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该研究现场配置将适用于基本的风蚀方程 (WEE)。U*(Ustar,或摩擦速度)的计算至少需要三个风速计。我们建议每个站点使用四个风速计。1ea 水平质量通量传感器 H14-LIN3ea 风速计(风速传感器)010C1ea 风向传感器020D010C 风速传感器提供有关水平风速的准确和详细的信息。轻巧的三杯风速计几乎用于所有需要快速响应和低启动阈值的应用。020C 风向传感器提供方位角数据,用于与业务研究和研究相关的微气象测量。轻巧的翼型叶片直接耦合到单个精密电位器。当需要低启动阈值、高阻尼比或较短延迟距离时,这些传感器特别有用。特征启动阈值低内置加热器,轴承寿命长薄型可最大限度地减少“传感器湍流”高阻尼比延迟距离短快速断开连接器可现场更换的电子元件防护等级 65 (IP651ea空气温度传感器HMP155特点/优势l 长期稳定性l 可选的加热湿度探头和化学物清 除功能l 即插即用l 化学物清 除功能l 维修用USB 接口l 配有DTR13和DTR503防辐射罩和百叶箱l 气象防护外壳,IP66 防护等级可选的快速温度探头l 不同的输出选项:电压、RS485、电阻Pt100l 应用:专业气象、航空、道路天气、仪表设备等等1ea 集沙仪 –(定制产品)1ea数据采集器CR1000X– (Campbell Scientific)1ea 支架 – (定制产品)
查看更多 >尺寸、形状和降雨分辨率在比较不同的雨量计时,会出现混淆。首先考虑雨量计开口尺寸,然后是雨量计分辨率和雨量计精度。雨量计的尺寸决定了雨量计的可重复性和准确性。开口越大,实际应用中测量的统计误差就越小。选择预算允许的*大尺寸。雨量计分辨率决定了能够测量的*小降水量以及短期降雨强度测量的准确性。更高分辨率的雨量计对它能够准确测量的*大雨量有下限,这适用于翻斗、虹吸甚至称量雨量计。对于相同尺寸和类型的雨量计,分辨率越高的雨量计通常也会在累积雨量测量方面产生更高的误差,因为每个雨滴将代表雨量计分辨量(分辨率)的较大百分比。雨量计精度如果雨量计的数据表上列出了 1% 的精度,则应意味着对于其测量范围内的所有降雨量,从小雨到大雨,流经其漏斗的实际雨量与其记录的雨量之间的*大差异将在 1% 以内(少 1% 或多 1%)。换句话说,它是具有相同开口尺寸的量筒收集的雨量与雨量计在相同时间间隔内记录的雨量之间的差值。雨量计的种类雨量计测量原理(雨量计型)决定了雨量计的一般精度、可靠性和维护要求。量筒雨量计(也称为标准雨量计或手动雨量计)非常可靠,但必须在雨中才能实时读取雨量信息。如果能等到雨停了,有耐心、有时间和毅力手动读取雨量,这种雨量计可能是*准确、*可靠的。如果每天只记录一次降雨积累,那么在温暖气候下蒸发损失的误差可能是一个问题。空翻斗式雨量计是比较受欢迎的雨量计类型。包括RG3-M和TEM525D等雨量计等多种类型。几乎大部分的翻斗式雨量计都使用带有磁铁的跷跷板式双翻斗结构,当该机结构于桶/勺子中的积雨而从一侧翻转到另一侧时,会激活簧片开关。在没有外部影响的情况下,当*确数量的雨水积聚并将机构的重心转移到其枢轴点的另一侧时,就会发生每次铲斗翻转。对于分辨率为 0.2 mm 的 200 cm² 雨量计,每个桶装满正好等于 4 ml 或 80 滴水。由于该结构依赖于重心的微小变化,因此翻斗机构对每个铲斗中残留的水滴、铲斗中的污垢堆积、振动和未*全水平安装时的安装角度很敏感。所有这些影响都会引入测量误差,这些误差可能很大,具体取决于结构设计。称重雨量计。它们的优点是能够提供非常高的降雨分辨率、良好的降雨积累精度和短期降水强度测量。实践经验表明,风引起的压力误差和振动误差,以及非水平安装误差,以及最显着的落入秤盘的碎屑(树叶、昆虫等)是问题的原因,必须经常维护。大多数称重雨量计必须由维护人员手动清空,在冬季气候下,秤盘容易结冰。在炎热的气候下,它们容易受到较大的蒸发误差的影响,因此经常添加油以在积聚的水表面形成一层薄薄的油层以限制蒸发。为了获得可用的雨量数据,需要对称重雨量计的数据进行大量的后处理,这会导致繁琐的工作,并且是潜在错误的原因。就像声学和光学雨量计一样,称重雨量计是有源传感器,需要持续供应电能,这与不需要电源的翻斗和虹吸雨量计不同。因此,自主操作高度依赖于可靠的电源,因此它们并不特别适合物联网或农业应用。虹吸式雨量计(不常用基本型号是:Young 50203虹吸式雨量计)维萨拉 WXT520、WXT530 和 WXT532 等声学降水测量原理是根据雨滴撞击金属表面的冲击强度对降雨量进行算。
查看更多 >安装气象站常见传感器方法是什么?所有传感器都有其局限性,需要正确放置才能获得准确的结果。如果您遵循这些简单的规则,您的气象站数据将与专业人士的数据一样可靠。1.风速计(风速传感器)和风向标(风向传感器) 安装位置:将风速计放置在 50 米半径内任何大型建物高度的至少 2 倍处。 风不能流过房屋等坚硬物体。他们严重影响了它,因为它必须在他们周围流动。物体后方产生不良湍流空气的风影,风速和风向在物体前方发生扭曲。如果将风速计安装在离障碍物太近的地方,您将测量湍流,而不是真正可量化的风速和风向。测量将非常混乱、不一致,并且在很大程度上是无用的,除非湍流测量是预期目的。2.湿度和露点传感器 安装位置:将露点和湿度传感器放置在尽可能远离人行道、建筑物、树木和池塘的地方,并且尽量离地面不少于 2 米 植被排出水分;因此,其附近的湿度传感器(如湿度和露点传感器)的测量值都将高于实际读数。将一只手放在湿度传感器附近,湿度读数会立即上升。池塘、潮湿的沙子和土壤表面、潮湿的路面或房屋、树木、草地和所有生物都会影响周围的湿度。因此,将湿度和露点传感器放置在通风良好或有风的地方非常重要。3.空气温度传感器 高质量的温度传感器需要良好的太阳辐射屏蔽层(白色板堆叠在一起),并且放置在离地面不小于 2 米(6 英尺)的地方,远离墙壁、人行道、树木和植被。 物体在阳光下都会升温。热物体辐射热量(红外辐射)。须保护温度传感器免受附近物体、地面或其他传感器辐射的热量的影响,以防止经常被忽视的重大测量误差。请注意:由于相对湿度值对空气温度非常敏感,因此湿度读数会人为地降低。4.雨量计(降水传感器、雨量筒) 安装位置:雨量计放置在离地面 1 米的地方,远离物体,这可能会在大风天遮挡雨水。放置在避风的地方是非常有益的。 准确的降水测量是在风速始终为零的地面上。由于小动物可以很容易地爬进放置在地面上的雨量计,动物可以将它们用作水坑,因此 1 米的高度是一个很好的折中方案。在 1m 高度,风会给测量带来更高的误差,因为雨滴在与雨量计撞击时会溅成许多小水滴,其中一些会抛向空中。风会将它们从雨量计中吹出,导致雨量测量误差随风速增加。5.气压传感器安装位置:风速会影响气压测量,因此将压力传感器放置在无风的地方是必不可少的。 随着空气的加速,其气压(静态)压力转化为动态压力,我们在风中站立时会感觉到身体。这种压力与在飓风期间举起飞机并造成损坏的力相同。 随着风力减慢,流动空气的动态压力(能量)被转换回静压,从而获得更高的气压读数。由于风速各不相同,因此在任何天气下测量全球大气压力的方法是测量静止空气的静压。这可以通过补偿大气压力传感器的风速或简单地将它们放置在避风区域来完成。
查看更多 >冬至之后,虽然太阳高度角渐渐高起来了,但这是一个缓慢的恢复过程,每天散失的热量仍旧大于接收的热量,呈现“入不敷出”的状况。到了“三九、四九天”,积热*少,温度*低,天气也就越来越冷了。中国地域辽阔,各地气候景观差异较大。冬至日的白昼虽短,但是冬至日的温度并不是*低;冬至之前不会很冷,因地表尚有"积热",真正寒冬是在冬至之后。由于中国各地的气候相差悬殊,这天文意义上的气候特点对于中国多数地区来说,显然偏迟。 冬至过后,中国各地气候都将进入一个最寒冷的阶段,也就是人们常说的“进九”和“数九寒天”了。所谓“数九”,即是从冬至逢壬日算起(亦有一些地方说法是从冬至算起),每九天算一“九”,依此类推;数九一直数到“九九”八十1天,“九尽桃花开”,此时寒气已尽。九天为一个单位,谓之“九”,过了九个“九”,刚好八十1天,即为“出九”或“完九”。从“一九”数到“九九”,冬寒就变成春暖了。 北京华辰阳光科技有限责任公司(www.huachensolar.com)为从事科学研究的人群提供全面的高精度仪器和完善的技术服务。我们致力于相关领域仪器、数据采集、软件和监测系统的供应,以灵活、可靠的测量赢得客户信赖。测量设备包括表层及高层空气监测、远程自动气象因子测量,如空气温度、露点 / 湿度、大气压力、太阳辐射、风、降水等,它们广泛用于气象研究、气候研究、农业、水文、再生能源等领域。
查看更多 >你是否曾担忧过污染或积垢对光伏电站性能的影响?太阳能发电厂的现实是,清洁太阳能电池阵列以减轻污染的成本是巨大的。为了量化因污染造成的发电损失并确定太阳能电池阵列的清洁和维护计划,我们需要有关污染的高质量数据。幸运的是,在Campbell Scientific,我们设计了DustVue太阳能模块污染传感器,以帮助你做出这一关键的、基于数据的决策。我们设计的DustVue不仅为你提供高质量的污垢损失数据,而且传感器易于集成到你现有的定期维护活动中。以下是一些使DustVue易于集成的重要组件:1. 内置原位校准程序2. 灵活的安装解决方案3. 传感器连接的预接线4. 直接到气象站集成5. 出厂配置你应该知道的四件事:1. 最直接的污垢损失测量:首先,你应该知道DustVue使用研究充分和直接的方法之一来测量污垢损失。它使用光伏设备作为传感器,*好是生产尺寸的光伏电池板,以*大限度地减少由于光谱响应、校准、灰尘特性(如尺寸和颜色)的差异以及不太直接的测量带来的其他复杂性而导致的不匹配造成的影响。这是对污垢损失的最直接测量。包括原位校准程序,没有其他校准要求。相比之下,其他方法(如光学方法)需要根据直接测量(如DustVue)进行校准。2. 坚固的外壳,具有灵活的安装选项:DustVue使用标准的Campbell Scientific外壳,具有久经考验的坚固性和现场可靠性。为了帮助你轻松地将DustVue安装在用于进行脏污测量的生产面板附近,可以使用组件将外壳安装到I型钢桩上。或者,对于不同类型的现场安装选项,可提供与Campbell Scientific兼容的外壳安装:19002机柜三脚架桅杆安装套件、19017机柜塔式安装套件、27390机柜安装套件,用于4至10英寸管。3. 预接线连接,便于连接:DustVue为你提供用于所需传感器连接的预接线连接器。为了帮助避免在现场传感器接线出现任何问题,用作传感器的太阳能电池板使用预接线带有MC4连接器的电缆连接到DustVue,从而可以简单地连接到外壳和太阳能电池板。我们的CS241 Pt-1000 A类模块背面温度传感器配有坚固耐用的预接线连接器,可快速轻松地完成这些连接。4. 利用现有基础设施:使用DustVue的16至32 Vdc电源和以太网连接,你可以连接本地气象站或SCADA系统。由于这两种设置在许多太阳能发电厂中都很常见,因此DustVue没有规定如何建立这种连接。机柜底部有空间供你使用的导管入口进行电源和以太网连接。原文链接地址:https://www.campbellsci.com/blog/dustvue-get-usable-soiling-data
查看更多 >TDT土壤湿度传感器不仅可以测量土壤水分(体积含水量),还可以测量土壤中的电导率(EC)、温度和介电常数。SDI输出高精度和长期稳定性可在粘土和含盐量高的土壤中测量可以进行波形采集。准确度 ±2% TDR土壤湿度传感器由于它是针形,因此可以插入土壤中。不仅可以测量土壤水分(体积含水量),还可以测量土壤中的电导率(EC)、温度和介电常数。SDI输出高精度和长期稳定性可在粘土和含盐量高的土壤中测量也可以进行波形采集。准确度 ±2%便携式土壤湿度监测器/记录仪兼容 TDT 和真正的 TDR 土壤湿度传感器监测:监测现场土壤湿度,还可以在监测的同时进行记录。单次记录:现场记录测量数据 数据记录仪:长时间记录测量结果多通道测量:最多可连接10个传感器(需要扩展端子)TDR土壤湿度传感器由于它是针形棒,因此可以插入土壤中。SDI输出常规标准准确度 ±2.5%不能在土壤自身电导率为0.5 dS/m或更高的场合使用。TDR土壤湿度传感器不仅可以测量土壤水分(体积含水量),还可以测量土壤中的电导率(EC)、温度和介电常数。SDI输出高精度和长期稳定性提供短杆型便携式土壤湿度监测器/记录仪这是一款便携式土壤湿度传感器,应用了上述传感器。 土壤湿度可以通过液晶显示器进行监测。土壤湿度传感器土壤湿度传感器相对耐盐碱土壤湿度传感器 EC-5安装传感器时,既经济又贴近土壤土壤湿度剖面(*高 1.2 m)固定长度 为60、90、120cm,可长期监控型材,安装时需要螺旋钻土壤水分剖面 Diviner 2000是一种便携式和坚固的装置,每隔10厘米测量水分,深度可达16层,通过土壤剖面。。 该探头的设计是为了每隔几秒钟对土壤剖面进行测量,只要安装了一根接入管。它可以随时监控多达99个站点,并配备了一个手持数据日志显示单元,这样您就可以立即、准确和方便地获取现场读数。
查看更多 >您是否为霜冻对农作物的侵害而烦恼?有些高价值的作物对霜冻极度敏感,尤其是花蕾、花朵和早熟的果实。霜冻可能使种植者造成损失。为了降低损失,许多种植者想方设法监控霜冻风险,以便尽可能将损害降到*低。为此,他们利用大型风扇、涂抹罐或加热器以及喷水灭火系统来防止温度降至冰点。然而,这些手段价格不菲,所以只有当情况特别严峻时,种植者才会采取这类行动。 然而,只监测气温是不足够的。物体表面的能量平衡可能与上覆空气的能量平衡有别。这会导致温度差异。特别是在平静、晴朗的夜晚,长波辐射会逃逸到更冷的天空中,这会使物体的温度远低于空气的温度。随后冷凝现象发生,如果温度足够低,冰(称为辐射霜)会在表面以及叶子或花朵内部形成。 预测霜冻对农作物的影响有两种主要方法:预测模型和直接测量。预测模型基于广泛的天气测量(例如,气温、相对湿度、风速和净辐射)。许多农业天气网络根据其气象站网络和模型提供霜冻警报。对于这些服务未涵盖的地区,或者对于想要自己了解信息的种植者,有三种类型的测量可能有用:气温、太阳辐射和地表温度。然而,正如之前提到的,空气温度可能与叶子、花蕾或花朵的表面有很大不同。因此,更准确的方法是直接测量表面温度。 要实现这一点,可以使用热电偶或热敏电阻直接接触叶子或非接触式传感器,例如红外辐射计。然而,由于许多叶子或芽必须安装传感器以便热电偶或热敏电阻提供代表性读数,这种方法很快就会变得不切实际。相比之下,红外辐射计(例如 SI-111 非接触式光学传感器)的测量可以同时覆盖多个叶子。 还有一种传感器,例如辐射霜检测器(SF-110,SF-421)。该传感器能在单个探头中模拟叶子和花蕾,提供这些温度的直接估计。不过,这个方法涉及到一个物理过程,因此传感器的模拟效果取决于一个重要的属性:发射率,即叶子和芽向大气发射辐射的程度。 了解了霜冻背后的科学原理和应对方法后,种植者可以更好地为即将到来的霜冻季节做好准备,从而尽量减少损失。
查看更多 >基本数据采集系统由传感器、测量硬件和计算机组成,该计算机具有可编程软件。数据采集系统的目标应该是高精度和分辨率尽可能高,适合特定的应用。数据采集系统的概念如下图所示。编辑搜图以下是典型的数据采集系统组件列表:•传感器-传感器将现象的状态转换为电信号。•数据记录器-数据记录器测量电信号或读取串行字符。它将测量或读取工程单位,执行计算,并将数据统计。数据存储在内存中,等待通过外部传输到计算机存储设备或通信链路。•数据检索和通信-数据通常从数据记录器复制(不移动)到计算机,通过使用一种或多种方法使用数据记录器支持软件。大多数沟通选项是双向的,允许将程序和设置发送到数据记录器。•数据记录器支持软件-软件检索数据、发送程序和设置。软件管理通信链路,并具有数据显示选项。•可编程逻辑控制-一些数据采集系统需要外部控制用于便于测量或基于测量值控制设备的设备。这数据记录器擅长可编程逻辑控制(例:CampbellCR系列数据采集器)。•测量和控制外设-有时,系统要求超出了数据记录器。多余的部分通常可以通过增加输入和输出扩展来处理模块。传感器传感器通过调制电压、电流、电阻、状态或脉冲输出信号。合适的传感器可以准确无误地做到这一点。传感器具有内部测量和处理组件,只需输出一个数字值二进制、十六进制或ASCII字符形式。大多数电子传感器,无论制造商如何,都会与数据记录器连接。一些传感器需要外部信号调理。一些传感器的性能通过专门的输入模块。数据记录器,有时在各种外围设备的协助下,可以测量或读取几乎所有的电子传感器输出类型。CR1000X测量控制数据采集器
查看更多 >Campbell Scientific CR1000X 数据采集器是一款可靠的数据采集设备,广泛应用于各种科研和工程应用中。然而,就像任何其他复杂的设备一样,它有时可能会出现问题。以下是一些常见的提示和疑难解答,以帮助您解决使用 CR1000X 时可能遇到的问题。如果系统运行不正常,可以使用以下基本过程。1. 使用电压表检查主电源的电压tage 在 POWER IN 端子上数据记录器的正面。2. 检查电线和电缆是否有以下情况:• 接线连接不正确。确保每个传感器和设备都连接到通道在程序中分配。如果程序是用 Short Cut 编写的,请检查对应生成的接线图。如果用 CRBasic 编辑器编写,请检查每个测量和控制指令。• 连接点松动。• 连接器故障。• 线路损坏。• 绝缘层损坏,使水迁移到电缆中。水,不管是不是与电线接触,可能导致系统故障。水可能会增加电介质电缆的常数足以阻碍传感器信号,否则它可能会迁移到传感器,这会损坏传感器电子设备。3. 检查 CRBasic 程序。如果程序仅使用快捷方式编写,则程序是可能不是问题的*源。如果程序是使用 CRBasic 编辑器编写或编辑 的,逻辑和语法错误很容易潜入代码中。要进行故障排除,请创建一个剥离的程序的下载版本,或将其分解为多个较小的单元以单独测试。为例如,如果传感器信号到数据的转换有问题,请创建一个仅测量该转换的程序传感器并存储数据,所有其他输入和数据都没有。4. 重置数据记录器。有时,解决问题的*简单方法是重置数据记录器。 以上是一些常见的 Campbell Scientific CR1000X 数据采集器问题和解决方法。如果您遇到其他问题,请随时联系我们的技术支持团队以获取更多帮助。CR1000X 数据采集器已经替换为CR1000Xe系列数据采集器
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