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  • Sensor meteorológico todo en uno con salida RS485
  • Estación meteorológica todo en uno para la monitorización de plantas solares fotovoltaicas.
  • Sensor meteorológico integrado para la monitorización ambiental de ciudades inteligentes.

Sensor meteorológico todo en uno con salida RS485

Características principales

  • Mide 12 parámetros ambientales en un sensor meteorológico compacto.
  • Admite la monitorización de la velocidad y dirección del viento, la temperatura, la humedad y la presión.
  • Incluye medición de lluvia, radiación solar, iluminancia, rayos UV, ruido, PM2.5 y PM10.
  • Salida digital RS485 para una fácil integración con pasarelas IoT y sistemas de adquisición de datos.
  • Fuente de alimentación de amplio rango de voltaje DC8–30V para instalación flexible en campo.
  • Protección IP66 para aplicaciones de monitorización ambiental en exteriores.
  • Estructura compacta de 140 mm × 149 mm para montaje en postes, montaje en vehículos e instalación de postes de alumbrado inteligentes.
  • Diseño de bajo consumo energético, adecuado para proyectos de monitorización remota.
  • La estructura modular permite una implementación personalizada y la integración del sistema.
  • Adecuado para líneas eléctricas, subestaciones, ciudades inteligentes, plantas solares fotovoltaicas, agricultura y monitoreo ambiental.

Descripción del Producto

Descripción

JW-IWS1200(SW01) Este sensor meteorológico todo en uno integra la medición de velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitaciones, radiación solar, iluminancia, radiación UV, ruido, PM2.5 y PM10 en un dispositivo compacto. Con salida RS485, amplio rango de voltaje de alimentación y protección IP66, es ideal para aplicaciones en ciudades inteligentes, energía solar fotovoltaica, agricultura, monitoreo ambiental e infraestructura eléctrica.

Descripción general del producto

JW-IWS1200(SW01) El sensor meteorológico todo en uno es una microestación meteorológica altamente integrada, diseñada para la recopilación de datos ambientales en tiempo real. Combina doce parámetros meteorológicos y ambientales en un solo sensor compacto, lo que ayuda a los usuarios a reducir la complejidad de la instalación, los costos de cableado y la carga de trabajo de mantenimiento.

El sensor admite comunicación RS485 estándar y puede conectarse a registradores de datos, dispositivos RTU, pasarelas IoT, sistemas SCADA o plataformas de monitorización en la nube. Su carcasa compacta de plástico, su estructura modular y su protección IP66 lo hacen idóneo para su instalación en exteriores en entornos complejos como centrales solares, postes de alumbrado inteligentes, subestaciones eléctricas, campos agrícolas, zonas costeras y sistemas de monitorización móviles.

Para proyectos que requieren datos meteorológicos estables, una instalación sencilla y la monitorización de múltiples parámetros en un espacio limitado, este sensor meteorológico integrado ofrece una solución práctica tanto para aplicaciones fijas como móviles.

Especificaciones técnicas

Artículo Especificación
Modelo SW1200
Tipo de producto Sensor meteorológico todo en uno
Dimensiones 140 mm × 149 mm
Peso 1,08 kg
Temperatura de funcionamiento -40°C a +85°C o -55°C a +85°C
Fuente de alimentación DC8–30V
Consumo de energía 12 V CC máx. 0,72 VA
Conexión eléctrica Conector de aviación de 6 pines
Material de vivienda Plástico
Grado de protección IP66
Protección contra sobretensiones Nivel 4
Tasa de baudios 1200–57600
Señal de salida RS485 semidúplex o dúplex completo

Parámetros de medición

Parámetro Rango Exactitud Resolución
Velocidad del viento 0–50 m/s estándar, 0–75 m/s opcional ±0,2 m/s a 0–10 m/s ±2% por encima de 10 m/s 0,1 m/s
Dirección del viento 0–360° ±2°
Temperatura del aire -40°C a +85°C o -55°C a +85°C ±0,2 °C 0,1 °C
Humedad relativa 0–100%RH ±2%RH 1%RH
Presión atmosférica 200–1200 hPa ±0,5 hPa 0,1 hPa
Intensidad de la lluvia 0–24 mm/min 0,5 mm/min 0,01 mm/min
radiación solar 0–2000 W/m² Sensibilidad ≥7µV/W·m² 1W/m²
Tiempo de respuesta Respuesta 95% en ≤20 s
No linealidad <2%
Estabilidad anual ≤2%
Iluminancia 0–200000 lux ±3% 1 lux
Índice UV Nivel 0-15 1 nivel 1 nivel
Ruido 30–130 dB ±1,5 dB 0,1 dB
PM2.5 0–1000 µg/m³ ±10% 1 µg/m³
PM10 0–1000 µg/m³ ±10% 1 µg/m³

Cuando se combina con el registro de datos, la comunicación inalámbrica, la fuente de alimentación y el software en la nube, el sensor todo en uno se convierte en la capa de detección de campo de un sistema completo. estación de monitoreo meteorológico.

Salida y comunicación

JW-IWS1200(SW01) El sensor meteorológico integrado utiliza comunicación RS485 estándar, lo que lo hace adecuado para sistemas de monitoreo industrial y de IoT. Se puede conectar con:

  • Registradores de datos meteorológicos
  • Sistemas RTU y PLC
  • Puertas de enlace IoT 4G
  • Puertas de enlace LoRaWAN a través de nodos RS485
  • Plataformas de monitorización de energía solar fotovoltaica
  • Plataformas de gestión de ciudades inteligentes
  • Sistemas de monitoreo ambiental
  • Sistemas SCADA o de automatización industrial

La comunicación RS485 se utiliza ampliamente en proyectos de monitorización en exteriores porque admite una transmisión de datos estable, un buen rendimiento antiinterferencias y la conexión en red de múltiples dispositivos.

Aplicaciones típicas

  • Monitoreo de la infraestructura eléctrica: El sensor se puede instalar cerca de líneas de transmisión eléctrica, subestaciones e instalaciones eléctricas exteriores para monitorizar el viento, la lluvia, la temperatura, la humedad y las condiciones ambientales que puedan afectar a la seguridad de los equipos.
  • Monitoreo de ciudades inteligentes: Su diseño compacto lo hace idóneo para postes de alumbrado inteligentes, estaciones de monitorización ambiental en carreteras y sistemas de monitorización del microclima urbano.
  • Monitorización de plantas solares fotovoltaicas: Los datos ambientales relacionados con la radiación solar, la temperatura ambiente, la velocidad del viento, las precipitaciones y el polvo ayudan a los operadores de sistemas fotovoltaicos a evaluar las condiciones de generación de energía y a analizar el rendimiento de estos sistemas.
  • Agricultura inteligente: El sensor puede utilizarse en explotaciones agrícolas, invernaderos y proyectos de riego para monitorizar las condiciones meteorológicas locales y facilitar la planificación del riego, la protección de los cultivos y la evaluación del riesgo climático.
  • Monitoreo ambiental: Gracias a su capacidad para monitorizar partículas PM2.5, PM10, ruido, radiación UV e iluminancia, el sensor es adecuado para la monitorización ambiental urbana, la monitorización de parques industriales y proyectos públicos de calidad del aire exterior.
  • Aplicaciones móviles y marinas: Con la integración opcional de GPS y brújula electrónica, el sensor puede utilizarse para la monitorización en vehículos, barcos y plataformas flotantes en alta mar.

¿Qué es un sensor meteorológico todo en uno?

Un sensor meteorológico todo en uno es un dispositivo compacto que integra múltiples sensores meteorológicos en una sola carcasa. En comparación con una estación meteorológica tradicional dividida, reduce el espacio de instalación, la complejidad del cableado y la carga de trabajo de mantenimiento.

Las estaciones meteorológicas tradicionales suelen requerir sensores independientes para el viento, la lluvia, la radiación, la temperatura y la humedad. Un sensor meteorológico integrado combina estas mediciones en una sola unidad, lo que resulta especialmente útil para proyectos de IoT, ciudades inteligentes, sistemas de monitorización solar y estaciones ambientales remotas.

¿Por qué es importante la monitorización meteorológica multiparamétrica?

Las condiciones meteorológicas no dependen de un solo factor. Por ejemplo, la generación de energía solar se ve afectada por la radiación solar, la temperatura, la velocidad del viento, el polvo, las precipitaciones y la nubosidad. Las decisiones agrícolas pueden depender de la temperatura, la humedad, las precipitaciones, la radiación y la radiación ultravioleta.

Al recopilar múltiples parámetros en una misma ubicación, los usuarios pueden obtener una comprensión más completa del microclima local. Esto ayuda a mejorar la toma de decisiones en el monitoreo del rendimiento fotovoltaico, el control del riego, el cumplimiento de las normas ambientales y la seguridad de la infraestructura.

¿Por qué se utiliza comúnmente el protocolo RS485 en los sensores meteorológicos?

RS485 se utiliza ampliamente en la monitorización de campo industrial debido a su transmisión estable, su gran resistencia a las interferencias y su capacidad de comunicación a larga distancia. En muchos proyectos al aire libre, los sensores pueden necesitar operar cerca de equipos eléctricos, inversores solares, motores o armarios de comunicaciones. Estos entornos pueden generar ruido eléctrico.

En comparación con las interfaces de consumo de corto alcance, RS485 es más adecuada para estaciones meteorológicas profesionales, sistemas de agricultura inteligente, sistemas de monitorización fotovoltaica y proyectos de automatización industrial.

Sensor meteorológico integrado frente a estación meteorológica tradicional

Elemento de comparación Sensor meteorológico todo en uno Estación meteorológica tradicional dividida
Instalación Sencillo y compacto Requiere varios sensores y soportes.
Alambrado Menos cableado Más cables y cajas de conexiones
Mantenimiento Mantenimiento más sencillo Más puntos a inspeccionar
Requisitos de espacio Huella pequeña Área de instalación más grande
Expansión de parámetros Diseño multiparamétrico integrado Flexible pero más complejo
Mejor caso de uso Proyectos de IoT, postes inteligentes, plantas fotovoltaicas, granjas estaciones meteorológicas profesionales

¿Cómo seleccionar el sensor meteorológico adecuado?

Al seleccionar un sensor meteorológico integrado, los usuarios deben tener en cuenta los siguientes factores:

En primer lugar, confirme qué parámetros son necesarios. Para proyectos fotovoltaicos, la radiación solar, la velocidad del viento, la precipitación y la temperatura suelen ser importantes. Para proyectos de ciudades inteligentes, también pueden ser necesarios los parámetros PM2.5, PM10, ruido y radiación UV.

En segundo lugar, compruebe el protocolo de comunicación. RS485 es adecuado para proyectos industriales cableados, mientras que LoRaWAN, 4G o NB-IoT se pueden añadir mediante pasarelas para la monitorización inalámbrica en la nube.

En tercer lugar, considere el entorno de instalación. En aplicaciones exteriores, preste atención al grado de protección, el rango de temperatura de funcionamiento, la protección contra sobretensiones y la estructura de montaje.

Por último, confirme si el sensor se puede integrar con la plataforma o el sistema de adquisición de datos existente.

Recomendaciones de instalación

  • Instale el sensor en un lugar abierto sin obstáculos cercanos.
  • Evite la instalación cerca de paredes, edificios altos o grandes estructuras metálicas.
  • Mantenga el sensor nivelado y estable durante la instalación.
  • Para la medición del viento, evite las turbulencias causadas por árboles, techos o gabinetes de equipos.
  • Para la monitorización de la radiación solar y la iluminancia, evite las sombras de postes o módulos fotovoltaicos.
  • Para la monitorización de PM2.5 y PM10, asegúrese de que haya suficiente flujo de aire alrededor del sensor.
  • Utilice conectores impermeables y una conexión a tierra adecuada en proyectos al aire libre.
  • Conecte el cable RS485 de acuerdo con la definición de cableado y los requisitos del sistema.

Preguntas frecuentes

  • Q

    1. ¿Qué parámetros puede medir este sensor meteorológico todo en uno?

    A

    Puede medir la velocidad y dirección del viento, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones, la radiación solar, la iluminancia, los rayos UV, el ruido, las partículas PM2.5 y PM10 en un solo dispositivo integrado.

  • Q

    2. ¿Este sensor meteorológico admite comunicación RS485?

    A

    Sí. El sensor admite la salida RS485 estándar, que es adecuada para la conexión con registradores de datos, dispositivos RTU, pasarelas, controladores y plataformas de monitorización.

  • Q

    3. ¿Puede JW-IoT proporcionar este sensor para proyectos de ciudades inteligentes?

    A

    Sí. JW-IoT puede proporcionar este sensor meteorológico integrado para postes de luz inteligentes, sistemas de monitorización ambiental urbana, monitorización de carreteras y sistemas de monitorización del microclima de la ciudad.

  • Q

    4. ¿Es este sensor adecuado para la monitorización de sistemas solares fotovoltaicos?

    A

    Sí. Puede monitorizar la radiación solar, la velocidad del viento, las precipitaciones, la temperatura y otros datos ambientales, lo que ayuda a respaldar el análisis del rendimiento fotovoltaico y la operación de la central eléctrica.

  • Q

    5. ¿Se puede utilizar el sensor en la monitorización agrícola?

    A

    Sí. Es adecuado para explotaciones agrícolas, invernaderos, proyectos de riego y sistemas de monitorización meteorológica agrícola que requieren datos climáticos locales en tiempo real.

  • Q

    6. ¿Cuál es el grado de protección de este sensor meteorológico?

    A

    El sensor cuenta con un diseño de protección IP66, lo que lo hace adecuado para entornos de monitorización en exteriores.

  • Q

    7. ¿Puede JW-IoT integrar este sensor con una puerta de enlace IoT?

    A

    Sí. JW-IoT puede integrar el sensor meteorológico RS485 con 4G, LoRaWAN u otras pasarelas IoT para la monitorización remota basada en la nube.

  • Q

    8. ¿Qué fuente de alimentación requiere el sensor?

    A

    El sensor admite una fuente de alimentación de amplio rango de voltaje de CC de 8 a 30 V, lo que resulta conveniente para su despliegue en campo y su integración con sistemas de alimentación para exteriores.

  • Q

    9. ¿Puede JW-IoT ofrecer soluciones personalizadas de monitorización meteorológica?

    A

    Sí. JW-IoT puede proporcionar soluciones personalizadas de monitorización meteorológica basadas en los requisitos del proyecto, incluyendo la selección de sensores, la integración de la puerta de enlace, la conexión de la plataforma y el diseño del escenario de aplicación.

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