El Estación meteorológica compacta diez en uno JW-XF900(YN28) Es un sensor integrado de monitorización ambiental para exteriores diseñado para medir parámetros meteorológicos, de partículas y de ruido desde un único dispositivo compacto.
Mide continuamente:
Temperatura del aire
Humedad relativa
Velocidad del viento
Dirección del viento
Presión barométrica
lluvia óptica
PM2.5
PM10
Intensidad de la luz o radiación solar
ruido ambiental
La estructura integrada reduce la cantidad de sensores, soportes de montaje, cables de comunicación y puntos de conexión de campo necesarios en cada ubicación de monitoreo.
Con estándar Salida RS485 Modbus RTU, La estación meteorológica puede conectarse a RTU, registradores de datos, PLC, pasarelas IoT, postes de luz inteligentes, armarios de monitorización ambiental y plataformas en la nube de terceros.
Es adecuado para redes ambientales de ciudades inteligentes, monitoreo de carreteras, infraestructura de tráfico, parques industriales, campus universitarios, parques, áreas de construcción y proyectos distribuidos de IoT al aire libre.
¿Cuáles son los diez parámetros que mide la estación?
1. Temperatura del aire
El sensor de temperatura interno mide la temperatura del aire exterior desde -40°C a 85°C.
Un escudo de radiación de tres capas ayuda a reducir el calentamiento solar directo y permite que el aire circule alrededor del elemento sensor.
Los datos de temperatura se pueden utilizar para:
Monitoreo del microclima urbano
Evaluación de las condiciones meteorológicas en carretera
Análisis de tendencias ambientales
Estudios sobre el estrés térmico
Monitorización del estado de funcionamiento de los equipos
Monitoreo inteligente de parques y campus
2. Humedad relativa
La humedad relativa se mide desde 0 a 100% HR.
Los datos de humedad ayudan a explicar los cambios en el confort térmico, el riesgo de niebla, la condensación y las condiciones de partículas en suspensión.
La alta humedad también puede influir en la interpretación de las mediciones de partículas, especialmente en entornos con niebla, bruma o aerosoles higroscópicos.
3. Velocidad del viento
La velocidad del viento se mide desde De 0 a 60 m/s utilizando tecnología ultrasónica.
A diferencia de un anemómetro de cazoletas, el módulo ultrasónico no depende de cojinetes ni componentes mecánicos giratorios. Esto reduce el desgaste y el mantenimiento mecánico rutinario.
Los datos de velocidad del viento pueden servir de apoyo para:
Análisis de dispersión de la contaminación
Monitoreo meteorológico de carreteras y puentes
Seguridad en la construcción
Redes micrometeorológicas de ciudades inteligentes
Monitoreo ambiental del parque industrial
Evaluación de emplazamientos para energías renovables
4. Dirección del viento
La estación mide la dirección del viento desde 0 a 359,9°.
La dirección del viento puede ayudar a los usuarios a comprender de dónde pueden provenir las partículas en suspensión, el polvo, el ruido o las emisiones industriales.
Al monitorizar carreteras, parques industriales o zonas de construcción, los datos sobre la dirección del viento proporcionan un contexto útil para interpretar los cambios en las concentraciones de PM2,5 y PM10.
5. Presión barométrica
La presión barométrica se mide desde 500 a 1100 hPa.
Los datos de presión atmosférica sirven de base para la observación meteorológica general, el análisis del microclima y la interpretación de los cambios meteorológicos.
6. Lluvia óptica
La estación utiliza un módulo óptico de lluvia en lugar de un pluviómetro mecánico de cubeta basculante.
El módulo detecta las gotas de lluvia en su superficie sensora y estima la precipitación según el tamaño y la cantidad de las gotas.
Entre las principales ventajas se incluyen:
Estructura compacta
Sin mecanismo de vuelco
No hay embudo de recolección
Menor riesgo de obstrucción mecánica
Detección más rápida de eventos de lluvia
Mayor facilidad de integración en postes inteligentes e instalaciones compactas.
El rango estándar de medición de precipitaciones es De 0 a 200 mm/h, con una resolución de 0,2 mm.
La medición óptica de la lluvia resulta especialmente útil cuando el proyecto prioriza la instalación compacta y el monitoreo de eventos de lluvia. Los proyectos que requieren mediciones de lluvia acumulada con calidad reglamentaria deben confirmar el método de medición requerido y el estándar del proyecto antes de la selección.
7. PM2.5
El módulo de partículas utiliza tecnología de dispersión láser para estimar la concentración de partículas finas con un diámetro aerodinámico de aproximadamente 2,5 micrómetros o menos.
El rango de medición estándar es De 0 a 500 μg/m³, expandible a 1000 μg/m³ según la configuración.
La monitorización de PM2.5 puede ayudar a:
Redes de calidad del aire urbano
Monitoreo de la contaminación en las carreteras
Supervisión de parques industriales
Evaluación del polvo de construcción
Monitoreo del campus y de la comunidad
sistemas públicos de información ambiental
8. PM10
Las PM10 representan partículas inhalables de mayor tamaño, con un diámetro aerodinámico de aproximadamente 10 micrómetros o menos.
La monitorización de las partículas PM2.5 y PM10 ayuda a distinguir los cambios en las partículas finas de los de polvo más grande o partículas de la carretera resuspendidas.
¿Por qué combinar la monitorización del clima, las partículas en suspensión y el ruido?
Las condiciones ambientales están interconectadas.
Una lectura de PM2.5 o PM10 por sí sola no siempre explica por qué ha cambiado la concentración de partículas. Combinar los datos de partículas con la información meteorológica proporciona un contexto más completo.
Viento y dispersión de partículas
Una mayor velocidad del viento puede diluir las partículas locales o transportar polvo y contaminación desde otra zona.
La dirección del viento puede ayudar a identificar si el aumento de los niveles de partículas está asociado con una carretera, una obra en construcción, una fuente industrial u otra zona cercana.
Precipitación y concentración de partículas
La lluvia puede eliminar las partículas suspendidas en el aire y reducir la resuspensión de polvo procedente de las carreteras y los suelos expuestos.
La monitorización de las precipitaciones y las partículas en suspensión en el mismo lugar facilita la comparación de los cambios en la contaminación antes, durante y después de un episodio de lluvia.
Interpretación de la humedad y las partículas en suspensión
La humedad puede influir en el crecimiento de las partículas, la formación de niebla y las condiciones de medición óptica de las partículas.
Registrar la humedad junto con los datos de partículas en suspensión ayuda a los operadores a interpretar con mayor precisión las tendencias inusuales.
Ruido y actividad humana
Los cambios en el nivel de ruido pueden indicar congestión de tráfico, obras de construcción, actividad industrial o eventos públicos.
Al monitorizar conjuntamente el ruido, las partículas en suspensión y los datos meteorológicos, la plataforma puede proporcionar una imagen más completa de las condiciones ambientales locales.
Estación meteorológica compacta frente a sensores separados
Un sistema de monitorización dividido puede utilizar un sensor individual para cada parámetro. Esto ofrece flexibilidad, pero también requiere más soportes, cables, cajas de conexiones y puertos de comunicación.
Comparación
Estación compacta diez en uno
Sistema de sensores independiente
Espacio de instalación
Bajo
Más alto
Número de soportes de montaje
Menos
Más
Cableado de campo
Simplificado
Más complejo
Interfaces de comunicación
Una conexión principal
Múltiples conexiones
Sustitución individual de sensores
Más integrado
Más flexible
Instalación de postes inteligentes
Adecuado
Puede requerir un gabinete más grande.
Personalización del proyecto
Basado en la configuración
Altamente modular
Acceso para mantenimiento
Centralizado
Repartido
Elija la estación compacta cuando el espacio de instalación, la simplicidad del cableado y el despliegue rápido sean prioridades.
Seleccione sensores separados cuando el proyecto lo requiera:
Diferentes alturas de instalación para cada parámetro
Instrumentos de grado de laboratorio o de grado reglamentario
Temperatura, humedad, velocidad del viento, dirección del viento, presión, precipitaciones, PM2.5, PM10, luz o radiación solar, ruido
Rango de temperatura del aire
-40 a 85 °C
Precisión de la temperatura del aire
±0,3 °C a 25 °C
Resolución de temperatura del aire
0,01 °C
Rango de humedad
0 a 100%RH
Precisión de la humedad
±3%RH de 10% a 90%RH sin condensación
Rango de velocidad del viento
De 0 a 60 m/s
Precisión de la velocidad del viento
±0,3 más 0,03 V m/s cuando V ≤ 30 m/s
Rango de dirección del viento
0 a 359,9°
Precisión de la dirección del viento
±3° cuando la velocidad del viento es inferior a 10 m/s
Rango de presión barométrica
500 a 1100 hPa
Precisión de la presión barométrica
±0,5 hPa a 25 °C desde 950 hasta 1100 hPa
Tipo de precipitación
Medición óptica de la lluvia
Rango de precipitaciones
De 0 a 200 mm/h
Resolución sobre precipitaciones
0,2 mm
Rango de PM2.5
De 0 a 500 μg/m³, ampliable a 1000 μg/m³.
Rango PM10
De 0 a 500 μg/m³, ampliable a 1000 μg/m³.
Gama de luz
De 0 a 100 KLux
Rango de radiación solar
De 0 a 2000 W/m²
Rango de ruido
De 30 a 130 dB
Temperatura de funcionamiento
-40 a 80 °C
Salida estándar
RS485 Modbus RTU
Salida opcional
SDI 12 con módulo adicional
Fuente de alimentación
CC de 9 a 30 V
Clasificación de protección
IP65
Cable
Cable estándar de 3 m, cable de comunicación opcional de 10 m.
Método de montaje
Montaje con manguito, brida estándar o placa curvada opcional
Función opcional
Función de calefacción
Las tecnologías de medición de partículas en suspensión, precipitaciones, viento y ruido, así como los rangos de especificación mencionados anteriormente, coinciden con la información del producto publicada actualmente en la página de JW-IoT.
Las especificaciones finales pueden variar según la configuración. Confirme el módulo de luz o radiación solar seleccionado, el protocolo de salida, la función de calefacción, la longitud del cable y los accesorios de instalación antes de realizar el pedido.
Integración Modbus RS485
La interfaz estándar RS485 Modbus RTU permite que la estación meteorológica se conecte a:
Registradores de datos
Unidades terminales remotas
Sistemas PLC
Controladores de postes inteligentes
Puertas de enlace de IoT industrial
Terminales de comunicación 4G
Nodos o pasarelas LoRaWAN
Puertas de enlace Ethernet
Sistemas SCADA locales
Plataformas en la nube de terceros
Una arquitectura de monitorización típica es:
Estación meteorológica compacta diez en uno → RTU Modbus RS485 → Registrador de datos o RTU → Puerta de enlace 4G, Ethernet o LoRaWAN → Plataforma en la nube o centro de monitorización ambiental
La estación integrada proporciona una fuente de datos consolidada para diez parámetros ambientales.
JW-IoT ofrece soporte para la documentación de protocolos, la selección de pasarelas, la conexión a paneles de control en la nube y la integración basada en proyectos. El amplio alcance de las soluciones de la empresa incluye hardware de sensores, pasarelas, adquisición de datos, paneles de control e integración de sistemas.
Aplicaciones típicas
Monitoreo ambiental de ciudades inteligentes
La estación se puede instalar en manzanas urbanas para recopilar datos localizados sobre el clima, las partículas en suspensión y el ruido.
Su estructura compacta resulta idónea para su instalación en postes de alumbrado inteligentes donde el espacio y la capacidad de cableado son limitados.
El dispositivo puede compartir la infraestructura de suministro eléctrico y de comunicaciones del poste, según el diseño del proyecto.
Los resultados típicos de la monitorización incluyen:
Condiciones meteorológicas
PM2.5 y PM10
ruido ambiental
eventos de lluvia
Intensidad de la luz
Condiciones locales del viento
La instalación debe mantener el sensor alejado del calor de las lámparas, las interferencias electromagnéticas y los obstáculos montados en postes.
Monitoreo de carreteras y tráfico
La vigilancia en carretera puede combinar:
Velocidad y dirección del viento
Lluvia
PM2.5 y PM10
Ruido
Contexto ambiental relacionado con la visibilidad
Temperatura y humedad
Esta información puede servir de base para estudios medioambientales del tráfico, la planificación del mantenimiento de carreteras y el análisis de la contaminación local.
Para proyectos específicos de monitoreo meteorológico vial, se pueden agregar por separado sensores de visibilidad y de estado del pavimento.
Supervisión de obras de construcción
La estación puede soportar la monitorización continua de:
polvo de construcción
ruido ambiental
Dirección del viento
Velocidad del viento
Lluvia
Temperatura y humedad
Los datos sobre el viento ayudan a determinar hacia dónde se puede transportar el polvo, mientras que los datos sobre las precipitaciones ayudan a explicar la reducción de las partículas en suspensión en el aire.
La estación es una herramienta de monitoreo ambiental. El cumplimiento de los datos con una normativa de construcción específica o un estándar legal de presentación de informes depende de las reglas locales, los requisitos de calibración y las especificaciones del proyecto.
Parques industriales
Los parques industriales pueden instalar la estación cerca de:
Límites de la fábrica
Caminos internos
Áreas de almacenamiento de materiales
Zonas logísticas
Áreas de actividad de los trabajadores
Interfaces de la comunidad
Los datos combinados ayudan a los operadores a comparar las condiciones meteorológicas con las tendencias de partículas y ruido.
Parques, campus universitarios y zonas panorámicas
La estación puede proporcionar datos ambientales para:
Pantallas de información pública
Gestión del campus
Operaciones del parque
Información para visitantes
Educación ambiental
Planificación de eventos al aire libre
Evaluación del confort local
Emplazamientos de energías renovables
La estación meteorológica también puede servir de apoyo para la monitorización ambiental general en instalaciones de energía solar y eólica.
Para proyectos solares, seleccione la versión de radiación solar en lugar de la versión de intensidad lumínica cuando se requieran datos de irradiancia.
Para una monitorización fotovoltaica de alto rendimiento, un piranómetro específico y un sensor de temperatura del módulo fotovoltaico podrían ser aún más apropiados.
Recomendaciones de instalación
Seleccione una ubicación abierta y representativa.
Instale la estación en un lugar donde las condiciones del entorno representen el objetivo de la monitorización.
Evite los lugares que estén directamente al lado de:
Paredes
Grandes letreros
Árboles
Salidas de escape
Torres de refrigeración
Unidades de aire acondicionado
Fuentes de vibración intensas
Equipos de alta temperatura
Evite la obstrucción del viento.
El módulo de viento ultrasónico requiere un flujo de aire libre.
Las estructuras cercanas pueden generar turbulencias, zonas de sombra provocadas por el viento o flujos de aire acelerados, lo que da lugar a datos que no representan la situación general del lugar.
La estación debe instalarse por encima o lejos de los obstáculos cercanos, según el objetivo de medición del proyecto.
Proteja la zona de muestreo de partículas PM
Mantenga despejada la entrada de aire PM.
No permitir:
Placas de montaje
bucles de cable
Cubiertas decorativas
Carcasas de postes inteligentes
Protectores contra la lluvia
Hojas o insectos
para bloquear la ruta de muestreo.
La entrada de partículas no debe colocarse directamente al lado de los tubos de escape de los vehículos, a menos que el objetivo sea monitorizar específicamente esas emisiones.
Reducir la interferencia de medición de ruido
El micrófono puede detectar el sonido generado por la propia instalación.
Evite instalar la estación en lugares donde las vibraciones, las piezas metálicas sueltas, los ventiladores de refrigeración, los transformadores o el ruido del armario eléctrico puedan influir en las lecturas.
Asegure todos los soportes y cables para reducir las vibraciones provocadas por el viento.
Mantenga limpia la superficie de lluvia óptica.
El polvo, las hojas, los insectos, los excrementos de pájaros, la nieve u otros contaminantes pueden afectar la detección óptica de la lluvia.
Inspeccione y limpie la superficie de drenaje pluvial con regularidad.
Considere las fuentes de calor para postes inteligentes.
El alumbrado público, las fuentes de alimentación y los equipos de comunicación pueden generar calor.
Instale la estación meteorológica en un lugar donde el calor de las lámparas y la salida de gases del gabinete no influyan en la medición de la temperatura y la humedad.
Planifique la protección contra sobretensiones y cables
Utilice lo adecuado:
Cable de comunicación blindado
Toma de tierra
Protección contra sobretensiones
Conectores impermeables
Conducto para cables
bucles de goteo
protección contra rayos
de acuerdo con los requisitos de diseño eléctrico locales.
Considere la posibilidad de utilizar calefacción en condiciones de frío.
Se puede configurar una función de calefacción opcional para lugares fríos o propensos a la condensación.
Las necesidades de calefacción deben evaluarse en función de la temperatura mínima local, la lluvia helada, la nieve, las heladas y la energía disponible.
Cómo seleccionar la configuración correcta
Antes de solicitar un presupuesto, confirme la siguiente información:
Solicitud de proyecto
Número de puntos de monitoreo
Altura de instalación
Requisito de intensidad lumínica o radiación solar
Rango de medición de PM
requisito de monitoreo de ruido
Salida RS485 o SDI-12
Registrador de datos local o modelo RTU
Comunicación 4G, LoRaWAN o Ethernet
Requisitos de plataforma en la nube o API
Disponibilidad de suministro eléctrico
Requisitos del sistema de energía solar
Longitud del cable
Temperatura mínima invernal
Requisitos de calefacción
Diámetro del poste de montaje
Requisitos de protección contra rayos y sobretensiones
Requisitos de OEM o de marca blanca
¿Cuándo debería elegir otro sensor?
La estación diez en uno es adecuada cuando una unidad compacta debe proporcionar una amplia gama de datos ambientales.
Otro producto podría ser más apropiado cuando:
Solo se requiere monitoreo de PM
Elija un sensor específico para partículas cuando el proyecto solo requiera la medición de PM2.5, PM10, temperatura y humedad.
Elija una estación meteorológica ambiental con capacidad para gas cuando el proyecto también requiera parámetros como CO, NO₂, SO₂, O₃, H₂S o gases combustibles.
Se requiere un control reglamentario del ruido.
Puede ser necesario un sonómetro profesional específico cuando el proyecto deba cumplir con una norma acústica concreta, un requisito de análisis de frecuencia o un método de presentación de informes legales.
Se requiere una medición de lluvia de alta precisión.
Un pluviómetro específico de pesaje o de cubeta basculante puede ser más adecuado cuando el proyecto requiere un estándar de precipitación específico, un método de calibración o una climatología de precipitación a largo plazo.
Recomendaciones de mantenimiento
Una estación compacta reduce el número de instrumentos independientes, pero aun así requiere inspecciones periódicas.
Las comprobaciones recomendadas incluyen:
Limpiar la superficie óptica de la lluvia
Inspeccione la entrada de muestreo de PM
Elimine insectos, polvo y escombros.
Compruebe los conectores del cable.
Apriete los tornillos de montaje.
Inspeccione el escudo de radiación
Compruebe si hay condensación.
Confirme que la medición del viento no tenga obstáculos.
Comprueba la apertura del micrófono
Revisar las tendencias de datos anómalos
Inspeccione la conexión a tierra y la protección contra sobretensiones.
Confirme que la estación permanece en posición vertical.
Verificar la estabilidad de la comunicación
La frecuencia del mantenimiento debe basarse en el polvo, las precipitaciones, la contaminación, los insectos, la salinidad del aire, la nieve y la accesibilidad del lugar.
Solicitar una configuración de estación meteorológica diez en uno
Envíe a JW-IoT su solicitud, los parámetros necesarios, el número de puntos de monitorización, el método de comunicación, las condiciones de instalación y los requisitos de la plataforma.
Nuestro equipo le ayudará a configurar una estación meteorológica compacta adecuada, una puerta de enlace de comunicación y una solución de monitorización remota.
1. ¿Qué parámetros mide esta estación meteorológica compacta?
A
Mide la temperatura, la humedad, la velocidad y dirección del viento, la presión barométrica, la precipitación óptica, las partículas PM2.5 y PM10, la luz o la radiación solar y el ruido ambiental.
Q
2. ¿La estación es compatible con RS485 Modbus RTU?
A
Sí. La versión estándar admite la salida RS485 Modbus RTU para la conexión con RTU, registradores de datos, pasarelas y plataformas IoT.
Q
3. ¿Puede JW-IoT utilizar este producto para proyectos de monitorización de ciudades inteligentes?
A
Sí. JW-IoT puede proporcionar esta estación meteorológica compacta para ciudades inteligentes, farolas inteligentes, monitorización ambiental urbana y proyectos de calidad del aire basados en la red eléctrica.
Q
4. ¿Cómo funciona el sensor de lluvia?
A
La estación utiliza un sistema óptico de medición de lluvia. Detecta las gotas de lluvia en la superficie del sensor y calcula la precipitación en función del tamaño y la cantidad de las gotas.
Q
5. ¿Mide las partículas PM2.5 y PM10?
A
Sí. El producto utiliza tecnología de dispersión láser para monitorizar la concentración de partículas PM2.5 y PM10.
Q
6. ¿Puede JW-IoT proporcionar una versión para instalaciones de energía solar fotovoltaica o eólica?
A
Sí. JW-IoT puede configurar la estación para la monitorización ambiental de energía solar fotovoltaica o la monitorización meteorológica de energía eólica, incluyendo datos de viento, lluvia, presión, luz o radiación solar.
Q
7. ¿Es el producto apto para instalación en exteriores?
A
Sí. Tiene un grado de protección IP65 y está diseñado para aplicaciones de monitoreo ambiental y meteorológico en exteriores.
Q
8. ¿El producto es apto para su uso en climas fríos?
A
Sí. La función de calefacción se puede personalizar cuando el proyecto requiere un mejor rendimiento en entornos fríos o propensos a la condensación.
Q
9. ¿Puede JW-IoT brindar soporte para la integración de sistemas o la fabricación de equipos originales (OEM)?
A
Sí. JW-IoT puede admitir la integración de proyectos a través de RS485 Modbus RTU, personalización opcional de SDI 12 y conexión a la plataforma IoT.