Übersicht
Bovenbi bezieht sich auf das Verhältnis zwischen dem manifesten Wärmefluss (auch bekannt als sensorischer Wärmefluss) und dem latenten Wärmefluss und ist eine sehr praktische Methode zur Untersuchung des Energiegleichgewichts des Ökosystems.
Die BRS1000-Serie Waveby-Wetterstationen basieren auf der Waveby-Energie-Gleichgewichtsmethode und basieren auf dem US-amerikanischen CR1000-Serie-Datensammelgerät mit hochpräzisen Sensoren und einem integrierten Set von Waveby-Wetterstationen. Ziel ist es, ein wirksames Mittel für die regelmäßige Überwachung der Wasserwärmeströme in Agro-Wald-Ökosystemen bereitzustellen. Die einfache und zuverlässige Struktur des Systems beseitigt effektiv Systemfehler durch eine präzise Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsüberwachung auf zwei Ebenen. Die wichtigsten Überwachungsinhalte sind (je nach der praktischen Option): Zwei Schichten Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Windrichtung, Gesamtstrahlung, Nettostrahlung, Atmosphärendruck, Niederschlag, Bodenhermstrom, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit usw. Die Messungen können den Wellenverhältniskoeffizienten berechnen, den empfindlichen Wärmestrom H, den latenten Wärmestrom LE.
Zusammensetzung
Datensammler
Windgeschwindigkeit WindrichtungSensor (optional)
Lufttemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren (2 Etagen)
Atmosphärische Drucksensoren (optional)
Regenzähler
Gesamtstrahlungssensor (optional)
Nettostrahlungssensor
Bodenwärmeflusssensoren (zwei)
Bodenwärmsalzsensor (optional, Schichtzahl anpassbar)
Solarversorgung
Gehäusestütze usw.
Drahtlose Kommunikationseinheit (optional)
Funktionen
Viele Datenkommunikationsmöglichkeiten
Stabiler Betrieb in rauen Umgebungen
Batterien und Solarpaneele für langfristige Feldarbeiten
Überlegene Flexibilität und Skalierbarkeit
Leistungsstarke Programmierung, Datenlese und -anzeige
Flexible und kostengünstige Konfiguration nach spezifischen Messanforderungen und Installationsumgebungen
Technische Indikatoren
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Name
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Hauptparameter
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Produktbilder
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Datensammler
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1. Unterstützung CRBaic Sprache benutzerdefinierte Programmierung;
2. Betriebstemperaturbereich: -40 ° bis + 70 ° C (Standard); -55 ° bis +85 ° C (erweitert);
Maximale Scanrate: 1000Hz;
4. Gehäusematerial: Anodiziertes Aluminium;
5. Analoge Eingänge: 16 einzelne Enden oder 8 Differenzen;
6. Kommunikation: Ethernet, USB Micro B, CS I/O, RS-232, RS-422, CPI, RS-485;
7. Analoge Spannungsgenauigkeit: ± (0,04% Messung + Verschiebung) @ 0 ° bis 40 ° C; ± (0,06% Messung + Verschiebung) @-40 ° bis + 70 ° C; ± (0,08% Messung + Verschiebung) @-55 ° bis + 85 ° C (erweiterter Temperaturbereich);
Stromanforderungen: 10 bis 18 Vdc Eingang;
Echtzeit-Uhrengenauigkeit: ± 3 min / Jahr (optionale GPS-Korrektur bis ± 10 μs)
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2D Ultraschall-Windgeschwindigkeit-Windrichtung-Sensor
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Windrichtung: Messbereich: 0-359,9°;
Auflösung: 1°;
Genauigkeit 3°;
Windgeschwindigkeit: 0-75m/s;
Auflösung: 0,1 m/s;
Genauigkeit: ± 0,3 m / s oder ± 3%;
7. Schnittstelle: RS485, Dual-Kabel-Verbindung, Semi-Duplex.
8. Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 0-100%
9. Betriebstemperaturbereich: -50-85 ℃
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Lufttemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
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1. Temperaturbereich: -50 bis +100 °C (-58 bis +212 °F)
Temperaturgenauigkeit: (10 bis 30 °C) ± 0,1 °C
Feuchtigkeitsbereich: 0 bis 100% RH
Feuchtigkeitsgenauigkeit: (10 bis 30 °C) ± 0,8 % RH
5. Gehäusematerial: Polycarbonat, weiß
Sensortyp: HYGROMER HT-1 ®
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Atmosphärische Drucksensoren
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Messbereich: 600-1100mb
2. Gesamtgenauigkeit: ± 0.5mb @ 20 ℃
±1.0mb @ 0-40℃
±1.5mb @ -20-50℃
±2.0mb @ -40-60℃
Wiederholbarkeit: ± 0,03 MB
Langfristige Stabilität: ± 0,1 MB/Jahr
Startzeit: weniger als 1 Sekunde
Betriebstemperatur: -40-60 ℃
7. Größe: 9,1 cm x 6,1 cm x 2,5 cm
Gewicht: 135 g
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Regenfässer
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1. Sensortyp: Flipper mit Trockenfedern
Ausgang: Schaltsignal
3. Auflösung: 0,2 mm
Genauigkeit: ± 4%, Niederschlag von 0,25 mm bis 50,0 mm pro Stunde
Sammelfläche: 214cm2
Temperaturmessbereich: -20 ~ + 70 ℃
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Gesamtstrahlungssensor
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Spektrale Wellenlänge: 300-2800nm
Wärmestrahlungsverschiebung (200W/m²): <15W/m²
3. Temperaturverschiebung (5K/h): <5W/m²
Richtungsfehler: <20W/m²
Temperaturreaktion: <2%
Unstabilität (jährliche Veränderung): <1%
Nichtlinearer Fehler (100 ~ 1000W / m2): < 1,5%
Neigungsfehler (0 ~ 90 °, 1000W / m2): < 3%
9. Horizontale Blasengenauigkeit: < 0,2 °
Reaktionszeit (63%): <6s
Reaktionszeit (95%): <18s
Maximale Strahlungsintensität: 4000W/m²
Empfindlichkeit: 5 ~ 20 μV / W / m²
Impedanz: 20 bis 200 Ω
Signalausgang (0 ~ 1500W / m2): 0 ~ 30mV
Spektralselektivität (350-1500 nm): <3%
Sichtwinkel: 180°
18. Arbeitsumgebung: -40 ℃ ~ 80 ℃, 0 ~ 100% RH
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Nettostrahlungssensor
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Ausgang: Ausgabe eines Nettostrahlungswertes
Reaktionszeit: <20s (63%) <60s(95%)
Nichtlinearer Fehler: <1%
4. Temperaturabhängige Empfindlichkeit: -0,1% / ℃
5. Temperaturreaktion: <6% (-10 ℃ ~ 40 ℃)
Empfindlichkeit: 10 μV/W/m2
Spektrale Wellenlänge: 0,2 ~ 100 μm
Arbeitsumgebung: -30 ℃ ~ 70 ℃, 0 ~ 100% RH
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Bodenwärmeflussplatten
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1. Messbereich: -2000 bis +2000 W/m2;
Empfindlichkeit: 50 μV/W.m2;
3. Temperaturbereich: -30 ~ 70 ℃
4. Nennwiderstand: 2Ω
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Bodenwärmsalzsensor
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Bodenvolumengehalt: 0-100% VWC
Auflösung: 0,1% VWC
Wiederholbarkeit (RMS-Abweichung): 0,07%
Genauigkeit (Reporting Accuracy): ±1% (Medien mit dicker und mittlerer Textur) ±2,5% (Medien mit feiner Textur)
Bodentemperatur: -40 ~ + 60 ℃
Auflösung: 0,1 ℃
Wiederholbarkeit (RMS-Abweichung): 0,01%
Genauigkeit (Genauigkeit): ± 0,25 ℃
Dielektrische Konstanten: 1 bis 80
Auflösung: 0,1
Wiederholbarkeit (RMS-Abweichung): 0,07
Genauigkeit (Genauigkeit): ±1 (Medium mit dicker Textur)
±2 (feintexturiertes Medium)
Leitfähigkeit des Bodens: 0-5000 μS/cm
Poröse Wasserleitfähigkeit: 0 ~ 55000μS / cm
Auflösung: 1μS/cm
Wiederholbarkeit (RMS-Abweichung): 3 μS/cm
Genauigkeit (Genauigkeit): ± 25 μS/ cm@0 ~1000μS/cm;
±2.5%@1000~2000μS/cm;
± 5%@2000~5000μS/cm
Reaktionszeit: 0,25 Sekunden
Stromversorgung: 3,5-15V DC
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Bodenwärmsalzsensor (optional)
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1. Ausgangsfeuchtigkeit, Temperatur und Leitfähigkeit drei Parameter;
2. Bodenfeuchte VWC Messbereich: Mineralboden Kalibrierung: 0,00 ~ 0,62 m3 / m3; Nicht-Bodenmedium Kalibrierung: 0,0 ~ 1,0 m3 / m3;
3. Bodenfeuchtigkeit VWC-Auflösung: 0,001 m3 / m3;
4. Bodenfeuchtigkeit VWC Genauigkeit (Genauigkeit): typische Mineralboden allgemeine Kalibrierungsgenauigkeit ist ± 0,03 m3 / m3 (± 3% VWC) (wenn die Leitfähigkeit der Bodenlösung < 8 dS / m); Spezielle Kalibrierung in jedem porösen Medium: ±0,01-0,02 m3/m3 (±1-2% VWC);
Bodentemperatur: -40 ~ 60 ℃
Bodentemperaturauflösung: 0,1 °C;
Bodentemperaturgenauigkeit: ± 1 ° C;
Messbereich der Leitfähigkeit des Bodens: 0 - 10 dS/m;
Genauigkeit der Leitfähigkeit des Bodens: 0,001 dS/m;
Genauigkeit der Leitfähigkeit des Bodens: ± 5%;
Messzeit: 25-50 ms (Millisekunden).
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Softwarebereich
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B/S+C/S (Browser/Server) Architektur;
2. C / S-Endgerät auf dem Server, um Datenwartung, Verwaltung und andere Funktionen zu realisieren;
Zugriff auf verschiedene Arten von Überwachungssystemdaten wie meteorologische Ökologie und einheitliche Verwaltung;
4. verfügen über ein paralleles Sammelsoftware-Programm für die Bodenwärmsalzmatrix;
Zugang zu GPRS-Kommunikationsdaten;
6. Sie können den Zugriff auf verschiedene Arten von Datendateien oder Datenbanken verschiedener Hersteller anpassen;
Einheitliche Verwaltung von Background-Benutzern
8. mit Frühwarnung-Vorhersage-Funktion, kann in Echtzeit Anzeige von Frühwarnungsdaten oder Alarm-E-Mail senden;
9. Echtzeit-Alarmdatenanzeige, die nach Bedarf wichtige Überwachungsdaten für die Alarmanzeige auswählen können;
10. Echtzeit-Grafik, Diagrammdatenanzeige, flexible Auswahl der angezeigten Daten;
Historische Datenabfragefunktion, die Daten in Excel-Dokumente exportieren kann;
12. leistungsstarke Datenanalyse-Funktion, die eine Multi-Kurven-Vergleichsanalyse erreichen kann, die Kurven können flexibel nach Bedarf ausgewählt werden;
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