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Produktwissen
Zeit:2026-02-06 17:37:36 Aufrufe:469

Windgeschwindigkeitsberechnung: Temperaturkompensation eliminiert Schallgeschwindigkeitsdrift.
Windrichtungsberechnung:
Im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Dreibecher-/Flügelrad-Anemometern bietet diese Technologie die folgenden technischen Vorteile: Lebensdauer bis zu 10+ Jahre.
Reaktion im Millisekundenbereich (typisch) Gefrieren, Staub und Salznebelkorrosion.

| Parameter | Bereich | Genauigkeit | |
|---|---|---|---|
| Windgeschwindigkeit | 0–60 m/s | Messung||
| Windrichtung | 0~359° | ±3° | 1° |
| Stromversorgungsspannung | DC 12–24 V | — | — |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | <3W (heating optional) | — | — |
| Signalausgang | RS485 | — | — |
| Baudrate | 9600 bps | — | |
| Schutzart | IP65 | — | |
| Betriebstemperatur | -20~80℃ | — |
Optionale Erweiterungen umfassen Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, PM2.5 / PM10, Lärm, Strahlung, Niederschlag usw. und ermöglichen die Integration mehrerer Parameter.
Der Ultraschall-Windgeschwindigkeits- und -richtungssensor NiuBoL priorisiert industrielle Standardschnittstellen, um eine schnelle Integration in bestehende oder neue Systeme zu gewährleisten:
Edge-Funktionen: Integrierte Selbstdiagnosealgorithmen, Daten-Caching und erneute Übertragung bei erneuter Verbindung, um die Systemlast zu reduzieren.
Entwicklungsunterstützung: Bietet SDK, Protokolldokumentation und Beispielcode; unterstützt Modbus TCP-Konvertierung oder benutzerdefinierte Datendienste.
Systemintegratoren können eine direkte Verbindung zu SCADA /DCS-Systemen herstellen; Ingenieurbüros können verteilte Windfeldnetzwerke aufbauen (Hunderte von Knoten unter einheitlicher Verwaltung); Lösungsanbieter können über MQTT-Themen eine nahtlose Fusion von Echtzeit-Windvektordaten mit Vorhersagemodellen erreichen.

Auf der Gondelspitze oder einem unabhängigen Mast installiert:
Bietet hochpräzise Zuflusswindvektoren zur Giersteuerung, Nickoptimierung und Leistungsvorhersage;
Turbulenzintensität und Böenerkennung zur Unterstützung der Lastminderung und der Bewertung der Ermüdungslebensdauer;
Integriert in SCADA für automatischen Start/Stopp und Leistungskurvenkorrektur, wenn die Windgeschwindigkeit die Einschaltgeschwindigkeit überschreitet.
Typische Integration: Modbus RTU zur Turbine PLC, MQTT Upload zur Cloud-Plattform für kurzfristige Leistungsprognosen.
Einsatz auf Start- und Landebahnen und in der Umgebung:
Schnelle Reaktion zur Unterstützung von Start- und Landeentscheidungen bei schlechten Sichtverhältnissen/Seitenwind;
Fusion mit Runway Visual Range (RVR) und Wolkenbasishöhensensoren zur Bildung einer vollständigen meteorologischen Informationskette.
Einsatzvorteil: Keine beweglichen Teile + Heizfunktion sorgt für kontinuierlichen Betrieb bei extremer Kälte/starkem Regen.
Kernkomponente für regionale automatische Wetterstationen und städtische Umweltstationen:
Datenzugriff auf Umgebungsüberwachungsplattformen für Windrosendiagramme und turbulente Flussberechnungen.
Große Farmen, Obstgärten, Gewächshäuser mit mehreren Feldern: und Anleitung zur Steuerung von Sprüh-, Bewässerungs- und Belüftungsstrategien mit variabler Rate;
Starke Windwarnungen lösen eine Verbindung mit Windschutz-/Beschattungssystemen aus;
Kombiniert mit Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten zur Optimierung der Mikroklimaregulierung der Kulturpflanzen.
Brückenzustandsüberwachung, Offshore-Plattformen, Waldbrandverhütung, Windlaststudien für Gebäude: Lasterfassung zur Unterstützung baulicher Sicherheitswarnungen;
Anti-Salznebel-/Korrosionsdesign, geeignet für Küsten- und Meerestechnik.
Einsatzflexibilität:Integriertes Design + Solarenergie, anpassbar an abgelegene/stromlose Szenarien.
Systemkompatibilität:
Ausrichtungsausrichtung:
Vermeidung von Störungen:
Kabelanforderungen:Abgeschirmtes Kabel verwenden, ordnungsgemäß erden, Zugentlastung durchführen.
Kommunikationspriorität:RS485 Modbus für kleine/mittlere Projekte; MQTT + 4G für Wide-Area- oder Cloud-native-Projekte.
| Frage | Antwort |
|---|---|
| 1. Welches Messprinzip verwendet der Ultraschall-Windgeschwindigkeits- und Richtungssensor NiuBoL? | TAG12XQZ|
| 2. Was sind die Hauptvorteile gegenüber mechanischen Anemometern? | Keine beweglichen Teile, kein Verschleiß, keine Trägheitsverzögerung; schnellere Reaktion, geringerer Wartungsaufwand, geeignet für den Langzeitbetrieb in rauen Umgebungen. |
| 3. Welche Kommunikationsprotokolle unterstützt das Gerät? | Standard Modbus RTU über RS485 ; unterstützt den MQTT-Client; kann eine Verbindung zu PLC, SCADA und gängigen Cloud-Plattformen herstellen. |
| 4. Wie hoch ist die Genauigkeit und Auflösung der Windgeschwindigkeitsmessung? | Genauigkeit ±(0,5 + 3 %FS), Auflösung 0,01 m/s, geeignet für niedrige Windgeschwindigkeiten und Turbulenzmessungen. |
| 5. Unterstützt es die Heizfunktion und Umgebungen mit extrem niedrigen Temperaturen? | Optionale 3-W-Heizung; Standardbetriebstemperatur -20~80℃; Die beheizte Version reicht für niedrigere Temperaturen. |
| 6. Wie kann eine genaue Ausrichtung während der Installation sichergestellt werden? | Verwenden Sie einen Standardkompass, um den Zeigerarm des Sensors auf den geografischen Norden auszurichten. Stellen Sie sicher, dass nach der Fixierung keine Abweichung vorliegt. |
| 7. Ist es für den verteilten Einsatz in großem Maßstab geeignet? | Unterstützt RS485-Bus oder MQTT-Netzwerke; kann Hunderte von Knoten verwalten; validiert in Windparks und meteorologischen Netzwerken. |
| 8. Was ist der durchschnittliche Stromverbrauch und die Stromversorgungsmethode? | Durchschnitt<3W (including heating), DC 12-24V; supports solar + lithium battery, suitable for long-term unattended field deployment. |
Für detaillierte technische Datenblätter, Modbus-Registertabellen, Installationshandbücher oder Fallstudien zur Projektintegration wenden Sie sich bitte an das technische Team von NiuBoL. Wir unterstützen Sie dabei, die Ultraschall-Windfeldmessung tief in die intelligente Architektur von Windkraft-, Luftfahrt-, Meteorologie- und Industrieprojekten einzubetten und gemeinsam die groß angelegte Implementierung hochzuverlässiger Winddatenanwendungen voranzutreiben.
NBL-W-21GUWS-Ultrasonic-Wind-speed-and-direction-Sensor .pdf
NBL-W-61MUWS-Ultrasonic-Weather-Station-Instruction-Manual .pdf
NBL-W-71MUWS-Micrometeorological-Sensor-Operating-Instructions .pdf
All-in-One-Ultraschall-Wettersensor-Bedienungsanleitung.pdf



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