD として提供されています。

    その他のすべてのケーブル終端オプション (利用可能な場合) は、センサ製品ページの注文情報エリアの「ケーブル終端オプション」の下にリストされています。たとえば、034B-L 風力発電セットは、034B-L 製品ページの注文情報エリアに示されているように、–CWS、–PT、および –PW オプションで提供されています。

    注意: 新しい製品が在庫に追加されると、通常は複数のモデル番号を作成するのではなく、1 つのセンサモデルの下に複数のケーブル終端オプションをリストします。たとえば、HC2S3-L には、HC2S3-LC モデルではなく、CS110 に接続するための –C ケーブル終端オプションがあります。

  4. Campbell Scientific のセンサのほとんどは、ユーザー指定のケーブル長を示す –L として提供されています。センサが –LX モデル (「X」は他の文字) としてリストされている場合、そのセンサのケーブルの長さはユーザー指定ですが、固有のシステム用の特定のコネクタで終端されます。

    • -LC モデルには、ET107、CS110、または廃止された Metdata1 に接続するためのユーザー指定のケーブル長があります。
    • -LQ モデルには、RAWS-P 気象ステーションに接続するためのユーザー指定のケーブル長さがあります。

    センサのメイン モデル番号の後に –L または –LX の指定がない場合、センサのケーブル長は設定されています。ケーブル長は、製品の注文情報の説明フィールドの末尾に記載されています。たとえば、034B-ET モデルの説明は、「ET ステーション用 Met One Wind セット、67 インチ ケーブル」です。ケーブル長が設定されている製品は、デフォルトでバラ線で終端されます。

    ケーブルが特定のシステム用の特別なコネクタで終端されている場合、モデル番号の末尾でそのシステムを指定します。たとえば、034B-ET モデルは、ET107 システムのセンサを 034B として指定します。

    • –ET モデルは、ET107 気象ステーション用のコネクタです。
    • –ETM モデルは ET107 気象ステーション用のコネクタですが、交換部品を購入するときに便利な特別なシステム マウントも含まれています。
    • –QD モデルは、RAWS-F クイック展開ステーション用のコネクタです。
    • –PW モデルは、PWENC または配線済みシステム用のコネクタです。
  5. これは、キャリブレーション シートに含まれる情報によって異なります。

    • キャリブレーション シートに係数情報が含まれている場合、Campbell Scientific はコピーを保管し、交換コピーを要求することができます。
    • キャリブレーション シートに係数が含まれていない場合、Campbell Scientific はコピーを保管しません。製造元に連絡して交換用コピーを入手できる場合があります。
  6. 多くの Campbell Scientific センサは、さまざまなケーブル終端オプションで利用できます。これらのオプションには次のものがあります。

    • –PT (–PT w/Tinned Wires) オプションはデフォルトのオプションであり、他のオプションのように製品ラインには表示されません。ケーブルは、データロガーに直接接続するバラ線で終端します。
    • –C (–C w/ET/CS110 コネクタ) オプションでは、ケーブルは CS110 電界メータまたは ET シリーズ気象ステーションに接続するコネクタで終端します。
    • –CWS (–CWS w/CWS900 コネクタ) オプションでは、ケーブルは CWS900 シリーズ インターフェイスに接続するコネクタで終端します。CWS900 シリーズ インターフェイスに接続すると、センサをワイヤレス センサー ネットワークで使用できるようになります。
    • –PW (–PW w/Pre-Wire Connector) オプションでは、ケーブルは事前に配線されたエンクロージャに接続されるコネクタで終端します。
    • –RQ (–RQ w/RAWS コネクタ) オプションでは、ケーブルは RAWS-P 常設リモート自動気象ステーションに接続するコネクタで終端します。

    注意: ケーブル終端オプションの選択肢はセンサによって異なります。たとえば、センサには選択可能なオプションがまったくないか、複数ある場合があります。特定のセンサに必要なオプションがリストされていない場合は、Campbell Scientific に問い合わせてサポートを受けてください。

ケーススタディ

テキサス州:水の保全
テキサス州フリスコ市は、2011年から2015年にかけて深刻な干ばつに見舞われた地域にあります。同市は水供給が極度に制限される状況に直面し、不必要な消費を削減するプログラムを策定しました。 フリスコのスマート灌漑プログラムは、コミュニティの屋外水使用方法を改善し、夏のピーク需要の管理を支援する革新的なアプローチです。プログラムには次のものが含まれます。 リアルタイムの毎週の屋外散水推奨事項 気象観測所の設置 屋外水使用量レポート 自動灌漑コントローラーを気象ベースのスマートコントローラーに交換した住宅所有者への割引インセンティブ フリスコ市議会が採択した条例により、すべての新築住宅にスマートコントローラーの設置が義務付けられる。 フリスコ市の WaterWise 電子メールは、市の気象観測所と雨量計から収集されたデータに基づいて、芝生の水やりに関するアドバイスを提供します。気象計器には、Campbell Scientific のデータロガー、センサー、電話モデム、タワーが含まれます。この毎週の情報は、市民が景観と水をより効率的に維持するのに役立ちます。 フリスコ市のスマート灌漑プログラムのもう一つの人気が高く、かつ重要な要素は、無料の灌漑点検です。点検中、住民は壊れたりずれたりしたスプリンクラーヘッドを検出して修理する方法、システムスケジュールを調整する方法、および「スマート コントローラー」デバイスを使用して既存のシステムを改造する方法を学びます。市の灌漑専門家であるマイク バース氏は、2007 年に無料プログラムが開始されて以来、2016 年までに約 3,500 件の灌漑システム監査を実施したと述べています。 「このプログラムは水を賢く効率的に使うことを促進するものです」と市当局のゲイリー・ハートウェル氏は語った。「来月や来年の夏に水を節約するだけではありません。フリスコ市の将来の世代のために水を確実に供給することが目的なのです。」...続きを読む
エジプト:ツタンカーメン王の墓の保存
1922 年、エジプトの王家の谷でツタンカーメンの墓がそのままの状態で発見されたとき、墓には財宝、美術品、その他の遺物が満載でした。考古学者が発見した他の墓のほとんどでは、保存専門家が保護する前に、これらの品々は盗まれたり破壊されたりしていました。ツタンカーメンの墓のほとんどの内容物はカイロの博物館に移されましたが、ミイラ、珪岩の石棺とその花崗岩の蓋、壁画は訪問者が楽しめるように現地に残されています。現在、この墓は王家の谷で最も訪問者が多い場所の 1 つです。 墓の壁はツタンカーメンの死後の世界への旅を描いた貴重な壁画で覆われているが、時が経つにつれ、絵画は劣化し始めていいます。2009年、エジプトの最高考古評議会(現在はエジプト観光考古省)とゲッティ保存研究所は、訪問者が墓の状態に与える影響を評価し、管理するための多段階計画で協力しました。主な課題は、墓の状態、毎日の訪問による悪​​影響、壁画やその他の残存遺物に対する環境リスクを理解することでした。プロジェクトの計画は、墓内のセンサーと墓の外にある気象観測所からデータを収集し、分析することでした。 当初は、墓の入り口近くに電池式の自動気象観測所が設置され、気温、相対湿度、日射量、風速と風向、降雨量など、墓所の一般的な気候を監視していました。墓の内部には、内部の気温、相対湿度、露点温度、二酸化炭素濃度などの微気候条件を監視するセンサーが設置されていました。 頻繁なデータ分析を可能にするために、携帯電話モデムとデータロガーを使用して、プロジェクトの本部であるゲッティ保存研究所のロサンゼルス事務所にデータを送信しました。その後、データはプロジェクトの Web サイトに自動的に掲載されました。   データの分析により、墓への空気の流入と流出が不足していることが、相対湿度の上昇につながっていることが分かりました。墓への頻繁な訪問者も、二酸化炭素濃度が高く、内部の気温と相対湿度が急激に変動する不安定な微気候の一因となっていました。さらに、この人気の高い場所への頻繁な訪問 (歩行者) と風により、空中に浮遊する微粒子 (ほこり) が墓内に入り込みやすくなりました。これらの要因は、今度は壁画やその他の遺物の劣化につながりました。2013 年に、プロジェクトの初期データ収集フェーズが完了した後、元のシステムは解体されました。 プロジェクトの次の段階では、ゲッティ保存研究所とエジプト観光遺跡省のメンバーがデータを分析し、この史跡の保存における訪問者と環境への影響を管理する戦略を策定しました。墓の環境条件を安定させ、ほこりの量を減らすための取り組みには、フィルター付き空気供給および排気換気システムの導入、およびインフラストラクチャの改善が含まれていました。 2016 年、フィルター付き空気供給の換気システムが設置された後、絵画やその他の工芸品の保存状態と適用された保存対策の有効性を確認するために、第 2 段階のモニタリングが開始されました。キャンベル......続きを読む
デラウェア州: 環境観測システム
デラウェア環境観測システム (DEOS) は、デラウェア州、沿岸水域、デラウェア湾、およびメリーランド州、ペンシルベニア州、ニュージャージー州の隣接地域の環境状況をリアルタイムで監視するシステムです。DEOS は、デラウェア州およびデラウェア半島全域の緊急事態管理、天然資源監視、農業、輸送、およびその他の活動に携わる意思決定者のためのツールです。これは、多数の州および連邦政府機関との共同事業であり、その視覚化および分析ツールの多くは、デラウェア州外でも適応できるように設計されています。 DEOS は次の要素で構成されています。 DEMON - DEOS 環境監視および観測ネットワークは、デラウェア州およびその周辺の気象観測地点のネットワークです。 DIVAS - DEOS 統合視覚化および分析システムは、地上気象観測と NWS WSR-88D レーダーの降水量推定を統合します。これにより、ESRI......続きを読む
テキサス州: カレッジ気象ステーション
オースティン カレッジ気象ステーション (ACWX) は、シャーマンの西約 10 マイルにあるオースティン カレッジのスニード環境研究エリアにあります。この気象ステーションは、北テキサスの天気と気候を研究するユニークな機会を提供します。 2001 年春に物理学の学部生によって設立されたこの気象観測所の主な目的は次のとおりです。 陸地大気研究のための表面エネルギーバランスの測定 オースティン大学と地域社会に信頼できる気象情報を提供する 学部生を質の高い科学研究に参加させること...続きを読む
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ノースダコタ農業気象ネットワーク
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