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Ultraschall-Windsensoren bestehen normalerweise aus einem Sender und einem Empfänger. Der Sender sendet Ultraschallimpulse einer bestimmten Frequenz aus, die vom Wind getragen und gestreut werden.Der Empfänger empfängt die gestreuten Ultraschallwellen und wandelt sie in elektrische Signale um, die zur Verarbeitung an einen Signalprozessor gesendet werden. Bei der Messung der Windgeschwindigkeit misst der Ultraschall-Windsensor die Zeitdifferenz zwischen der Ausbreitung der···
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Ultraschall-Windgeschwindigkeits- und Richtungssensor Produkteinführung:
Der Ultraschall-Windgeschwindigkeits- und Windrichtungssensor ist ein volldigitaler Mini-Sensor, hochintegrierter Ultraschall-Windgeschwindigkeits- und Windrichtungssensor, geringe Größe, hohe Integration, geringes Gewicht, stark und langlebig;
Der Ultraschall-Windgeschwindigkeits- und -richtungssensor basiert auf einem berührungslosen Messprinzip. Es sendet und empfängt Ultraschallwellen, um die Geschwindigkeit und Richtung des Windes zu erkennen. Der Sensor besteht typischerweise aus einem Sender und einem Empfänger. Der Sender sendet Ultraschallwellen aus, während der Empfänger die reflektierten Wellen erkennt und die Windgeschwindigkeit und -richtung berechnet.Dieser Sensor zeichnet sich durch hohe Präzision, schnelle Reaktion und stabile Zuverlässigkeit aus.
Dieses Produkt verfügt über keine beweglichen Teile und erfordert keine Wartung und Kalibrierung vor Ort. Es kann die Windgeschwindigkeits- und Windrichtungswerte in der Umgebung vor Ort genau und schnell erfassen.Das hochfeste Strukturdesign ermöglicht eine genaue Erkennung in rauen Klimaumgebungen und kann in großem Umfang in den Bereichen Landwirtschaft, Meteorologie, Umwelt, Umweltschutz, Transport, Smart City, Industrietests und anderen Bereichen eingesetzt werden.
| Messbereich der Windgeschwindigkeit | 0 bis 40 m/s |
| Messbereich der Windrichtung | 0~360° |
| Genauigkeit der Windgeschwindigkeitsmessung | |
| Niedrige Windgeschwindigkeit | ±0,5 m/s. Niedrige Windgeschwindigkeit: ±3° |
| Hohe Windgeschwindigkeit | ±1m/s Hohe Windgeschwindigkeit: ±5° |
| Auflösung der Windgeschwindigkeitsmessung | 0,01 m/s; |
| Auflösung der Windrichtungsmessung | 1° |
| Stromversorgung | DC12V |
| Ausgabe | RS485 |
| Baudrate | 9600 |
| Kommunikationsprotokoll | MODBUS-Kommunikationsprotokoll |
| Schalenmaterial | technischer Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -40°C-70°C |
| Lagertemperatur | -50°C – 80°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0-100% |
| Aussehen Größe/Gewicht | φ90 x 140 mm/0,6 kg |
| Schutzklasse | IP65 |
| Gesamtstromverbrauch | 0.2W |

Funktionsprinzip des Ultraschall-Windgeschwindigkeits- und -richtungssensors:
Das Funktionsprinzip von Ultraschall-Windsensoren basiert auf den Eigenschaften von Ultraschallwellen, die sich durch die Luft bewegen. Ultraschall ist ein Schall mit einer Frequenz, die über dem Bereich des menschlichen Gehörs liegt und ein hohes Maß an Durchdringung und Richtwirkung aufweist.
Ultraschall-Windsensoren bestehen üblicherweise aus einem Sender und einem Empfänger. Der Sender sendet Ultraschallimpulse einer bestimmten Frequenz aus, die vom Wind getragen und gestreut werden. Der Empfänger empfängt die gestreuten Ultraschallwellen und wandelt sie in elektrische Signale um, die zur Verarbeitung an einen Signalprozessor gesendet werden.
Bei der Messung der Windgeschwindigkeit misst der Ultraschall-Windsensor den Zeitunterschied zwischen der Ausbreitung der Ultraschallwellen. Wenn ein Ultraschallimpuls ausgesendet wird, breitet er sich in Windrichtung aus, wodurch sich die Geschwindigkeit der Ultraschallwellen ändert. Nachdem der Empfänger die gestreuten Ultraschallwellen empfängt, berechnet der Signalprozessor die Windgeschwindigkeit anhand der Laufzeitdifferenz.
Ultraschall-Windsensoren nutzen die Richtungsabhängigkeit von Ultraschallwellen zur Messung der Windrichtung. Der Abstand zwischen Sender und Empfänger ist fest vorgegeben und beim Aussenden eines Ultraschallimpulses lenkt der Wind die Ausbreitungsrichtung der Ultraschallwellen ab. Der Empfänger nimmt den zurückgestreuten Ultraschall auf und bestimmt anhand der Stärke des empfangenen Signals die Windrichtung.
Darüber hinaus nutzen Ultraschall-Windsensoren den Doppler-Effekt. Wenn sich Sender und Empfänger relativ zu einem sich bewegenden Ziel nähern oder weiter entfernen, ändern sich die empfangenen Wellenlängen. Mithilfe dieses Phänomens können Ultraschall-Windsensoren die Windgeschwindigkeit und -richtung genauer messen.
Der Ultraschall-Windgeschwindigkeits- und -richtungssensor ist ein fortschrittliches Sensorgerät zur Messung der Windgeschwindigkeit und -richtung. Es nutzt Ultraschallwellentechnologie, um die Luftbewegung kontinuierlich zu überwachen und genaue Messungen der Windgeschwindigkeit und -richtung zu liefern.
Ultraschall-Windsensoren haben ein breites Anwendungsspektrum, das hauptsächlich die folgenden Aspekte umfasst:
Meteorologische Überwachung: Ultraschall-Windsensoren können die Umgebung von Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und anderen meteorologischen Elementen in Echtzeit überwachen, für die Erstellung von Wettervorhersagen, eingehende Klimaforschung sowie Katastrophenvorhersage und andere Bereiche, um relevante meteorologische Datenunterstützung bereitzustellen.
Energieentwicklung: Im Bereich der Energieentwicklung können Ultraschall-Windsensoren nicht nur zur Bewertung der Energieentwicklung, sondern auch bei der Auswahl von Energieentwicklungsstandorten, Energieentwicklungsmaßnahmen und anderen Einsatzbereichen eingesetzt werden.Beispielsweise können Ultraschall-Windgeschwindigkeits- und -richtungsmesser bei der Entwicklung von Windenergieressourcen, der Echtzeitüberwachung der Windgeschwindigkeit in der Umgebung und Windrichtungselementen sowie zur Bewertung von Windenergieressourcen verwendet werden, um detaillierte Windgeschwindigkeits- und -richtungsdaten bereitzustellen.
Stadtmanagement: Der Einsatz meteorologischer Instrumente in verschiedenen Bereichen der Stadt hilft dem zuständigen Personal, die meteorologische Umgebung des Stadtgebiets zu verstehen. Dies trägt nicht nur zur Einrichtung einer regionalen meteorologischen Datenbank bei, um die Untersuchung des städtischen Klimawandels zu fördern, sondern trägt auch zur Optimierung des Stadtmanagements bei.
Ökologisches Bauen: Im Bereich des ökologischen Bauens können Ultraschall-Windsensoren automatisch PM2.5, PM10, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und andere relevante Elemente in der Umgebung in Echtzeit überwachen und so eine verfeinerte Datenunterstützung für die Analyse und Bewertung der Qualität der städtischen ökologischen Umwelt bereitstellen. Gleichzeitig werden meteorologische Garantieleistungen zur Förderung des ökologischen Bauens erbracht.
Landwirtschaft:Im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion stehen die meteorologischen Bedingungen in engem Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Produktion. Der rechtzeitige Zugriff auf Umgebungsfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Kohlendioxid, Licht und andere relevante Parameter trägt dazu bei, landwirtschaftliche Praktiker bei der wissenschaftlichen Anpassung des Produktionsplans zu unterstützen, den Grad der Verfeinerung der Verwaltung landwirtschaftlicher Angelegenheiten ständig zu verbessern und die rasche Entwicklung zu fördernmoderne Landwirtschaft.
Im Allgemeinen werden Ultraschall-Windsensoren in verschiedenen Bereichen häufig eingesetzt. Sie liefern den Menschen genaue Daten zu Windgeschwindigkeit und -richtung und helfen ihnen, die Wetterbedingungen besser zu verstehen und auf unterschiedliche Wetterbedingungen zu reagieren.
Sensors & Weather Stations Catalog
Agriculture Sensors and Weather Stations Catalog-NiuBoL.pdf
Weather Stations Catalog-NiuBoL.pdf
Agriculture Sensors Catalog-NiuBoL.pdf
Water Quality Sensor Catalog-NiuBoL.pdf
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