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Las Estaciones Meteorológicas Automatizadas (AWS) son observatorios meteorológicos automatizados que recogen y registran datos meteorológicos. Las EMA constan de múltiples sensores e instrumentos que miden y registran en tiempo real diferentes elementos meteorológicos como la temperatura, la humedad, la velocidad y dirección del viento, la presión barométrica, las precipitaciones, etc. Estos sensores proporcionan datos meteorológicos precisos y continuos mediante un ···
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Las estaciones meteorológicas automatizadas (EMA) son observatorios meteorológicos automatizados para recopilar y registrar datos meteorológicos. Las EMA están formadas por múltiples sensores e instrumentos que miden y registran diferentes elementos meteorológicos como temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, presión barométrica, precipitación, etc. en tiempo real. Estos sensores proporcionan datos meteorológicos precisos y continuos a través de un registro numérico y automático.
Los principales beneficios de AWS son la automatización y el tiempo real. Gracias a la recopilación automatizada de datos y a la transmisión en tiempo real a través de un sistema de transferencia de datos, AWS puede proporcionar datos meteorológicos continuos y precisos sin intervención humana. Estos datos son importantes para la previsión meteorológica, la investigación climática, la agricultura, el transporte y más.
Mesurado | Rango de medición | Resolución | Precisión |
Humedad | 0 ~ 100 % de humedad relativa | 0,1 % de humedad relativa | ±0,5℃ |
Temperatura | -40~80℃ | 0,1℃ | ±5 % de humedad relativa |
Presión atmosférica | 10~1200 hPa | 0,1 hPa | ±1,5 hPa |
Temperatura del suelo | -40 ~ 80 ℃ | 0,1℃ | ±0,5℃ |
Humedad del suelo | 0-100 % de humedad relativa | 0,1 % de humedad relativa | ±5 % de humedad relativa |
Conductividad | 0-10000 µs/cm | 1 µs/cm | ±5% |
Velocidad del viento | 0~70 m/s | 0,1 m/s | ±(0,3+0,03 V)m/s |
dirección del viento | 0~360° | - | ±3° |
Ruido | 30 ~ 130 dB | - | - |
Iluminancia | 0-200000 lux | - | ±7% |
Lluvia | 0-4 mm/min | 0,2 mm | ±4% |
PM2.5/PM10 | 0-2000 μg/m3 | - | ±15% |
Radiación solar | 0~2000 W/m2 | - | ≤5% |
CO2 | 0 ~ 2000 ppm | 1 ppm | ±7% |
Modo de suministro | 220 V | 12-24 V CC | energía solar opcional |
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Anemómetro Sensor de velocidad del viento | Sensor de dirección del viento | Sensor de pluviómetro con cubeta basculante | Sensor de pluviómetro con cubeta basculante | Pluviómetro piezoeléctrico |
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Sensor de presión del aire de humedad y temperatura atmosférica | Sensor ultrasónico de velocidad y dirección del viento | Sensor de estación meteorológica ultrasónico 5 en 1 | Sensor de estación meteorológica ultrasónico 6 en 1 | Sensor de estación meteorológica ultrasónico 7 en 1 |
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Sensor de radiación solar | Sensor de radiación solar | Sensor de radiación fotosintéticamente activa; | sensor de iluminación | Sensor ultrasónico de profundidad de nieve |
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Sensor de medición de ruido | Sensor de dióxido de carbono (CO2) | Sensores PM2.5 y PM10 | Sensor de visibilidad s | Sensor de temperatura de humedad del suelo |
Una estación meteorológica es una instalación que se utiliza para observar y registrar elementos meteorológicos con el objetivo de proporcionar datos meteorológicos e información para su uso en la predicción del tiempo, la investigación climática, la agricultura, el transporte y otras áreas. Las estaciones meteorológicas suelen estar equipadas con una variedad de instrumentos y dispositivos para medir y monitorear parámetros meteorológicos, incluida la temperatura del aire, la humedad, la presión atmosférica, la velocidad del viento, la dirección del viento, las precipitaciones, etc.
1. Sensor de temperatura: se utiliza para medir la temperatura del aire y del suelo. Proporciona datos de temperatura actuales y también registra los cambios de temperatura a lo largo del tiempo. Esto es importante para monitorear los cambios meteorológicos, las tendencias climáticas y la gestión agrícola.
2. Sensor de humedad: se utiliza para medir la humedad del aire, es decir, la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Proporciona datos de humedad actuales y también registra los cambios de humedad a lo largo del tiempo. Los datos de humedad son fundamentales para predecir las precipitaciones, evaluar las tasas de evaporación y evaluar las condiciones de crecimiento de los cultivos.
3. Sensores de velocidad y dirección del viento: se utilizan para medir la velocidad y la dirección del viento. Pueden proporcionar datos actuales sobre la velocidad y la dirección del viento y también registrar cambios en la dirección y la velocidad del viento a lo largo del tiempo. Esto es importante para la previsión meteorológica, la aviación, la investigación meteorológica y el uso de la energía eólica.
4. Sensor de presión barométrica: se utiliza para medir la presión atmosférica. Proporciona datos actuales de la presión barométrica y también registra los cambios en la presión barométrica a lo largo del tiempo. Los datos de presión barométrica son fundamentales para la previsión meteorológica, la investigación climática y la predicción oceánica.
5. Sensor de precipitaciones: se utiliza para medir la cantidad e intensidad de las precipitaciones. Proporciona datos actuales sobre las precipitaciones y también puede registrarlas a lo largo del tiempo. Los datos sobre precipitaciones son importantes para la gestión de los recursos hídricos, la alerta de inundaciones y el riego agrícola.
La función de estos sensores es recopilar y registrar diferentes elementos meteorológicos y, al proporcionar datos meteorológicos precisos y continuos, ayudan a las personas a comprender y predecir mejor los cambios meteorológicos, analizar las tendencias climáticas y tomar decisiones sobre la gestión agrícola, la seguridad de la aviación y más.
Además de estos sensores básicos, las estaciones meteorológicas automatizadas (EMA) pueden incluir otros sensores e instrumentos adicionales, como radiómetros para medir la radiación solar, sensores de humedad del suelo para monitorear la humedad del suelo, etc. Sus funciones se enumeran a continuación:
Sensor de radiación solar : un sensor de radiación solar se utiliza para medir la intensidad de la radiación solar y puede ayudar a comprender el impacto de la radiación solar en el medio ambiente y los ecosistemas. Por lo general, consta de un elemento sensible a la luz y un registrador de datos. El elemento sensible a la luz detecta la intensidad de la radiación solar y el registrador de datos almacena los datos recopilados y los envía a un centro de datos de AWS u otro dispositivo para su análisis.
Sensor de humedad del suelo : los sensores de humedad del suelo se utilizan para medir el contenido de humedad del suelo. Ayudan a los agricultores y jardineros a saber qué tan húmedo está el suelo para que puedan regar según sea necesario. Esto ayuda a evitar el desperdicio de agua y optimizar las condiciones de crecimiento de los cultivos. Por lo general, incluyen una sonda y un registrador de datos. La sonda se puede insertar en el suelo para medir el contenido de humedad, y el registrador de datos puede almacenar y transferir los datos a un centro de datos de estaciones meteorológicas automatizadas (AWS) u otro dispositivo para su análisis.
En resumen, el sensor de radiación solar y el sensor de humedad del suelo pueden proporcionar datos meteorológicos y ambientales útiles para ayudar a las personas a comprender mejor los cambios en la radiación solar y la humedad del suelo. Estos datos son importantes para la agricultura, la conservación ecológica y la gestión de los recursos naturales.
Las estaciones meteorológicas automatizadas (AWS) son dispositivos que automatizan la medición de datos meteorológicos, como la temperatura, la humedad, la velocidad y dirección del viento, las precipitaciones, etc. Las AWS están formadas por varios sensores que controlan los cambios meteorológicos en tiempo real y recopilan datos que pueden utilizarse para predecir el tiempo y analizar las tendencias climáticas. Estas son algunas de las funciones de AWS:
Recopilación de datos meteorológicos: las estaciones meteorológicas automáticas (AWS) recopilan datos meteorológicos como temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, precipitaciones y más. Estos datos se pueden utilizar para predecir el tiempo, analizar el cambio climático y estudiar fenómenos meteorológicos.
Monitoreo en tiempo real de los cambios climáticos: las estaciones meteorológicas automatizadas (AWS) monitorean los cambios climáticos en tiempo real y brindan actualizaciones de datos instantáneas. Esto es importante para la gestión de tierras agrícolas, recursos hídricos, energía y aviación.
Mejorar la productividad agrícola: AWS puede ayudar a los agricultores a tomar mejores decisiones al proporcionar información meteorológica precisa sobre cómo ajustar los cronogramas agrícolas, elegir las variedades de cultivos adecuadas y realizar el riego y la fertilización adecuados.
Mejorar la seguridad del transporte: AWS puede proporcionar datos meteorológicos precisos para mejorar la seguridad del transporte. Por ejemplo, las instalaciones automatizadas de AWS en las carreteras pueden proporcionar información en tiempo real sobre las condiciones de la carretera para ayudar a los conductores a tomar decisiones de ruta más inteligentes.
Protección del medio ambiente: las estaciones meteorológicas automatizadas (AWS) pueden ayudar a monitorear el cambio climático y estudiar los fenómenos meteorológicos, brindando información vital para proteger el medio ambiente. Por ejemplo, las AWS pueden usarse para monitorear eventos climáticos extremos, como lluvias intensas, inundaciones y huracanes.
Los precios de las estaciones meteorológicas automatizadas (AWS) varían según el proveedor, la configuración y las características. Los distintos proveedores de AWS pueden ofrecer una variedad de opciones y personalizaciones diferentes. En general, los precios de AWS suelen incluir el costo del equipo de hardware, sensores, registradores de datos, equipo de comunicaciones, software e instalación y mantenimiento.
En el caso de un sistema AWS básico, los precios pueden variar desde unos pocos miles de dólares hasta 10 000 USD. Este rango de precios depende en gran medida del tipo y la cantidad de sensores seleccionados, la frecuencia de recopilación de datos, la capacidad de almacenamiento de datos, el método de comunicación (por ejemplo, cableado o inalámbrico) y la marca y los servicios del proveedor.
Si se requieren funciones más avanzadas y personalizadas, como más opciones de sensores, herramientas de análisis de datos más sofisticadas o soporte técnico profesional, el precio puede ser más alto. Los precios de los sistemas AWS de gran tamaño, alta precisión o para fines especiales pueden aumentar aún más.
También es necesario tener en cuenta el costo de instalación y mantenimiento de AWS. La instalación de un sistema AWS puede requerir que especialistas realicen la instalación y puesta en servicio en el sitio y se aseguren de que los sensores funcionen correctamente. El mantenimiento de un sistema AWS requiere calibración, inspección y reparación periódicas para garantizar la precisión y confiabilidad de los datos.
En resumen, los precios de las estaciones meteorológicas automatizadas (AWS) varían en función de diversos factores. Si tiene necesidades específicas, le recomendamos que se ponga en contacto con su proveedor de AWS para obtener una cotización personalizada e información detallada.
En general, las estaciones meteorológicas automatizadas (EMA) son dispositivos de monitoreo meteorológico automatizados muy útiles que recopilan y registran datos meteorológicos a través de múltiples sensores e instrumentos para brindar información meteorológica precisa y continua. Pueden ayudar a las personas a predecir el tiempo y analizar las tendencias climáticas, aumentar la productividad agrícola, mejorar la seguridad del transporte, proteger el medio ambiente y brindar muchos otros beneficios.
Catálogo de sensores
Catálogo de sensores agrícolas y estaciones meteorológicas-NiuBoL.pdf
Catálogo de estaciones meteorológicas-NiuBoL.pdf
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