JW-3DW330(SW02)مستشعر الرياح بالموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد هو جهاز عالي الدقة لمراقبة الرياح مصمم لقياس تدفق الهواء متعدد الأبعاد في البيئات الخارجية الصعبة. في الوضع ثنائي الأبعاد، يقيس سرعة الرياح الأفقية، وسرعة الرياح الرأسية، واتجاه الرياح، ودرجة حرارة الرياح. في الوضع ثلاثي الأبعاد، يمكنه أيضًا قياس مكونات سرعة الرياح U و V و W. مع غلاف من سبائك الألومنيوم, حماية IP67, مخرج RS485, ، و مصدر طاقة من 8 إلى 30 فولت تيار مستمر, وهو مثالي لطاقة الرياح، ومراقبة الطرق والجسور، والرصد الجوي، والرصد البيئي الحضري.
نظرة عامة على المنتج
JW-3DW330(SW02)مستشعر الرياح بالموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد تم تطوير هذا الجهاز للمستخدمين الذين يحتاجون إلى بيانات رياح مستقرة ودقيقة في مشاريع الرصد الاحترافية. بالمقارنة مع أجهزة استشعار الرياح الميكانيكية التقليدية، يتميز مستشعر الرياح فوق الصوتي هذا بـ لا توجد أجزاء متحركة, مما يساعد على تقليل احتياجات الصيانة وتحسين الموثوقية على المدى الطويل.
بفضل هيكله الصغير والمتين، يُعد هذا الجهاز مناسبًا للاستخدام الخارجي في البيئات القاسية. يدعم المستشعر أوضاع قياس الرياح ثنائية وثلاثية الأبعاد, مما يسمح لها بخدمة مجموعة واسعة من الصناعات، بدءًا من مراقبة مزارع الرياح وحتى مراقبة البنية التحتية للنقل والمراقبة البيئية للمدن الذكية.
مع اتصال RS485, ويمكن دمج المستشعر بسهولة في محطات الأرصاد الجوية، وأنظمة المراقبة الصناعية، وبوابات إنترنت الأشياء، وأنظمة SCADA، ومنصات البيانات عن بعد.
الفوائد الرئيسية
قياس دقيق للرياح في أبعاد متعددة
JW-3DW330(SW02) يستطيع هذا الجهاز التقاط معلومات أكثر شمولاً عن الرياح مقارنةً بأجهزة استشعار الرياح التقليدية. وهذا ما يجعله مفيداً بشكل خاص في التطبيقات المهنية التي يكون فيها اتجاه تدفق الهواء والحركة الرأسية مهمين.
تصميم سهل الصيانة
ولأن المستشعر يستخدم القياس بالموجات فوق الصوتية بدلاً من الأكواب أو الريش الدوارة، فلا توجد أجزاء ميكانيكية متحركة قابلة للتلف. وهذا يساعد على تقليل عدد مرات الصيانة وتكاليف التشغيل على المدى الطويل.
موثوق به في الظروف الخارجية القاسية
بفضل الحماية من التآكل (IP67)، ومقاومة التآكل، والهيكل المصنوع من الألومنيوم المتين، فإن المستشعر مناسب للنشر الميداني طويل الأمد في مزارع الرياح، وهياكل الجسور، وجوانب الطرق، ومواقع الرصد البيئي.
سهولة التكامل مع أنظمة المراقبة
تتيح واجهة RS485 سهولة توصيل مستشعر الرياح بالموجات فوق الصوتية هذا بمسجلات البيانات، ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، ووحدات التحكم عن بعد (RTUs)، ومحطات الأرصاد الجوية، ومنصات المراقبة السحابية.
المواصفات الفنية
المواصفات العامة
غرض
مواصفة
نموذج
SW330
نوع المنتج
مستشعر الرياح بالموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد
أبعاد
534.7 مم × 117.5 مم
وزن
1.5 كجم
مواد البناء
الألومنيوم
درجة حرارة التشغيل
من -40 إلى +85 درجة مئوية أو من -55 إلى +85 درجة مئوية
مزود الطاقة
من 8 إلى 30 فولت تيار مستمر
استهلاك الطاقة
12 فولت تيار مستمر كحد أقصى 0.14 فولت أمبير
التوصيل الكهربائي
موصل رباعي الأطراف
درجة الحماية
IP67
مقاومة التآكل
C5 M
الحماية من زيادة التيار
المستوى 4
معدل الباود
من 1200 إلى 57600
مخرج رقمي
RS485 نصف مزدوج أو مزدوج كامل
مواصفات قياس الرياح
المعلمة
يتراوح
دقة
دقة
سرعة الرياح الأفقية
من 0 إلى 50 م/ث
0.2 م/ث عند سرعة تتراوح من 0 إلى 10 م/ث و ±2% فوق 10 م/ث
0.1 م/ث
سرعة الرياح العمودية
-30 إلى 30 م/ث
±0.5 م/ث عند سرعة من 0 إلى 10 م/ث و ±3% فوق 10 م/ث
0.1 م/ث
اتجاه الرياح
من 0 إلى 360 درجة
±2°
0.1 درجة
درجة حرارة الرياح
من -55 إلى +85 درجة مئوية
±0.5 درجة مئوية
0.1 درجة مئوية
مرجع الاختبار والامتثال
بند الاختبار
المعيار المرجعي
اختبار التفريغ الكهروستاتيكي
GB/T 17626.2-2006
اختبار المناعة ضد ارتفاع مستويات السيتوكينات
GB/T 17626.5-2008
اختبار مجموعة النبضات العابرة السريعة
GB/T 17626.4-2008
اختبار التداخل الموصل
GB/T 17626.6-2008
اختبار حماية الملكية الفكرية
GB 4208-2008
اختبار السقوط
ارتفاع 1.5 متر، زاوية واحدة، 3 حواف، 6 أوجه
اختبار نفق الرياح
JJG 0001-1992
اختبار الاهتزاز
GB 5170.14-85
اختبار التخزين في درجات الحرارة العالية والمنخفضة
GB/T 2423.2-2008 و GB/T 2423.1-2008
اختبار التشغيل في درجات الحرارة العالية والمنخفضة
GB/T 2423.2-2008 و GB/T 2423.1-2008
اختبار رذاذ الملح
آيزو 6270-1:1998 آيزو 7253:2001 آيزو 12944-6:1998
المخرجات والتواصل
JW-3DW330(SW02) الاستخدامات مخرج RS485, وهو نظام يُستخدم على نطاق واسع في أنظمة الرصد الصناعي والأرصاد الجوية. ويدعم التكامل مع:
محطات رصد الأحوال الجوية
مسجلات البيانات
بوابات إنترنت الأشياء
أنظمة RTU و PLC
منصات SCADA
أنظمة مراقبة مزارع الرياح
أنظمة مراقبة الجسور والطرق
منصات رصد البيئة في المدن الذكية
تُعد تقنية الاتصال RS485 مثالية للإرسال لمسافات طويلة، وأداء قوي في مقاومة التداخل، وشبكات مستقرة متعددة الأجهزة.
التطبيقات النموذجية
مراقبة طاقة الرياح: المستشعر مناسب لـ تطبيقات توربينات الرياح ومزارع الرياح, حيث تعتبر قياسات الرياح الدقيقة ضرورية للتحليل التشغيلي ومراقبة السلامة.
مراقبة الطرق والجسور: يمكن تركيبه على الطرق والجسور وممرات النقل لمراقبة ظروف الرياح التي قد تؤثر على سلامة المرور والتشغيل الهيكلي.
الرصد الجوي: يُعد جهاز SW330 مناسبًا لمحطات الأرصاد الجوية وأنظمة مراقبة البيئة الاحترافية التي تحتاج إلى بيانات رياح مستقرة في الوقت الفعلي.
الرصد البيئي الحضري: في مشاريع المدن الذكية والمشاريع البيئية، يمكن للمستشعر أن يدعم مراقبة المناخ المحلي الحضري ويساعد في تحسين جمع البيانات البيئية.
ما هو مستشعر الرياح ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية؟
A مستشعر الرياح بالموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد هو جهاز يقيس سرعة الرياح عن طريق إرسال واستقبال إشارات فوق صوتية بين محولات الطاقة. ومن خلال حساب فرق زمن انتقال الموجات فوق الصوتية، يستطيع المستشعر تحديد سرعة الرياح واتجاهها.
بخلاف أجهزة قياس سرعة الرياح التقليدية وأجهزة قياس اتجاه الرياح، لا تعتمد أجهزة استشعار الرياح فوق الصوتية على أجزاء ميكانيكية متحركة. وهذا يحسن المتانة، ويقلل الصيانة، ويتيح تحليلًا أكثر تفصيلًا لتدفق الهواء.
ما الفرق بين قياس الرياح ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد؟
في الوضع ثنائي الأبعاد, يقيس المستشعر بشكل أساسي سلوك الرياح في تطبيقات الرصد القياسية، بما في ذلك:
سرعة الرياح الأفقية
سرعة الرياح العمودية
اتجاه الرياح
درجة حرارة الرياح
في الوضع ثلاثي الأبعاد, ويمكن للمستشعر أيضًا قياس مكونات الرياح UVW, يساعد هذا البرنامج المستخدمين على تحليل حركة الرياح في الفضاء ثلاثي الأبعاد. وهو مفيد بشكل خاص في الأبحاث المتقدمة، وطاقة الرياح، ومراقبة الاضطرابات، وتحليل تدفق الهواء المعقد.
لماذا تُعد سرعة الرياح العمودية مهمة؟
تركز العديد من أجهزة استشعار الرياح الأساسية على سرعة الرياح واتجاهها الأفقي فقط. ومع ذلك، في بعض المشاريع،, تدفق الهواء العمودي كما أن بيانات سرعة الرياح العمودية مهمة أيضاً. إذ يمكن أن تساعد المستخدمين على فهم ما يلي بشكل أفضل:
اضطراب تدفق الهواء
سلوك الرياح بالقرب من المنشآت
أحوال الرياح حول الجسور
خصائص الرياح في أنظمة طاقة الرياح
حركة الغلاف الجوي في الدراسات البيئية
هذا أحد الأسباب التي تجعل أجهزة استشعار الرياح ثلاثية الأبعاد بالموجات فوق الصوتية مفضلة في التطبيقات الصناعية والعلمية ذات القيمة العالية.
مستشعر الرياح بالموجات فوق الصوتية مقابل مستشعر الرياح الميكانيكي
عنصر المقارنة
مستشعر الرياح بالموجات فوق الصوتية
مستشعر الرياح الميكانيكي
طريقة الاستشعار
الموجات فوق الصوتية
أكواب وريش دوارة
أجزاء متحركة
لا
نعم
صيانة
قليل
أعلى
سرعة الاستجابة
سريع
معتدل
الموثوقية في البيئات القاسية
عالي
قد يتلف مع مرور الوقت
القياس متعدد الأبعاد
نعم
محدود عادةً
أفضل حالات الاستخدام
أبحاث الرصد الصناعي لطاقة الرياح
رصد أساسي للرياح
كيفية اختيار مستشعر الرياح بالموجات فوق الصوتية المناسب؟
عند اختيار مستشعر الرياح، ينبغي على المستخدمين تقييم ما يلي:
سواء بيانات الرياح ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد مطلوب
مطلوب نطاق ودقة سرعة الرياح
طريقة الاتصال مثل RS485
مستوى الحماية للتركيب الخارجي
مقاومة للتآكل في البيئات الساحلية أو الصناعية
التوافق مع منصات المراقبة الحالية
إذا كان المشروع يتضمن مزارع الرياح، أو مراقبة الجسور، أو أنظمة البحث، أو شبكات الطقس للمدن الذكية، فإن مستشعر الرياح بالموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد غالباً ما يكون الخيار الأفضل.
اقتراحات التركيب
لتحقيق نتائج قياس رياح أكثر موثوقية:
قم بتركيب المستشعر في منطقة مفتوحة ذات عوائق قليلة لتدفق الهواء.
تجنب وضعها بالقرب من المباني أو المنشآت الكبيرة
تأكد من التثبيت المحكم لتقليل تأثيرات الاهتزاز
اتبع ممارسات التأريض وحماية الكابلات الصحيحة
استخدم أعمدة أو دعامات مناسبة للتركيب الخارجي طويل الأمد
قم بدمج واجهة RS485 مع نظام جمع بيانات متوافق
التعليمات
Q
1. ما الذي يقيسه مستشعر الرياح ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية هذا؟
A
يقيس هذا المستشعر سرعة الرياح الأفقية والرأسية واتجاهها ودرجة حرارتها في وضع ثنائي الأبعاد. وفي وضع ثلاثي الأبعاد، يمكنه أيضاً قياس مكونات سرعة الرياح فوق الرأسية.
Q
2. ما الفرق بين الوضع ثنائي الأبعاد والوضع ثلاثي الأبعاد؟
A
في الوضع ثنائي الأبعاد، يوفر المستشعر بيانات قياسية لمراقبة الرياح. أما في الوضع ثلاثي الأبعاد، فيضيف قياسات لمكونات الرياح على ثلاثة محاور، وهو أمر مفيد لتحليل تدفق الهواء المتقدم، ومراقبة الاضطرابات، والتطبيقات الاحترافية.
Q
3. هل يمكن لشركة JW-IoT توفير مستشعر الرياح بالموجات فوق الصوتية هذا للمشاريع الصناعية؟
A
نعم. يمكن لشركة JW-IoT توفير مستشعر الرياح فوق الصوتي هذا لمشاريع طاقة الرياح، ومراقبة الجسور، ومراقبة حالة الطرق، والمراقبة البيئية، وتكامل الأنظمة الأرصادية.
Q
4. هل هذا المستشعر مناسب لتطبيقات طاقة الرياح؟
A
نعم. إنه مناسب لمراقبة طاقة الرياح لأنه يوفر بيانات رياح متعددة الأبعاد مستقرة ويعمل بشكل جيد في البيئات الخارجية الصعبة.
Q
5. هل يدعم JW-IoT التكامل مع RS485 مع البوابات والمنصات؟
A
نعم. يمكن لـ JW-IoT المساعدة في دمج مستشعر الرياح RS485 مع مسجلات البيانات، وبوابات إنترنت الأشياء، ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، ووحدات التحكم عن بعد، ومنصات المراقبة السحابية.
Q
6. هل يحتوي مستشعر الرياح بالموجات فوق الصوتية هذا على أجزاء متحركة؟
A
لا. يستخدم المستشعر تقنية القياس بالموجات فوق الصوتية ولا يحتوي على أجزاء ميكانيكية متحركة، مما يساعد على تقليل التآكل والصيانة.
Q
7. ما هو مستوى الحماية الذي يتمتع به المستشعر؟
A
يتمتع المستشعر بتصنيف حماية IP67، مما يجعله مناسبًا للاستخدام الخارجي طويل الأمد في البيئات القاسية.
Q
8. هل يمكن لشركة JW-IoT تقديم حلول OEM أو حلول مخصصة؟
A
نعم. يمكن لـ JW-IoT دعم حلول مراقبة الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، وتكامل الأنظمة، والحلول المخصصة وفقًا لمتطلبات المشروع المحددة.
Q
9. أين يمكن استخدام هذا المستشعر؟
A
يستخدم على نطاق واسع في طاقة الرياح، والطرق، والجسور، والرصد الجوي، والرصد البيئي الحضري.