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Hanhai Große Mauer Gebäude 1002, Shijingshan Straße, Shijingshan Distrikt, Peking
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Energie-GleichgewichtDie EBBR-Methode ist eine Methode zur Ermittlung von potenziellen und manifesten Wärmeströmen durch die Messung von Nettostrahlung, Bodenwärmefluss sowie Temperaturdifferenz und Wasserdampfdruckdifferenz. Das Messsystem besteht hauptsächlich aus vier Teilen: Datenerfasser, hochpräzise Sensoren, automatisches Schaltsystem und automatisches Schaltsystem. Dabei wird der Datenerfasser durch Erfassung und Speicherung von Nettostrahlung und Bodenwärmefluss usw. durchgeführt; Erfassung und Speicherung von Temperatur- und Feuchtigkeitsdifferenzen durch das automatische Schaltsystem sowie Auslösung der Schaltsteuerung der automatischen Schaltvorrichtung;
Britische PhysikerBowen (1926) schlug das Energy Balance-Bowen-Verhältnis (EBBR) vor, das das Verhältnis zwischen dem Wirbelstrom zwischen Wasser und Luft zum Wärmeaustausch (Wärmestrom H) und dem Wärmeverbrauch von Wasserdampf auf freier Oberfläche (Unterwärmestrom LE) verwendet, und kombinierte die Formel zum Wärmestrom und Unterwärmestrom.
Bowen leitet die Formel wie folgt ab:
Unter ihnen,β ist das Wellenverhältnis, Kh und Kq sind Wassers- und Wärmeturbulentaktauschkoeffizienten (angenommen Kh Kq);für die Nass-Kugelkonstante,0.665(kPa/℃); L steht für den Verdunstungsthermikoeffizient, 2,45 (MJ/kg); Cp ist die Gaskonstante;für die Temperaturdifferenz (zur Messung der Temperaturdifferenz verfügbar)ersetzen); Wasserdampfdruckdifferenz zwischen zwei verschiedenen Beobachtungsschichten.
Durch die Schalttechnik werden Systemfehler, die durch das Messgerät selbst verursacht werden, eliminiert, was eine deutliche Verbesserung der Präzision der Messberechnung des Wellenverhältnisses ermöglicht. Erfassen Sie einen Mittelwert der Differenz zwischen zwei Messgruppen zweier Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren in einem Schaltzyklus, um Systemfehler zu beseitigen und die Messgenauigkeit des Wellenverhältnisses zu verbessern.
Systemzusammensetzung
1) CR3000 Datensammler
* Große Scangeschwindigkeit:100 Hz
Analoge Eingangskanäle:28 einzelne Enden oder 14 Paare Differenz
Impulszähler:Vier.
Schalten Sie den Laserkanal:4 Spannungsanregungen, 3 Stromanregungen
Digitale Kontrollanschlüsse:3 SDM, 8 I/O oder 4 RS-232
KommunikationDatenspeicheranschluss: 1 CS I/O, 1 RS-232, 1 parallele Peripherie
Eingangsspannungsbereich:±5Vdc
Analoge Spannungsmessgenauigkeit:± (0,04% Lese + Offset), 0~40℃
Analoge Auflösung:0,33 μV
SimulationNumerale Umwandlung: 16 Bits
Betriebstemperatur:-25 bis 50 °C (Standard); -40 bis 85 °C (Tieftemperaturverlängerung)
Speicher:2 MB für den Betrieb des Systems, 4 MB für CPU, Programme und Datenspeicher
Stromversorgungsanforderungen:10 bis 16 VDC
Stromverbrauch:2mA (Ruhezustand), 3mA (1Hz Abtastfrequenz), 10mA (100Hz Abtastfrequenz)
Unterstützte Kommunikationsprotokolle:PakBus, Modbus, DNP3, SDI-12, SDM
Unterstützte Internetprotokolle:FTP, HTTP, XML POP3, SMTP, Telnet, NTCIP, NTP
2) HC2A-S3 Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit Sensor
Die HC2A-S3 ist eine Temperatur- und Feuchtigkeitssonde, die von der Schweizer Firma Rotronic hergestellt wird und ein hochpräziser, robuster und langlebiger Temperatur- und Feuchtigkeitssensor für Langzeitbeobachtungen im Feld ist. Der Sensor ist mit einem Polyethylenfilter ausgestattet, der das Eindringen von Staub und Partikeln verhindert und die Zuverlässigkeit und Zuverlässigkeit der Sensormessungen gewährleistet. Nachdem der Filter mit Tetrafluorethylen (Teflon) ausgestattet ist, kann HC2A-S3 zwar in Bezug auf die Reaktionszeit leicht zurückgehen (≤30s), aber die Umweltanpassung erheblich verbessern und in der Lage sein, in einer hohen Salzsalz- und Luftfeuchtigkeitsumgebung wie dem Meer normal zu verwenden.
Haupttechnische Parameter
Temperaturmessbereich:-40 bis 60 ° C (Fabrikmessbereich); -50 °C bis 100 °C (Temperaturgrenzbereich)
Temperaturgenauigkeit:±0.1℃(@10~30℃)
Relative Luftfeuchtigkeit:0 bis 99% RH
Genauigkeit der relativen Feuchtigkeit:± 0,8% RH (@ 10 ~ 30 ℃)
Langfristige Stabilität:1% RH/Jahr
Angebot Elektrizität:3,3 bis 5 Vdc
3) NR01 Quadrant Nettostrahlungssensor
Messparameter: Langwellenstrahlung nach oben, Langwellenstrahlung nach unten, Sonnenstrahlung insgesamt, reflektierte Sonnenstrahlung, Nettostrahlung
Optionale Messungen: Reflexivität oder Sonnenreflexionsverhältnis, Himmeltemperatur, Sonnenstunden und Oberflächentemperatur
Kurzwellenstrahlungssensor(SW):
Kurzwellenspektrumbereich:285 bis 3000nm
Die Kalibrierung stammt von:WRR
Kalibrierungsunsicherheit:1.8%
Langwellenstrahlungssensoren(LW):
Spektralbereich:4500 bis 40000 nm
Die Kalibrierung stammt von:WISG
Kalibrierungsunsicherheit:7%
Typ des Temperatursensors:Pt100 (Eigentemperatur des Geräts)
Heizleistung:1,5 W bei 12 VDC
Betriebstemperatur:-40~80℃
4) Boden Wärmedurchfluss Platte
Der HFP01 ist ein weltweit beliebter Sensor zur Messung der Bodenthirme, der auch an Wänden und Gebäudehüllen gemessen werden kann. Der Sensor ist aus einem Keramik-/Kunststoff-Verbundwerkstoff ausgebildet, um den gesamten Wärmewiderstand gering zu halten. Der Sensor ist sehr robust und leistungsstabil. Es eignet sich für langfristige Messungen an einem Ort sowie für systemintegrierte Messungen an mehreren Stellen.
Technische Leistungsparameter
Messparameter: Wärmestrom
Sensationsbereich:8×10-4m2
Menge Programm: -2000~﹢2000W/m2
Empfindlichkeit: 60×10-6V/(W/m)2)
Wärmewiderstand des Sensors:71×10-4K/(W/m)2)
Sensorwiderstandsbereich1 bis 4 Ω
Kalibrierungsunsicherheit:± 3 % (k = 2)
Betriebstemperaturbereich:-30~70℃
Schutzklasse: IP67
5) 03002 Windgeschwindigkeit Windrichtung Sensor
Betriebstemperatur:-50~50℃
Windgeschwindigkeitsmessung
Messbereich:0~50m/s, Wind 60m/s
Genauigkeit:± 0,5 m/s
Startwindgeschwindigkeit:1,1 m/s
Ausgangssignal: AC-Sinuswelle pro DrehungEin Puls.
Windmessung
Umfang:0 bis 360° (mechanisch), 0 bis 352° (elektronisch, 8° Öffnung)
Genauigkeit:±5°
Startwindgeschwindigkeit:1,3 m/s
Ausgangssignal: Analoges Spannungssignal
Angebot Elektrizität: Potentiometer Anregungsspannung * groß15 VDC (03002)
6)TCAVDurchschnittliche Bodentemperatursensoren
Die TCAV-Bodenmitteltemperatursonde verwendet eine Thermoelektromkoppelsonde des Typs E (Nickel-Chrom-Concopper), die zur Messung der durchschnittlichen Bodentemperatur unter der Bodenoberfläche von 6 bis 8 cm verwendet wird. Jeder Satz von Sonden verfügt über insgesamt 4 parallele Sonden mit 2 x 2, die jeweils zur Messung von Temperaturen in unterschiedlichen Tiefen verwendet werden. TCAV kann mit Bodenwärmeflussplatten und Bodentemperatur- und Feuchtigkeitssensoren verwendet werden, um den gesamten Bodenwärmefluss zu berechnen.
Technische Leistungsparameter
Sensortyp: Nickel-Cadmium- Kupferthermokoppel
Typische Ausgabe:60 μV / ℃
Gewicht:0,45 kg (mit 15,24 m Kabel)