RumahProdukSensor AnginSensor Kecepatan dan Arah Angin untuk Pemantauan Energi Angin
  • Sensor arah kecepatan angin untuk pemantauan tenaga angin

Sensor Kecepatan dan Arah Angin untuk Pemantauan Energi Angin

Fitur Utama

  • Rentang pengukuran kecepatan angin dari 0 hingga 75 m/s
  • Ambang batas awal di bawah 0,4 m/s
  • Pengukuran arah angin dari 0 hingga 360°
  • Resolusi arah angin di bawah 1°
  • Akurasi arah angin tipikal ±2°
  • Anemometer cangkir mekanis dan struktur baling-baling angin.
  • Casing aluminium kelas penerbangan
  • Bantalan impor presisi tinggi
  • Rotasi stabil di bawah kecepatan angin tinggi
  • Struktur mekanis tahan debu
  • Perlindungan tahan air IP66
  • Perlindungan petir dan lonjakan tegangan berlapis-lapis
  • Kabel berpelindung dan perlindungan terhadap interferensi elektromagnetik
  • Mengukur nilai angin secara real-time, rata-rata, dan maksimum.
  • Mendukung pemantauan suhu, kelembaban, dan tekanan.
  • Cocok untuk ladang angin dan menara meteorologi
  • Kompatibel dengan akuisisi data lapangan dan platform jarak jauh.
  • Cocok untuk lingkungan dingin, lembap, berdebu, dan berangin kencang.

Deskripsi Produk

Itu Sensor Kecepatan dan Arah Angin JW-CF-5J(LC39) adalah instrumen pemantauan angin mekanis profesional yang dikembangkan untuk ladang angin, penilaian sumber daya angin, menara meteorologi, dan sistem pemantauan energi terbarukan.

Sensor ini menggabungkan anemometer cangkir, baling-baling angin, dan saluran penginderaan lingkungan untuk memberikan pengukuran berkelanjutan terhadap:

  • Kecepatan angin waktu nyata
  • Kecepatan angin sesaat
  • Kecepatan angin rata-rata
  • Kecepatan angin maksimum
  • Kecepatan angin minimum
  • Kecepatan angin rata-rata lima menit
  • Deviasi standar kecepatan angin
  • Arah angin waktu nyata
  • Arah angin rata-rata
  • Arah angin maksimum dan minimum
  • Arah angin rata-rata lima menit
  • Suhu sekitar
  • Kelembaban relatif
  • Tekanan atmosfer

Dengan kisaran kecepatan angin hingga 75 m/detik, ambang batas awal yang rendah di bawah 0,4 m/detik, Dengan kemampuan pengukuran arah angin 0–360° dan perlindungan luar ruangan IP66, sensor ini cocok untuk pemantauan jangka panjang di lingkungan yang terpapar energi angin dan meteorologi.

Data yang terkumpul dapat ditransmisikan ke instrumen pengumpulan data angin, stasiun cuaca otomatis, sistem SCADA, pengontrol lokal, atau platform pemantauan jarak jauh.

Apa Itu Sensor Kecepatan dan Arah Angin?

Sensor kecepatan dan arah angin mengukur dua sifat mendasar dari aliran udara:

  • Kecepatan angin Menggambarkan seberapa cepat udara bergerak.
  • Arah angin Menggambarkan arah datangnya angin.

JW-CF-5J(LC39) menggunakan:

  • Cangkir angin berputar untuk pengukuran kecepatan angin;
  • Alat pengukur arah angin;
  • Sistem akuisisi data internal untuk pemrosesan dan keluaran sinyal.

Ketika angin menggerakkan cangkir-cangkir tersebut, mekanisme yang berputar menghasilkan sinyal yang sebanding dengan kecepatan angin.

Alat pengukur arah angin sejajar dengan aliran udara dan menghasilkan nilai arah yang mengacu pada posisi utara tempat sensor dipasang.

Mengapa Pembangkit Listrik Tenaga Angin Membutuhkan Pemantauan Angin Lokal?

Kondisi angin dapat sangat bervariasi di satu ladang angin karena:

  • Medan
  • Ketinggian
  • Tata letak turbin
  • Hutan
  • Bukit-bukit
  • Paparan pesisir
  • Efek bangun tidur
  • Pola cuaca musiman
  • Turbulensi lokal

Stasiun cuaca regional mungkin tidak mewakili kondisi angin sebenarnya di lokasi turbin atau menara pengukuran.

Pemantauan angin lokal dapat mendukung:

  • Penilaian sumber daya angin
  • Perbandingan situs
  • Analisis pengoperasian turbin
  • Peringatan angin kencang
  • Analisis arah angin
  • Perencanaan pemeliharaan
  • Pelaporan meteorologi
  • Pemantauan lingkungan
  • Verifikasi data SCADA

Penilaian Sumber Daya Angin vs Pemantauan Operasi Turbin

Aplikasi-aplikasi ini menggunakan data angin dengan cara yang berbeda.

Penilaian Sumber Daya Angin

Penilaian sumber daya angin biasanya berfokus pada:

  • Kecepatan angin rata-rata jangka panjang
  • Distribusi kecepatan angin
  • Arah angin dominan
  • Variasi musiman
  • Indikator turbulensi
  • Geser angin vertikal
  • Peristiwa angin ekstrem
  • Perbandingan antar situs

Tujuannya adalah untuk memahami sumber daya angin yang tersedia sebelum atau selama pengembangan proyek.

Pemantauan Operasi Turbin

Pemantauan di lokasi turbin dapat berfokus pada:

  • Kecepatan angin saat ini
  • Kecepatan angin maksimum
  • Peristiwa angin kencang
  • Perubahan arah angin
  • Konteks yaw turbin
  • Kondisi pemadaman terkait cuaca
  • Keselamatan pemeliharaan
  • Perbandingan dengan data SCADA turbin

Sensor itu sendiri menyediakan data angin dan lingkungan. Keputusan akhir pengendalian turbin harus mengikuti sistem kendali dan persyaratan keselamatan dari pabrikan turbin angin.

Memahami Keluaran Data Angin

Kecepatan Angin Waktu Nyata

Kecepatan angin waktu nyata mewakili kondisi angin terukur saat ini pada interval pengambilan sampel yang dipilih.

Ini dapat mendukung:

  • Tampilan dasbor langsung
  • Pemantauan operasional
  • Alarm angin kencang
  • Keputusan keselamatan pemeliharaan

Kecepatan Angin Sesaat

Nilai sesaat membantu mendeteksi fluktuasi angin jangka pendek dan perubahan cepat.

Metode pengambilan sampel dan penyaringan harus dikonfirmasi ketika proyek memerlukan definisi spesifik tentang angin sesaat.

Kecepatan Angin Rata-Rata

Kecepatan angin rata-rata mengurangi fluktuasi jangka pendek dan memberikan representasi yang lebih stabil tentang kondisi angin lokal.

Nilai rata-rata dapat dihitung berdasarkan:

  • Satu menit
  • Lima menit
  • Sepuluh menit
  • Periode lain yang ditentukan oleh proyek

Saat ini, produk ini mendukung data kecepatan dan arah angin rata-rata setiap lima menit.

Kecepatan Angin Maksimum

Kecepatan angin maksimum mencatat nilai tertinggi yang diamati selama interval pelaporan yang dipilih.

Ini dapat mendukung:

  • Penilaian angin ekstrem
  • Pembangkitan alarm
  • Analisis risiko struktural
  • Tinjauan peristiwa operasional

Deviasi Standar Kecepatan Angin

Deviasi standar kecepatan angin menggambarkan seberapa besar variasi kecepatan angin di sekitar nilai rata-ratanya.

Nilai simpangan baku yang lebih tinggi mungkin mengindikasikan kondisi angin yang lebih bervariasi atau bergejolak.

Pengukuran tersebut tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai pengukuran intensitas turbulensi yang lengkap kecuali frekuensi pengambilan sampel, periode perataan, dan metode perhitungan memenuhi persyaratan proyek.

Arah Angin

Arah angin mendukung:

  • Analisis angin dominan
  • Konteks yaw turbin
  • Studi tata letak ladang angin
  • Analisis efek bangun
  • Studi penyebaran polusi
  • Pemantauan keselamatan

Sensor harus disejajarkan dengan benar selama pemasangan agar arah keluarannya sesuai dengan arah utara geografis.

Spesifikasi Teknis

Parameter Rentang Pengukuran Resolusi Ketepatan
Kecepatan Angin 0 hingga 75 m/s 0,1 m/detik ±0,5 m/s ≤20 m/s atau ±3% >20 m/s
Arah Angin 0 hingga 360° <1° ±2°
Tekanan udara 10 hingga 1100 hPa 0,1 hPa ≤±0,5 hPa
Kecepatan Angin Rata-Rata 0 hingga 75 m/s 0,1 m/detik ±0,3 m/s
Kecepatan Angin Maksimum 0 hingga 75 m/s 0,1 m/detik ±0,3 m/s
Kecepatan Angin Minimum 0 hingga 75 m/s 0,1 m/detik ±0,3 m/s
Kecepatan Angin Rata-Rata 5 Menit 0 hingga 75 m/s 0,1 m/detik ±0,3 m/s
Arah Angin Rata-Rata 0 hingga 360° <1° ±2°
Arah Angin Maksimum 0 hingga 360° <1° ±2°
Arah Angin Minimum 0 hingga 360° <1° ±2°
Arah Angin Rata-Rata 5 Menit 0 hingga 360° <1° ±2°
Suhu Sekitar -50 hingga 90°C 0,1°C ±0,3°C
Kelembaban Relatif 0 sampai 100%RH 0,05%RH ±3%RH

Sensor Angin Mekanik vs Sensor Angin Ultrasonik

Perbandingan Sensor Cangkir dan Sirip Mekanis Sensor Angin Ultrasonik
Pengukuran kecepatan angin Cangkir berputar Perbedaan waktu atau fase ultrasonik
Pengukuran arah angin Penunjuk arah angin Perhitungan ultrasonik
Bagian-bagian mekanis yang bergerak Ya TIDAK
Ambang batas awal Bergantung pada model Biasanya rendah
Perawatan bantalan Diperlukan secara berkala Tidak ada perawatan bantalan.
Tahan terhadap debu Membutuhkan inspeksi Tidak ada rakitan berputar
Risiko pembentukan es Cangkir dan baling-baling mungkin membeku Area transduser juga bisa membeku.
Opsi pemanas Bergantung pada model Umum pada model tertentu
Biaya Seringkali lebih ekonomis Seringkali lebih tinggi
Teknologi yang sudah dikenal dalam jangka panjang Ya Ya
Pengukuran angin 3D TIDAK Tersedia pada model khusus.

Pilih sensor mekanis ketika:

  • Proyek ini membutuhkan struktur cangkir dan baling-baling konvensional;
  • Diperlukan pengukuran kecepatan angin yang tinggi;
  • Proyek ini memiliki rencana pemeliharaan sensor mekanis yang telah ditetapkan;
  • Biaya dan teknologi lapangan yang sudah dikenal menjadi prioritas.

Pilih sensor ultrasonik ketika:

  • Perawatan mekanis yang lebih rendah itu penting;
  • Sebaiknya tidak ada bagian yang berputar;
  • Lokasi tersebut sering mengalami masalah bantalan yang disebabkan oleh debu;
  • Pengukuran vektor angin yang cepat diperlukan;
  • Proyek ini membutuhkan integrasi yang kompak.

Untuk alternatif tanpa komponen bergerak, lihat Sensor Kecepatan dan Arah Angin Ultrasonik untuk Pemantauan Cuaca. Model ultrasonik JW-IoT menggunakan pengukuran tanpa kontak untuk kecepatan dan arah angin secara real-time.

Aplikasi Umum

Pemantauan Pembangkit Listrik Tenaga Angin

Sensor tersebut dapat dipasang di:

  • Menara pemantau angin
  • Stasiun meteorologi ladang angin
  • Gugusan turbin
  • Gardu Induk
  • Area operasi dan pemeliharaan
  • Lokasi dengan risiko angin kencang

Ini dapat mendukung:

  • Pemantauan kondisi angin
  • Perbandingan situs
  • Peringatan angin kencang
  • Keselamatan Operasi dan Pemeliharaan
  • Analisis angin historis

Penilaian Sumber Daya Angin

Sensor ini dapat memberikan data lapangan kontinu untuk:

  • Investigasi awal lokasi pembangkit listrik tenaga angin.
  • Pengamatan sumber daya angin jangka panjang
  • Analisis angin musiman
  • Penilaian arah dominan
  • Studi kelayakan proyek
  • Studi penguatan kembali

Untuk kampanye sumber daya angin yang memerlukan pendanaan bank atau sertifikasi, pastikan kelas sensor yang dibutuhkan, sertifikat kalibrasi, standar pemasangan, dan ketidakpastian pengukuran sebelum melakukan pemilihan.

Menara Meteorologi

Sensor tersebut dapat dipasang pada menara pengukuran di satu atau lebih ketinggian.

Pemantauan multi-ketinggian dapat membantu mengevaluasi:

  • Profil angin vertikal
  • Pergeseran angin
  • Efek medan
  • Variasi angin yang berkaitan dengan ketinggian

Ketinggian setiap sensor harus dicatat dengan jelas agar data dari berbagai ketinggian tidak tercampur.

Pemantauan Lokasi Turbin Angin

Sensor tersebut dapat memberikan data meteorologi independen di dekat lokasi turbin.

Namun, data yang diukur pada tiang, gondola, atau stasiun darat yang terpisah mungkin berbeda karena:

  • Pengaruh rotor
  • Distorsi aliran nacelle
  • Menara yang terbangun
  • Tinggi pemasangan
  • Medan
  • Jarak sensor dari turbin

Lokasi Pembangkit Energi Terbarukan Surya dan Hibrida

Pada proyek hibrida angin dan surya, data angin dapat mendukung:

  • Konteks beban angin panel surya
  • Pemantauan cuaca di lokasi
  • Keselamatan pemeliharaan
  • Analisis penyebaran debu
  • Integrasi platform energi terbarukan

Transportasi dan Infrastruktur

Sensor ini juga dapat digunakan pada:

  • Jembatan
  • Jalan Raya
  • Pelabuhan
  • Kereta api
  • Menara komunikasi
  • Menara transmisi listrik

Untuk proyek-proyek ini, ambang batas alarm harus mengikuti persyaratan teknik dan operasional yang relevan.

Pemantauan Lingkungan

Kecepatan dan arah angin dapat membantu menafsirkan:

  • Konsentrasi PM
  • Dispersi gas
  • Pengangkutan debu
  • Emisi industri
  • Pergerakan bau
  • Tren kualitas udara

Rekomendasi Pemasangan

Pilih Lokasi yang Terbuka dan Representatif

Pasang sensor di tempat aliran udara menjadi objek pemantauan.

Hindari posisi tepat di belakang:

  • Bangunan
  • Menara turbin
  • Panel surya
  • Pohon
  • Pagar
  • Antena komunikasi
  • Peralatan besar
  • Instrumen meteorologi lainnya

Benda-benda ini dapat menciptakan turbulensi atau bayangan angin.

Jaga agar tiang tetap vertikal.

Tiang penyangga dan sumbu sensor harus tetap vertikal.

Kemiringan dapat memengaruhi:

  • Rotasi cangkir angin
  • Penyelarasan baling-baling angin
  • Beban penahan
  • Akurasi arah
  • Keausan mekanis jangka panjang

Sejajarkan Arah Angin dengan Utara Geografis

Tanda acuan arah angin harus disejajarkan dengan arah utara sebenarnya atau arah utara yang ditentukan dalam proyek.

Catatan:

  • Metode penyelarasan
  • Koreksi deklinasi magnetik
  • Tanggal pemasangan
  • Arah referensi
  • Offset akhir pada pencatat data

Orientasi yang salah dapat menghasilkan kesalahan arah yang konsisten di seluruh dataset.

Gunakan Lengan Pemasangan yang Sesuai

Lengan pemasangan harus:

  • Jauhkan sensor dari jangkauan gelombang menara;
  • Minimalkan hambatan aliran;
  • Tetap stabil secara mekanis;
  • Tahan terhadap getaran;
  • Mampu menahan beban angin yang diperkirakan.

Hindari Pergerakan yang Disebabkan Kabel

Amankan kabel agar tidak:

  • Tekuk tiang layar;
  • Tarik sensornya;
  • Mengganggu alat pengukur arah angin;
  • Bergetar saat angin kencang;
  • Rusaklah konektornya.

Tambahkan Pembumian dan Perlindungan Lonjakan Arus

Menara pemantau angin di luar ruangan rentan terhadap petir dan lonjakan listrik.

Gunakan yang sesuai:

  • Kabel berpelindung
  • Pembumian
  • Perlindungan lonjakan arus
  • Perlindungan terhadap petir
  • Kotak sambungan tahan air
  • Saluran kabel
  • Lingkaran tetesan

Produk ini saat ini mencakup perlindungan petir dan interferensi listrik berlapis ganda, tetapi pemasangan lapangan secara lengkap masih memerlukan desain perlindungan di tingkat lokasi.

Instalasi Lingkungan Ekstrem

Area Dingin dan Pembekuan

Hujan beku, embun beku, atau salju dapat memengaruhi pergerakan cangkir angin dan baling-baling.

Proyek-proyek di wilayah rawan pembentukan es harus mempertimbangkan:

  • Opsi sensor pemanas
  • Inspeksi es
  • Verifikasi kamera
  • Struktur pemasangan yang dipanaskan
  • Kabel suhu rendah
  • Kapasitas daya yang sesuai
  • Akses perawatan

Daerah Pesisir dan Lepas Pantai

Instalasi di daerah pesisir harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

  • Semprotan garam
  • Korosi galvanik
  • Kelembapan tinggi
  • Angin kencang
  • Penyegelan konektor
  • Perangkat keras pemasangan stainless steel
  • Pembersihan berkala

Daerah Gurun dan Berdebu

Debu dapat memengaruhi bantalan dan bagian yang berputar.

Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi:

  • Inspeksi visual rutin
  • Pemeriksaan kondisi bantalan
  • Inspeksi segel kabel
  • Pembersihan sesuai dengan buku panduan perawatan.
  • Hindari penggunaan pelumas yang tidak disetujui.

Lokasi dengan Angin Kencang

Untuk lokasi yang terbuka:

  • Konfirmasikan kekuatan tiang dan lengan penyangga;
  • Konfirmasikan peringkat sensor maksimum;
  • Gunakan perangkat keras pemasangan yang diperkuat;
  • Periksa baut secara berkala;
  • Mencegah getaran kabel;
  • Konfigurasikan alarm angin kencang.

Akuisisi Data dan Integrasi Jarak Jauh

Sensor angin dapat dihubungkan ke instrumen pengumpulan data atau stasiun cuaca otomatis.

Arsitektur tipikalnya adalah:

Sensor Kecepatan dan Arah Angin → Instrumen Akuisisi Data Angin → Antarmuka RS485 / Analog / yang Dikonfigurasi Proyek → Gateway 4G / Ethernet / LoRaWAN → SCADA, Platform Cloud, atau Pusat Pemantauan Pembangkit Listrik Tenaga Angin

Sistem pemantauan dapat menyediakan:

  • Tampilan angin secara real-time
  • Kurva historis
  • Nilai rata-rata dan maksimum
  • Tren arah angin
  • Analisis mawar angin
  • Alarm ambang batas
  • Pemantauan status perangkat
  • Ekspor data
  • Integrasi API
  • Perbandingan multi-lokasi

Halaman produk saat ini menyatakan bahwa data yang dikumpulkan dapat ditransmisikan ke terminal lokal, platform cloud, atau sistem pihak ketiga untuk ditampilkan, disimpan, dianalisis alarm, dan dikelola tren jangka panjang.

Cara Memilih Sensor Angin yang Tepat

Sebelum memesan, pastikan:

  1. Rentang kecepatan angin
  2. Ambang batas awal
  3. Akurasi arah angin
  4. Pengukuran mekanis atau ultrasonik
  5. Periode rata-rata yang dibutuhkan
  6. Kondisi hembusan angin maksimum
  7. Tinggi pemasangan
  8. Diameter tiang
  9. Kisaran suhu yang diharapkan
  10. Kondisi es
  11. Paparan kabut garam atau debu
  12. Sinyal keluaran
  13. Catu daya
  14. Model pencatat data
  15. Metode komunikasi
  16. Panjang kabel
  17. Persyaratan perlindungan petir
  18. Persyaratan kalibrasi
  19. Dokumen yang dibutuhkan
  20. Persyaratan kuantitas dan OEM

Kalibrasi dan Kualitas Data

Untuk pemantauan lingkungan rutin, pemeriksaan fungsional tingkat proyek mungkin sudah cukup.

Untuk penilaian sumber daya angin secara profesional, proyek tersebut mungkin memerlukan:

  • Kalibrasi yang dapat dilacak
  • Koefisien kalibrasi sensor individual
  • Kalibrasi sebelum pemasangan
  • Kalibrasi pasca-penyebaran
  • Perbandingan berdampingan
  • Catatan instalasi
  • Catatan pemeliharaan
  • Bendera kualitas data
  • Analisis ketidakpastian

Prosedur yang dibutuhkan bergantung pada standar kontraktual dan teknis proyek tersebut.

Rekomendasi Perawatan

Periksa hal-hal berikut secara berkala:

  • Cangkir angin
  • Penunjuk arah angin
  • Bantalan
  • Baut pemasangan
  • Penyelarasan arah
  • Konektor kabel
  • Segel rumah
  • Korosi
  • Penumpukan es
  • Penumpukan debu
  • Suara abnormal
  • Ketahanan rotasi
  • Stabilitas sinyal
  • Pembumian
  • Perlindungan lonjakan arus

Kemungkinan tanda-tanda peringatan meliputi:

  • Kecepatan angin tetap nol di udara yang bergerak;
  • Perubahan arah berlangsung sangat lambat;
  • Data tersebut mengandung lompatan berulang;
  • Kebisingan mekanis meningkat;
  • Siripnya tidak kembali dengan mulus;
  • Nilai yang diperoleh berbeda secara signifikan dari sensor di sekitarnya.

Minta Konfigurasi Pemantauan Angin

Kirimkan aplikasi energi angin Anda ke JW-IoT, termasuk perkiraan kisaran kecepatan angin, ketinggian instalasi, kondisi lingkungan, antarmuka keluaran, dan persyaratan platform.

Tim kami akan membantu mengkonfigurasi sensor kecepatan dan arah angin yang sesuai, instrumen akuisisi data, dan solusi pemantauan jarak jauh.

Minta Penawaran

Jelajahi Sensor Angin

Lihat Sensor Kecepatan dan Arah Angin Ultrasonik

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

  • Q

    1. Untuk apa sensor arah kecepatan angin ini digunakan?

    A

    Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan angin, arah angin, dan parameter lingkungan di ladang angin, stasiun cuaca, ladang energi surya, sistem transportasi, lokasi pemantauan lingkungan, dan aplikasi pertanian.

  • Q

    2. Berapa rentang pengukuran kecepatan angin?

    A

    Rentang pengukuran kecepatan angin adalah 0 hingga 75 m/s, dengan resolusi 0,1 m/s. Alat ini dapat mengukur kecepatan angin rendah dengan ambang batas awal di bawah 0,4 m/s.

  • Q

    3. Dapatkah sensor ini mengukur arah angin?

    A

    Ya. Sensor ini mengukur arah angin dari 0 hingga 360° dengan resolusi di bawah 1° dan akurasi tipikal ±2°.

  • Q

    4. Apakah sensor ini cocok untuk lingkungan luar ruangan yang keras?

    A

    Ya. Sensor ini menggunakan aluminium kelas penerbangan, proses tahan debu, penyegelan tahan air, struktur anti korosi, dan perlindungan anti interferensi yang kuat, sehingga cocok untuk penggunaan luar ruangan jangka panjang.

  • Q

    5. Dapatkah JW-IoT menyediakan sensor angin ini untuk proyek pemantauan pembangkit listrik tenaga angin?

    A

    Ya. JW-IoT dapat menyediakan sensor kecepatan dan arah angin untuk pemantauan ladang angin, penilaian sumber daya angin, pemasangan menara, dan sistem pemantauan meteorologi lengkap.

  • Q

    6. Apakah sensor tersebut mendukung integrasi dengan stasiun meteorologi?

    A

    Ya. Perangkat ini dapat diintegrasikan ke dalam stasiun cuaca otomatis, menara pemantauan angin, sistem pemantauan lingkungan, dan platform akuisisi data.

  • Q

    7. Parameter lingkungan apa saja yang dapat diukur oleh sistem ini?

    A

    Selain kecepatan dan arah angin, sistem ini dapat mengukur tekanan udara, suhu lingkungan, dan kelembaban relatif tergantung pada konfigurasinya.

  • Q

    8. Mengapa bantalan impor penting untuk pengukuran angin?

    A

    Penggunaan bantalan impor membantu meningkatkan stabilitas putaran, mengurangi kebisingan, mendukung pengoperasian kecepatan tinggi, dan memperpanjang masa pakai sensor pengukuran angin.

  • Q

    9. Dapatkah JW-IoT menyesuaikan solusi pemantauan angin untuk pembangkit listrik tenaga surya atau jalan raya?

    A

    Ya. JW-IoT dapat mendukung solusi pemantauan angin untuk ladang surya, jalan raya, jembatan, kawasan industri, dan proyek pemantauan lingkungan luar ruangan lainnya.

  • Q

    10. Apakah sensor tersebut tahan air?

    A

    Ya. Sensor ini memiliki perlindungan tahan air IP66 dan dirancang untuk kondisi luar ruangan seperti hujan, debu, kelembapan, dan angin kencang.

  • Q

    11. Jenis data apa yang dapat dihasilkan oleh sistem?

    A

    Sistem ini dapat menghasilkan data kecepatan angin secara real-time, kecepatan angin sebenarnya, kecepatan angin rata-rata, kecepatan angin maksimum, arah angin, arah angin sebenarnya, kecepatan angin sintetis, tingkat angin, suhu, kelembaban, dan tekanan.

  • Q

    12. Mengapa memilih JW-IoT untuk pemantauan kecepatan dan arah angin?

    A

    JW-IoT menyediakan perangkat keras sensor yang andal, dukungan solusi berbasis proyek, integrasi akuisisi data, dan pengalaman aplikasi luar negeri untuk proyek-proyek meteorologi cerdas, energi terbarukan, pemantauan lingkungan, dan IoT industri.

WhatsApp

Tinggalkan pesan!

Tinggalkan pesan!