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Le capteur de température NiuBoL PT1000 pour modules photovoltaïques est un capteur de température de type patch spécialement conçu pour mesurer la température de la feuille arrière des modules photovoltaïques. Utilisant un capteur à résistance en platine PT1000 haute stabilité, il prend en charge les méthodes de sortie industrielles, notamment 4-20 mA, 0-5 V et RS485, offrant des mesures précises et une stabilité à long terme. Largement utilisé dans les centrales photovoltaï···
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Le capteur de température à patch NBL-W-PPT NiuBoL PT1000 pour modules PV est un capteur de température intégré (transmetteur de signal) spécialement conçu pour surveiller la température de fonctionnement des modules photovoltaïques (modules PV). Le produit utilise une résistance au platine PT1000 haute précision comme cœur sensible, combinée à un circuit de conditionnement de signal haute fiabilité, capable de convertir de manière stable les signaux de température en signaux industriels standard, adapté aux environnements d’exploitation à long terme et continue dans les systèmes photovoltaïques.
Le capteur est fixé directement au dos du panneau solaire à l’aide de pâte thermique conductrice, reflétant avec précision la température réelle de fonctionnement du module photovoltaïque, et fournissant un support de données clé pour l’évaluation de l’efficacité de production, l’analyse des performances du système et l’exploitation-maintenance.

PT1000 est un capteur de température à résistance de platine typique (RTD). Sa caractéristique principale est la relation hautement linéaire et répétable entre la variation de résistance du platine et la température.
À 0 ℃, la valeur nominale de résistance du PT1000 est de 1000 Ω
La variation de résistance suit la norme internationale (IEC 60751)
La méthode de mesure de température repose sur la variation de résistance, et non sur une détection directe de tension ou de courant
Comparé aux thermocouples ou aux thermistances ordinaires, le PT1000 est plus adapté aux applications industrielles et aux nouvelles énergies qui exigent une forte stabilité, une grande cohérence et une fiabilité à long terme.
Stabilité à long terme, adapté au cycle de vie des systèmes photovoltaïques
Les centrales photovoltaïques sont généralement conçues pour fonctionner 20–25 ans. Les capteurs PT1000 présentent un taux de vieillissement extrêmement faible et une dérive à long terme minime, adaptés à une installation fixe à long terme.
Meilleure capacité anti-interférences
Le PT1000 possède une résistance élevée (1000 Ω), offrant une bien meilleure performance anti-interférences que le PT100 et les solutions NTC dans des environnements électromagnétiques complexes extérieurs et lors de câblages longue distance.
Bonne cohérence de mesure de température
Forte cohérence entre différents capteurs, adaptée à l’analyse comparative de température de plusieurs modules et tableaux, bénéfique pour l’évaluation des performances au niveau système.
Intégration facile dans les systèmes industriels
Le PT1000 s’intègre parfaitement aux signaux industriels standards tels que 4–20 mA, 0–5 V, RS485, facilitant la connexion aux collecteurs de données, PLC ou systèmes de surveillance photovoltaïque.

1. Reflète précisément l’état de fonctionnement du module
La température des modules photovoltaïques est généralement supérieure à la température ambiante de l’air. Se fier uniquement à la température ambiante ne permet pas de refléter fidèlement les conditions réelles de fonctionnement du module. Le capteur de température à patch PT1000 mesure directement la température de la face arrière, plus proche des conditions réelles des cellules.
2. Améliore la précision de l’évaluation de l’efficacité de production
Pour chaque augmentation de 1 ℃ de la température du module, la puissance de sortie diminue généralement. Des données précises de température du module constituent une base importante pour la correction de puissance et le calcul du PR (Performance Ratio).
3. Aide à l’exploitation-maintenance et au diagnostic de pannes
En comparant les températures de différents modules ou tableaux, il permet d’identifier :
Surchauffe anormale du module
Ombrage partiel
Mauvais contact
Vieillissement ou dégradation des performances
4. Fournit une entrée clé pour les modèles météorologiques et énergétiques
Dans les stations météo photovoltaïques, la température du module est l’un des paramètres importants pour les modèles de rayonnement, de puissance et d’efficacité.
Élément sensible haute précision en résistance au platine PT1000
Structure à patch pour réponse rapide et installation facile
Plusieurs formes de sortie de signal industriel disponibles
Excellente linéarité et stabilité à long terme
Adapté aux environnements extérieurs complexes et à un fonctionnement à long terme
Grande compatibilité avec les systèmes de surveillance photovoltaïque et météorologiques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Plage de mesure | -50 ~ 100 ℃ -20 ~ 50 ℃ (optionnel) |
| Précision de mesure | ±0,5 ℃ |
| Alimentation | DC 5 V DC 12 V DC 24 V |
| Signal de sortie | 4 ~ 20 mA 0 ~ 2,5 V 0 ~ 5 V RS485 (Modbus RTU en option) |
| Longueur de câble | Standard 5 mètres (personnalisable) |
| Résistance de charge | Type tension : RL ≥ 1 kΩ Type courant : RL ≤ 250 Ω |
| Température de fonctionnement | -50 ℃ ~ 100 ℃ |
| Humidité relative | 0 ~ 100 % HR (sans condensation) |
Au centre du dos du module photovoltaïque, appliquer avec la pâte thermique conductrice fournie une zone d’environ 22 × 12 mm dans le sens du support du module ;
Immédiatement après application, coller le capteur de température à patch dans le sens d’application et maintenir immobile pendant 5–10 minutes ;
Après fixation, fixer d’abord le câble du capteur le long du trajet du module sur le support, puis procéder au câblage global ;
En fonction de la vitesse du vent, des vibrations et des différences de température sur site, ajouter judicieusement des points de fixation supplémentaires pour garantir un fonctionnement fiable à long terme.

Surveillance de la température des modules dans les centrales photovoltaïques
Systèmes photovoltaïques distribués en toiture
Stations météo photovoltaïques (température module / température POA)
Tests et évaluation des performances des nouvelles énergies
Systèmes de surveillance environnementale et météorologique
Mesure de température industrielle et en laboratoire

Q1. Lequel est plus adapté au photovoltaïque : PT1000 ou PT100 ?
Dans les systèmes photovoltaïques, le PT1000 est plus adapté à la transmission longue distance et aux environnements extérieurs, avec une meilleure capacité anti-interférences.
Q2. La mesure à patch est-elle précise ?
Grâce à une adhésion étroite avec pâte thermique conductrice, elle reflète fidèlement la température de la face arrière du module et constitue une solution courante dans l’industrie photovoltaïque.
Q3. La personnalisation est-elle possible ?
Oui, le signal de sortie, la plage, la longueur de câble et le protocole de communication peuvent être personnalisés.
Q4. À quels systèmes convient le RS485 ?
Adapté aux systèmes de surveillance centralisée, à l’acquisition multi-points et à la communication longue distance dans les installations photovoltaïques.
Q5. Y aura-t-il une dérive après une utilisation prolongée ?
La résistance au platine PT1000 présente un taux de dérive extrêmement faible et convient à un fonctionnement à long terme.
Q6. Cela affecte-t-il la sécurité du module ?
Le capteur est de petite taille et léger. Une installation correcte n’affectera ni la structure ni les performances du module.

Le capteur de température PT1000 pour modules PV NiuBoL permet une surveillance précise et à long terme de la température de fonctionnement des modules photovoltaïques grâce à une résistance au platine PT1000 haute stabilité et à une conception fiable de transmetteur de signal. Le produit offre un excellent équilibre entre précision de mesure, compatibilité système et adaptabilité extérieure, en faisant une solution idéale de mesure de température pour la surveillance d’exploitation des centrales photovoltaïques, l’évaluation des performances et les systèmes météorologiques pour les nouvelles énergies.
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