生物气象辅助传感器

仪器信息网生物气象辅助传感器专题为您提供2024年最新生物气象辅助传感器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括生物气象辅助传感器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的生物气象辅助传感器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合生物气象辅助传感器相关的耗材配件、试剂标物,还有生物气象辅助传感器相关的最新资讯、资料,以及生物气象辅助传感器相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

生物气象辅助传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
    留言咨询
  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
    留言咨询
  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
    留言咨询

生物气象辅助传感器相关的仪器

  • 每套LI-COR的涡度协方差系统均可通过LI-COR的数据获取模块(DAqM)来采集完整的生物和气象传感器数据。这些传感器采集的数据时间上与气体分析仪和超声风速仪同步,完整地整合到.ghg涡度协方差数据中,可用于后期数据插补和通量结果解释。DAqM数据采集模块由LI-COR设计制造,用于采集Biomet数据,并提供给SmartFlux系统。这些数据与EddyPro的涡度协方差数据集时间同步,可用于通量计算和后处理。DAqM主要特点使用简单——使用图形用户界面启动和运行速度快,通过清晰标记的连接器实现简单配置。方便扩展——根据需要添加额外的数字、模拟或SDI-12传感器。四个及以上的DAqM模块可以连接在一起,提供超过72个模拟输入。放置灵活——DAqM模块可以放置在通量足迹内或塔顶或塔底50米以内。 系统可以选配DRM数据存储模块。如果系统断电,DRM数据存储模块提供数据备份存储,包括低频传感器和系统控制的数据采集优先级。配备此模块可保证万一断电也能不间断采集生物气象数据。数据存储模块包含一个备用电池,为生物传感器供电,以便在主电源断开时,传感器能继续收集数据。这些数据可用于后处理过程中的数据插补。 技术指标DAqM数据采集模块 (Data Acquisition Module)模拟输入:18个单端或最多9个差分输入;2个带内置激发电压;5 V 25 mA;2个可选电流或电压分辨率:24-bitSDI-12输入数字输入输出:4;5V逻辑输出;5V或3.3V逻辑输入开关电压输出:3;9~30VDC;最大1A,带电流感应12V激发电压输出:1;最大达200mA采样频率:1次每秒通讯:RS-485输入输出供电:+9 ~ 32 VDC功耗:0.7 ~ 1 WDRM数据存储模块通讯协议:RS-485输入或输出可配置电源输出:4无调节功率输出:1调节功率输出:3(max 24 VDC)供电需求:+9 ~ 32 VDCDC/DC转换器:将输入的9-30 VDC转换为传感器和组件需要的12 VDC。备用电池充电器:主电源打开时给备用电池充电,主电源故障时切换到备用电池。数据存储:32MB;通常可供存储一个多月的Biomet数据。温湿度传感器(Vaisala HMP155) 防辐射罩 (RM Young)工作温度:-80~+60℃工作电压:7~28VDC输出信号:电压(0~1V,0~5V,0-10V) PT100电阻 RS485重量:86g温度传感器量程:-80~+60℃准确度:电压输出 ±(0.226-0.0028×温度) ℃@-80~+20℃ ±(0.055+0.0057×温度) ℃@+20~+60℃PT100电阻 ±(0.1+0.00167×温度)℃RS485输出 ±(0.176-0.0028×温度) ℃@-80~+20℃ ±(0.07+0.0025×温度) ℃@+20~+60℃相对湿度传感器量程:0~100% RH准确度:+15~+25℃ ±1%RH(0~90%RH) ±1.7%RH(90~100%RH)-20~+40℃ ±(1.0+0.008×读数)%RH-40~-20℃ ±(1.2+0.012×读数)%RH+40~+60℃ ±(1.2+0.012×读数)%RH-60~-40℃ ±(1.4+0.032×读数)%RH 防辐射罩重量:约1kg直径:11.9cm无需供电翻斗式雨量筒(Texas Electronics TR-525M)分辨率:0.1mm准确度:1.0%@50mm/hr集雨器直径:245mm漏斗深度:183mm飞溅保护:50mm工作温度:0~+50℃工作湿度:0~100%重 量:1.2kg光合有效辐射传感器(LI-COR LI-190R)绝对校准:±5%灵敏度:典型5~10 µ A /1000 µ mol s-1 m-2线性度:max偏差为1%(10,000 µ mol s-1 m-2以内)响应时间:1µ s温度相关:± 0.15%/℃余弦校正:入射角82°以内方位误差:在45°仰角时,360°方位角范围内误差±1%倾斜误差:不会因固定方位而导致误差工作环境:-45~65℃,0~100%RH(非冷凝)检测器:高稳定性硅光伏检测器(蓝光加强)传感器外壳:阳极铝防水外壳带有丙烯酸漫射器和不锈钢螺丝;传感器基部带O型密封圈尺寸:2.36 Dia. x 3.63 cm H重量:头部:24g; 2米线带螺丝底座:60g缆线长度:2 m, 5 m, 15 m, 50 m 太阳总辐射传感器 (LI-COR LI-200R)绝对校准:在自然日光下使用Eppley日照强度计(PSP)进行校准,典型误差± 3%(入射角60°以内)灵敏度:典型75 µ A /1000 W/m2线性度:max偏差为1%(3000 W/m2以内)响应时间:1µ s温度相关:± 0.15%/℃余弦校正:入射角82°以内方位角误差:在45°仰角时,360°方位角范围内误差± 1%倾斜误差:不会因固定方位而导致误差工作环境:-45~65℃,0~100%RH(非冷凝)检测器:高稳定性硅光伏检测器(蓝光加强)传感器外壳:阳极铝防水外壳带丙烯酸漫射器,不锈钢螺丝;传感器基部带O型密封圈尺寸:2.36 Dia. x 3.63 cm H重量:头部:24g; 2米线带螺丝底座:60g缆线长度:2 m, 5 m, 15 m, 50 m 土壤水分传感器 (Stevens Hydra Probe II)介电常数:范围1~80,准确度± 1.5% 或0.2土壤含水量(非有机土和矿质土):范围从0-饱和,准确度± 0.01 WFV(大部分土壤)最大± 0.03(细土)电导率:范围0.01~1.5 S/m,准确度± 2.0% 或0.005 S/m温度:-10~55℃,准确度± 0.1℃ 净辐射传感器 (single component Kipp & Zonen NR Lite2)响应波段:0.2~100μm响应时间:小于60s@95%灵敏度:10μV/Wm-2非线性度:小于1%温度相关:-0.1%/℃视 角:180°上下传感器工作温度:-40~+80℃重 量:490g 净辐射传感器(four component CNR4)响应波段:短波300~2800nm;长波4.5~42μm响应时间:小于18s@95%灵敏度:7~20μV/Wm-2短波;5~10μV/Wm-2长波非线性度:小于1%温度相关:5%/℃(-10℃~+40℃)视 角:180°上短波, 170°下短波 180°上长波, 150°下长波工作温度:-40~+80℃重 量:850g 土壤热通量板(Hukseflux HFP01)灵敏度:50μV/Wm2工作温度:-30~+70℃传感器热阻:小于6.25×10-3km2/W量程:±2000W/m2预期准确度:-15%~+5%自校准的土壤热通量板 (Hukseflux HFP01SC)灵敏度:50μV/Wm2阻值:2Ω加热电阻:100Ω工作温度:-30~+70℃标定电压输入:9~15VDC标定电压输出:0~2VDC预期准确度:±3%标定时间:±3min@1.5W平均功耗:0.02或0.04W可选套装基本套装辐射升级套装热通量升级套装辐射和热通量升级套装DAqM数据采集模块1111温湿度传感器(Vaisala HMP155) 及防辐射罩 (RM Young)1111翻斗式雨量筒(Texas Electronics TR-525M)1111光合有效辐射传感器(LI-COR LI-190R)1111太阳总辐射传感器 (LI-COR LI-200R)1-1-土壤水分传感器 (Stevens Hydra Probe II)3333净辐射传感器 (single component Kipp & Zonen NR Lite2)1-1-净辐射传感器(four component CNR4)-1-1土壤热通量板(Hukseflux HFP01)33--自校准的土壤热通量板 (Hukseflux HFP01SC)--33可选配置DRM数据存储模块如果系统断电,DRM数据存储模块提供数据备份存储,包括低频传感器和系统控制的数据采集优先级。配备此模块可保证万一断电也能不间断采集生物气象数据。Phenocam物候镜头Phenocam物候镜头选用耐用的室外相机,整合进LI-COR的涡度协方差系统,记录每天的图像,并上传至服务器,您可以登录FluxSuite查看图像,或下载至您的电脑。Phenocam是StarDot 技术的NetCam SC。Biomet 生物气象辅助传感器系统
    留言咨询
  • 每套LI-COR的涡度协方差系统均可通过LI-COR的数据获取模块(DAqM)来采集完整的生物和气象传感器数据。这些传感器采集的数据时间上与气体分析仪和超声风速仪同步,完整地整合到.ghg涡度协方差数据中,可用于后期数据插补和通量结果解释。DAqM数据采集模块由LI-COR设计制造,用于采集Biomet数据,并提供给SmartFlux系统。这些数据与EddyPro的涡度协方差数据集时间同步,可用于通量计算和后处理。DAqM主要特点使用简单——使用图形用户界面启动和运行速度快,通过清晰标记的连接器实现简单配置。方便扩展——根据需要添加额外的数字、模拟或SDI-12传感器。四个及以上的DAqM模块可以连接在一起,提供超过72个模拟输入。放置灵活——DAqM模块可以放置在通量足迹内或塔顶或塔底50米以内。 系统可以选配DRM数据存储模块。如果系统断电,DRM数据存储模块提供数据备份存储,包括低频传感器和系统控制的数据采集优先级。配备此模块可保证万一断电也能不间断采集生物气象数据。数据存储模块包含一个备用电池,为生物传感器供电,以便在主电源断开时,传感器能继续收集数据。这些数据可用于后处理过程中的数据插补。 技术指标DAqM数据采集模块 (Data Acquisition Module) 模拟输入:18个单端或最多9个差分输入;2个带内置激发电压;5 V 25 mA;2个可选电流或电压分辨率:24-bitSDI-12输入数字输入输出:4;5V逻辑输出;5V或3.3V逻辑输入开关电压输出:3;9~30VDC;最大1A,带电流感应12V激发电压输出:1;最大达200mA采样频率:1次每秒通讯:RS-485输入输出供电:+9 ~ 32 VDC功耗:0.7 ~ 1 W DRM数据存储模块通讯协议:RS-485输入或输出可配置电源输出:4无调节功率输出:1调节功率输出:3(最大24 VDC)供电需求:+9 ~ 32 VDCDC/DC转换器:将输入的9-30 VDC转换为传感器和组件需要的12 VDC。备用电池充电器:主电源打开时给备用电池充电,主电源故障时切换到备用电池。数据存储:32MB;通常可供存储一个多月的Biomet数据。 温湿度传感器(Vaisala HMP155) 防辐射罩 (RM Young)工作温度:-80~+60℃工作电压:7~28VDC输出信号:电压(0~1V,0~5V,0-10V) PT100电阻 RS485重量:86g温度传感器量程:-80~+60℃准确度: 电压输出 ±(0.226-0.0028×温度) ℃@-80~+20℃ ±(0.055+0.0057×温度) ℃@+20~+60℃PT100电阻 ±(0.1+0.00167×温度)℃RS485输出 ±(0.176-0.0028×温度) ℃@-80~+20℃ ±(0.07+0.0025×温度) ℃@+20~+60℃ 相对湿度传感器量程:0~100% RH准确度:+15~+25℃ ±1%RH(0~90%RH) ±1.7%RH(90~100%RH)-20~+40℃ ±(1.0+0.008×读数)%RH-40~-20℃ ±(1.2+0.012×读数)%RH+40~+60℃ ±(1.2+0.012×读数)%RH-60~-40℃ ±(1.4+0.032×读数)%RH 防辐射罩重量:约1kg直径:11.9cm无需供电 翻斗式雨量筒(Texas Electronics TR-525M)分辨率:0.1mm准确度:1.0%@50mm/hr集雨器直径:245mm漏斗深度:183mm飞溅保护:50mm工作温度:0~+50℃工作湿度:0~100%重 量:1.2kg 光合有效辐射传感器(LI-COR LI-190R)绝对校准:±5%灵敏度:典型5~10 μA /1000 μmol s-1 m-2线性度:最大偏差为1%(10,000 μmol s-1 m-2以内)响应时间:1μs温度相关:± 0.15%/℃余弦校正:入射角82°以内方位误差:在45°仰角时,360°方位角范围内误差±1%倾斜误差:不会因固定方位而导致误差工作环境:-45~65℃,0~95%RH(非冷凝)检测器:高稳定性硅光伏检测器(蓝光加强)传感器外壳:阳极铝防水外壳带有丙烯酸漫射器和不锈钢螺丝;传感器基部带O型密封圈尺寸:2.36 Dia. x 3.63 cm H重量:头部:24g; 2米线带螺丝底座:60g缆线长度:2 m, 5 m, 15 m, 50 m 太阳总辐射传感器 (LI-COR LI-200R)绝对校准:在自然日光下使用Eppley日照强度计(PSP)进行校准,典型误差± 3%(入射角60°以内)灵敏度:典型75 μA /1000 W/m2线性度:最大偏差为1%(3000 W/m2以内)响应时间:1μs温度相关:± 0.15%/℃余弦校正:入射角82°以内方位角误差:在45°仰角时,360°方位角范围内误差± 1%倾斜误差:不会因固定方位而导致误差工作环境:-45~65℃,0~95%RH(非冷凝)检测器:高稳定性硅光伏检测器(蓝光加强)传感器外壳:阳极铝防水外壳带丙烯酸漫射器,不锈钢螺丝;传感器基部带O型密封圈尺寸:2.36 Dia. x 3.63 cm H重量:头部:24g; 2米线带螺丝底座:60g缆线长度:2 m, 5 m, 15 m, 50 m 土壤水分传感器 (Stevens Hydra Probe II)介电常数:范围1~80,准确度± 1.5% 或0.2土壤含水量(非有机土和矿质土):范围从0-饱和,准确度± 0.01 WFV(大部分土壤)最大± 0.03(细土)电导率:范围0.01~1.5 S/m,准确度± 2.0% 或0.005 S/m温度:-10~55℃,准确度± 0.1℃ 净辐射传感器 (single component Kipp & Zonen NR Lite2)响应波段:0.2~100μm响应时间:小于60s@95%灵敏度:10μV/Wm-2非线性度:小于1%温度相关:-0.1%/℃视 角:180°上下传感器工作温度:-40~+80℃重 量:490g 净辐射传感器(four component CNR4)响应波段:短波300~2800nm;长波4.5~42μm响应时间:小于18s@95%灵敏度:7~20μV/Wm-2短波;5~10μV/Wm-2长波非线性度:小于1%温度相关:5%/℃(-10℃~+40℃)视 角:180°上短波, 170°下短波 180°上长波, 150°下长波工作温度:-40~+80℃重 量:850g 土壤热通量板(Hukseflux HFP01)灵敏度:50μV/Wm2工作温度:-30~+70℃传感器热阻:小于6.25×10-3km2/W量程:±2000W/m2预期准确度:-15%~+5% 自校准的土壤热通量板 (Hukseflux HFP01SC)灵敏度:50μV/Wm2阻值:2Ω加热电阻:100Ω工作温度:-30~+70℃标定电压输入:9~15VDC标定电压输出:0~2VDC预期准确度:±3%标定时间:±3min@1.5W平均功耗:0.02或0.04W 可选套装基本套装辐射升级套装热通量升级套装辐射和热通量升级套装DAqM数据采集模块1111温湿度传感器(Vaisala HMP155) 及防辐射罩 (RM Young)1111翻斗式雨量筒(Texas Electronics TR-525M)1111光合有效辐射传感器(LI-COR LI-190R)1111太阳总辐射传感器 (LI-COR LI-200R)1-1-土壤水分传感器 (Stevens Hydra Probe II)3333净辐射传感器 (single component Kipp & Zonen NR Lite2)1-1-净辐射传感器(four component CNR4)-1-1土壤热通量板(Hukseflux HFP01)33--自校准的土壤热通量板 (Hukseflux HFP01SC)--33可选配置DRM数据存储模块如果系统断电,DRM数据存储模块提供数据备份存储,包括低频传感器和系统控制的数据采集优先级。配备此模块可保证万一断电也能不间断采集生物气象数据。Phenocam物候镜头Phenocam物候镜头选用耐用的室外相机,整合进LI-COR的涡度协方差系统,记录每天的图像,并上传至服务器,您可以登录FluxSuite查看图像,或下载至您的电脑。Phenocam是StarDot 技术的NetCam SC。产地与厂家:美国LI-COR公司
    留言咨询
  • 如需了解更多详细信息,请搜索深圳市飞睿科技有限公司杭州农业雷达传感器批发 防碰撞辅助系统雷达测距传感器飞睿科技FR58L2MS-2321S(A)微波感应传感器利用多普勒原理,通过天线发射高频电磁波并接收处理反射波,以此判断覆盖范围内物体的移动,给出相应电信号。 广泛应用于感应灯饰、安防、小家电、智慧家庭、自动门控制开关、迎宾器等产品上,以及 车库、走廊、楼道、庭院、阳台、洗手间等需要自动感应控制的场所。杭州农业雷达传感器批发 防碰撞辅助系统雷达测距传感器产品特点:比红外感应模块感应距离更远角度更广、无死区、透镜和透镜老化问题 不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响,抗干扰能力强 可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料内置 MCU,内嵌多重数字滤波算法,具有更高的抗扰度杭州农业雷达传感器批发 防碰撞辅助系统雷达测距传感器管脚定义:PIN脚功能备注GND接地PINOUT控制信号输出默认输出高电平,可根据需要更改RX烧录口tDIO 兼容 UART TX 及 IO 口TX烧录口 tCLK兼容 UART RX 及 IO 口 5V模块供电 供电电压 4.5~5.5V杭州农业雷达传感器批发 防碰撞辅助系统雷达测距传感器技术参数:参数小值典型值大值单位备注发射频率572558005875MHZ输入电压4.555.5V如输入宽压,需加 LDO输出高电平 5 V和输入电压相关(空载条件)输出低电平0V波束角120和天线相关工作电流20mA感应距离0.11.512M可调延时时间2S可调光敏阈值N/AN/AN/A无光敏工作温度-3085°C存储温度-50125°C智能化已经成为家电行业发展的主要趋势,各种智能传感器在家电中的应用越来越广泛,并接入互联网,使传统家电转化为智能家电。智能家电主要是指网络和通信技术、智能控制技术、智能传感探测技术等一系列智能技术应用于家电,实现家电的自动化、网络化和远程控制。液晶显示屏的应用提高了智能家电在UI界面控制交互方面的友好性。然而,为了延长显示屏的使用寿命,降低能耗,当用户远离控制设备时,显示屏通常处于省电模式或关闭显示屏。在这种情况下,当用户再次靠近设备时,只能通过人工触摸屏幕或按键重新点亮显示屏,以获取设备的运行状态信息。这样增加了人工操作,体验不是很方便。为了实现显示屏的自动亮灭,需要增加相关的智能检测和控制手段。智能检测传感器的应用可以减少人工操作,增加自动控制程度,从而提高操作的便利性。本文以雷达感应技术为重点。一般来说,雷达传感技术是指利用雷达传感器进行检测和感知,根据人接近、远离或其他行为的不同特征判断人的行为,从而实现智能家电的相应智能控制。与其他传感器相比,雷达传感器具有以下优点:一、探测距离远,分辨率高。(与超声波相比);二、更好的抗干扰能力,在复杂的温度和湿度环境下更可靠、更准确地工作。(与红外、视频系统相比);三、对塑料、砖墙、木板等非金属材料有很好的穿透性。(与红外、视频系统相比);四、通过计算相移,可以以较低的计算量获得物体的运动特征。(与视频系统相比);五、雷达传感器具有功耗低、成本低的商业优点。(与视频系统相比)。飞睿科技FR58L4L8-2020S(A) 微波雷达感应传感器,利用多普勒原理,通过天线发射高频电磁波并接收处理反射波,以此判断覆盖范围内物体的移动,给出相应电信号。 广泛应用于感应灯饰、安防、小家电、智慧家庭、自动门控制开关等产品上。FR58L4L8-2020S(A) 微波雷达感应传感器,抗干扰能力强;可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料;内置MCU,内嵌多重数字滤波算法;具有更高的抗扰度。随着半导体技术和集成电路技术的发展,雷达传感器逐渐应用于商业产品。雷达,意思是无线电检测和测距。雷达主要由发射机、发射天线、接收机、接收天线、信号处理器和显示器(外接)组成。雷达发射机产生发射机产生,传输到发射天线,将这些电磁能量辐射到大气中,形成雷达电磁波向前传播。当雷达波在行进过程中遇到物体时,会反弹,被雷达接收天线获得,形成雷达的回波信号。根据多普勒效应原理,反弹回来的雷达波的频率和振幅会随着遇到的物体的运动而变化。如果雷达波遇到的物体是固定的,反弹回来的波的频率不会改变。当目标靠近雷达天线时,反射信号频率会高于发射机频率;相反,当目标远离天线时,反射信号频率会低于发射机频率。这样就可以通过频率改变数值,通过信号处理器进行处理,计算目标和雷达的相对运动速度,然后识别目标的位置和形状。随着新型低功耗、小型雷达传感器的不断发展,雷达技术已广泛应用于许多智能设备和家用电器。由于雷达传感器对塑料、砖墙、木板等材料有很好的穿透性,雷达传感器可以安装在智能家电内部(雷达监控前部为非金属材料),不会因为外部部件的遮挡而无法使用。并且能保证产品外观的统一美观。雷达传感器通过人工智能控制算法提取检测到的人体特征,计算人体的运动特征,从而判断人和智能家电之间的互动行为(靠近或远离)。在此基础上,可以检测是否有人靠近或远离正在运行的家用电器,实现显示屏的自动点亮或熄灭,提高检查家用电器运行状态的控制体验。当有人进入感应检测范围并逐渐靠近时,自动点亮显示屏。再者,如果有人进入感应探测范围,显示屏点亮后,一直停留在家用电器旁边,只要人在设定延迟时间结束前有轻微的移动,显示屏继续点亮,直到人们离开,显示器自动熄灭。家电上的雷达传感器可以同时检测其他场景:一、当有人从家电前横向通过时,不同于人从远到近走到家电前。二、根据人、宠物和其他物品的形状进行区分。三、在探测范围内可实现人体跌倒监测。四、家电联网后,根据相关设置参与安检防控系统。智能家居系统将各种智能家电组网后,借用各种智能家电的智能传感器(雷达传感器、视频系统、红外监控等)。可以形成严格的防控体系。未来,我们将看到越来越多的雷达传感器和人工智能应用,解决更多的场景问题,提高人们的日常生活体验。
    留言咨询

生物气象辅助传感器相关的资讯

  • 重大体育赛事中气象辅助的重要性
    重大体育赛事中气象辅助的重要性2021年5月23日,在甘肃省白银市景泰县黄河石林山地举行的马拉松百公里越野赛遭遇突发极端天气,造成21人遇难,这是世界运动史罕见的悲剧。可见,气象监测对于体育赛事的顺利进行至关重要。我们来看一下国外是怎么做的?在FIS北欧世界滑雪锦标赛(2021年2月24日至3月7日)上,世界上最好的跳伞运动员和越野滑雪运动员聚集在德国奥伯斯特多夫。然而,其中一个主要角色是由经验丰富的气象学家扮演。来自MeteoGroup的约阿希姆舒格(Joachim Schug)对运动员在高山和山谷之间的危险略知一二。有些运动需要适当的风才能好玩,如:航海或帆板运动。对于跳伞运动员来说,一股强烈的阵风不仅能决定胜负,还能决定生死。因此,组织跳台滑雪项目是一项高度负责的任务。必要的支持来自专业的气象学家,他们帮助组织者做出重要的,往往是非常迅速的决定。什么时候风会停下来?暴风雨要来了吗?我们必须推迟甚至取消活动吗?气象传感器的作用在北欧世界滑雪锦标赛上,约阿希姆舒格担任这一角色。然而,由于流感大流行相关的旅行限制,他不得不在瑞士阿彭策尔的家中关注这一事件。远程支持增加了对来自事件本身的绝对可靠的天气数据的需求。在奥伯斯特多夫,该数据由Lufft WS600气象传感器提供。当地SC 奥伯斯特多夫滑雪俱乐部的气象传感器就在跳台旁边。以90公里/小时以上的速度起跳是跳跃过程中的一个关键时刻,距离约140米,感觉像是在飞。尤其是与跳台滑雪有关的参数是风速和风向。因为它们可以推动或阻碍跳跃,这两个参数直接影响评级:上升气流允许更高的跳跃距离,并带有点数惩罚,而侧风和顺风增加点评级。“越来越多的组织者正在运行自己的气象站。”舒格说,他经常推荐Lufft WS系列气象传感器,“当地有限的天气事件(如风暴)对该地点本身的小气候有重大影响,那里的天气条件可能与国家气象局运营的周围气象站有很大差异。”赛事气象是一个不断增长的业务领域在通常是冬季运动之家的山区,监测特定地点的小气候尤为重要。”组织者经常会问一些非常详细的问题,即使是最新的算法也不知道答案,”舒格继续说,在他漫长的职业生涯中,他被问了很多需要近乎预言性答案的问题。其中包括:“雾什么时候会消失?未来10分钟内降雪会不会超过0.5厘米?是风越来越大了,还是这只是近距离雪崩冲击波引起的阵风?”在高山滑雪比赛中,,他气象参数也很重要。为了测量运动员开始下降的起始点的积雪厚度,组织者安装了一个Lufft SHM31雪深传感器。“多亏了这个设备,组织者很早就知道他们是否需要调动更多的工作人员来准备赛道,”舒格解释说。能见度是另一个相关参数,大雾天组织者在雪地上画蓝线以改善方位。如果雾很大,比赛必须取消。“如果雾粘在山上(一种常见现象),卫星图像或仿真模型就不能提供可靠的结论,”舒格补充道在这种情况下,你必须观察风在山谷中的表现。如果持续不断地涌入山谷,雾就无法逃逸。那么,我就不能提高组织者开始比赛的希望。”从气象角度看,越野滑雪不那么复杂。通常,MeteoGroup每天提供两到三个天气预报,包括气温、气压、相对湿度、风和降水。雪温对越野滑雪至关重要,因为它影响滑雪板的滑行性能。舒格说:“这些小组倾向于自己测量雪温,并根据自己的要求和喜好给滑雪板上蜡。”春天的天气困扰着运动员和组织者现在,一股早春的浪潮已经进入了奥伯斯特多夫的一个地区,位于巴伐利亚西南部。日照10小时,气温超过15摄氏度。正如舒格所解释的:“春天般的温度和强烈的太阳辐射会引起问题。组织者和运动员都期待着周末的到来,根据我们的预测,这将带来云层和一点降水,但首先是更低的温度。” 主办方迅速作出反应,将一些比赛从午餐时间改到了清晨。像这样的短期措施表明,经验丰富的气象学家和可靠的传感器对重大事件的重要性与日俱增。因此,当气象服务公司MeteoGroup与监控系统制造商OTT HydroMet及其子品牌Lufft联手时,舒格看到了巨大的潜力。
  • NSTC:将量子传感器付诸实践
    量子传感器和测量设备能够为商业、政府和科学应用提供精确性、稳定性和新功能,产业界、学术界、政府部门间的合作可以促进量子测量科学和产业进展。此前,美国国家科学和技术委员会(NSTC)量子信息科学小组委员会(SCQIS)发布了题为《将量子传感器付诸实践(Bringing Quantum Sensors to Fruition can be found)》的报告。  报告以美国《量子信息科学国家战略概览》和《国家量子倡议(NQI)》法案为基础,讲述了当前主要应用的5类量子传感器是原子钟、原子干涉仪、光学磁力器、利用量子光学效应的装置和原子电场传感器,量子测量从研发到产业化阶段主要面临人才多样化、技术可行性、关键辅助性技术和组件和知识产权与技术转让4大方面挑战。报告针对量子测量研发、应用领域提出1-8年的短中期建议,其长期目标是通过量子技术的发展促进经济发展、安全应用和科学进步。该报告增强了美国QIS国家战略,体现出美国在量子测量领域的重视和决心。  (一)量子传感器  量子传感器(quantum sensors)是利用量子力学特性(如原子能级、光子态或基本粒子的自旋)进行测量的设备。量子传感器在定位、导航、计时、本地和远程、生物医学、化学和材料科学、基础物理学和宇宙学等不同领域均有使用。目前,量子测量领域有5类主要的量子传感器。表1 量子测量5类主要的量子传感器名称工作原理应用领域量子传感器原子钟当标准GPS信号不可用时,使用原子钟辅助网络和高精度时间传输协议可以为导航系统提供弹性地质学、地震学、石油勘探、电网运营和金融服务业等原子干涉仪在基础物理学领域的应用包括万有引力常数(大G)的测量、等效原理(自由落体的普遍性)的测试、毫米级的引力测量、暗物质粒子的搜索以及引力波探测的可能替代方法火山学、地下水、矿藏、潮汐动力学和冰层等地球科学研究,陀螺罗盘、卫星定位、制导、导航重力测绘和海底避障等应用光学磁力器基于蒸汽、玻色凝聚体或固态系统(如金刚石中的氮-空位(NV)中心)中原子自旋的光学磁力计用于神经功能的生物医学研究,支持生物样本的无创检测和表面科学的新工具利用量子光学效应的装置利用量子光学效应的设备提供了突破显微镜、光谱和干涉测量中的标准量子极限的机会。非经典状态的光子使测量达到海森堡极限DNA测序、酶活性跟踪、粒子物理学、暗物质搜索、量子网络协议和微光遥感原子电场传感器使用里德堡原子态作为换能器或量子天线,来测量从直流(0 Hz)到太赫兹(1012 Hz)的宽频率范围内的电磁场应用于遥感和电测领域,其他应用包括扩大蜂窝塔之间的距离,以及采集具有宽动态范围的信号  (二)困难与建议  量子测量从概念验证设计到实现可应用的产品仍然需要克服许多障碍。首先,研发工作分散、巨大应用空间和潜在用户需求,使人们很难专注于某一特定的应用或需求,许多量子测量市场驱动力和商业价值仍未明确;其次,从基础研究到商业化产品成型需要大量和持续性的资金。量子测量技术的研发不仅需要高校、研发机构和企业间共同参与,一个有凝聚力的、系统性的战略路线尤其重要,使多个机构目标一致,联合产业链上的企业在一些特定应用和关键辅助性技术上共同开发,并且与合作企业处理好知识产权、收购、商业安全和寻求战略合作伙伴等关系,使量子测量技术更加高效成熟。  1.团队人才专业多样化问题  面临的挑战:许多进行基础研究的科学家可能缺乏量子测量应用和商业化相关领域的专业知识,比如不熟悉当前具有竞争性的技术或者军事领域应用下部署传感器的严格要求等,所以还需要完善专家团队的多样化,找到各领域的专家和行业精英一同参与。但是存在寻找人才时间长,晋升和任期标准不一致,对新的联合项目缺乏方案资源或资金支持,回报周期长等实际困难,进展缓慢。  建议:QIST研发机构,如NIST、NSF、DOE、DOD、NASA和情报界,应该加快开发新的量子测量技术,并优先与量子测量最终用户建立合作伙伴关系,共同测试、开发和推广应用结果,从而帮助量子测量企业改进技术、实现市场目标或任务,共同努力通过提供新的资源、先发优势和提高对新兴技术的认识而使最终用户受益。   2.具体技术的可行性问题  面临的挑战:(1)量子技术被过于夸大,使得有些用户对量子测量的潜在应用有不切实际的期望或误解,另一方面因量子测量未被有效推广,还有一些潜在的用户不知道量子测量的存在而错过商业机会。在实现一定的市场规模之前,较难预测实验室成果的商业可行性,特别是与现有的、传统的替代方案和基准比较,传统测量已有几十年的研发经验和商业市场,量子测量大规模进入市场还需要很长一段时间。(2)因为传感器的实用价值取决于许多因素,包括在现实环境中的性能、对环境噪声的响应、可靠性、带宽、占空比和操作时间等规格,而这些实地部署时的必要条件通常不是科学家或研发专家在早期原型优化时能想到首要任务。因此,潜在市场用户应该帮助进行判断。   建议:使用传感器的机构应进行可行性研究,并与QIST研发领导人共同测试量子原型系统,以确定有市场前景的量子测量技术。(1)量子测量应用机构应确定一些相关的量子技术,并进行专门的市场调查,寻找可应用的美国政府机构进行技术商用和推广,如美国国土安全部、国家卫生研究院、农业部、美国地质调查局、美国国家海洋和大气管理局,以及能源部、国防部和NASA中的部分部门。(2)国家实验室、联邦政府资助的研发中心和学术界的科学家也可以是研发试验阶段的采用者。(3)QIST研发从业者和这些最终用户的共同努力可以优先用于现场测试、共同设计和开发新的量子传感器原型和应用。(4)各机构可以利用SCQIS及其工作组来帮助确定潜在的合作伙伴关系。   3.关键辅助性技术和组件  面临的挑战:由于控制量子系统所需的严格技术要求和高昂的工程成本,获取关键辅助性技术仍是挑战。将量子实验室原型移植到现场演示所需要的组件或工艺,如专用材料、制造设施、集成光子器件、激光器、电子器件、真空系统、互连、量子控制和诊断等,这些尚未完全可控可用,而且这些辅助性技术和器材目前没有足够的市场实现规模生产,仅在实验室内投入使用,依赖实验室研发投入和应用场景,这些障碍不但影响了所需子系统的开发,在没有多次技术迭代和后续改进的情况下,也为量子测量最终用户的使用和推广带来困难。  建议:支持研发工程的机构应该与SCQIS工作团队合作,帮助促进量子测量更精确、更实用、更优化成本的关键组件开发。与产业界共同探索,有针对性的投资相关基础设施,从而生产出跨领域、多功能的组件,为多种量子设备的开发提供可能,如适用波长的可靠激光器和集成光学电路。各机构可协调对辅助性技术的战略研发和投资,建立合资企业和人才队伍,培育可持续的量子产业基础。   4.知识产权与技术转让问题  面临的挑战:在目前量子技术尚不成熟的阶段,地区或企业间一些保证知识产权的做法可能会阻碍合作,特别是国际间的合作。同样,进出口限制也可能会推迟收购和减缓开发,进而降低竞争力。因此,需要一些策略性的措施来确保研究安全,同时维护美国公开、透明、诚实、公平、客观和民主的科学精神。过度保护研究安全免受威胁,也会同时带来另一种风险,即过度过大地实施保护措施会抑制技术交流与进步。   建议:各机构应该简化技术转让和收购的流程,如来源选择、购买权和许可协议等,鼓励量子测量技术的开发和早期应用。高效的技术转让和获取过程对创新至关重要,它们可以减少技术开发人探索商业可行性的行政障碍,帮助最终用户访问和共同开发产品,有助于推进政企合作。其次,在公平可信的情况下,相关决策可适当考虑促进创新和基础研究的方式,以减轻行政负担,促进快速创新。为此,机构应结合法律法规,慎重考虑对技术或操作风险的承受能力,探索维护研究安全的最佳操作方式。由于技术转让取决于政府、企业和学术界不同部门,一种方法是让SCQIS、NSTC实验室参与到市场小组委员会及其工作组中,有助于相关决策。  (三)短中期发展规划  为落实上述建议,报告指出了研发界在短期(1-3年)和中期(3-8年)的若干规划。  未来1-3年内:  1.QIST研发领导人向各机构提供关于量子测量的简报和研讨会。简报包括对现有量子测量技术的调查及其对机构市场需求的影响力分析。结合简报,企业将共同测试和演示量子测量,并编制具有可行性性能指标的策划清单。   2.潜在市场用户应该参加以QIST为中心的专业协会会议、研讨会和圆桌会议等,了解用户及市场需求。最终用户可以参加“提议者日活动”,告知研发界他们对量子测量技术的兴趣和期望。  3.建立流动性的量子测量研发合作企业关系,多个企业将参与联合现场测试和初步结果评估,量子测量技术的开发、测试和共同设计有助于开创和验证新的应用场景。对于成果跟踪与评估,分类各个量子测量技术成熟度将很有必要。  4.确定量子传感器的具体、高效应用场景,其中重要的一项是关键组件的优先列表,以及相关工程研发的规格和计划。  5.确定工程基础设施和研发项目清单,确定最优排序,便于解决每个项目的辅助性技术和应用难题;预估每个研发项目所需的时间、投资预算及其潜在风险;鼓励建设实施有助于多个量子测量应用的基础项目或基础设施。  6.设立或建立能够促进量子测量技术发展的法律、政策咨询机构。  7.跟进量子测量技术的各个环节进展,包括文献统计、参与者、专利、量子测量技术许可,以及量子测量销售收入、国内外的量子测量关键组件或辅助性技术发展进展等。  未来3-8年内:  一旦确定了有可行性的量子测量技术,研发界和SCQIS机构应与应用方合作推进现场测试演示,以加快技术早期采用和项目落地过渡;优先考虑组件小型化和子系统集成;争取投资方支持,与代工厂合作开发、建设研发实验基础设施;为已确定的量子测量技术和组件制定标准。  量子测量虽然还有很多基础科学有待完成,但量子测量全新的应用和平台蓄势待发。该报告介绍的量子测量发展战略侧重于原型系统的现场测试,协调和解决这一难题,将有助于推进整个QIST领域实现突破。将量子测量从实验室推向市场需要漫长的过程,必须要有相应的国家科学战略,为量子测量技术的研发、测试和应用做好全程支持与服务,从而加速量子测量变革性的产品和服务推向市场。在此过程中,早期技术采用者将获得先发优势,创新者和企业家将获得知识产权,市场用户收益于优良的量子测量组件和设备,甚至包括其他领域的科学家,从而拓宽QIST研发生态链。总而言之,为了让美国更好的实现量子技术的经济、安全和社会效益,各机构应该齐心协力,共同推动量子测量技术的关键性进步。[2]  资料来源:  [1] https://www.whitehouse.gov/ostp/nstc/reports/  [2] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/03/03-2022-BringingQuantumSensorstoFruition.pdf
  • 船舶气象仪-一款有条不紊的微型气象传感器
    船舶气象仪-一款有条不紊的微型气象传感器#2022已更新【品牌型号:天合环境TH-Y6】雷雨大风天气对船舶航行安全会带来很大影响,船舶在大风浪区域航行,将出现较剧烈的摇荡运动、降速、航向不稳定,以及由此引起的其他操纵方面的困难,甚至出现难以预料的危险,而且大雨、暴雨会引起能见度下降,影响航行安全。一、产品简介山东天合环境科技有限公司作为专业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。TH-Y6型六要素微气象仪原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向。与传统的超声波风速风向仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。TH-Y6型六要素微气象仪创新性地将气象标准六参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、压电雨量)通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将六项参数一次性输出给用户。二、产品特点1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向3、风速、风向、温度、湿度、大气压力、压电雨量六要素一体式4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行6、高集成度,无移动部件,零磨损7、免维护,无需现场校准8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆三、技术参数1、风速:0~60m/s(±0.1m/s);2、风向:0~360°(±2°);3、空气温度:-40-60℃(±0.3℃);4、空气湿度:0-100%RH(±3%RH);5、大气压力:300-1100hpa(±0.25%);6、压电雨量:0-4mm/min(±4%)7、功率:1.08W8、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆9、生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书☆四、产品尺寸图五、产品结构图六、注意事项1.传感器水平周围1米半径无遮挡,避免水滴飞溅影响2.传感器安装位置应避开强机械振动源3.传感器安装上方应为开阔区域,雨滴应直接滴落至传感器,应免二次滴落和连续水流冲击

生物气象辅助传感器相关的方案

生物气象辅助传感器相关的资料

生物气象辅助传感器相关的试剂

生物气象辅助传感器相关的论坛

  • 六要素气象传感器输电侧气象监测

    六要素气象传感器输电侧气象监测

    六要素气象传感器输电侧气象监测六要素气象传感器可适用于区域气象监测,省、市、县各行政级别气象监测网络;公园、校园、旅游景区适宜指数气象监测;公路、铁路、机场、港口、航运等场所的气象监测;森林防火气象监测;大型仓储区小气候监测;科研,农业种植试验小区小气候监测;环保科研,野外生态站常规气象监测;科研,水循环、热平衡、碳循环、风资源等课题研究常规监测等。要对环境条件进行监测和调节,首先必须要获取诸多环境因素的数据信息,这个采集数据的任务就由数据采集系统来完成,六要素气象传感器是数据采集系统的重要组成部分,由于各环境因素类型和性质均不同,数据采集系统就需要采用温度传感器、湿度传感器、光传感、生物气象传感器等不同功能的六要素气象传感器,其性能指标直接影响到整个数据采集系统的性能。[img=六要素气象传感器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205240910088000_1287_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]数据采集系统采集的数据经计算机统计分析和智能化处理后显示出来,计算机智能系统根据显示的数据和作物生长所需的条件发出指令,控制相关系统和设备运作,调整各环境因素至状态,确保作物生产科学、有序、规范地进行。由此可见,数据采集是整个监测控制过程的重要环节,数据采集系统所采用不同功能的六要素气象传感器,直接影响到整个控制系统的运行。气象监测可以判断良好的空间环境(控制温度、湿度、光照、喷灌量、通风等),通过各种仪器仪表实时显示或作为自动控制的参变量参与到自动控制中,保证环境范围有一个良好的、适宜的测量环境。[img=六要素气象传感器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205240910330260_5567_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 校园六参数气象传感器小型气象站

    校园六参数气象传感器小型气象站

    校园六参数气象传感器小型气象站安装校园六参数气象传感器本身需要周围四周空旷,周围不能有太高的建筑物,太高的建筑物容易影响气象站本身的监测的数据准确性,比如风速风向等。另外还有需要注意的是,校园六参数气象传感器本身依靠传感器来监测气象要素信息,本身的传感器比较精密,因此要尽量避开强辐射的设备,比如变压器等。另外,气象站本身仪器设备具有精密特点,因此在安装的时候尽量有专业的安装人员在场,进行现场安装调试。校园六参数气象传感器布局建设方案一、校园六参数气象传感器观测场可选在较开阔和地面较平稳地区,有条件的可保持有均匀草层,场内不准种植作物,四周用栅栏围住。二、校园六参数气象传感器观测场布置注意互不影响,便于观测操作。三、校园六参数气象传感器高的仪器安置在北面,低的仪器顺次安置在南面,东西排列成行。[img=校园六参数气象传感器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210181409226197_1958_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]规范使用校园六参数气象传感器的各项仪器是保证校园六参数气象传感器稳定运行的前提。需要特别注意采集器、变送器的插座对应电缆,清楚电源开关的位置,以及通电、断电的先后程序,在使用仪器之前必须检查校园六参数气象传感器的各项仪器安装是否规范,检查装备部门配备的仪器是否齐,各仪器是否有破损,电缆长度是否达到要求。校园六参数气象传感器仪器安装有严格的规定,不能带电接插各种接线端子,不能带电撤换或安装传感器。 安装各类传感器(FIJ量传感器除外)时应先关闭采集器电源,然后再链接传感器的电缆。 雨量传感器由于其特有的电路工作原理,支持热插拔,在安装时可以不用关闭采集器,但应注意先把信号线拔下再更换,避免出现人为的降水记录,影响到记录的准确性。[img=校园六参数气象传感器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210181409461756_1050_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 变电线路微气象传感器

    变电线路微气象传感器

    变电线路微气象传感器在建设山区送电线路时,对“微地形、微气象”的影响是不容忽视的。微地形、微气象地区,输变电线路气象参数会在小范围内发生改变,有时会对输变电线路造成严重响,产生导线覆冰、舞动、风偏等现象。轻者随着气候转好而恢复正常重者随着气候的恶劣变化面加剧,终造成输电线路发生舞动、倒塔、断线、反偏放电等故障。输变电线路设计的气象区覆冰,只能深入现场调查研究,充分考虑微地形对大风及覆冰增大的影响;必要时需针对每一小段,甚至每一档的具体情况采取变电线路微气象传感器相应的气象观测技术措施,以保证线路的安全运行。[img=变电线路微气象传感器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210080905291070_7212_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]变电线路微气象传感器是安装在电力铁塔上或周边的专业气象站,它可以通过交流电也可以通过太阳能供电系统独立供电,依靠以太网LAN口和GPRS无线网络等通讯方式将电力设备周边环境的湿度、温度、风向、风速、大气压、雨量、太阳光辐射、能见度等多种气象数据实时传回电力部门的气象监测平台,在复杂、恶劣天气,尤其是冰冻、台风天气日益增多的今天,有助于协助电力部门及时准确判断局部区域的气象状况。变电线路微气象传感器不仅能够提供各种气象参数、能见度、云层高度、空气清新度、粉尘颗粒物、噪声和各种环境气象参数的实时数据,也能够提供在线数据监测和丰富的历史数据分析,是功能全面的变电线路微气象传感器。[img=变电线路微气象传感器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210080906277956_1420_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

生物气象辅助传感器相关的耗材

  • Davis一体式气象传感器
    Davis一体式气象传感器是一款集成化的气象传感器,可以测量风速、风向、空气温度、空气相对湿度、降雨量、气压、太阳辐射和紫外辐射指数等,可以连接所有通用数据采集器并进行记录数据。技术参数:主机工作温度4-0~+65℃非工作温度-40~+70℃功耗工作状态下约10 mA@5V数据输出RS-232数据输出风速量程0~89m/s精度0.5m/s分辨率0.1m/s风向量程0~360°精度±3°分辨率0.1°空气温度量程-40~+65℃精度±0.3℃分辨率0.1℃空气相对湿度量程1~100%RH精度±2%分辨率0.1%降雨量量程日/暴雨:0~99.99”(0~999.8mm);月/年/总量程:0~199.99”(0~9999mm)精度降雨速率在不超过2”/小时(50mm/小时):总的±3%或+0.01”(0.2mm)(0.01”=1个翻斗)。降雨速率在2”/小时(50mm/小时)到4”/小时(10mm/小时):总的±3%或+0.01”(0.25mm)(0.01”=1个翻斗)。分辨率0.01”或0.2mm(用户设定)(累计降雨量≥2000mm的时候为1mm)太阳辐射(选配)量程0~1800 W/m2精度全量程的±5%分辨率和单位1W/m2紫外辐射量(选配)量程0~199 MEDs精度±5%日总量分辨率和单位0.1~19.9MEDs气压量程300-1100hPa精度±1hPa分辨率0.1hPa产地:美国
  • METSENS300气象一体传感器
    介绍MetSENS300气象一体传感器可测量空气温度、空气湿度、气压、MetSENS300输出信号可选SDI-12、RS-485、ModbusRS-485、NMEA RS-232。特点1.质量测量2.安装快速简便3.紧凑的集成设计4.轻巧坚固MetSENS300技术参数温度传感器测量范围-40~70℃测量精度±0.3℃(20℃时)输出分辨率0.1℃相对湿度传感器测量范围0~100% RH(-20~60℃时)测量精度(25℃时):±2% (10~90%RH)输出分辨率0.1气压传感器测量范围300~1100hPa测量精度±0.5hPa输出分辨率0.1hPa其他技术参数采样频率1Hz输出信号RS-232,RS-422,RS-485,SDI12,NMEA Modbus工作温度-40~70℃工作电压5~30VDC功耗12VDC,25mA(测量模式);0.7mA(节电模式)产地:美国
  • METSENS500气象一体传感器
    介绍MetSENS500气象一体传感器可测量空气温度、空气湿度、气压、风速、风向、MetSENS500输出信号可选SDI-12、RS-485、ModbusRS-485、NMEA RS-232。特点1.质量测量2.安装快速简便3.紧凑的集成设计4.轻巧坚固MetSENS500技术参数温度传感器测量范围-40~70℃测量精度±0.3℃(20℃时)输出分辨率0.1℃相对湿度传感器测量范围0~100% RH(-20~60℃时)测量精度(25℃时):±2% (10~90%RH)输出分辨率0.1气压传感器测量范围300~1100hPa测量精度±0.5hPa输出分辨率0.1hPa风速传感器测量范围0.1~60m/s测量精度±3(小于40m/s)±5(40~60m/s)启动风速0.16m/s输出分辨率0.1 m/s风向传感器测量范围0~359测量精度±3(小于40m/s)±5(40~60m/s)分辨率1其他技术参数采样频率1Hz输出信号RS-232,RS-422,RS-485,SDI12,NMEA Modbus工作温度-40~70℃工作电压5~30VDC功耗12VDC,25mA(测量模式);0.7mA(节电模式)产地:美国
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制