用途:风蚀监测系统由数据采集器、风速传感器、风向传感器、风蚀通量传感器、风沙收集器、安装支架和供电部件组成。用于自动记录风沙侵蚀的起始时间和强度、风剖面沉淀物随时间变化的累计量,记录相关过程中的气象参数。
特点:
·风蚀通量传感器可对风沙粒子进行计数、动态能量和高脉冲分析,对测量工作,提供了必要的数据保障;
·风沙收集器的转轴采用的是开放式设计,沙子无法在转轴处停留,保证了长期使用和免维护;
·风沙收集器可以用户自定义采集的剖面数量和高度,非常方便;
·供电采用太阳能供电系统,保证长时间工作;
·可选配各种气象传感器。

数据采集器:
CR1000数据采集器 | 图示 | |
模拟输入通道数量 | 8个差分或16个单端 |
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ZUI大扫描速率 | 100Hz | |
ZUI大输入电压量程 | ±5000mV | |
模拟电压分辨率 | 差分:667 µV(±5000mV)、333 µV(±2500mV)、33.3 µV(±250mV)、3.33 µV(±25mV)、1.0 µV(±7.5mV)、0.33 µV(±2.5mV);基本:1333 µV(±5000mV)、667 µV(±2500mV)、66.7 µV(±250mV)、6.7 µV(±25mV)、2.0 µV(±7.5mV)、0.67 µV(±2.5mV) | |
A/D分辨率 | 13位 | |
输入阻抗 | 20GΩ | |
突发模式 | 1.5 KHz | |
脉冲通道 | 2个 | |
模拟输出通道 | 3个 | |
激发电压 | ±5000mV可调 | |
数字端口 | 8个I/O口 | |
供电 | 9.6~16 VDC | |
内存 | 4MB | |
内部时钟精度 | ±3分钟/年 | |
同步测量 | 可接SDM信号 | |
工作温度 | 标准:-25~+50℃;扩展:-55~85℃ | |
工作湿度 | 0~95%,非冷凝 | |
尺寸 | 21.6厘米×9.9厘米×2.2厘米 | |
重量 | 1公斤 | |
风蚀通量传感器:
H11风蚀通量传感器 | 图示 | |
撞击起始范围(典型) | 10X,1X:5->12 Dyne cm |
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供电 | 12V DC,70mA | |
重量 | 1.143公斤 | |
晶体直径 | 23.5厘米 | |
底部直径 | 50.08厘米 | |
晶体表面 | 镍 | |
高度 | 5cm (从底部) | |
输出参数 | 动态能量、撞击ZUI低增益、撞击ZUI高增益、PHA(可变高度脉冲,50uS,用于每个粒子的能量的分析输出) | |
输出信号 | 脉冲TTL/CMOS(占用2个脉冲通道) | |
风沙收集器:
BSNE风沙收集器 | 图示 | |
收集口尺寸 | 宽2厘米×高5厘米 |
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筛网 | 60目 | |
收集率 | 约90%空气中的沙尘(直径小于0.84毫米),约40%空气中的沙尘(直径小于0.02毫米) | |
收集器容量 | 约1.7公斤 | |
BSNE改进型风沙收集器 | 图示 | |
收集口尺寸 | 宽2厘米×高1厘米 |
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筛网 | 120目 | |
收集率 | 约90%空气中的沙尘(直径小于0.84毫米),约40%空气中的沙尘(直径小于0.02毫米) | |
收集器容量 | 约0.5公斤 | |
风速传感器:
AN1耐用型风速传感器 | 图示 | |
测量范围 | 0.2~75 m/s |
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精度 | 1% ±0.1 m/S | |
输出范围 | 0.2~60Hz | |
灵敏度 | 0.8Hz/m/s | |
工作温度范围 | -30~+50℃ | |
信号输出类型 | 数字 | |
标准电缆长度 | 3米 | |
AN3高分辨率三杯风速传感器 | 图示 | |
测量范围 | 0.15~75 m/s |
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精度 | 1% ±0.01 m/S | |
输出范围 | 3~1500Hz,0~2.5V DC | |
灵敏度 | 20Hz/m/s,33mV/m/s | |
工作温度范围 | -30~+70℃ | |
供电电源 | 7~28V DC,ZUI大2.0 mA | |
信号输出类型 | 数字或模拟差分 | |
标准电缆长度 | 3米 | |
风向传感器:
WD1风向传感器 | 图示 | |
测量范围 | 0~358度 |
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精度 | 0.3度(±2度在风速>5m/s) | |
输出范围 | 0~1000Ω | |
灵敏度 | 2.8Ω/度 | |
工作温度范围 | -50~+70℃ | |
信号输出类型 | 3WR POT | |
标准电缆长度 | 3米 | |
产地:美国
报价:面议
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数据存储在数据采集器CR300中,平板电脑可以使用USB线直连数据采集器实时查看,下载数据。系统配有与太阳能板组件相连接的安装支架,辐射表与太阳能板相同安装角度进行测量。
气象观测系统主要用于观测农作物生长的环境,通过对环境要素,温度、湿度、总辐射、有效光合辐射、风速风向、土壤水分、降水等数据的收集,分析得到小环境内农作物与环境之间的物质与能量交换,亦可通过多套农业气象站之间的对比,获得农作物适宜的生长环境。
系统主要基于美国Campbell Scientific数据采集器为核心,荷兰Kipp&Zonen辐射表为主要传感器,监测水平辐射、斜面辐射(角度可调)和一些常规气象要素。
WindSonic是一款低成本的超声波风速风向仪,它糅合了Gill公司 领 先 的超声波专业技术,通过一个串口或者另选的2路模拟输出来提供风速风向数据。
SP LITE2内置水平泡,方便安装时进行调平操作,以保证其在工作时能获得更准确、可靠的数据。该产品标配5米电缆,用户也可以根据实际需要选配15米的电缆线。
SnowVUE™10使用了宽频超声传感器产生从雪表面反射的声波脉冲。通过测量脉冲的双向行程时间,可以使用高频谱分析计算到雪地表面的距离。由于声音通过空气的速度随空气温度的变化而变化,因此需要准确的空气温度测量来校正这种变化。
Campbell CS725传感器通过测量被积雪层(雪被)吸收的地面释放的伽马射线的量来得出雪水当量(Snow Eater Equivalent,SWE)。地面自然辐射出的伽马射线的量取决于放射源(即地面)与探测器之间介质的水分量。测量面积是50~100平方米,是一款可以替代传统的采用雪枕测量雪水当量的优良仪器。供电电源为12Vdc,并且能很容易地接入到数据采集器上,除此之外,它还能结合数据采集器的无线通讯功能实现远程站点数据的实时传输。
FHF05系列有五种大小和灵敏度。FHF05系列对比旧型号更薄,更加灵活,取代了早期的型号FHF01到FHF04。所有的FHF05型号都非常通用:它们的原理是热电堆传感器并且带有一个集成的T型热电偶温度传感器,以减少导热系数的依赖。适用于温度范围为-70到+120°C。FHF05系列测量来自传导、辐射和对流的热通量。可以额外选择黑色BLK和金色GLD贴纸,以分别确定通过辐射和对流的热通量。