ال مستشعر سرعة واتجاه الرياح JW-CF-5J(LC39) هو جهاز ميكانيكي احترافي لمراقبة الرياح تم تطويره لمزارع الرياح، وتقييم موارد الرياح، وأبراج الأرصاد الجوية، وأنظمة مراقبة الطاقة المتجددة.
يجمع المستشعر بين مقياس سرعة الرياح ذي الأكواب، ومؤشر اتجاه الرياح، وقنوات الاستشعار البيئي لتوفير قياس مستمر لما يلي:
سرعة الرياح في الوقت الفعلي
سرعة الرياح اللحظية
متوسط سرعة الرياح
أقصى سرعة للرياح
الحد الأدنى لسرعة الرياح
متوسط سرعة الرياح لمدة خمس دقائق
الانحراف المعياري لسرعة الرياح
اتجاه الرياح في الوقت الفعلي
متوسط اتجاه الرياح
أقصى وأدنى اتجاه للرياح
متوسط اتجاه الرياح خلال خمس دقائق
درجة الحرارة المحيطة
الرطوبة النسبية
الضغط الجوي
بنطاق سرعة رياح يصل إلى 75 م/ث, عتبة بداية منخفضة أقل 0.4 م/ث, بفضل قياس اتجاه الرياح من 0 إلى 360 درجة والحماية الخارجية IP66، فإن المستشعر مناسب للمراقبة طويلة المدى في بيئات طاقة الرياح والأرصاد الجوية المعرضة للرياح.
يمكن إرسال البيانات التي تم جمعها إلى جهاز جمع بيانات الرياح، أو محطة الأرصاد الجوية الآلية، أو نظام SCADA، أو وحدة التحكم المحلية، أو منصة المراقبة عن بعد.
ما هو مستشعر سرعة واتجاه الرياح؟
يقيس مستشعر سرعة واتجاه الرياح خاصيتين أساسيتين لتدفق الهواء:
سرعة الرياح يصف مدى سرعة حركة الهواء.
اتجاه الرياح يصف الاتجاه الذي تهب منه الرياح.
يستخدم جهاز JW-CF-5J(LC39) ما يلي:
أكواب دوارة لقياس سرعة الرياح؛;
جهاز قياس اتجاه الرياح؛;
نظام داخلي لاكتساب البيانات لمعالجة الإشارات وإخراجها.
عندما تحرك الرياح الأكواب، تولد الآلية الدوارة إشارة تتناسب مع سرعة الرياح.
يتماشى مؤشر اتجاه الرياح مع تدفق الهواء وينتج قيمة اتجاهية مرتبطة بموقع الشمال المثبت على المستشعر.
لماذا تحتاج مزارع الرياح إلى مراقبة محلية للرياح؟
قد تختلف ظروف الرياح بشكل كبير عبر مزرعة رياح واحدة بسبب:
التضاريس
ارتفاع
تصميم التوربينات
الغابات
التلال
التعرض الساحلي
تأثيرات الاستيقاظ
أنماط الطقس الموسمية
اضطراب محلي
قد لا تمثل محطة الأرصاد الجوية الإقليمية ظروف الرياح الفعلية في موقع التوربينات أو برج القياس.
يمكن أن تدعم مراقبة الرياح المحلية ما يلي:
تقييم موارد الرياح
مقارنة المواقع
تحليل تشغيل التوربينات
تحذير من رياح شديدة
تحليل اتجاه الرياح
تخطيط الصيانة
التقارير الجوية
الرصد البيئي
التحقق من بيانات نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (SCADA)
تقييم موارد الرياح مقابل مراقبة تشغيل التوربينات
تستخدم هذه التطبيقات بيانات الرياح بشكل مختلف.
تقييم موارد الرياح
يركز تقييم موارد الرياح عادةً على ما يلي:
متوسط سرعة الرياح على المدى الطويل
توزيع سرعة الرياح
اتجاه الرياح السائد
التغيرات الموسمية
مؤشرات الاضطراب
قص الرياح العمودي
أحداث رياح عاتية
مقارنة بين المواقع
الهدف هو فهم موارد الرياح المتاحة قبل أو أثناء تطوير المشروع.
مراقبة تشغيل التوربينات
قد يركز رصد مواقع التوربينات على ما يلي:
سرعة الرياح الحالية
أقصى سرعة للرياح
فعاليات الضيوف
تغيرات اتجاه الرياح
سياق انحراف التوربين
ظروف الإغلاق المرتبطة بالطقس
سلامة الصيانة
مقارنة مع بيانات نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (SCADA) للتوربينات
يوفر المستشعر نفسه بيانات عن الرياح والبيئة. وينبغي أن تتبع قرارات التحكم النهائية في التوربينات متطلبات نظام التحكم والسلامة الخاصة بالشركة المصنعة لتوربينات الرياح.
فهم مخرجات بيانات الرياح
سرعة الرياح في الوقت الفعلي
تمثل سرعة الرياح في الوقت الفعلي حالة الرياح المقاسة الحالية في فترة أخذ العينات المحددة.
يمكنه دعم ما يلي:
عرض لوحة التحكم المباشر
المراقبة التشغيلية
إنذارات الرياح القوية
قرارات السلامة المتعلقة بالصيانة
سرعة الرياح اللحظية
تساعد القيم اللحظية في رصد تقلبات الرياح قصيرة المدى والتغيرات السريعة.
ينبغي تأكيد طريقة أخذ العينات والترشيح عندما يتطلب المشروع تعريفًا محددًا للرياح اللحظية.
متوسط سرعة الرياح
يقلل متوسط سرعة الرياح من التقلبات قصيرة المدى ويوفر تمثيلاً أكثر استقراراً لظروف الرياح المحلية.
يمكن حساب القيم المتوسطة على النحو التالي:
دقيقة واحدة
خمس دقائق
عشر دقائق
فترة أخرى محددة للمشروع
يدعم المنتج حاليًا بيانات متوسط سرعة الرياح واتجاهها كل خمس دقائق.
أقصى سرعة للرياح
تسجل سرعة الرياح القصوى أعلى قيمة تم رصدها خلال فترة الإبلاغ المحددة.
يمكنه دعم ما يلي:
تقييم الرياح العاتية
توليد الإنذارات
تحليل المخاطر الهيكلية
مراجعة الأحداث التشغيلية
الانحراف المعياري لسرعة الرياح
يصف الانحراف المعياري لسرعة الرياح مقدار تغير سرعة الرياح حول قيمتها المتوسطة.
قد يشير الانحراف المعياري الأعلى إلى ظروف رياح أكثر تقلباً أو اضطراباً.
لا ينبغي اعتبارها تلقائيًا قياسًا كاملاً لشدة الاضطراب ما لم يتوافق معدل أخذ العينات وفترة المتوسط وطريقة الحساب مع متطلبات المشروع.
اتجاه الرياح
اتجاه الرياح يدعم ما يلي:
تحليل الرياح السائدة
سياق انحراف التوربين
دراسات تخطيط مزارع الرياح
تحليل تأثير اليقظة
دراسات انتشار التلوث
مراقبة السلامة
يجب محاذاة المستشعر بشكل صحيح أثناء التركيب بحيث يتوافق اتجاه الإخراج مع الشمال الجغرافي.
المواصفات الفنية
المعلمة
نطاق القياس
دقة
دقة
سرعة الرياح
من 0 إلى 75 م/ث
0.1 م/ث
±0.5 م/ث ≤20 م/ث أو ±3% >20 م/ث
اتجاه الرياح
من 0 إلى 360 درجة
<1°
±2°
ضغط الهواء
من 10 إلى 1100 هكتوباسكال
0.1 هكتوباسكال
≤±0.5 هكتوباسكال
متوسط سرعة الرياح
من 0 إلى 75 م/ث
0.1 م/ث
±0.3 م/ث
أقصى سرعة للرياح
من 0 إلى 75 م/ث
0.1 م/ث
±0.3 م/ث
الحد الأدنى لسرعة الرياح
من 0 إلى 75 م/ث
0.1 م/ث
±0.3 م/ث
متوسط سرعة الرياح خلال 5 دقائق
من 0 إلى 75 م/ث
0.1 م/ث
±0.3 م/ث
متوسط اتجاه الرياح
من 0 إلى 360 درجة
<1°
±2°
أقصى اتجاه للرياح
من 0 إلى 360 درجة
<1°
±2°
اتجاه الرياح الأدنى
من 0 إلى 360 درجة
<1°
±2°
متوسط اتجاه الرياح خلال 5 دقائق
من 0 إلى 360 درجة
<1°
±2°
درجة الحرارة المحيطة
من -50 إلى 90 درجة مئوية
0.1 درجة مئوية
±0.3 درجة مئوية
الرطوبة النسبية
من 0 إلى 100%RH
0.05%RH
±3%RH
مستشعر الرياح الميكانيكي مقابل مستشعر الرياح فوق الصوتي
مقارنة
مستشعر ميكانيكي للكأس والريشة
مستشعر الرياح بالموجات فوق الصوتية
قياس سرعة الرياح
أكواب دوارة
فرق التوقيت أو الطور في الموجات فوق الصوتية
قياس اتجاه الرياح
دوارة الرياح
الحساب بالموجات فوق الصوتية
أجزاء ميكانيكية متحركة
نعم
لا
عتبة البدء
يعتمد على النموذج
عادة ما تكون منخفضة
صيانة المحامل
مطلوب بشكل دوري
لا حاجة لصيانة المحامل
مقاومة للغبار
يتطلب فحصًا
لا يوجد تجميع دوار
خطر التجميد
قد تتجمد الأكواب والريشة
قد تتجمد منطقة المحول أيضًا
خيار التدفئة
يعتمد على النموذج
شائع في بعض الطرازات
يكلف
غالباً ما يكون أكثر اقتصادية
غالباً أعلى
التكنولوجيا المألوفة على المدى الطويل
نعم
نعم
قياس الرياح ثلاثي الأبعاد
لا
متوفر في طرازات متخصصة
اختر المستشعر الميكانيكي عندما:
يتطلب المشروع هيكلاً تقليدياً من نوع الكأس والريش؛;
يلزم قياس سرعة الرياح العالية؛;
يمتلك المشروع خطة صيانة ميكانيكية وأجهزة استشعار معتمدة؛;
تُعتبر التكلفة والتكنولوجيا الميدانية المألوفة من الأولويات.
اختر مستشعر الموجات فوق الصوتية عندما:
يُعدّ انخفاض تكاليف الصيانة الميكانيكية أمراً مهماً؛;
يمكن للمستشعر توفير بيانات ميدانية مستمرة لما يلي:
دراسة أولية لموقع الرياح
مراقبة موارد الرياح على المدى الطويل
تحليل الرياح الموسمية
تقييم الاتجاه المهيمن
دراسات جدوى المشروع
دراسات إعادة التأهيل
بالنسبة لحملات موارد الرياح القابلة للتمويل أو المتعلقة بالشهادات، تأكد من فئة المستشعر المطلوبة وشهادة المعايرة ومعيار التركيب وعدم اليقين في القياس قبل الاختيار.
أبراج الأرصاد الجوية
يمكن تركيب المستشعر على أبراج القياس على ارتفاع واحد أو أكثر.
يمكن أن تساعد المراقبة متعددة الارتفاعات في تقييم ما يلي:
ملف تعريف الرياح العمودي
قص الرياح
تأثيرات التضاريس
تغيرات الرياح المرتبطة بالارتفاع
ينبغي تسجيل ارتفاع كل مستشعر بوضوح حتى لا تختلط البيانات من المستويات المختلفة.
مراقبة مواقع توربينات الرياح
قد يوفر المستشعر بيانات الأرصاد الجوية المستقلة بالقرب من مواقع التوربينات.
ومع ذلك، قد تختلف البيانات المقاسة على صاري أو غلاف محرك أو محطة أرضية منفصلة بسبب:
تأثير الدوار
تشوه تدفق المحرك
أثر البرج
ارتفاع التركيب
التضاريس
مسافة المستشعر من التوربين
مواقع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة الهجينة
في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الهجينة، يمكن لبيانات الرياح أن تدعم ما يلي:
سياق أحمال الرياح للألواح الشمسية
مراقبة الطقس في الموقع
سلامة الصيانة
تحليل انتشار الغبار
تكامل منصة الطاقة المتجددة
النقل والبنية التحتية
يمكن استخدام المستشعر أيضًا على:
الجسور
الطرق السريعة
الموانئ
السكك الحديدية
أبراج الاتصالات
أبراج نقل الطاقة
بالنسبة لهذه المشاريع، يجب أن تتبع عتبات الإنذار المتطلبات الهندسية والتشغيلية ذات الصلة.
الرصد البيئي
يمكن أن تساعد سرعة الرياح واتجاهها في تفسير ما يلي:
تركيز الجسيمات الدقيقة
انتشار الغاز
نقل الغبار
الانبعاثات الصناعية
حركة الرائحة
اتجاهات جودة الهواء
توصيات التركيب
اختر موقعًا مفتوحًا وممثلًا
قم بتركيب المستشعر حيث يمثل تدفق الهواء هدف المراقبة.
تجنب المواقع التي تقع مباشرة خلفها:
المباني
أبراج التوربينات
الألواح الشمسية
الأشجار
الأسوار
هوائيات الاتصالات
معدات كبيرة
أدوات الأرصاد الجوية الأخرى
قد تتسبب هذه الأجسام في حدوث اضطرابات أو منطقة ظل رياح.
حافظ على وضع الصاري عموديًا
يجب أن يظل عمود التثبيت ومحور المستشعر عموديين.
يمكن أن يؤثر الميل على:
دوران كأس الرياح
محاذاة دوارة الرياح
حمولة التحميل
دقة الاتجاه
التآكل الميكانيكي على المدى الطويل
قم بمحاذاة اتجاه الرياح مع الشمال الجغرافي
يجب أن تكون علامة مرجع اتجاه الرياح متوافقة مع الشمال الحقيقي أو المحدد في المشروع.
سِجِلّ:
طريقة المحاذاة
تصحيح الانحراف المغناطيسي
تاريخ التركيب
اتجاه مرجعي
الإزاحة النهائية في مسجل البيانات
قد يؤدي التوجيه غير الصحيح إلى حدوث خطأ ثابت في الاتجاه عبر مجموعة البيانات بأكملها.
استخدم ذراع تثبيت مناسب
يجب أن يكون ذراع التثبيت كالتالي:
أبقِ المستشعر بعيدًا عن منطقة انبعاث الضوء من البرج؛;
تقليل انسداد التدفق؛;
تبقى مستقرة ميكانيكياً؛;
مقاومة الاهتزاز؛;
دعم الحمل المتوقع للرياح.
تجنب الحركة الناتجة عن الكابل
قم بتأمين الكابلات حتى لا:
اضرب الصاري؛;
اسحب المستشعر؛;
التداخل مع دوارة الرياح؛;
يهتز في الرياح القوية؛;
تلف الموصل.
أضف التأريض والحماية من زيادة التيار
تتعرض أبراج مراقبة الرياح الخارجية للصواعق والارتفاعات المفاجئة في التيار الكهربائي.
استخدم ما هو مناسب:
كابل محمي
التأريض
الحماية من زيادة التيار
الحماية من الصواعق
صناديق توصيل مقاومة للماء
قناة الكابلات
حلقات التنقيط
يتضمن المنتج حاليًا حماية متعددة الطبقات ضد الصواعق والتداخل الكهربائي، ولكن لا يزال تركيب المنتج بالكامل في الموقع يتطلب تصميمًا للحماية على مستوى الموقع.
تركيب في بيئات قاسية
المناطق الباردة والمتجمدة
قد يؤثر المطر المتجمد أو الصقيع أو الثلج على حركة أكواب الرياح وريشة التوجيه.
ينبغي أن تأخذ المشاريع في المناطق المعرضة للتجمد في الاعتبار ما يلي:
خيارات المستشعر المُسخّن
فحص الجليد
التحقق من الكاميرا
هياكل التثبيت المُسخّنة
كابلات درجات الحرارة المنخفضة
سعة طاقة مناسبة
مدخل الصيانة
المناطق الساحلية والبحرية
ينبغي أن تراعي المنشآت الساحلية ما يلي:
رذاذ الملح
التآكل الجلفاني
رطوبة عالية
رياح قوية
إحكام غلق الموصل
أدوات تثبيت من الفولاذ المقاوم للصدأ
التنظيف الدوري
المناطق الصحراوية والمتربة
قد يؤثر الغبار على المحامل والأجزاء الدوارة.
تشمل التدابير الموصى بها ما يلي:
الفحص البصري الروتيني
فحص حالة المحامل
فحص مانع تسرب الكابلات
التنظيف وفقًا لدليل الصيانة
تجنب استخدام مواد التشحيم غير المعتمدة
مواقع الرياح العاتية
بالنسبة للمواقع المكشوفة:
تأكد من قوة الصاري والذراع؛;
تأكد من الحد الأقصى لتصنيف المستشعر؛;
استخدم أدوات تثبيت معززة؛;
افحص البراغي بانتظام؛;
منع اهتزاز الكابل؛;
قم بضبط أجهزة الإنذار الخاصة بالرياح العاتية.
جمع البيانات والتكامل عن بعد
يمكن توصيل مستشعر الرياح بجهاز جمع البيانات أو محطة الأرصاد الجوية الآلية.
تتمثل البنية المعمارية النموذجية فيما يلي:
مستشعر سرعة واتجاه الرياح ← جهاز جمع بيانات الرياح ← واجهة RS485 / تناظرية / مُهيأة للمشروع ← بوابة 4G / إيثرنت / LoRaWAN ← نظام SCADA، أو منصة سحابية، أو مركز مراقبة مزرعة الرياح
يمكن لنظام المراقبة أن يوفر ما يلي:
عرض الرياح في الوقت الفعلي
المنحنيات التاريخية
القيم المتوسطة والقصوى
اتجاهات اتجاه الرياح
تحليل وردة الرياح
أجهزة إنذار العتبة
مراقبة حالة الجهاز
تصدير البيانات
تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)
مقارنة بين مواقع متعددة
تنص صفحة المنتج الحالية على أنه يمكن نقل البيانات التي تم جمعها إلى المحطات الطرفية المحلية أو منصات الحوسبة السحابية أو أنظمة الطرف الثالث لعرضها وتخزينها وتحليل الإنذارات وإدارة الاتجاهات على المدى الطويل.
كيفية اختيار مستشعر الرياح الصحيح
قبل الطلب، يرجى التأكد مما يلي:
نطاق سرعة الرياح
عتبة البدء
دقة اتجاه الرياح
القياس الميكانيكي أو فوق الصوتي
فترة حساب المتوسط المطلوبة
أقصى ظروف هبوب الرياح
ارتفاع التركيب
قطر الصاري
نطاق درجة الحرارة المتوقع
ظروف التجلد
التعرض لضباب الملح أو الغبار
إشارة الخرج
مزود الطاقة
نموذج مسجل البيانات
طريقة الاتصال
طول الكابل
متطلبات الحماية من الصواعق
متطلبات المعايرة
الوثائق المطلوبة
متطلبات الكمية ومتطلبات الشركة المصنعة الأصلية
المعايرة وجودة البيانات
لأغراض المراقبة البيئية الروتينية، قد تكون الفحوصات الوظيفية على مستوى المشروع كافية.
قد يتطلب المشروع، لإجراء تقييم احترافي لموارد طاقة الرياح، ما يلي:
معايرة قابلة للتتبع
معاملات معايرة المستشعرات الفردية
معايرة ما قبل النشر
معايرة ما بعد النشر
مقارنة جنبًا إلى جنب
سجلات التثبيت
سجلات الصيانة
مؤشرات جودة البيانات
تحليل عدم اليقين
يعتمد الإجراء المطلوب على المعايير التعاقدية والفنية للمشروع.
توصيات الصيانة
افحص ما يلي بانتظام:
أكواب الرياح
دوارة الرياح
المحامل
مسامير التثبيت
محاذاة الاتجاه
موصل الكابل
مانع تسرب الغلاف
تآكل
تراكم الجليد
تراكم الغبار
ضوضاء غير طبيعية
مقاومة الدوران
استقرار الإشارة
التأريض
الحماية من زيادة التيار
تشمل العلامات التحذيرية المحتملة ما يلي:
تبقى سرعة الرياح صفراً في الهواء المتحرك؛;
تغييرات الاتجاه بطيئة بشكل غير معتاد؛;
تحتوي البيانات على قفزات متكررة؛;
يزداد الضجيج الميكانيكي؛;
لا تعود الريشة بسلاسة؛;
تختلف القيم بشكل كبير عن قيم أجهزة الاستشعار القريبة.
طلب إعداد نظام مراقبة الرياح
أرسل إلى JW-IoT تطبيق طاقة الرياح الخاص بك، ونطاق الرياح المتوقع، وارتفاع التركيب، والظروف البيئية، وواجهة الإخراج، ومتطلبات المنصة.
سيساعد فريقنا في إعداد مستشعر مناسب لسرعة واتجاه الرياح، وجهاز جمع البيانات، وحل المراقبة عن بعد.
1. ما هو الغرض من استخدام مستشعر سرعة واتجاه الرياح هذا؟
A
يُستخدم لقياس سرعة الرياح واتجاهها والمعايير البيئية في مزارع الرياح ومحطات الأرصاد الجوية وحقول الطاقة الشمسية وأنظمة النقل ومواقع الرصد البيئي والتطبيقات الزراعية.
Q
2. ما هو نطاق قياس سرعة الرياح؟
A
يتراوح نطاق قياس سرعة الرياح من 0 إلى 75 مترًا في الثانية، بدقة 0.1 متر في الثانية. ويمكنه قياس سرعات الرياح المنخفضة بدءًا من عتبة أقل من 0.4 متر في الثانية.
Q
3. هل يستطيع هذا المستشعر قياس اتجاه الرياح؟
A
نعم. يقيس المستشعر اتجاه الرياح من 0 إلى 360 درجة بدقة أقل من 1 درجة ودقة نموذجية تبلغ ±2 درجة.
Q
4. هل هذا المستشعر مناسب للبيئات الخارجية القاسية؟
A
نعم. يستخدم المستشعر ألومنيومًا من الدرجة المستخدمة في صناعة الطائرات، ومعالجة مقاومة للغبار، وختمًا مقاومًا للماء، وهيكلًا مقاومًا للتآكل، وحماية قوية ضد التداخل، مما يجعله مناسبًا للاستخدام الخارجي طويل الأمد.
Q
5. هل يمكن لشركة JW-IoT توفير مستشعر الرياح هذا لمشاريع مراقبة مزارع الرياح؟
A
نعم. يمكن لشركة JW-IoT توفير أجهزة استشعار سرعة واتجاه الرياح لمراقبة مزارع الرياح، وتقييم موارد الرياح، وتركيب الأبراج، وأنظمة مراقبة الأرصاد الجوية الكاملة.
Q
6. هل يدعم المستشعر التكامل مع محطات الأرصاد الجوية؟
A
نعم. يمكن دمجها في محطات الأرصاد الجوية الآلية، وأبراج مراقبة الرياح، وأنظمة مراقبة البيئة، ومنصات جمع البيانات.
Q
7. ما هي المعايير البيئية التي يمكن للنظام قياسها؟
A
بالإضافة إلى سرعة الرياح واتجاهها، يمكن للنظام قياس ضغط الهواء ودرجة الحرارة المحيطة والرطوبة النسبية حسب التكوين.
Q
8. لماذا يعتبر المحمل المستورد مهماً لقياس الرياح؟
A
تساعد المحامل المستوردة على تحسين استقرار الدوران، وتقليل الضوضاء، ودعم التشغيل عالي السرعة، وإطالة عمر خدمة مستشعر قياس الرياح.
Q
9. هل يمكن لشركة JW-IoT تخصيص حل لمراقبة الرياح لمزارع الطاقة الشمسية أو الطرق السريعة؟
A
نعم. يمكن لـ JW-IoT دعم حلول مراقبة الرياح لمزارع الطاقة الشمسية والطرق السريعة والجسور والمجمعات الصناعية وغيرها من مشاريع مراقبة البيئة الخارجية.
Q
10. هل المستشعر مقاوم للماء؟
A
نعم. يتميز المستشعر بحماية مقاومة للماء بمعيار IP66 وهو مصمم للظروف الخارجية مثل المطر والغبار والرطوبة والرياح القوية.
Q
11. ما نوع البيانات التي يمكن للنظام إخراجها؟
A
يمكن للنظام إخراج بيانات سرعة الرياح في الوقت الحقيقي، وسرعة الرياح الحقيقية، ومتوسط سرعة الرياح، وأقصى سرعة للرياح، واتجاه الرياح، واتجاه الرياح الحقيقي، وسرعة الرياح الاصطناعية، ودرجة الرياح، ودرجة الحرارة، والرطوبة، والضغط.
Q
12. لماذا نختار JW-IoT لمراقبة سرعة واتجاه الرياح؟
A
توفر شركة JW-IoT أجهزة استشعار موثوقة، ودعمًا للحلول القائمة على المشاريع، وتكاملًا لاكتساب البيانات، وخبرة تطبيقية خارجية في مجال الأرصاد الجوية الذكية، والطاقة المتجددة، والرصد البيئي، ومشاريع إنترنت الأشياء الصناعية.