系统简介:
DJ-6515J标准气象观测场监测系统是一种符合气象仪器标准和规范要求的自动化气象观测设备。是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度的标准气象观测设备。设备广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测和其它专业领域,可对风速、风向、温度、湿度、气压等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,并通过数字量通讯接口将气象参数一次性输出给用户。采用模块化结构设计,通过软件硬件的不同配置,并配接不同的通讯载体,适合于气象部门的基准站、基本站,用于建立气象观测网、气候研究、天气预报、气象灾害监测和应对、农业决策支持等。

产品特点:
测量参数:
风速风向、温湿度、雨量、大气压、净辐射、总辐射、反射率、日照时数、光合有效辐射、紫外辐射A、紫外辐射B、蒸发、土壤水分、土壤温度、土壤电导率、土壤热通量
可扩展测量参数:
能见度、空气质量(如PM2.5、PM10、噪声)等
综合平台对接能力(可选):
提供多种API接口和协议(HTTP,FTP,自定义协议,定时上报,Modbus RTU,水文规约,环保规约等)
云平台服务(可选):
点将科技提供SaaS平台服务,可以实现在线查看,下载数据,分析数据图表,阈值报警等功能
远程通讯方式(可选):
全网通2G/3G/4G/5G、NB-IOT、Cat-1等移动网络通信;可选WIFI、以太网等上网方式;
卫星(北斗、铱星、海事卫星)等通信方式
本地通讯方式(可选):
USB、RS232通信(默认)、LORA、Zigbee、WIFI或本地短距离无线组网通讯等
技术参数:
| CR1000X数据采集器 | 图片 | |
| 操作温度 | -40° 到+70°C(标准);-55° 到 +85°C(扩展) | ![]() |
| 模拟输入 | 支持16个单端(SE)或8个差分(DIFF)输入,可单独配置,用于电压,热电偶,比例和周期平均测量。 | |
| 脉冲计数 | 10个 | |
| 电压激励终端 | 4 | |
| 开关12V | 2个 | |
| 数字I/O | 8个端口可配置用于数字输入和输出,包括状态高/低,脉宽调制,外部中断,边沿定时,开关闭合脉冲计数,高频脉冲计数,UART,RS-232,RS-485,SDM,SDI-12 ,I2C和SPI功能。 | |
| 输入限制 | ±5 V | |
| 模拟电压精确度 | 在0° 到 40°C时,±(0.04% 的测量值+偏差值)在 -40° 到 +70°C时,±(0.06%的测量值+偏差值)在 -55° 到 +85°C(扩展的温度范围)时,±(0.08%的测量值+偏差值) | |
| ADC | 24位 | |
| 供电 | 10-16V | |
| 实时时钟精度 | 每年最大误差为3分钟,装配可选的GPS校正后可缩短至10μs | |
| 内置协议 | Ethernet, PPP, CS I/O IP, RNDIS, ICMP/Ping, Auto-IP(APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS, DNS, DHCP, SLAAC, SNMPv2, NTP, Telnet, HTTP(S), FTP(S), SMTP/TLS, POP3/TLS | |
| 通讯协议 | PakBus, Modbus, DNP3, SDI-12, TCP, UDP和其他 | |
| CPU | 32位,运行频率100MHz | |
| 内部存储 | 128M内存,和4M电池供电SRAM | |
| MicroSD卡扩展 | 最大支持8GB | |
| 内部锂电池 | 2.4Ah,3.6V,AA电池,仅给内部时钟和SRAM供电,可持续使用三年 | |
| 电力消耗(12V) | < 1 mA (空闲状态), 1 mA (激活状态, 1 Hz 扫描频率),55 mA (激活状态, 20 Hz 扫描频率), 激活状态 + 25 mA (使用RS-232/RS-485连接),激活状态 + 48 mA (使用以太网连接) | |
| 供电保护 | 反极性保护; 过电压保护达30 V | |
| 尺寸 | 23.8 x 10.1 x 6.2 cm | |
| 重量 | 860g | |
| AM16/32B 模拟通道扩展版 | 图片 | |
| 激发时间 | 20ms | ![]() |
| 开关电流 | 500mA | |
| 系统供电 | 11.3~16 Vdc (-25~50℃);11.8~16 Vdc(-55~85℃) | |
| 系统功耗 | <210µA(静止状态);6mA(激活状态) | |
| 尺寸 | 0.2cm x 23.9cmx 4.6 cm | |
| 工作温度 | -25~50℃;-55~85℃(扩展) | |
| TE525MM雨量传感器 | ||
| 传感器类型 | 带干簧管翻斗式 | ![]() |
| 材料 | 阳极氧化铝 | |
| 工作温度 | 0°to 50℃ | |
| 分辨率 | 1次翻动 | |
| 每次翻动容量 | 4.73ml | |
| 每次翻动降雨量 | 0.1mm | |
| 测量不确定性 | 1.0%最高达 50 毫米/小时 | |
| 电缆类型 | 2 芯屏蔽电缆 | |
| 漏斗口直径 | 24.5 厘米 | |
| 高度 | 9.21 厘米 | |
| 线缆重量 | 0.1 千克/每 3.05 米长度 | |
| 翻斗重量 | 1.1KG | |
| HygroVUE™10数字温湿度传感器 | ||
| 传感元件 | SHT35由Campbell Scientific改进 | ![]() |
| 通信标准 | SDI-12 V1.4(响应命令子集) | |
| 供电电压 | 7 to 28 Vdc | |
| 电磁兼容性 | 经过测试并符合IEC61326:2013。 | |
| 标准操作温度范围 | -40° to +70°C | |
| 主要外科材质 | UV 稳定, 白色 PET-P | |
| 电子密封等级 | IP67 | |
| 传感器保护 | 外部玻璃填充聚丙烯帽配有不锈钢网灰尘过滤器,公称孔径< 30微米。传感器元件具有聚四氟乙烯保护膜,对200纳米或更大尺寸的颗粒过滤效率> 99.99%。 | |
| 传感器插头 | M12公头,4针,A-coded | |
| 线缆 | 聚氨酯护套,屏蔽电缆,公称直径4.8毫米 | |
| 现场可更换芯片或重新校准 | 现场可更换的芯片 | |
| 传感器帽直径 | 12.5 mm | |
| 接头体直径 | 18 mm | |
| 长度 | 180毫米没有电缆安装 | |
| 传感器本体重 | 50 g | |
| 重量 | 250g,5米电缆 | |
| 相对湿度: | ||
| 测量范围 | 0 to 100% RH | |
| 精度 | -注-所引用的精度数字是相对于工厂标准的95%置信限。±1.5%(25℃,RH范围0 ~ 80%)±2%(25℃,RH范围80 ~ 100%) | |
| 短期滞后 | < ±1% RH | |
| 其他温度下的附加误差 | <±1% RH(超过-40°~ +60°C) | |
| 长期稳定性 | ±0.5% /年(在洁净空气条件下的最大漂移) | |
| 报告分辨率 | 0.001% RH | |
| 重复性 | 0.05% RH (3σ噪声级) | |
| 带过滤器的响应时间 | < 20 s(静止空气中63%的响应时间) | |
| 空气温度: | ||
| 测量范围 | -40°C to +70°C | |
| 精度 | -注-所引用的精度数字是相对于工厂标准的95%置信限。±0.2°C(-40~+70°C范围内)±0.1°C(20 ~ 60°C范围内) | |
| 长期漂移 | 每年< 0.03°C | |
| 报告分辨率 | 0.001°C | |
| 重复性 | 0.04°C (3σ噪声级) | |
| 带过滤器的响应时间 | < 130秒(在空气以1m /s移动时63%的响应时间) | |
| 校准溯源 | NIST和NPL标准 | |
| 最大漏电流: | ||
| 静止 | 50 µA | |
| 测量过程 | 0.6 mA(耗时0.5 s) | |
| 03002风速风向传感器 | ||
| 用量说明 | 一般(降雨伴有小雪,很少或没有结霜或飞沙,没有盐雾) | ![]() |
| 传感器 | 3 杯风速计和叶片 | |
| 工作湿度范围 | < 5% 至 100% RH | |
| 工作温度范围 | -50° 至 +50°C | |
| 测量说明 | 风速风向 | |
| 横臂长度 | 40 厘米 | |
| 高度 | 12.6 厘米 | |
| 风速测量范围 | 0 至 50 m/s(0 至 112 mph)阵风生存 60 m/s (134 mph) | |
| 风杯传感器 | 12 厘米直径杯轮组件,直径 40 mm半球形杯 | |
| 精度 | ±0.5 m/s (1.1 mph) | |
| 恢复率 | 起始阈值 0.5 m/s (1.1 mph) | |
| 换能器固定线圈 | (标称 1300 欧姆电阻)换能器输出交流正弦波信号,由以下因素感应杯轮上的旋转磁铁轴 100 mV 峰峰值 (60 )rpm (6 V 峰峰值,3600转/分) | |
| 输出频率 | 每杯轮转 1 个周期(0.75 m/s/Hz) | |
| 风杯直径 | 12 厘米(4.7 英寸) | |
| 重量 | 113 克(4 盎司) | |
| 机械范围 | 360° | |
| 电气范围 | 352°(8° 开路) | |
| 测量时间 | 20 ms | |
| 传感器平衡叶片 | 16 厘米车削半径 | |
| 精度 | ±5° | |
| 阻尼比 | 0.2 | |
| 延迟距离 | 0.5 米(1.6 英尺) 50% 恢复率 | |
| 起始阈值 | 1.8 m/s (4 mph) | |
| 位移 | 0.8 米/秒(1.8 英里/小时),10°位移 | |
| 换能器 | 1.0% 线性40°C 时额定功率为 1 W,125°C 时额定功率为 0 W。材质精密导电塑料电位计 (10 Kohm)电阻)预期寿命为5000万次 | |
| 换能器激励需要稳定的直流电压 | 15V | |
| 换能器输出 | 模拟直流电压 成正比 | |
| 风向角 | 稳压激励电压由数据记录器提供叶片长度 22 厘米(8.7 英寸) | |
| 重量 | 170 克(6 盎司) | |
| CS106气压传感器 | ||
| 量程 | 500 - 1100 hPa | ![]() |
| 长期稳定性 | ±0.1 hPa每年 | |
| 设置时间 | 通电1s后达到完全精度 | |
| 响应时间 | 测量后500ms达到完全精度 | |
| 输出电压 | 0 - 2.5Vdc | |
| 供电电压 | 10 - 30V直流供电 | |
| 海拔高度 | 低于海平面609.6米(2000英尺)(如矿井)至海拔4572米(15000英尺) | |
| 精度 | ±1.0 hPa(-20℃ - +45℃)±1.5 hPa(-40℃ - +60℃)精度是指端点非线性、滞后、重复性和校准不确定性的平方根±0.3 hPa(+20℃)±0.6 hPa(0℃ - 40℃) | |
| 线性 | ±0.25 hPa | |
| 滞后性 | ±0.03 hPa | |
| 重复性 | ±0.03 hPa | |
| 校准误差 | ±0.15 hPa | |
| 电流消耗 | < 4mA(活跃)< 1uA(休眠模式) | |
| 温度范围 | -40℃ - +60℃ | |
| 线缆长度 | 76.2cm | |
| 尺寸 | 6.8×9.7×2.8 cm(2.7×3.8×1.1英寸) | |
| 重量 | 90g | |
| NSR1净辐射传感器 | 图片 | |
| 响应时间 | NSR1: 7s (95%)NSR1-E:11s (95%) | ![]() |
| 光谱范围 | 0.3 to 60µm | |
| 非线性 | <3% | |
| 灵敏度(典型) | NSR1: 6 µV/W.m-2NSR1-E: 1 mV/W.m-2 | |
| 向上和向下的 灵敏度的变化 | <3% | |
| 短波和长波 灵敏度的变化 | <5% | |
| 温度依赖(-20至50°C) | <3% | |
| 分辨率 | < 2 W.m-2 | |
| 光谱选择性 | <5% | |
| 视角 | 2×180° | |
| 辐照度 | -250-2000 W.m-2 | |
| 输出阻抗 | NSR1: 40 ΩNSR1-E: 80 Ω | |
| 工作温度 | -35-60°C | |
| 灵敏度和温度关系 | < 3%(-20-50°C) | |
| 抵消温度梯度(5°C/hr) | < 4W.m-2 | |
| 方向响应(w.r.t 1000 w.m-2) | 短波:<25 W.m-2(0-80°)长波:与各向同性IR无关 | |
| 传感器 | 热电堆,黑色中心的扁平白色接收器 | |
| 顶窗 | 聚乙烯圆顶,Ø29x0.4mm | |
| 等级精度 | 0.4° | |
| 干燥剂 | 橙色硅胶 | |
| 结构 | 阳极氧化铝;不锈钢 | |
| 尺寸大小 | Ø90×850mm | |
| 净重量 | 1kg | |
| EQ08-B & EQ08-BE总辐射传感器 | 图片 | |
| 响应时间(95%) | 7 ±1 s | ![]() |
| 零偏移:a)200 W.m-2 | < + 4 W.m-2 | |
| b) 5K.h-1 | < ± 2 W.m-2 | |
| c)总响应 | < ± 7 W.m-2 | |
| 非稳定性(每年) | < ± 0.5% | |
| 非线性 ( 100-1000W.m-2) | < ± 0.5% | |
| 方向误差(w.r.t. 1000 W.m-2) | < ±15 W.m-2 | |
| 方向响应(w.r.t.1000w.m-2) | < ± 20 W.m-2 | |
| 光谱选择性 (0.35至1.5µM) | < ±3% | |
| 光谱误差(280至4000 nm) | <±0.4 W.m-2 | |
| 温度误差(-10至+40°C) | <±3% | |
| 倾斜误差(0-90°) | < ± 0. 5% | |
| 附加信号处理误差 | EQ08-B,不适用EQ08 BE<±3 W.m-2 | |
| 视角 | 360° | |
| 辐照度 | 0—4000W/m2 | |
| 光谱范围 | 300—3000nm (正常);305—2850nm (50%) | |
| 灵敏度 (典型) | EQ08-B:9.5±1µV/ W/m2;EQ08-BE:1.0mV/ W/m2 | |
| 信号分辨率 | < 0.5 W/m2 | |
| 输出阻抗 | EQ08-B:20 Ω;EQ08-BE:65 Ω | |
| 测量输入阻抗 | >1 M Ω | |
| 供电需求 (仅EQ08-E) | 5—15 VDC;6mA | |
| 工作温度 | -35—60℃ | |
| 水平泡分辨率 | 0.1° | |
| IP等级 | IP67 | |
| 干燥剂 | 橙色硅胶,无毒 | |
| 电缆长度 | 6m | |
| 尺寸大小 | 230 x 230 x 180mm | |
| 净重量 | 0.8Kg | |
| SK16 /SK16-E反射率传感器 | 图片 | |
| 响应时间(95%) | 7s(SK16);11s (SK16-E) | ![]() |
| 零偏移:a)200 W.m-2 | < 4 W.m-2 | |
| b) 5K.h-1 | < 4 W.m-2 | |
| 非稳定性(每年) | < - 0.5% | |
| 非线性 ( 100-1000W.m-2) | < ± 1% | |
| 方向误差(w.r.t. 1000 W.m-2) | < ±20 W.m-2 | |
| 光谱选择性 (0.35至1.5µM) | <± 3% | |
| 温度误差(50K区间) | < 2% | |
| 倾斜误差(0-90°) | < ± 1% | |
| 校准溯源性 | WRR | |
| 两个灵敏度 | 10 µV/W.m-2 | |
| 视角 | 720° | |
| 光谱范围 | 0.3-3µm | |
| 最大辐照度 | 2000 W.m-2 | |
| 全尺度输出(典型) | 30mV(1500 W.m-2) | |
| 分辨率 | ±2W.m-2 | |
| 光谱选择性 | < ±3% | |
| 日偏移(95%) | < 5% | |
| 输出引线 | 6米 | |
| 供电需求(仅SK16-E) | 5 – 15 V;<12 mA | |
| 两个阻抗 | 20 Ω(SK16)65 Ω (SK16-E) | |
| 工作温度 | -40-60°C | |
| 灵敏度和温度关系 | SK16:< 2%(-30-50°C);SK16-E:< 2%(-10-40°C) | |
| 水平精度 | 0.4° | |
| 尺寸大小 | φ90×850mm | |
| 净重量 | 1kg | |
| SD4日照时数传感器 | 图片 | |
| 日照时间误差 | <±0.1小时 | ![]() |
| 日照分辨率 | 0.02hr(0.01hr选项) | |
| 阳光临界值(太阳直接辐照度) | 120 W.m-2± 15% | |
| 视角 | 360° | |
| 光强范围 | 0 - 1500 W.m-2 | |
| 光谱范围 | 300 - 1150nm | |
| 光谱选择性 | -5 to +10% | |
| 工作纬度 | -90° to 90° | |
| 稳定性 | < 0.5%每年 | |
| 温度响应 | < 2% | |
| 工作温度 | -30 to +60°C | |
| 工作湿度 | 0-100% RH | |
| 信号输出 | 有阳光:=+5V输出(内置上拉1KOhm电阻)无阳光:=0V输出 | |
| 响应时间 | 小于1秒 | |
| 采样周期 | 60s(可选30s) | |
| 电源消耗 | 5.5-14.5VDC, 20mA 最大 | |
| 检测器 | 硅光电二极管 | |
| 电缆长度 | 5米,四芯 | |
| 密封等级 | IP65 | |
| 尺寸大小 | 150 x 150 x 150mm | |
| 净重量 | 0.8Kg; 0.5Kg | |
| HFP01土壤热通量传感器 | ||
| 传感器类型 | 热电堆 | ![]() |
| 灵敏度 | 50 μV W-1 m-2(标称) | |
| 标称电阻 | 2 Ω | |
| 温度范围 | -30°至 +70°C | |
| 传感器热阻 | < 6.25 x 10-3 K m2 W-1 | |
| 测量范围 | ±2000 W m-2 | |
| 预期典型精度 | 较常见土壤中在 -15% 至 +5% 范围内(总计 12 小时) | |
| 直径 | 80mm | |
| 厚度 | 5mm | |
| 重量 | 200g | |
| TDR-315N 土壤水分温度电导率传感器 | ||
| 测量参数 | 体积含水量相对介电常数土壤体积电导率(BEC)土壤温度孔隙水电导率(EC) | ![]() |
| 测量精度 | 体积含水量:±2% FS相对介电常数:±2土壤温度(5~35℃):±0.25℃土壤温度(-15~50℃):±0.5℃体积电导率(0 ~ 1000 uS/cm):±25us/cm体积电导率(1000 ~ 2500 uS/cm):±2.5%体积电导率(2500 ~ 3000 uS/cm):±5% | |
| 测量范围 | 体积含水量:0% ~ 100%相对介电常数:1 ~ 100土壤体积电导率:0 ~ 3000 µS/cm土壤温度:-40~55℃孔隙水电导率(EC):0 ~ 55000 µS/cm | |
| 分辨率 | 体积含水量:0.1%相对介电常数:0.1土壤体积电导率:1us/cm土壤温度:0.1℃ | |
| 重复性(RMS偏差) | 体积含水量:0.07%相对介电常数:0.07土壤体积电导率:3 µS/cm土壤温度:0.01℃ | |
| 绝对最大额定值(超过范围会导致传感器损坏): | ||
| 电源电压(在红线和白线之间测量) | 最小限度:-16V最大限度:+16V | |
| SDI-12 数据电压(蓝白线) | 最小限度:-16V最大限度:+16V | |
| 施加到传感器杆的外部电压 | 最小限度:-0.3V最大限度:+4V | |
| 静电放电,中心杆 | IEC 61000−4−2(ESD) | |
| 储存温度 | -40~60℃-40~140℉ | |
| 运行条件: | ||
| 工作电源电压 | 6.5V~15V | |
| 工作温度(由于结冰会导致 VWC 误差) | -30℃~55℃ | |
| 工作温度(VWC准确,不允许结冰) | 0~55℃ | |
| 能量消耗: | ||
| 空闲电流(传感器供电但不测量,20 °C) | <10 uA | |
| 空闲电流(-35 至 +50 °C) | <50 uA | |
| 传感器读取时间 | 0.3 s (典型值) | |
| 传感器读取电流(电源电压 = 12V) | 118 mA (典型值) | |
| 传感器读取电流(电源电压 = 7V) | 150 mA(典型值) | |
| 传感器通讯电流 | 6 mA(典型值) | |
| SDI-12数据线电气特性: | ||
| 输入(当传感器空闲或接收数据时) | ||
| 对地电阻 | 160㏀~175㏀ | |
| VIL(“标记”状态下所需的输入电压) | -1V~1.3V | |
| VIH(“间隔”状态下所需的输入电压) | 3.2V~6V | |
| 输出(当传感器传输数据时) | ||
| 输出阻抗 | 1000Ω~1250Ω | |
| VOL(“标记”状态下的输出电压) | 0~0.25V | |
| VOH(“间隔状态下的输出电压) | 4.7V~5.2V | |
| 物理特性: | ||
| 尺寸(不含电缆) | 21 cm x 5.3 cm x 2 cm | |
| 重量(不含电缆) | 105 g | |
| 电缆重量 | 32.7 g/m | |
| 材质 | 304不锈钢,环氧树脂,ABS塑料 | |
| 电缆 | 3 根铜导线,22 Ga.,防水和抗紫外线 PVC 护套,总直径 4.8mm | |
| 通信协议 | SD1-12版本1.4 | |
| 255-100蒸发传感器 | ||
| 测量范围 | 0~25.4cm | ![]() |
| 测量精度 | 0.25% | |
| 线性度 | 0.25% | |
| 阻抗 | 1000欧姆 | |
| 工作温度 | -40~60℃ | |
| 浮子直径 | 10.16cm | |
| 高度 | 69.85cm | |
| 直径 | 20.32cm | |
| 底座 | 40.64cm三角形底盘,含水平装置 | |
| 进水口 | 1.27cm NP连接器,母口 | |
| 电缆 | 3芯连接器,15.24m | |
| 重量 | 3.4kg | |
| SI-111-SS 标准视场红外温度传感器 | ||
| 近似灵敏度 | 每℃ 0.5μV | ![]() |
| 热电堆输出 | 对于-55至55C的温差,约为-3.3至3.3mV | |
| 热敏电阻输出 | 0至2500mV(典型值,取决于输入电压) | |
| 输入电压要求 | 2500mV(典型值,可用其他电压) | |
| 校准不确定度(0~50℃) | 0.2℃,当目标和检测器温度在20℃以内时 | |
| 校准不确定度(-30~65℃) | 0.2℃,当目标和检测器温度在20℃以内时 | |
| 校准不确定度(-40~80℃) | 0.5℃,当目标和检测器温度在20℃以内时 | |
| 测量重复性 | 小于0.05℃ | |
| 稳定性(长期飘移) | 当锗过滤器保持在清洁状态时,每年的斜率变化小于2% | |
| 响应时间 | 0.6s,阶跃变化后检测器信号达到95%的时间 | |
| 视场 | 22°半角 | |
| 光谱范围 | 8至14μm;大气窗口 | |
| 操作环境 | -50至80℃;0至100%相对湿度(非冷凝) | |
| 尺寸 | 直径23mm,长度60mm | |
| 质量 | 190g(含5m引线) | |
| 电缆 | 5m四芯屏蔽双绞线,带TPR护套(高耐水性、高紫外线稳定性、寒冷条件下的柔韧性),可提供附加电缆 | |
| 保证 | 4年材料和工艺缺陷 | |
| SQ-100X-SS光量子传感器 | ||
| 测量参数 | 光合有效辐射 | ![]() |
| 工作电压 | 自供电 | |
| 电流 | / | |
| 输出范围 | 0-250mV | |
| 灵敏度 | 0.1 mV*umol m⁻²*s⁻¹ | |
| 校准因子 | 10 umol m⁻²*s⁻¹/mV | |
| 校准不确定度 | ±5 % | |
| 测量重复性 | 小于 0.5 % | |
| 长期漂移(不稳定) | 每年少于2% | |
| 非线性度 | 小于1%,最高2500 umol m⁻²*s⁻¹ | |
| 响应时间 | 小于1ms | |
| 视野 | 180° | |
| 光谱范围(响应为最大值50%的波长) | 370 至 650nm | |
| 定向(余弦)响应 | ±5%(太阳天顶角为 75°) | |
| 温度响应 | -0.04%每℃ | |
| 操作环境 | -10 至 60 ℃;0 至 100 % 相对湿度,可浸没在30m水中。 | |
| 传感器重量 | 90 克 | |
| 电缆 | 5 m信号屏蔽双绞线;(高耐水性,高紫外线稳定性,在寒冷条件下的高柔韧性);高质量尾纤引线 | |
| ST-100土壤温度传感器 | 图片 | |
| 测量范围 | -60~80℃ | ![]() |
| 测量不确定性 | 0.1℃(0~70℃);0.2℃(-25~0℃);0.4℃(-50~-25℃) | |
| 测量重复性 | 小于0.05℃ | |
| 长期漂移(非稳定性) | 每年小于0.02℃ | |
| 响应时间 | 32S | |
| 自发热 | 小于0.01℃(典型值,假设为2.5V DC脉冲激励) | |
| 工作环境 | -60~80℃;相对湿度0~100% | |
| 输入电压 | 2.5V DC(推荐) | |
| 输出电压范围 | 0~2.5V DC(输入激励为2.5V DC) | |
| 电流消耗 | 在70℃时为0.1mA DC(最大值;假设连续输入激励电压为2.5V DC) | |
| 尺寸 | 长度100mm;直径6mm | |
| 重量 | 60g | |
| 线缆 | 5m双导体屏蔽双绞线,可提供5m倍数的附加线缆;TPR护套(高防水、高紫外线稳定性,在寒冷条件下的灵活性);尾纤导线 | |
| SU-200-SS紫外辐射传感器 | ||
| 光谱范围 | 305 至 390 nm(响应大于最大值 10% 的波长) | ![]() |
| 测量范围 | 0 至 100 W·m-2 | |
| 输出(灵敏度) | 0.1 mV per W m-2,0.03 mV per µmol m-2 s-1 | |
| 校准系数(灵敏度的倒数) | 10 W m-2 per mV ,30 µmol m-2 s-1 per mV | |
| 校准不确定度 | ± 5 % | |
| 输出范围 | 0~10 mV | |
| 测量重复性 | 小于0.5 % | |
| 长期漂移数值 | 每年低于 2% | |
| 非线性误差 | 小于1 ms | |
| 视野 | 180° | |
| 定向(余弦)响应 | 45º时±为2%,75º天顶角时±为5% | |
| 温度响应 | 小于0.1 % | |
| 工作环境温湿度 | -30至85 ℃,0至100 %的相对湿度 | |
| 尺寸规格 | 直径30.5mm,高37mm | |
| 重量(含5m的电缆) | 140 g | |
| 电缆 | 5 m 屏蔽双绞线;TPR护套(高耐水性、高紫外线稳定性、寒冷条件下的灵活性);尾纤引线;不锈钢 (316),M8 连接器距离传感器头 25 cm | |
| T40W-40AH (40W/40AH太阳能供电套件) | ||
| 太阳能组件技术参数 | ![]() | |
| 额定峰值功率 | 40W | |
| 开路电压(Voc) | 21.5V | |
| 峰值电压(Vmp) | 17.5V | |
| 峰值电流(Imp) | 2.29A | |
| 短路电流(Isc) | 2.55A | |
| 执行标准 | GB/T 9535-1998 | |
| 电池片效率 | ≥16% | |
| 使用环境温度 | -40℃到85℃ | |
| FF | 73% | |
| 表面最大负载能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |
| 蓄电池技术参数 | ||
| 额定电压 | 12V | |
| 额定容量 | 40AH | |
| 内部电阻 | 完全充电后以交流阻抗法测试,必须低于 10mΩ | |
| 容量保存性能 | 完全充电之后放置 28 天,容量保存应过 96%以上(放置温度:25℃±5℃) | |
| 使用温度范围 | -40℃ 至 50℃ | |
| 保存温度范围 | 5℃ 至 40℃ | |
| 封装 | 使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳 | |
| 整体技术参数和性能 | ||
| 供电输出 | 双USB输出5VDC/2.4A接线端子输出12V/10A | |
| 保护和自恢复功能 | 具有充放电保护及自恢复功能 | |
| 显示功能 | LCD数据显示,直观显示工作状态、功率等信息 | |
| 防护机箱套件 | ||
| 防护机箱主体材料 | 聚碳酸酯(英文简称PC) | ![]() |
| 防护等级 | IP65; IK08 | |
| 锁的位置 | 长边位置带双锁 | |
| 使用环境温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
| 电气绝缘 | 完全绝缘 | |
| 抗紫外线能力 | UL 508 | |
| 可燃性等级 | UL 746C 5" | |
| 执行标准 | EN 62208:2011、IEC 62208:2011、 IEC 61439-4:2012 | |
| 灼热丝测试 (IEC 695-2-1)℃ | 960℃ | |
| 安装适配能力 | 适用于直径30mm – 110mm圆管、方管或者角钢 | |
| 4G全网通通讯技术参数表 | ||
| 标准及频段 | 支持全网:LTE FDD、LTE TDD、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE | ![]() |
| 理论带宽 | LTE FDD:150Mbps(DL),50Mbps(UL)LTE TDD:130Mbps(DL),35Mbps(UL)DC-HSPA+:42Mpbs(DL),5.76 Mbps(UL)TD-HSPA+:4.2Mbps(DL),2.2Mbps(UL)EVDO Rev. A:3.1Mbps(DL),1.8Mbps(UL) | |
| 发射功率 | <23dBm | |
| 接收灵敏度 | <-98dBm | |
| CPU | 工业级32位通信处理器 | |
| 天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 | |
| SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 | |
| 供电 | DC 5~36V | |
| 工作环境 | 温度:-35~+75ºC湿度:95%(无凝结) | |
| 省电和激活 | 支持短信激活、IO激活、电话激活等 | |
| *连接协议 | TCP、DCTCP、DCUDP、SMSCLI、SMSSER、HTTP、MQTT、连接DJ_CLOUD私有协议 | |
报价:面议
已咨询16次环境监测类仪器
报价:¥10800
已咨询228次自动气象站
报价:¥22000
已咨询407次防爆气象站
报价:¥38800
已咨询156次自动气象站
报价:¥16800
已咨询793次农业气象站
报价:¥22800
已咨询554次自动气象站
报价:¥29800
已咨询246次自动气象站
报价:¥30000
已咨询114次水土流失监测仪
DJ-6515H多用途气象站是一款依靠DNP3(分布式网络协议)和Modbus协议对公共事业场所进行气象环境检测控制和数据采集的多用型气象站。该气象站可根据客户需求自行配置测量传感器,一体化设计使得该气象站可在野外简单、快速的安装和调试。同时,该气象站支持任何传感器和通信系统,也可配置满足EPA的允许执行标准来预防气象站的老化,使得气象站安全、准确的工作。
公路气象站是专为交通气象服务而特别设计的一款典型综合多要素公路监测站。它以能见度、天气现象及道面状况监测为核心,并同时测量相关的基本气象参数,主要用于及时发现各路段及关键点的各种异常交通环境因素变化和气象状况,为气象服务和交管部门提供实时的决策科学依据,针对如雨雪天气等带来路面湿滑的危险状况做出数据分析以及安全判断,保障道路上车辆运输,市民行走的安全。
自动气象站用于对风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、光合有效辐射、土壤温度、土壤湿度等十个气象要素进行全天候自动监测。又可根据用户需求定制其他测量要素,如蒸发、日照时数、光合有效辐射、土壤热通量、净辐射等,测量高度一般在2-6米,根据植被的高度差异而有所不同。农田小气候站为农业科研、农业生产、畜牧业等提供良好的支持。
DJ-6513蒸发监测站是专门为大规模机械化种植和灌溉所研发的自动化系统,能够对土壤因蒸发和植物蒸腾作用而损失的水分进行评估,计算农作物的蒸散量,从而为作物灌溉用水量提供科学依据。
DJ-6514草原防火预警监测系统通过监测容易发生草原火灾区域的各种气象要素,可以预防草原火灾发生,以及在火灾发生时指导工作人员进行快速合理的灭火工作,使财产损失降低。本系统可于现场提供实时监测数据,并据此提供短周期分析结果。
沙尘暴常发生于长期干旱降水较少的地区,干旱造成地表土质异常干燥松散,在遇到强风或不稳定空气时就易发生沙尘暴这类恶劣天气。DJ-6517C 沙尘暴监测系统可以记录空气温湿度、风速、风向以及沙粒的动量通量从而实现对沙尘暴的监测。在该系统中采用H14-LIN 风蚀传感器,传感器有两个数据输出量,一个是动能,另一个是撞击的颗粒数,风速风向传感器则采用014A风速传感器和024A风向传感器。沙尘监测系统可以准确采集空气温湿度、风速、风向、沙的动量通量等数据。
DJ-6515K蒸发站是用来测量每日水分的蒸发量,整套设备由蒸发皿、传感器、自动补水部件和不锈钢连通管等组成。蒸发传感器负责测量蒸发皿中水位的下降变化并产生模拟信号,自动补水部件可以进行定时给蒸发皿补水,同时风速风向传感器、温湿度传感器监测风速风向,温湿度等气象因子。蒸发皿符合美国气象局标准的254×1206毫米尺寸。它的量测精度、稳定性远优于超声波型及其它类型的水面蒸发传感器,适于适用于不同地区,各种环境条件。
小型自动气象站用于对风向、风速、雨量、气温、相对湿度、太阳辐射、光合有效辐射七气象要素进行测量,可扩展土壤温度、土壤水分等气象要素进行全天候自动监测。配合软件可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测,实现足不出户达到远程操控气象站。