Ультразвуковой датчик скорости и направления ветра для мониторинга погоды
Основные характеристики
Ультразвуковое измерение ветра: Измеряет скорость и направление ветра с помощью ультразвуковой технологии измерения разницы во времени.
Нет движущихся частей: Снижает механический износ и повышает долговременную надежность по сравнению с механическими анемометрами.
Широкий диапазон скоростей ветра: Измеряет скорость ветра от 0 до 60 м/с для мониторинга погоды на открытом воздухе.
Полный диапазон направлений ветра: Измеряет направление ветра от 0 до 359,9° с разрешением 0,1°.
Высокая частота дискретизации: Частота дискретизации 4 Гц помогает фиксировать быстрые изменения ветра в реальном времени.
Выход RS485 Modbus RTU: Простая интеграция с регистраторами данных, RTU, шлюзами, ПЛК и платформами мониторинга погоды.
Компактная и легкая конструкция: Небольшая конструкция, удобная для установки на участках мониторинга с ограниченным пространством.
Степень защиты IP65: Подходит для использования на открытом воздухе, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте, фотоэлектрической, ветроэнергетической и морской отраслях.
Дополнительные расширенные функции (по желанию): Поддерживает SDI-12, ASCII, NMEA, CAN, электронный компас, угол наклона и функции обогрева.
JW-XF200AS(YN16) Ультразвуковой датчик скорости и направления ветра — это компактное устройство для мониторинга ветра, предназначенное для измерения скорости и направления ветра без движущихся частей. Он использует технологию измерения разницы во времени с помощью ультразвука, обеспечивая быстрое реагирование, низкие затраты на техническое обслуживание и надежные данные о ветре для метеостанций, интеллектуального сельского хозяйства, мониторинга погоды на дорогах, фотоэлектрических станций, ветроэнергетических проектов, морских применений, аэропортов, мостов и тоннелей.
2. Обзор продукта
JW-XF200AS(YN16) Ультразвуковой датчик ветра измеряет скорость и направление ветра, определяя разницу во времени передачи ультразвуковых сигналов в воздухе. По сравнению с традиционными механическими датчиками ветра, он не имеет вращающихся частей, что снижает механический износ и требования к техническому обслуживанию.
Благодаря компактной конструкции, низкому энергопотреблению, выходу RS485 Modbus RTU, степени защиты IP65 и частоте дискретизации 4 Гц, датчик подходит для длительного мониторинга ветра на открытом воздухе. Он может выдавать данные о скорости ветра, направлении ветра, средней скорости ветра и среднем направлении ветра в реальном времени для систем мониторинга окружающей среды и метеорологических платформ IoT.
Датчик поддерживает дополнительные расширенные функции, такие как SDI-12, ASCII, протокол NMEA, интерфейс CAN, электронный компас, измерение угла наклона и функция подогрева, что делает его гибким для различных требований к интеграции в проекты.
Элемент
Спецификация
Параметры измерения
Скорость и направление ветра
Диапазон скорости ветра
0–60 м/с
Точность измерения скорости ветра
±0,3 + 0,03 В м/с при V ≤ 30 м/с
Точность измерения скорости ветра
±0,3 + 0,05 В м/с при V ≥ 30 м/с
Разрешение скорости ветра
0,01 м/с
Диапазон направления ветра
0–359,9°
Точность определения направления ветра
±3° при скорости ветра < 10 м/с
Разрешение по направлению ветра
0,1°
Частота выборки
4 Гц
Рабочая температура
от -40°C до 80°C
Стандартный вывод
RS485 Modbus RTU
Дополнительный вывод
SDI-12 ASCII NMEA CAN
Источник питания
DC 9–24 В
Степень защиты
IP65
Стандартный кабель
3 м
Дополнительный кабель
10 м
Способ установки
монтаж втулки
Дополнительный кронштейн
монтажный кронштейн 1,5 м или 1,8 м
Дополнительные функции
Электронный компас, функция подогрева угла наклона, расчет истинного ветра по GPS.
3. Сценарии применения
Метеостанции
Микроэкологический мониторинг
Экологический мониторинг на основе сети
интеллектуальный мониторинг погоды в сельском хозяйстве
мониторинг погодных условий на дорогах
Мониторинг окружающей среды с помощью фотоэлектрических систем
метеорологический мониторинг ветроэнергетики
мониторинг ветра на мостах и в тоннелях
Мониторинг морской и судовой погоды
системы мониторинга ветра в аэропорту
Экологический мониторинг в «умном городе»
Часто задаваемые вопросы
Q
1. Что измеряет этот ультразвуковой датчик ветра?
A
Он измеряет скорость и направление ветра. Он также может выдавать данные о скорости и направлении ветра в реальном времени, средней скорости и среднем направлении ветра.
Q
2. Каков диапазон измерения скорости ветра?
A
Диапазон измерения скорости ветра составляет 0–60 м/с с разрешением 0,01 м/с.
Q
3. Есть ли у этого датчика подвижные части?
A
Нет. В нем используется технология ультразвукового измерения без механических вращающихся частей, что снижает износ и затраты на техническое обслуживание.
Q
4. Может ли JW-IoT обеспечить этот датчик выходом RS485 Modbus RTU?
A
Да. Компания JW-IoT может предоставить стандартную версию RS485 Modbus RTU для регистраторов данных, шлюзов, RTU и платформ мониторинга.
Q
5. Подходит ли ультразвуковой датчик ветра для использования на открытом воздухе?
A
Да. Датчик имеет степень защиты IP65 и может работать при температурах от -40°C до 80°C.
Q
6. Можно ли использовать этот датчик для мониторинга погоды в сельском хозяйстве?
A
Да. Подходит для интеллектуального сельского хозяйства, метеостанций в теплицах, мониторинга полей и систем учета погодных условий при орошении.
Q
7. Может ли JW-IoT поддерживать настраиваемые параметры связи?
A
Да. В зависимости от требований проекта, JW-IoT может поддерживать дополнительные интерфейсы SDI-12, ASCII, NMEA, CAN, электронный компас, измерение угла наклона и функцию обогрева.
Q
8. Где можно установить этот ультразвуковой датчик скорости и направления ветра?
A
Его можно устанавливать на метеостанциях, фермах, фотоэлектрических станциях, ветроэнергетических установках, мостах, тоннелях, аэропортах, судах, в портах и системах мониторинга «умных городов».
Q
9. Почему стоит выбрать ультразвуковые датчики ветра JW-IoT?
A
Ультразвуковые датчики ветра JW-IoT отличаются компактным дизайном, низким энергопотреблением, отсутствием движущихся частей, выходом RS485 Modbus и гибкой интеграцией в проекты мониторинга погоды на основе IoT.