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Zeit:2025-12-08 21:57:10 Aufrufe:791

Ein Regenmessgerät ist ein spezialisiertes meteorologisches und hydrologisches Instrument, das verwendet wird, um die Menge an flüssigem Niederschlag an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit zu messen. Sie wandelt natürlichen Niederschlag in messbare physikalische Signale (wie Schaltsignale, Strom-, Spannungs- oder digitale Signale) um für die Fernübertragung, Aufzeichnung und Analyse.
Die NiuBoL Regenanzeige (NBL-W-DRSModell) wird strikt nach nationalen und branchenspezifischen Standards wie SL61-2003 und GB11831-89 hergestellt und zeichnet sich durch hohe Präzision und hohe Zuverlässigkeit aus.
Regenmessgeräte sind wichtige Geräte für den Aufbau automatischer hydrologischer Meldesysteme und Feldstationen. Ihre Daten werden häufig verwendet in:
Hochwasserschutz und Wasserressourcenmanagement: Liefert Daten zu Kernniederschlagsmengen und -intensitäten für Hochwasserkontrolle, Wasserversorgungsplanung und Reservoirmanagement.
Meteorologische Beobachtung: Misst die Niederschlagsintensität und Start-/Endzeiten aus der Ferne und liefert grundlegende Daten für Wettervorhersagen und Klimaforschung.
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Ökologie: Überwacht den regionalen Niederschlag, um die Bewässerung der Pflanzen und die ökologische Bewertung zu steuern.
Der NiuBoL Regenmesser verwendet hauptsächlich das Kippeimer-Prinzip – eine zuverlässige mechanische Struktur, die Niederschlag in Pulssignale umwandelt. Der gesamte Prozess umfasst vier Hauptphasen:
Sammlung & Konvergenz: Regenwasser wird durch den Wasserauffangkanal (Durchmesser 200 ± 0,6 mm) gesammelt und in den Konvergenztrichter gelangt.
Flussregulierung (Pufferung): Das Drosselrohr unterhalb des Trichters reguliert den natürlichen Niederschlag unterschiedlicher Intensität in einen relativ gleichmäßigen Strom. Einige Modelle verwenden einen oberen Kippbehälter als Puffer, um Messfehler durch unterschiedliche Niederschlagsintensitäten zu reduzieren.
Messen & Kippen (Kern): Reguliertes Wasser gelangt in den Messkippeimer – eine mechanisch bistabile Struktur. Wenn das gespeicherte Wasser den voreingestellten Wert erreicht (z. B. 0,1 mm Niederschlag, entsprechend 3,14 ml), kippt der Eimer sofort unter seinem eigenen Gewicht und entleert das Wasser in das Entwässerungssystem.
Signalausgang: Jede Spitze bewirkt, dass der angeschlossene Magnet über den Reed-Schalter (Dry Reed-Tube) fließt. Das Magnetfeld lässt den Reed-Schalter kurzzeitig schließen und erzeugt ein Impulssignal.
Somit gilt: Jeder Impuls repräsentiert 0,1 mm Niederschlag. Der Gesamtniederschlag wird durch Zählen der Impulse berechnet; Die Niederschlagsintensität (0–4 mm/min) wird aus der Pulsfrequenz pro Zeiteinheit berechnet.
Wassersammelhafen: Erhält Niederschlag
Reservoir / Konvergenztrichter: Sammelt und leitet Wasser
Drosselklappe: Reguliert den Durchfluss und reduziert Fehler
Messung des Kippeifels (Kern): Führt quantitative Mess- und Kippmessung durch
Magnet- und Reedschalter: Wandelt mechanische Bewegung in elektrisches Signal um
Wohnraum & Basis: Bietet Schutz und Befestigungsunterstützung

| Parameter | Spezifikation | Schlüsselbedeutung |
|---|---|---|
| Durchmesser des Sammelports | ⌀200 ± 0,6 mm | Entspricht nationalen Standards und gewährleistet eine repräsentative Niederschlagsabnahme |
| Auflösung | 0,1 mm (3,14 ml) | Misst die Fähigkeit des Geräts, winzige Niederschlagsmengen zu erkennen |
| Genauigkeit | ±4 % (statischer Test, 2 mm/min) | Kerngenauigkeitsindikator, der die Zuverlässigkeit der Daten widerspiegelt |
| Reichweite der Niederschlagsintensität | 0–4 mm/min | Deckt die Messung von moderaten bis starken Niederschlägen ab |
| Betriebstemperatur | 0–60°C | Geeignet für die meisten nicht extrem kalten Umgebungen |
Schaltsignal (Impuls): Rohausgabe, am direktesten, leicht zu zählen
Spannungsausgang (0–2,5V / 0–5V): Analoges Signal, üblicherweise vom Datenlogger umgewandelt
Stromleistung (4–20 mA): Industriestandard, starke Interferenzschutz, geeignet für Fernübertragungen
Digitaler Ausgang ( RS485 ): Ideal für digitale/Netzwerküberwachungssysteme, kann mehrere Parameter gleichzeitig übertragen

Ordnungsgemäßer Betrieb und Wartung bilden die Grundlage für langfristig stabilen Betrieb und Messgenauigkeit.
Reinigung des Sammelports: Stellen Sie sicher, dass kein Staub, keine Blätter oder Schmutz den Anschluss und den Trichter blockieren, was die Erfassungseffizienz beeinträchtigt.
Entwässerung und Verstopfungsmanagement: Vor dem Abschalten oder nach Tests im Innenraum sollten Sie das Wasser vollständig ablassen und den Stopfen sofort wieder einsetzen, um Verluste zu vermeiden und eine Außenabdichtung sicherzustellen.
Energiemanagement (für Batteriemodelle): Stellen Sie während der Feldtests ausreichende Batterie sicher. Wenn der Akku über längere Zeit nicht genutzt wird, ziehe den Adapteradapter ab, wenn der Akku voll ist, um Überladung zu vermeiden.
Kippeimer & Reinigung der Innenhöhlen: Nach der Kalibrierung und Prüfung im Innenraum reinigen und trocknen Sie das Messgerät. Wassertropfen oder Schmutz an den Eimerwänden beeinträchtigen die Gewichtsverteilung und verringern die Genauigkeit.
Wasserqualitätsanforderungen: Verwenden Sie saüberes Wasser für statische Tests. In Gebieten mit schlechter Leitungswasserqualität verwenden Sie gereinigtes Wasser, um zu verhindern, dass Verunreinigungen die Höhlung verunreinigen und so Lebensdauer und Genauigkeit beeinträchtigen.
Regelmäßige Kalibrierung: Obwohl es in der Fabrik streng überprüft wird, wird eine jährliche statische und dynamische Kalibrierung empfohlen, um ±4 % Genauigkeit zu gewährleisten.

F1: Was bedeutet Auflösung von 0,1 mm?
A: Das bedeutet, dass jeder 0,1 mm Niederschlag (entspricht 3,14 ml Wasser) ein Impulssignal erzeugt – die Standard-Hochpräzisionsauflösung in Hydrologie und Meteorologie.
F2: Kann ein Regenmessgerät für einen Kippeimer den Schneefall messen?
A: Der Standard-NBL-W-DRS (0–60 °C) kann nur flüssige Niederschlagsmenge messen. Um den Schneefall zu messen, ist eine beheizte Version erforderlich, um Schnee zuerst zu Wasser zu schmelzen.
F3: Was ist der Unterschied zwischen RS485 und Pulsausgang?
A: Impuls ist ein rohes Schaltsignal, das externe Zählungen und Zeitstempel erfordert. RS485 ist digital – der Meter berechnet intern Niederschlagsmenge und -intensität und sendet über digitale Nachrichten.
F4: Was passiert, wenn die Niederschlagsintensität 4 mm/min übersteigt?
A: Wenn die Obergrenze überschritten wird, lässt der Eimer möglicherweise nicht schnell genug ab, was zu Überlauf oder verzögertem Kippen führt und zu einer Untermessung führt.
F5: Wo sollte das Regenmessgerät installiert werden?
A: In einem offenen, flachen Bereich mit dem Sammelport über dem Boden. Stellen Sie sicher, dass keine hohen Hindernisse (Bäume, Gebäude) innerhalb eines 45°-Kegels um den Hafen entstehen, um Abschirmungen oder Luftstromstörungen zu vermeiden.
F6: Was bedeutet ±4 % Genauigkeit?
A: Es bezieht sich auf den maximal zulässigen Fehler (±4 %) im Vergleich zum Standardwert während statischer Labortests bei einer Intensität von 2 mm/min. Die dynamische Genauigkeit im Freien wird ebenfalls durch Wind, Temperatur usw. beeinflusst.
F7: Wie behebt man das Klemmen von Kippeimern?
A: Schalten Sie den Strom aus und prüfen Sie Schmutz, Kristalle oder Fremdkörper in der Höhle und dem Schacht. Testen Sie mit einer kleinen Menge gereinigtes Wasser, um eine glatte, ausgewogene Kippe zu überprüfen.
F8: Für lange Kabelstrecken, welchen Ausgang sollte ich wählen?
A: Für Hunderte von Metern wählen Sie 4–20 mA Strom oder RS485 digitalen Ausgang – beide bieten eine überlegene Interferenzschutz- und Übertragungsentfernung gegenüber Puls/Spannung.
F9: Warum wird ein Drosselrohr unter dem Schornstein angebracht?
A: Sie stabilisiert den Niederschlagsfluss mit hoher Intensität. Übermäßiger natürlicher Flusseinfluss kann die Kippgenauigkeit beeinträchtigen; Das Drosselrohr hält eine für den Schaufel optimale Durchflussrate.
F10: Welche Zertifizierungen hat NiuBoL?
A10: CE , ISO9001, RoHSund national anerkannte meteorologische Kalibrierungszertifikate.

Mit seinem ausgereiften und zuverlässigen Prinzip der Kippeifelmessermessung und flexiblen Datenausgabeformaten ist der NiuBoL NBL-W-DRSRegenmesser zur Standardausstattung in der hydrologischen und meteorologischen Überwachung geworden. Ob Pulszählung für Rohdaten oder RS485 für digitale Integration verwendet wird, sie liefert hochpräzise Niederschlagsdaten mit 0,1 mm Auflösung.
Die korrekte Nutzung und Wartung zu beherrschen – insbesondere die saübere und ebene Saüberkeit – ist der Schlüssel zu einem langfristigen, stabilen und präzisen Betrieb. Mit jahrelanger Branchenerfahrung setzt sich NiuBoL dafür ein, Ihnen die professionellsten und zuverlässigsten Lösungen für Niederschlagstelemetrie zu bieten.
Wenn Sie hydrologische oder meteorologische Überwachung benötigen, können Sie uns gerne direkt kontaktieren – wir bieten ausführlichen technischen Support NBL-W-DRSund Auswahlberatung.
NBL-W-ARS-Tipping-bucket-rain-gauge-instruction-manual .pdf
NBL-W-RS-Rain-sensors-instruction-manual-V4 .0.pdf
NBL-W-DRS-Double-Tipping-Bucket-Rain-Sensor-Instruction-Manual .pdf
Zuruck:Wartungs- und Kalibrierungsleitfaden für kippende Eimer-Regenmessgeräte
Weiter:NiuBoL Vollautomatisches Regen- und Schneeüberwachungssystem und seine Kernsensoren
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