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Beobachtungssystem Bovenby

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Die EBBR-Methode ist eine Methode zur Ermittlung von Potenzial- und Manifestationswärmeströmen durch Messung von Nettostrahlung, Bodenhermstrom 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; Durch automatische Wechselmessung. ..
Produktdetails

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), 040℃

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)