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微气象站基本参数
  • 品牌
  • 朴勤
  • 型号
  • PQ-QX-701
微气象站企业商机

海洋环境对气象监测设备提出了极高的可靠性要求。能见度传感器采用多波长激光散射技术,通过分析大气颗粒物对不同波段光的散射特性,实现对海雾、水汽等不同气象条件的识别,测量范围覆盖5米至80公里,响应时间低于10秒。风速风向传感器运用相控阵超声波技术,采用钛合金防护外壳和自清洁探头设计,完全无机械磨损部件,可在强台风条件下保持±0.1m/s的测量精度。雨量传感器基于微波测距原理,通过实时监测降水粒子的微波反射信号,实现毫米级降水强度的精确测量,为气候变化研究提供高质量数据支撑。安装在调查船上进行走航式观测。杭州雷达水位计微气象站系统

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能见度传感器是海洋安全关键,前向散射技术,快速响应。风速风向传感器抗腐蚀,提供风数据。雨量传感器记录降雨,维护简单。微气象站整合传感器,长期部署,数据用于预警、科研和工业,促进发展。在海洋应用,能见度传感器光学测量提供能见度,帮助航行。风速风向传感器无机械,耐受恶劣环境。雨量传感器翻斗,准确。微气象站集成传感器,高效系统,应用于风电、保护和研究,提升安全。海洋环境要求高可靠,能见度传感器散射原理,测量能见度,快速准确。风速风向传感器超声波,无磨损,免维护。雨量传感器记录降水,气候分析。微气象站集六要素,紧凑设计,安装简便,卫星传输,服务于预报和管理。天津远程实时监测微气象站设备特殊防腐蚀处理延长设备寿命。

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海洋气象监测系统中,能见度传感器采用先进的前向散射技术,通过精确测量气溶胶颗粒的光散射强度,能够快速响应能见度变化,实时监测10米至50公里范围内的能见度状况,为海上交通运输提供重要的安全保障。风速风向传感器采用坚固的钛合金外壳和全密封设计,具有优异的抗腐蚀性能,可抵御海洋高盐高湿环境,能够在台风等极端天气条件下稳定工作,提供0-75m/s风速和0-360°风向的高精度测量数据。雨量传感器配备高精度翻斗系统和防堵塞装置,可准确记录降水强度和累计雨量,为气候模式分析提供可靠数据支持。微气象站智能整合这些传感器,实现温度、湿度、气压等六要素的监测,通过4G/卫星双模通信实现数据实时传输,已广泛应用于海洋科学研究、渔业生产、海岸带综合管理、海上风电运营等多个领域,提升了海洋经济活动的安全性和运营效率,为海洋可持续发展提供重要技术保障。

海洋微气象站集成的六要素监测功能包括风速、风向、能见度、雨量、温度和湿度,其中能见度传感器采用先进的前向散射技术,具有高精度和低功耗的特点,能够在能见度急剧变化时快速响应,提供可靠的数据输出。风速风向传感器通常选用超声波型号,无移动部件设计减少了维护需求,并能在暴风雨等极端天气下正常工作,测量范围覆盖0-60m/s的风速和0-360°的风向。雨量传感器通过翻斗机制记录降水量,分辨率可达0.2mm,数据准确且易于校准。整个系统设计紧凑,适应海洋环境的安装要求,广泛应用于海上风电平台、港口管理和海洋科研领域,助力于气象预测和灾害防范,为海洋经济发展提供重要保障。集成测量风速风向温度湿度压力雨量六参数。

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能见度传感器采用先进的前向散射光学原理,通过测量大气中气溶胶颗粒对光的散射强度来精确计算能见度值,监测范围覆盖10米至50公里,精度高达±10%,能够有效预警海雾、暴雨等低能见度天气,提升航海安全。风速风向传感器基于超声波三维测量技术,完全无机械运动部件,具有极强的抗腐蚀性和耐候性,可准确测量0-75m/s风速和0-360°风向,使用寿命超过10年,特别适合长期海洋部署。雨量传感器采用不锈钢双翻斗结构,配备防堵塞设计和自清洁功能,可精确记录降水强度和累计雨量。微气象站将六要素传感器集成于一个紧凑的防护外壳内,采用模块化设计,支持多种安装方式,数据通过4G/卫星通信无线传输,广泛应用于海洋气候研究、台风预警、海上风电运营、港口作业管理等领域,为海洋经济的可持续发展提供重要的技术支撑和数据保障。监测特殊海区的小气候特征。天津远程实时监测微气象站设备

监测海上蒸发量研究水循环。杭州雷达水位计微气象站系统

海洋环境对气象监测设备提出了极高的要求,微气象站的能见度传感器采用全密封结构和特种防腐材料设计,基于前向散射光学原理,能够准确测量10米至50公里范围内的能见度变化,响应时间小于30秒,即使在浓雾或暴雨条件下也能保持测量精度。风速风向传感器采用超声波三维测量技术,完全无移动部件,可抵抗17级以上强台风,实时提供0-75m/s风速和0-360°风向数据,测量精度达到±0.3m/s。雨量传感器配备高精度双翻斗系统,采用防堵塞设计和自清洁功能,确保降雨数据的准确性和可靠性。系统集成六要素传感器,支持4G/卫星双模通信,可实现远程监控和大数据分析,已广泛应用于海上风电平台、港口作业区、海洋保护区和海上钻井平台等领域,为海洋运营管理、安全预警和科学研究提供重要的数据支撑和决策依据。杭州雷达水位计微气象站系统

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