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El sensor de visibilidad con interfaz RS485 es un dispositivo que mide y supervisa la visibilidad o claridad atmosférica en un entorno y dispone de un protocolo de comunicación RS485 para la transmisión de datos. Los sensores de visibilidad se utilizan habitualmente en diversas aplicaciones, como la aviación, el transporte, la meteorología y la supervisión medioambiental, y proporcionan información sobre la distancia a la que pueden verse claramente los objetos o punto···
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Los sensores de visibilidad y clima actual proporcionan mediciones relacionadas con la visibilidad meteorológica. Los sensores están diseñados según el principio de dispersión frontal de aerosoles y son una nueva generación de equipos de monitoreo de visibilidad meteorológica desarrollados a partir de los instrumentos de visibilidad transmisiva. El sensor se puede utilizar ampliamente en estaciones meteorológicas, estaciones meteorológicas automáticas remotas y sectores de transporte como aeropuertos, autopistas, vías aéreas y grandes barcos.
El sensor de visibilidad y clima actual (sensor de visibilidad) consta de un transmisor de luz, un receptor de luz y un controlador de microprocesador, entre otros componentes principales. El transmisor emite una luz pulsada infrarroja, el receptor detecta simultáneamente la intensidad de la luz pulsada dispersada por la dispersión frontal de partículas de aerosol en la atmósfera, y toda la información de medición es recopilada por el controlador de microprocesador y convertida en rango óptico meteorológico (MOR) mediante un algoritmo de modelado matemático especial.
Vista frontal
El sensor de visibilidad y tiempo presente tiene todas las características de rendimiento de un instrumento de dispersión frontal, lo que se logra midiendo la luz dispersa frontal emitida por partículas suspendidas en una zona de muestreo de menos de 90 grados; la zona de muestreo del medidor de visibilidad está determinada por la intersección de la trayectoria óptica de transmisión del transmisor y la trayectoria óptica de recepción del receptor. Obviamente, difiere del coeficiente de extinción total medido por un transmisómetro en que un dispersómetro frontal mide solo el coeficiente de dispersión en un cierto ángulo, es decir, un ángulo de dispersión más estrecho cerca del ángulo de dispersión frontal central.
Se acepta generalmente que el cálculo de la visibilidad diurna y nocturna requiere la medición del coeficiente de extinción total, no del coeficiente de dispersión angular, y por lo tanto es necesario demostrar que el coeficiente de dispersión angular es, en ciertas condiciones, una proporción definida con el coeficiente de extinción atmosférica total, que consiste en la suma de los rayos dispersos y absorbidos en todo el rango.
En las mediciones de visibilidad inferiores a 100 km, las partículas en suspensión, como la niebla, el humo, la neblina, el polvo o la arena, y los diversos tipos de precipitaciones, determinan la extinción atmosférica de la luz visible y casi visible, y solo a distancias superiores a 100 km entra en juego la dispersión de la materia molecular; la absorción de partículas en suspensión y la precipitación es insignificante en comparación con su dispersión. Por estas razones, el coeficiente de dispersión total puede ser igual al coeficiente de extinción total en visibilidades inferiores a 100 km.
Tensión de alimentación: | 12 V CC |
Salida de señal: | RS485 |
Protocolo de comunicación: | Protocolo MODBUS |
Tasa de baudios: | 9600 |
Principio técnico: | Dispersión de luz |
Consumo medio de energía: | 0,8 W |
Cobertura del ángulo de dispersión: | Dispersión frontal de 39°-51 ° |
Longitud de onda máxima: | 875 nm |
Ancho de banda: | 100 nm |
Rango de medición: | 5-10 km |
Precisión de la medición: | ≤2km, 2%; 2 km-10 km, ±10%; |
Temperatura de trabajo: | -40-80℃ |
Humedad de trabajo: | 0-95 % de humedad relativa |
Longitud del cable estándar: | 10 metros |
Tamaño: | 610 mm x 230 mm x 300 mm |
Material: | Aluminio duro anodizado, con protección de pintura en la superficie exterior. |
Grado de protección: | IP65 |
Vista trasera
Un sensor de visibilidad con interfaz RS485 se refiere a un dispositivo que mide y monitorea la visibilidad o claridad atmosférica en un entorno y tiene un protocolo de comunicación RS485 para la transmisión de datos. Los sensores de visibilidad se utilizan comúnmente en diversas aplicaciones, incluidas la aviación, el transporte, la meteorología y el monitoreo ambiental. Proporcionan información sobre la distancia a la que se pueden ver claramente los objetos o puntos de referencia, lo que es crucial para fines operativos y de seguridad.
Medición precisa: el sensor adopta elementos de medición de alta precisión, que pueden medir con precisión la visibilidad de los objetos.
Alta confiabilidad: el sensor tiene alta confiabilidad y estabilidad, y puede usarse durante mucho tiempo en condiciones ambientales adversas.
Larga distancia de comunicación: a través del protocolo de comunicación RS485, el sensor puede lograr una larga distancia de comunicación, lo que es conveniente para el monitoreo y control remoto.
Fácil de instalar: el sensor tiene una estructura simple, fácil de instalar y se puede conectar rápidamente con otros equipos.
Al integrar una interfaz RS485 en un sensor de visibilidad, los datos de visibilidad medidos se pueden transmitir digitalmente en un formato estandarizado, lo que facilita la recopilación y el análisis de la información. El protocolo de comunicación RS485 permite configuraciones de red multipunto, en las que se pueden conectar varios sensores de visibilidad u otros dispositivos RS485 en un único bus de comunicación.
Este tipo de sensor de visibilidad incluye típicamente sensores ópticos, como sensores de dispersión frontal o transmisómetros, que miden la dispersión o absorción de luz por partículas en la atmósfera. Estos sensores proporcionan mediciones de visibilidad precisas y en tiempo real, que pueden comunicarse a través de la interfaz RS485 para su posterior procesamiento, visualización o control.
1. Características estructurales: el medidor de visibilidad adopta un diseño estructural integrado, compacto y pequeño, el tamaño y el peso del sensor son muy pequeños, el embalaje, el almacenamiento y el transporte, fácil de instalar, también se puede utilizar como un instrumento portátil; diseño único de estructura de receptor de doble dispersión, el sol y otras interferencias de luz parásita se reducen al mínimo.
2. Las lentes de las ventanas del emisor y del receptor han sido sometidas a un tratamiento especial de revestimiento antipolvo y antimoho, que reduce en gran medida el espesor y la velocidad de acumulación de polvo en el entorno natural, y también reduce las posibilidades de contaminación por niebla salina y aceite.
3. El material de la estructura del instrumento es aluminio rígido de alta calidad y acero inoxidable 316, la superficie está anodizada y pasivada y protección de pintura multicanal; todos los tornillos son tornillos de acero inoxidable resistentes a la corrosión seleccionados; el interior de la carcasa está sellado para lograr un nivel de protección IP65, con adaptabilidad al clima costero.
4. El consumo de energía del instrumento es extremadamente bajo, menos de 1 W, por lo que se puede adaptar al modo de funcionamiento de la fuente de alimentación de batería o panel solar. Fuente de alimentación de CC de 12 V CC, conveniente para la integración del sistema.
5. El colector de instrumentos está diseñado para enfatizar la estabilidad operativa a largo plazo, con un circuito de vigilancia incorporado, que ha sido probado durante un largo período de tiempo, lo que hace que el instrumento funcione de manera estable y confiable.
6. Visualización de datos en tiempo real: el sensor puede generar una serie de información digital cada 60 segundos y la información se puede generar mediante reclutamiento pasivo.
7. El circuito de alimentación de CC del instrumento tiene un diseño doble de conexión antirretroceso y seguro de autorrecuperación; incluso si el usuario realiza una operación incorrecta, no provocará que la placa de circuito del instrumento se queme, no es necesario reemplazar el fusible y se puede restaurar a la normalidad después de volver a corregir la operación.
8. El chip de interfaz de comunicación del instrumento tiene una protección antiestática de 15 KV, que puede proteger al máximo el circuito contra el daño de la electricidad estática del cuerpo humano durante la operación de cableado del usuario.
9. El instrumento tiene medidas de protección contra rayos, su interfaz de comunicación y su interfaz de energía tienen un diseño de protección contra rayos, lo que puede minimizar el daño causado por rayos.
Manual de instrucciones del sensor de visibilidad NBL-W-VS.pdf
Catálogo de sensores
Catálogo de sensores agrícolas y estaciones meteorológicas-NiuBoL.pdf
Catálogo de estaciones meteorológicas-NiuBoL.pdf
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