Текущий язык
    Изменить язык
    ДомПродуктыДатчики излучения4K-камера для съемки всего неба, предназначенная для обнаружения облаков и прогнозирования солнечной активности.
    • 4K-камера для съемки всего неба, предназначенная для обнаружения облаков и мониторинга неба.

    4K-камера для съемки всего неба, предназначенная для обнаружения облаков и прогнозирования солнечной активности.

    Основные характеристики

    • Высококачественное изображение неба с разрешением 4000 × 3000 пикселей
    • Наблюдение всего полушария неба
    • Автоматическое обнаружение облаков и анализ облачного покрова
    • Распределение облачности и состояние неба.
    • GPS-позиционирование и синхронизация времени
    • Защитный корпус для наружного применения IP66
    • Настраиваемый интервал получения изображений
    • Локальное хранилище изображений и данных
    • Удалённая передача данных и онлайн-мониторинг
    • Подходит для прогнозирования выработки электроэнергии фотоэлектрическими системами.
    • Интеграция с метеостанциями и датчиками освещенности.
    • Проектно-ориентированная конфигурация программного обеспечения и коммуникаций.
    • Доступ к историческим изображениям и данным
    • Удалённая диагностика и техническая поддержка

    Описание продукта

    Проектная версия для метеостанций, солнечных фотоэлектрических установок и систем экологического мониторинга.

    Он JW-TK(LC12) 4K Камера для съемки всего неба Это готовая к применению наземная система визуализации неба, разработанная для автоматического обнаружения облаков, мониторинга облачного покрова, наблюдения за движением облаков и прогнозирования солнечной энергии.

    Он обеспечивает съемку с высоким разрешением. 4000 × 3000 пикселей Система получает изображения всего неба с помощью полусферической оптической системы и обрабатывает их для определения распределения облаков и локальных условий неба. Встроенный GPS, защита от внешних воздействий, хранение данных и удаленная связь делают систему пригодной для постоянного развертывания в полевых условиях.

    Проектная версия предназначена для солнечных фотоэлектрических электростанций, автоматических метеостанций, сетей экологического мониторинга, аэропортов, университетов, обсерваторий и проектов системной интеграции, требующих стабильного изображения неба без необходимости создания с нуля полной системы камер и программного обеспечения.

    Она может поставляться как автономная всепогодная камера или в составе интегрированной системы. станция мониторинга солнечной погоды, датчики солнечной радиации, регистраторы данных и платформа дистанционного мониторинга.

    Обзор продукта

    Система JW-TK(LC12) All Sky Imager объединяет в себе датчик изображения высокого разрешения, сверхширокоугольный оптический объектив, встроенный процессор, корпус для наружного применения, модуль GPS, интерфейс связи и программное обеспечение для анализа облачных данных.

    В процессе работы система автоматически захватывает изображения видимого полушария неба с заданным интервалом. Встроенное программное обеспечение анализирует изображения, чтобы различать области, покрытые облаками, от областей с ясным небом и генерирует визуальные и числовые результаты состояния неба.

    Исходное изображение, обработанное изображение, результат съемки в условиях облачности, время съемки, информация GPS и состояние устройства могут храниться локально или загружаться на платформу удаленного мониторинга.

    Система предназначена для практических полевых проектов, где стабильная работа, стандартизированные результаты, совместимость со средствами связи и надежность в условиях окружающей среды важнее, чем существенная модификация алгоритмов.

    Что может отслеживать прибор All Sky Imager?

    В зависимости от выбранного программного обеспечения и конфигурации проекта система может предоставлять следующие возможности:

    • Оригинальное изображение всего неба
    • Обработанное изображение обнаружения облаков
    • Полная облачность
    • Процент безоблачного неба
    • Процент облачного покрытия
    • Облачное распределение
    • Положение облака
    • Состояние местного неба
    • Положение Солнца
    • Дата и время съемки
    • GPS-координаты
    • Рабочее состояние оборудования
    • Исторические фотоархивы
    • Исторические тенденции облачного покрова
    • Последовательность изображений для наблюдения за движением облаков

    В зависимости от окончательной версии программного обеспечения могут быть доступны дополнительные выходные данные.

    Пожалуйста, запросите актуальный список выходных данных перед оформлением заказа.

    Как работает система

    1. Получение изображения всего неба

    Полусферическая линза обеспечивает широкий обзор неба с заданным интервалом времени.

    Интервал между снимками можно настроить в зависимости от области применения. Более короткие интервалы могут использоваться для проектов, связанных с движением облаков или прогнозированием солнечной активности, а более длинные интервалы — для рутинных метеорологических наблюдений.

    2. Обработка изображений

    Система обрабатывает исходное изображение в соответствии с оптической конфигурацией и областью наблюдения.

    Обработка может включать в себя:

    • Достоверная идентификация области неба
    • Маскирование горизонта
    • Коррекция изображения
    • Регулировка яркости
    • Обработка солнечной энергией
    • Исключение зоны обструкции
    • Сегментация облачности и безоблачного неба

    3. Обнаружение облаков

    Алгоритм обнаружения облаков анализирует яркость изображения, цвет и визуальные характеристики, чтобы отличать облачные участки от участков с безоблачным небом.

    Затем система рассчитывает облачность и создает обработанное изображение распределения облаков.

    4. Хранение данных

    В локальном хранилище может храниться следующая информация:

    • Оригинальные изображения
    • Обработанные изображения
    • Результаты анализа облачного покрова
    • Информация GPS
    • Временные метки
    • Состояние системы
    • Исторические записи

    Объём памяти и время хранения зависят от интервала между снимками, качества снимков и выбранной конфигурации хранения.

    5. Дистанционная передача

    Изображения и аналитические данные могут передаваться на локальный сервер или облачную платформу выбранным способом связи.

    Варианты коммуникации в рамках проекта могут включать:

    • ЭН
    • RJ45
    • 4G LTE
    • Wi-Fi
    • Локальная сеть
    • Настраиваемый интерфейс данных

    Доступный способ связи следует уточнить в соответствии с окончательной конфигурацией продукта.

    Проектная версия против исследовательской версии

    JW-IoT предоставляет различные конфигурации съемки всего неба для инженерных проектов и научных исследований.

    Сравнительный элемент Версия проекта Исследовательская версия
    Основная цель Внедрение в полевых условиях и системная интеграция Научные исследования и анализ алгоритмов
    Типичные пользователи Фотоэлектрические электростанции, подрядчики по проектированию, закупкам и строительству (EPC), проекты по защите от непогоды и системные интеграторы. Университеты, лаборатории и научно-исследовательские институты
    Основной фокус Стабильный выходной сигнал и практичный мониторинг Исходные данные и гибкий анализ
    Разрешение изображения конфигурация проекта 4000 × 3000 Согласно конфигурации исследования
    Обнаружение облаков Стандартизированный анализ облачных вычислений Расширенный или настраиваемый анализ исследований
    GPS Интегрированные или сконфигурированные для проекта В соответствии с выбранной конфигурацией
    Защита от внешних воздействий корпус проекта IP66 Согласно конфигурации исследовательской системы
    Коммуникация Разработано для удаленной интеграции проектов. Разработано в соответствии с требованиями к исследовательским данным.
    Настройка программного обеспечения Интеграция на уровне проекта Алгоритмическая и исследовательская персонализация
    Развертывание Постоянное наружное наблюдение Научно-исследовательская станция или экспериментальное наблюдение

    Для пользователей, которым требуются оригинальные наборы данных, расширенный облачный анализ и персонализация, ориентированная на исследования, рекомендуем ознакомиться с... 4K-камера для съемки всего неба и мониторинга облачного покрова – исследовательская версия.

    Для солнечных фотоэлектрических электростанций, метеостанций и стандартных проектов мониторинга проектная версия JW-TK(LC12) обычно является более практичным выбором.

    Приложения

    Прогнозирование выработки солнечной фотоэлектрической энергии

    Движение облаков может вызывать резкие колебания солнечной радиации и выработки электроэнергии фотоэлектрическими системами.

    Система визуализации всего неба предоставляет локальные изображения неба, которые могут помочь операторам солнечных проектов и системам прогнозирования наблюдать за следующими явлениями:

    • Приближающаяся облачность
    • Облачное распределение
    • Быстрые изменения состояния неба
    • Локальное движение облаков
    • Переходы от ясного неба к облачному.
    • Колебания потенциальной освещенности

    В сочетании с датчиками освещенности, датчиками температуры модулей и данными о мощности фотоэлектрических систем, изображения неба могут использоваться для следующих целей:

    • Краткосрочное прогнозирование солнечной активности
    • исследования колебаний выходной мощности фотоэлектрических систем
    • Анализ солнечных ресурсов
    • Оценка производительности растений
    • Исследования в области планирования энергопотребления
    • Исследования по интеграции в электросети
    • поддержка принятия решений в области эксплуатации и технического обслуживания

    Система может быть интегрирована с Станция мониторинга солнечной погоды для фотоэлектрических электростанций.

    Автоматические метеостанции

    Обычная метеостанция измеряет такие физические параметры, как:

    • Температура воздуха
    • Относительная влажность
    • Атмосферное давление
    • скорость ветра
    • Направление ветра
    • Осадки
    • Солнечное излучение

    Система визуализации всего неба добавляет на метеостанцию визуальную информацию об облаках и небе.

    Это позволяет операторам сравнивать облачность с изменениями солнечной радиации, температуры, количества осадков и других метеорологических параметров.

    Изучите дополнительные материалы продукция метеостанций для комплексных систем полевого мониторинга.

    Мониторинг солнечной радиации

    Датчики солнечной радиации измеряют интенсивность излучения на контрольной точке, а система визуализации всего неба визуально фиксирует облачность, влияющую на интенсивность излучения.

    Сочетание двух источников данных может помочь пользователям понять:

    • Почему изменилась интенсивность излучения
    • Было ли снижение вызвано проходящими облаками?
    • Как облачность повлияла на выработку фотоэлектрической энергии
    • Когда наблюдалась ясная погода
    • Вызвано ли движение облаков резкими колебаниями напряжения?

    Система может использоваться совместно с Фотоэлектрический датчик суммарного солнечного излучения для мониторинга освещенности по протоколу RS485. или другое датчики излучения.

    Метеорологические наблюдения

    Систему можно развернуть по следующему адресу:

    • Национальные и региональные метеостанции
    • университетские метеорологические станции
    • Пункты наблюдения за окружающей средой
    • станции мониторинга климата
    • Горные метеостанции
    • Удаленные пункты полевого мониторинга
    • сельскохозяйственные метеорологические станции

    Она обеспечивает непрерывную наземную визуальную запись, дополняющую измерения с помощью численных датчиков и спутниковые наблюдения за облаками.

    Экологический мониторинг

    Облачность влияет на солнечное излучение, температуру поверхности, устойчивость атмосферы и местные условия окружающей среды.

    Система съемки всего неба поддерживает:

    • Мониторинг городской окружающей среды
    • Экологическое наблюдение
    • Исследования микроклимата
    • Мониторинг атмосферы
    • Проекты «умного города»
    • Долгосрочные наборы данных об окружающей среде
    • Дистанционное наблюдение за окружающей средой

    Проекты в области авиационной и аэропортовой метеорологии

    Система может предоставлять визуальную информацию об облачности и небе для метеорологических наблюдений в аэропортах и исследований в области авиационной погоды.

    Возможные варианты применения:

    • Местные данные о состоянии неба
    • Наблюдение за облачным покровом
    • Сравнение данных метеостанций
    • Исследования, связанные с видимостью
    • Хранилище исторических изображений неба

    Система визуализации всего неба не предназначена для замены сертифицированных приборов обеспечения безопасности полетов, если она не интегрирована в утвержденную систему.

    Мониторинг сельскохозяйственной погоды

    Облачность влияет на солнечный свет, фотосинтез сельскохозяйственных культур, испарение и энергетический баланс парниковых газов.

    Система может быть интегрирована в сельскохозяйственные метеостанции для следующих целей:

    • Исследование микроклимата сельскохозяйственных культур
    • Анализ солнечной радиации
    • Исследования эвапотранспирации
    • Исследования в области ирригации
    • Экологический мониторинг теплиц
    • Наблюдение за сельскохозяйственной погодой

    Мониторинг территории обсерватории и телескопа.

    Облачность напрямую влияет на астрономические наблюдения.

    Система съемки всего неба может помочь обсерваториям регистрировать локальные условия неба и оказывать поддержку в следующих областях:

    • Планирование наблюдений
    • записи о облачном покрове
    • Архивирование условий неба
    • решения по защите оборудования
    • Дистанционное управление обсерваторией

    Эффективность работы в ночное время зависит от выбранной конфигурации камеры и программного обеспечения для обработки изображений, и это следует уточнить перед заказом.

    Все изображения неба и спутниковые снимки облаков

    Наземные снимки всего неба и спутниковые снимки служат разным целям.

    Наземный всенаправленный сканер неба

    • Наблюдает за состоянием местного неба с места мониторинга.
    • Обеспечивает получение изображений высокой частоты.
    • Регистрирует небольшие изменения облачности.
    • Может синхронизироваться с данными о местной солнечной радиации и погоде.
    • Поддерживает прогнозирование солнечной активности с учетом специфики объекта.

    Спутниковые снимки облаков

    • Охватывает обширные географические территории.
    • Показать региональное движение облаков
    • Поддержка анализа погоды на обширной территории
    • Может иметь меньшую временную или пространственную значимость для отдельной фотоэлектрической площадки.

    Для прогнозирования солнечной активности и мониторинга местной погоды наземные снимки неба могут дополнять спутниковую информацию.

    Системная интеграция

    Прибор JW-TK(LC12) может поставляться как в виде отдельного устройства, так и в составе комплексной системы мониторинга.

    Типичная система может включать в себя:

    1. 4K Всесветовой сканер неба
    2. Датчик солнечного излучения
    3. Датчик температуры модуля
    4. Датчик температуры и влажности окружающей среды
    5. Датчик скорости и направления ветра
    6. Дождемер
    7. регистратор данных или промышленный контроллер
    8. Блок связи Ethernet или 4G
    9. Локальный или облачный сервер
    10. Платформа мониторинга
    11. API или интерфейс базы данных
    12. Источники питания и монтажные принадлежности

    JW-IoT поддерживает интеграцию коммуникаций, настройку датчиков, подключение платформ и удаленную техническую поддержку.

    Коммуникации и управление данными

    Организация коммуникации в рамках проекта может осуществляться в соответствии с условиями на объекте.

    Возможные способы коммуникации включают:

    • ЭН
    • RJ45
    • 4G LTE
    • Wi-Fi
    • Локальная сеть
    • Загрузка с удалённого сервера
    • Индивидуальный API

    Платформа мониторинга может предоставлять:

    • Отображение изображения неба в реальном времени
    • Визуализация облачного покрова
    • Запрос исторических изображений
    • Исторические тенденции данных
    • мониторинг состояния устройства
    • Отображение местоположения GPS
    • Загрузка изображения
    • Экспорт данных
    • Управление учетными записями пользователей
    • Удалённая системная диагностика

    Функциональность платформы и API должна быть подтверждена в соответствии с окончательными требованиями проекта.

    GPS-позиционирование и синхронизация времени

    Точные временные метки важны при сравнении изображений неба со следующими объектами:

    • Данные об уровне солнечной радиации
    • Выходная мощность фотоэлектрической системы
    • Данные метеостанции
    • Спутниковые снимки
    • Численные модели прогнозирования
    • Несколько станций мониторинга

    Встроенная функция GPS может предоставлять информацию о местоположении и времени для развертывания проекта.

    Окончательный метод синхронизации GPS и времени должен быть подтвержден в проектной документации.

    Защита от внешних воздействий

    В проектной версии используется наружный корпус со степенью защиты IP66, предназначенный для стационарной установки на объекте.

    Это помогает защитить внутренние компоненты от:

    • наружная пыль
    • Дождь
    • Частицы, переносимые ветром
    • Общие условия погодного воздействия в полевых условиях

    Степень защиты IP66 не исключает необходимости правильной установки и технического обслуживания.

    Для поддержания качества изображения оптический купол должен оставаться чистым и свободным от препятствий.

    Требования к установке

    Вид открытого неба

    Установите всенаправленный телескоп в таком месте, где видимое небо будет максимально свободно от препятствий.

    Избегайте мест, расположенных рядом со следующими объектами:

    • Высотные здания
    • Деревья
    • Башни
    • Дымоходы
    • Воздушные кабели
    • Осветительные столбы
    • Отражающие структуры
    • Большие антенны

    Препятствия могут уменьшить допустимую площадь неба и повлиять на расчет облачности.

    Надежное и ровное крепление

    Устройство следует устанавливать на устойчивой горизонтальной конструкции.

    Верхняя оптическая линза должна быть направлена вверх, а монтажное основание должно оставаться ровным.

    Правильная ориентация

    Если требуется указать направление облачности или положение солнца, зафиксируйте ориентацию установки.

    Ориентация должна соответствовать конфигурации системного программного обеспечения.

    Избегайте сильных отражений

    Не устанавливайте устройство непосредственно рядом с сильно отражающими металлическими крышами, стеклянными навесными стенами или яркими поверхностями.

    Сильные блики могут мешать обработке изображений.

    Власть и связь

    Обеспечьте стабильное электропитание и надлежащую связь в соответствии со следующими требованиями:

    • Интервал захвата изображения
    • Частота передачи
    • Требования к местному хранению
    • покрытие сети
    • Требования к удалённому доступу
    • Условия содержания объекта

    Техническое обслуживание оптического купола

    Регулярно осматривайте и очищайте оптическую поверхность.

    К потенциальным источникам загрязнения относятся:

    • Пыль
    • следы дождя
    • Снег
    • Мороз
    • Насекомые
    • Птичий помет
    • Солевые брызги
    • Промышленные частицы

    Используйте неабразивный метод очистки, подходящий для оптической поверхности.

    Факторы, влияющие на обнаружение облаков

    На эффективность обнаружения облаков могут влиять следующие факторы:

    • Прямые солнечные лучи
    • Восход и закат солнца
    • Тонкие перистые облака
    • Туман
    • Туман
    • Пыль
    • Капли дождя на куполе
    • Снег или мороз
    • Яркие размышления
    • Близлежащие препятствия
    • Искусственное освещение
    • Ночные условия

    Для важных проектов по прогнозированию JW-IoT рекомендует оценивать систему в условиях, типичных для данной местности, с учетом погодных условий и освещения.

    Возможно, корректировка программного обеспечения станет доступна после технической оценки.

    Типичные технические характеристики

    Параметр JW-TK01 Локальная версия JW-TK02 4G версия
    Версия алгоритма JX1.3 SD1.1
    Разрешение датчика изображения 4K 12MP 4000 × 3000 пикселей 4K 12MP 4000 × 3000 пикселей
    Фокусное расстояние 1,5 мм F2.0 1,5 мм F2.0
    Поле зрения Горизонтальный 210° Вертикальный 210° Диагональный 210° Горизонтальный 210° Вертикальный 210° Диагональный 210°
    Сильное подавление света Поддерживается Поддерживается
    Требования к солнцезащитному покрытию Не требуется Не требуется
    Проникновение тумана Поддерживается Поддерживается
    Улучшение изображения Поддерживается Поддерживается
    Компенсация подсветки Поддерживается Поддерживается
    3D цифровое шумоподавление Поддерживается Поддерживается
    Супершумоподавление с помощью ИИ Поддерживается Поддерживается
    Автоматический баланс белого Поддерживается Поддерживается
    Автоматическая регулировка усиления Поддерживается Поддерживается
    Динамическое повышение контрастности Поддерживается Поддерживается
    Широкий динамический диапазон 120 дБ 120 дБ
    Отношение сигнал/шум ≥50 дБ ≥50 дБ
    Интервал выборки от 60 с до 86400 с от 60 с до 86400 с
    Емкость хранилища 256 ГБ Расширяемый до 100 ГБ
    Веб-платформа данных Поддерживается Поддерживается
    ПРИЛОЖЕНИЕ Не поддерживается Не поддерживается
    Требования к сети Интернет не требуется сеть 4G
    Удалённое обновление алгоритма Не поддерживается Не поддерживается
    Метод просмотра данных Локальная платформа Облачная платформа
    Формат вывода данных RS485 Modbus (без изображений) Формат API JSON
    Главный блок управления Включено Не включено
    Рабочая температура от -40°C до 80°C от -40°C до 80°C
    Рабочая влажность <95% RH без конденсации <95% RH без конденсации
    Степень защиты IP66 IP66
    Источник питания DC12V / AC220V DC12V / AC220V
    Потребление электроэнергии Максимальная мощность 20 Вт, средняя мощность 15 Вт. Максимальная мощность 6 Вт, средняя мощность 3,6 Вт.
    Длина кабеля стандарт 10 м стандарт 10 м

    Технические характеристики могут различаться в зависимости от выбранной камеры, хранилища данных, средств связи и конфигурации программного обеспечения. Перед покупкой запросите актуальную версию технической документации.

    Стандартная конфигурация проекта

    Стандартный пакет проектной документации может включать в себя:

    • JW-TK(LC12) — всенаправленный сканер неба
    • Наружное монтажное основание
    • Кабель питания
    • Коммуникационный кабель или модуль беспроводной связи
    • Локальное хранилище
    • Программное обеспечение для обнаружения облаков
    • Документация по настройке
    • Инструкция по установке
    • Удалённая поддержка ввода в эксплуатацию

    В качестве дополнительных принадлежностей могут быть предложены:

    • Солнечная энергетическая система
    • Промышленный регистратор данных
    • коммуникационный шлюз 4G
    • модуль связи Ethernet
    • датчики метеостанции
    • Пиранометр
    • Датчик температуры модуля
    • Уличный шкаф
    • Защита от молнии и скачков напряжения
    • Платформа облачного мониторинга
    • интеграция API
    • Специализированная монтажная конструкция

    Окончательный перечень поставляемых товаров должен быть подтвержден в коммерческом предложении.

    Как выбрать правильную конфигурацию

    Пожалуйста, предоставьте следующую информацию о проекте:

    1. Заявка на проект
    2. Страна и место установки
    3. Количество точек мониторинга
    4. Требования к мониторингу в дневное или круглосуточное время
    5. Требуемый интервал между снимками
    6. Необходимые параметры вывода облачных данных
    7. Срок хранения в местном хранилище
    8. частота передачи изображения
    9. Имеющийся источник питания
    10. Доступное сетевое соединение
    11. Необходимые датчики погоды
    12. Требования к облачной платформе или API
    13. Местные условия окружающей среды
    14. Ожидаемая дата установки

    JW-IoT порекомендует подходящую конфигурацию камеры, хранилища, средств связи и платформы.

    Почему стоит выбрать JW-IoT?

    JW-IoT — это больше, чем просто автономная камера для наблюдения за небом.

    Наша поддержка проектов может включать в себя:

    • Конфигурация камеры для съемки всего неба
    • Интеграция с датчиками погоды
    • мониторинг солнечной радиации
    • Настройка регистратора данных и шлюза
    • Связь Ethernet и 4G
    • Подключение к облачной платформе
    • интеграция API
    • Услуги OEM и производства продукции под собственной торговой маркой.
    • Инструкция по установке
    • Дистанционная пусконаладка
    • Долгосрочная техническая поддержка

    Это позволяет системным интеграторам, EPC-подрядчикам, энергетическим компаниям и партнерам по экологическому мониторингу создавать комплексное решение для мониторинга от датчиков до облака.

    Запросить ценовое предложение

    Для получения коммерческого предложения на проектную версию 4K-камеры JW-TK(LC12) для съемки всего неба, пожалуйста, укажите область применения, место установки, требуемый интервал между снимками, способ связи, срок хранения, требования к платформе и количество.

    Для получения проектной поддержки и коммерческого предложения свяжитесь с компанией JW-IoT.

    Ознакомьтесь с дополнительным оборудованием в Центр продуктов JW-IoT.

    Часто задаваемые вопросы

    • Q

      1. Для чего используется прибор для получения изображений всего неба JW-TK(LC12)?

      A

      Он используется для автоматической съемки всего неба, обнаружения облаков, мониторинга облачного покрова, прогнозирования солнечной активности и интеграции с метеостанциями.

    • Q

      2. Каково разрешение изображения?

      A

      В проектной версии снимки неба делаются с разрешением 4000 × 3000 пикселей.

    • Q

      3. Может ли система автоматически рассчитывать облачность?

      A

      Да. Программное обеспечение для обработки изображений может отличать области, покрытые облаками, от областей с ясным небом и рассчитывать облачность в пределах допустимой зоны наблюдения.

    • Q

      4. Подходит ли изделие для установки на открытом воздухе?

      A

      Да. В проектной версии используется наружный корпус со степенью защиты IP66. Правильная установка и регулярное техническое обслуживание оптического купола по-прежнему необходимы.

    • Q

      5. Включает ли всенаправленный объектив GPS?

      A

      Данная версия проекта поддерживает GPS-позиционирование и передачу информации о времени. Окончательную конфигурацию GPS следует подтвердить в спецификации проекта.

    • Q

      6. Можно ли использовать его для прогнозирования выработки солнечной фотоэлектрической энергии?

      A

      Да. Изображения всего неба и данные о распределении облаков могут использоваться для краткосрочного прогнозирования солнечной радиации и выработки фотоэлектрической энергии в сочетании с данными о местной солнечной радиации, погоде и выработке фотоэлектрической энергии.

    • Q

      7. Может ли устройство подключаться к метеостанции?

      A

      Да. JW-IoT может интегрироваться с датчиками солнечной радиации, температуры модуля, ветра, осадков, температуры, влажности и атмосферного давления.

    • Q

      8. Можно ли передавать изображения через 4G?

      A

      Возможна конфигурация связи 4G. Объем передаваемых данных зависит от разрешения изображения, степени сжатия, интервала захвата и частоты передачи.

    • Q

      9. В чем разница между проектной версией и исследовательской версией?

      A

      Проектная версия ориентирована на стабильное развертывание в полевых условиях, стандартизированный облачный мониторинг и системную интеграцию. Исследовательская версия больше подходит для работы с исходными наборами изображений, разработки алгоритмов и научного анализа.

    WhatsApp

    Оставить сообщение!

    Оставить сообщение!