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六素气象传感器

仪器信息网六素气象传感器专题为您提供2024年最新六素气象传感器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括六素气象传感器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的六素气象传感器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合六素气象传感器相关的耗材配件、试剂标物,还有六素气象传感器相关的最新资讯、资料,以及六素气象传感器相关的解决方案。

六素气象传感器相关的资讯

  • 地铁隧道气象传感器-一款闪闪发光的五要素气象传感器@2023已更新《风途/仪器》
    地铁隧道气象传感器Czujnik pogody tunelu metra风途【FT-WQX5】是一款闪闪发光的五要素气象传感器。随着公路隧道向长大化方向发展,行车速度和密度加大,公路隧道火灾事故的发生率也随之增加,隧道通风排烟问题也逐渐引起高度重视。  一、产品简介  山东风途物联网科技有限公司作为专业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。  与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。  FT-WQX5型五要素微气象仪创新性地将风速、风向、温度、湿度、大气压力通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。  二、产品特点  1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆  2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆  3、风速、风向、温度、湿度、大气压力五要素一体式(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆  4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆  5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行  6、高集成度,无移动部件,零磨损  7、免维护,无需现场校准  8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色  9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议) 可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆  10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟  11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
  • 船舶气象仪-一款有条不紊的微型气象传感器
    船舶气象仪-一款有条不紊的微型气象传感器#2022已更新【品牌型号:天合环境TH-Y6】雷雨大风天气对船舶航行安全会带来很大影响,船舶在大风浪区域航行,将出现较剧烈的摇荡运动、降速、航向不稳定,以及由此引起的其他操纵方面的困难,甚至出现难以预料的危险,而且大雨、暴雨会引起能见度下降,影响航行安全。一、产品简介山东天合环境科技有限公司作为专业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。TH-Y6型六要素微气象仪原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向。与传统的超声波风速风向仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。TH-Y6型六要素微气象仪创新性地将气象标准六参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、压电雨量)通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将六项参数一次性输出给用户。二、产品特点1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向3、风速、风向、温度、湿度、大气压力、压电雨量六要素一体式4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行6、高集成度,无移动部件,零磨损7、免维护,无需现场校准8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆三、技术参数1、风速:0~60m/s(±0.1m/s);2、风向:0~360°(±2°);3、空气温度:-40-60℃(±0.3℃);4、空气湿度:0-100%RH(±3%RH);5、大气压力:300-1100hpa(±0.25%);6、压电雨量:0-4mm/min(±4%)7、功率:1.08W8、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆9、生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书☆四、产品尺寸图五、产品结构图六、注意事项1.传感器水平周围1米半径无遮挡,避免水滴飞溅影响2.传感器安装位置应避开强机械振动源3.传感器安装上方应为开阔区域,雨滴应直接滴落至传感器,应免二次滴落和连续水流冲击
  • 郑重声明:鉴于网上出现超声波气象传感器110WX和200WX停产的虚假消息,AIRMAR公司及时给予辟谣
    郑重声明 近日,有客户反映网上出现关于超声波气象传感器110WX和200WX停产的虚假消息。针对这一信息美国AIRMAR公司及时给予回复辟谣:110WX和200WX没有停产,这两款产品可以直接从青岛艾尔玛电子科技有限公司采购! 感谢我们忠实的客户,对本公司的大力支持与厚爱,您的执着将是本公司最强劲的动力和成长的不竭源泉!
  • LUFFT超声波风传感器在风功率预测市场的应用
    前言 风电功率预测是指对未来一段时间内风电场所能输出的功率大小进行预测,以便安排调度计划。风功率预测意义重大:通过风功率预测系统的预测结果,电网调度部门可以合理安排发电计划,减少系统的旋转备用容量,提高电网运行的经济性;提前预测风功率的波动,合理安排运行方式和应对措施,提高电网的安全性和可靠性;对风电进行有效调度和科学管理,提高电网接纳风电的能力;指导风电场的计划检修,提高风电场运行的经济性。 测风塔系统测风塔系统是风功率预测重要组成部分,其包括:风塔、传感器、电源、数据处理存储装置、安全与保护装置和传输设备等。传感器分为风速传感器、风向传感器、温度传感器、气压传感器和湿度传感器等,用来测量指定的环境参数为风功率预测提供依据。其中风速风向传感器以机械式和超声波测量为主。机械式风速风向传感器造价低,但是也存在着非常明显的缺陷:风速升高或降低时,由于惯性作用,升速或减速慢;有活动部件,极易磨损,易受沙尘等恶劣天气的损耗,易受冰冻、雨雪干扰,需定期维护; 对于阵风测量精度低;启动风速阈值高;风杯受到的风压力正比于空气密度,空气密度的变化将会影响测量精度; 风速和风向分立式,需要单独拉线,成本增加;本地采集端需要数据采集器进行模拟量到数字量的转换,成本增加而超声波风速风向仪很好地解决了以上的不足,技术成熟,安装方便,同时数字接口输出,可以节省本地数据采集器的成本。 Lufft测风塔解决方案Lufft作为全球专业的气象传感器供应商,其提供的超声波传感器WS200-UMB和气象五参数WS500-UMB很好地满足地测风塔数据的要求。WS200-UMB可以安装在30米、50米、70米和80米测量风速和风向,而WS500-UMB安装在10米高度测量风速、风向、温度、湿度和气压等参数。本文将从组成、传感器、数据采集、供电、防雷和通讯等几个方面阐述。 系统组成根据规范要求,系统配置包括:传感器(4* WS200,1*WS500)、机箱、太阳能板、电池和支架等组成。其中机箱内含有:电源模块、太阳能控制器、数据采集模块、通信模块,防雷模块、开关和接线端子等部件。 Lufft测风塔系统框图 现场安装示意图 传感器参数气象五参数WS500-UMB可以测量风速、风向、温度、湿度、露点温度、空气密度和气压,并配备电子罗盘,修正真风向。同时输出测量质量,判别测量输出数据的有效性。超声风探头配备加热功能,供电允许的情况下,有效抵制结冰积雪。 WS200-UMB WS500-UMB Lufft超声风传感器和气象五参数,性能良好,提供的数据丰富,产品特色总结如下:数字接口输出,无需外接数据采集器进行模数转换,可以直接连接数字通信模块(光端机或DTU),降低成本;除基本数据外,气象五参数还可以输出空气密度和风速风向的标准偏差数据;配备电子罗盘,现场安装施工难度大,人为调正北指向误差大,可用设备自身的修正风向;通过配置传感器参数,可以通过预留的接口连接第三方降水传感器,数字接口统一输出;探头具备加热功能,供电允许的情况下,可以有效防止结冰引起传感器的无法测量的问题,保证数据的完整性;测风质量是Lufft产品特有的技术指标,是传感器自身在测量过程中,单位时间内测量的有效次数与总次数比值的百分比;其体现了测量数据的有效性,尤其是同一地点不同设备输出数据的差别比较大的情况下,判断孰优孰劣的有力依据。 数据采集存储由于Lufft的传感器都是RS485数字接口,可以采用总线模式连接到数据采集模块或通信模块。同时,数据的采集和存储相对比较简单,不需要专门的数据采集器,可以选择带多个RS485口和以太网口的RTU模块(存储功能可以定制)。通信协议可以使用市场主流的Modbus协议。
  • 旗云中天赴深圳参加国际传感器与应用技术展览会
    2024年4月14-16日,深圳国际传感器与应用技术展览会在深圳会展中心(福田)举行,此次展会聚集了集成电路、新能源、人工智能、智慧医疗等600家全球传感器产业链企业。旗云中天企业代表汤金平参加本次大会,进一步展风采、拓市场,挖掘落地机会。 此次展会是由江北新区智能制造产业园与江北新区投资促进局共同深度参与展会。展会中江北新区主题展馆面积超过70平方米,在8号馆的中央"C位”,旗云中天此次参展了与光伏气象有关的环境监测产品。 在4月14日的2024大湾区数字能源产业发展高峰论坛上,园区企业旗云中天汤金平以“新能源大数据赋能电力交易、绿证交易和复杂环境应用”为主题进行演讲。“我们的气象数据服务与应用受到大家关注,当天论坛结束就加了几十个微信洽谈,晚上还要在线上进一步沟通交流合作意向。”汤金平说道。 旗云中天围绕能源领域与双碳领域,推出了Class A 级辐射表、组件积灰传感器、温湿压传感器、数据采集器、温室气体传感器等一批高精度、高稳定性的气象传感器,并结合市场与行业需求,形成了集数据采集、传输、可视化、数据开发与利用的整套服务。
  • 便携式自动气象站
    便携式自动气象站 背景便携式自动气象站是一款便于携带、使用方便、测量精度高,集成多项气象要素的可移动观测的现场自动气象站,用于对风向、风速、气温、相对湿度、气压、雨量或太阳辐射等多个气象要素进行全天候现场监测,广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事和科学研究等领域,如:野外短期科学探测、突发事件(如火灾、洪涝灾害、有毒气体扩散)的应急响应、临时气象观测点、科研教学和森林火险气象指标监测等范畴,提供实时气象数据。 系统介绍便携式自动气象站由气象传感器、电源系统、野外防护箱、不锈钢支架、短距离无线传输模块和终端软件等部分构成。其中,气象传感器选用德国LUFFT WS系列气象传感器,可测量大气温度、湿度、风速、风向、大气压力、太阳辐射或降水量。无线传输模块采用RS485串口转Wifi服务器。终端软件采用LUFFT自己开发的安卓版APP读取、显示和存储数据。 【功能特点】 便携式结构设计,传感器采用一体化设计理念,无需安装拆卸工作,开箱即可测量,高度集成、体积小巧、携带方便,便于现场应急性气象服务,可以有效的保证数据的及时性、准确性。低功耗,绿色节能设计,内部采用节能模式设计,若用太阳能电池板供电方式,可保证在无电地区长期使用,也可采用市电或汽车电源等方式供电。 外部采用抗恶劣环境结构设计,在恶劣的天气条件下不影响仪器的使用效率,可以在雷雨、风雪环境中持续不间断工作。无线传输模式,节省空间,直接连接手机APP读取、存储数据,数据显示支持表格和图形显示。各观测气象要素可根据用户实际需求选配不同WS型号,可定制五要素、六要素、七要素等自动气象站。观测支架有三脚式和车载式两种,采用不锈钢材料制造,表面光亮处理在腐蚀气候环境下防止生锈。 LUFFT WS气象传感器内置电子罗盘,可以计算出真风向,在已知安装地点磁偏角的情况下,在现场无需再次对准正北,极大地降低了数据采集的操作难度。LUFFT WS气象传感器温湿度有强制通风装置,可以快速、准确地测量温湿度。 LUFFT WS气象传感器具备测风质量通道和风速的标准偏差,可以用来评估风速风向测量结果的可靠性。 LUFFT WS气象传感器使用超声波测量风速风向,没有活动部件,免维护。超声波带加热功能,但在电池供电情况下不加热。如需确保在恶劣天气地区可靠工作,小型配电箱提供点烟器外接电缆,通过车载点烟器插座为自动气象站提供加热电源。系统可以提供露点温度、风寒温度、湿球温度、比焓、空气密度等重要气象参数。 LUFFT WS气象传感器可通过配置软件,对温度、湿度、气压进行偏移量设置,实现对这些物理量的标定;可通过二次校准软件,在风洞中对风速风向进行标定。 系统防水等级:IP66 气象传感器性能指标下表以Lufft WS500-UMB为例,列出其指标参数。WS500-UMB取得国内CNAS检测报告也说明其具有可靠、稳定的性能。技术参数规格直径150mm 高度287mm重量小于等于1.2Kg接口RS485, 双线连接方式,半双工电源4-32VDC工作温度-50… 60°C工作湿度0… 100%RH加热功率典型的20VA @24VDC,支持12VDC温度原理NTC负温度系数热敏电阻测量范围-50… 60 °C单位°C °F精度±0.2 °C (-20… 50 °C),其他 ±0.5 °C (-30 °C)相对湿度原理电容式测量范围0… 100 % RH单位% RH g/m³ g/kg精度±2 % RH气压原理MEMS电容式测量范围300… 1200 hPa单位hPa精度±0.5hPa (0 … +40°C)风向原理超声波测量范围0 – 359.9°单位°精度均方根误差 3 °(1.0 m/s)风速原理超声波测量范围0… 75m/s单位m/s km/h mph kts精度 测量值±0.3 m/s 或3% (0~35 m/s) , ±5% (35m/s)RMS 系统安装 便携式自动气象站(以WS500-UMB为例)采用2米可拆卸式折叠不锈钢支架,支架展开后可以用地钉固定在泥土地面上防止大风或外力误触碰导致倾倒。安装在立柱顶部的LUFFT WS500-UMB一体化气象传感器通过导线从小型配电箱中的电池取电,并通过配电箱中的RS485转WIFI模块,和普通安卓智能手机建立通讯连接。 用户可以在车辆中,使用App软件(Lufft UMB Config Tool.NET for Android)就可以直接读取气象数据,并保存在手机的指定目录下,用户可以通过PC平台的手机管理软件,将历史数据从手机中导出,并在Windows Excel中打开查看。
  • 博伦气象发布HPV 植物茎流传感器/植物液流计新品
    HPV 茎流量传感器/Sap Flow SensorHPV茎流量传感器是一款校准型、低成本的热脉冲液流传感器,输出校准液流量、热速、茎水含量、茎温等数据,功耗低,内置加热控制,同时改善了传统的加热方式,其原理采用双方法(DMA)热脉冲法,测量范围:-200~+1000cm/hr(热流速度)或-100~+2000cm3/cm2/hr (茎流通量密度),可广泛用于于茎流量监测、植物茎流蒸发计算、植物茎流蒸腾量、植物灌溉等植物茎流是树木内部的“水”运动,而蒸腾是从叶片通过光合作用蒸发流出的水分。树液流量和蒸腾量之间有很强的关联性,通常理解是同一回事。但是,严格地说,它们是不同的,这体现在它们是如何被测量的。SAP流量以L/hr(或每天、每周等)为单位进行测量。蒸腾量以每小时、每天、每星期等毫米(mm)为单位测量。 蒸散量=蒸腾量+蒸发量 蒸腾量以毫米为测量单位,可与降雨量以毫米计作比较。随着时间的推移,降雨量(水输入)应与蒸腾量(输出)相匹配。如果蒸腾作用更高,通常是树木作物的蒸腾作用,那么这种差异必须通过灌溉来弥补。 蒸发量(evaporation),蒸发量是指在一定时段内,由土壤或水中的水分经蒸发而散布到空中的量。1mm(降雨量)=1㎡地面1kg水1mm(蒸腾量)=1㎡叶面积的1升树液流量(水) 例如:在果园和葡萄园等有管理的树木作物系统中,蒸发量与蒸腾量相比非常小。因此,为了简化测量,通常忽略蒸发量,将蒸腾量取为平均蒸散量(ETo)。 技术指标测量范围:-200~+1000cm/hr(热流速度)分辨率:0.001cm/hr准确度:±0.1cm/hr探针尺寸:φ1.3mm*L30mm温度位置:外10mm,内20mm针距:6mm探针材质:316不锈钢温度范围:-30~+70℃响应时间:200ms加热电阻:39Ω,400J/m电源:12V DC电流:空闲5mA, 测量270mA信号输出:SDI-12线缆:5m,最大60m茎流量传感器参考文献:1. Kim, H.K. Park, J. Hwang, I. Investigating water transport through the xylem network in vascular plants.J. Exp. Bot. 2014, 65, 1895–1904. [CrossRef] [PubMed]2. 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[CrossRef]创新点:HPV茎流量传感器是一款校准型、低成本的热脉冲液流传感器,输出校准液流量、热速、茎水含量、茎温等数据,功耗低,内置加热控制,同时改善了传统的加热方式,其原理采用双方法(DMA)热脉冲法,测量范围:-200~+1000cm/hr(热流速度)或-100~+2000cm3/cm2/hr (茎流通量密度),可广泛用于于茎流量监测、植物茎流蒸发计算、植物茎流蒸腾量、植物灌溉等植物茎流是树木内部的“水”运动,而蒸腾是从叶片通过光合作用蒸发流出的水分。树液流量和蒸腾量之间有很强的关联性,通常理解是同一回事。但是,严格地说,它们是不同的,这体现在它们是如何被测量的。HPV 植物茎流传感器/植物液流计
  • 重大体育赛事中气象辅助的重要性
    重大体育赛事中气象辅助的重要性2021年5月23日,在甘肃省白银市景泰县黄河石林山地举行的马拉松百公里越野赛遭遇突发极端天气,造成21人遇难,这是世界运动史罕见的悲剧。可见,气象监测对于体育赛事的顺利进行至关重要。我们来看一下国外是怎么做的?在FIS北欧世界滑雪锦标赛(2021年2月24日至3月7日)上,世界上最好的跳伞运动员和越野滑雪运动员聚集在德国奥伯斯特多夫。然而,其中一个主要角色是由经验丰富的气象学家扮演。来自MeteoGroup的约阿希姆舒格(Joachim Schug)对运动员在高山和山谷之间的危险略知一二。有些运动需要适当的风才能好玩,如:航海或帆板运动。对于跳伞运动员来说,一股强烈的阵风不仅能决定胜负,还能决定生死。因此,组织跳台滑雪项目是一项高度负责的任务。必要的支持来自专业的气象学家,他们帮助组织者做出重要的,往往是非常迅速的决定。什么时候风会停下来?暴风雨要来了吗?我们必须推迟甚至取消活动吗?气象传感器的作用在北欧世界滑雪锦标赛上,约阿希姆舒格担任这一角色。然而,由于流感大流行相关的旅行限制,他不得不在瑞士阿彭策尔的家中关注这一事件。远程支持增加了对来自事件本身的绝对可靠的天气数据的需求。在奥伯斯特多夫,该数据由Lufft WS600气象传感器提供。当地SC 奥伯斯特多夫滑雪俱乐部的气象传感器就在跳台旁边。以90公里/小时以上的速度起跳是跳跃过程中的一个关键时刻,距离约140米,感觉像是在飞。尤其是与跳台滑雪有关的参数是风速和风向。因为它们可以推动或阻碍跳跃,这两个参数直接影响评级:上升气流允许更高的跳跃距离,并带有点数惩罚,而侧风和顺风增加点评级。“越来越多的组织者正在运行自己的气象站。”舒格说,他经常推荐Lufft WS系列气象传感器,“当地有限的天气事件(如风暴)对该地点本身的小气候有重大影响,那里的天气条件可能与国家气象局运营的周围气象站有很大差异。”赛事气象是一个不断增长的业务领域在通常是冬季运动之家的山区,监测特定地点的小气候尤为重要。”组织者经常会问一些非常详细的问题,即使是最新的算法也不知道答案,”舒格继续说,在他漫长的职业生涯中,他被问了很多需要近乎预言性答案的问题。其中包括:“雾什么时候会消失?未来10分钟内降雪会不会超过0.5厘米?是风越来越大了,还是这只是近距离雪崩冲击波引起的阵风?”在高山滑雪比赛中,,他气象参数也很重要。为了测量运动员开始下降的起始点的积雪厚度,组织者安装了一个Lufft SHM31雪深传感器。“多亏了这个设备,组织者很早就知道他们是否需要调动更多的工作人员来准备赛道,”舒格解释说。能见度是另一个相关参数,大雾天组织者在雪地上画蓝线以改善方位。如果雾很大,比赛必须取消。“如果雾粘在山上(一种常见现象),卫星图像或仿真模型就不能提供可靠的结论,”舒格补充道在这种情况下,你必须观察风在山谷中的表现。如果持续不断地涌入山谷,雾就无法逃逸。那么,我就不能提高组织者开始比赛的希望。”从气象角度看,越野滑雪不那么复杂。通常,MeteoGroup每天提供两到三个天气预报,包括气温、气压、相对湿度、风和降水。雪温对越野滑雪至关重要,因为它影响滑雪板的滑行性能。舒格说:“这些小组倾向于自己测量雪温,并根据自己的要求和喜好给滑雪板上蜡。”春天的天气困扰着运动员和组织者现在,一股早春的浪潮已经进入了奥伯斯特多夫的一个地区,位于巴伐利亚西南部。日照10小时,气温超过15摄氏度。正如舒格所解释的:“春天般的温度和强烈的太阳辐射会引起问题。组织者和运动员都期待着周末的到来,根据我们的预测,这将带来云层和一点降水,但首先是更低的温度。” 主办方迅速作出反应,将一些比赛从午餐时间改到了清晨。像这样的短期措施表明,经验丰富的气象学家和可靠的传感器对重大事件的重要性与日俱增。因此,当气象服务公司MeteoGroup与监控系统制造商OTT HydroMet及其子品牌Lufft联手时,舒格看到了巨大的潜力。
  • 博伦气象发布Cims 科研物联网气象站 Campbell物联网气象站新品
    Cims物联网自动气象站 Cims物联网自动气象站参照世界气象组织WMO气象监测标准,采用先进的气象传感器来监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、环境二氧化碳、土壤水分、土壤温度、土壤电导、热通量、土壤氧气、土壤二氧化碳、总辐射、净辐射、光照度、光合有效、雪深、水位、温、水中盐分等指标,主站数据记录仪采集分辨率高,工作稳定,主站下面可以拓展1-20个无线节点,可在方圆2公里内组网传输数据。系统工作稳定。广泛应用于气象、农业、生态、高校、科研等领域!技术指标:通道:数字、模拟、脉冲物联网传输格式:主站对节点,无线传输数据输出格式:RS232/RS485/无线电台/无线DTU节点数据传输时间:节点为30min或60min或其它自定义主站采集时间:1min~24h时钟:±300秒/年本地存储:采集频率为30min,可以存储10000小时以上子站拓展数量:10个节点、20个节点电源:12VDC 电流:无传感器主站功耗 闲时:10mA 典型:85mA输入协议:支持电压、电流、脉冲、RS485、RS232、SDI-12等通用传感器接口数据输出协议:可定制规约手机APP:网口输出的可使用手机APP,无线类型的正在其它开发中工作环境:-40℃~+80℃ 工作湿度:0-99%(无冷凝) 无线节点WE90-425 无线节点WE90-425是我公司于2017年3月份设计的,经过长时间的测试,正式推向市场,此无线节点采用无线传输,有效距离可达2公里,采用太阳能供电方式,可连接多种气象传感器,如温湿度、总辐射、土壤水分、土壤温度、土壤电导、土壤水势等指标。技术指标:通道类型:数字输入通道电源:12VDC 能量:5AH电池寿命:4-7年(6个传感器1小时一次)接口:可并接多个传感器,根据需要可定制传输频率:425MHZ尺寸:235*165*110重量:4kg工作环境:-40℃~+80℃ 0-99.99% 3.1 风速风向(机械式)3.11 Bljw BL-FS 风速传感器3.12 Lambrecht ARCO SDI-12 风速风向3.13 Lambrecht 14574/14564 风速风向3.14 Metone 034B 风速风向3.2 超声波风向仪3.21 Bljw Usonic 2D 超声波风速仪3.22 Gill WindSonic RS232 二维风速仪3.23 Gill WindSonic SDI12 二维风速仪3.24 Gill Windmaster RS232/RS485三维风速仪3.3 温湿度传感器3.31 EE08 温湿度传感器3.32 HC2AS3 温湿度传感器3.33 CS215 温湿度传感器3.34 HT03 温湿度传感器3.35 HTP03 温湿压传感器3.36 HT04 温湿度传感器3.37 HTP04 温湿压传感器3.38 THP-8095 温湿压传感器3.39 HMP155A 环境温湿度传感器3.391 GMX300 温湿压传感器3.4 大气压力传感器3.41 BP-8121 大气压力传感器3.42 PTB110 大气压力传感器3.43 278/CS100 大气压力传感器3.5 降雨传感器3.51 6465 雨量传感器3.52 TE525MM 雨量传感器3.53 15189 雨量传感器3.54 15184.000001称重式雨量计3.55 T-200B 称重式雨雪量计1个传感器3.6 太阳辐射3.601 6450 总辐射3.602 SP110/CS300 硅光总辐射3.603 SP510 短波总辐射3.604 ML-01 硅光总辐射3.605 ML-02 硅光总辐射3.605 MS40 二级全波总辐射3.607 MS60 一级总辐射3.608 MS802 副基准总辐射3.609 MS80 副基准总辐射3.61 SPP/PSP 副基准总辐射3.611 SQ110 光量子3.612 SQ500 光量子3.613 ML-020P 光量子3.614 SE110 光照度3.615 ML-020S-0 光照度3.616 SL-510 长波辐射3.617 PIR 长波辐射传感器3.618 IR02 长波辐射3.619 MSA40 二级反照率辐射3.62 MSA60 一级反照率辐射3.621 SK16 一级反照率辐射3.622 MSA80 副基准反照率辐射3.623 NR-LITE 净辐射传感器3.624 NSR1 净辐射传感器3.625 SN500 四分量辐射3.626 CNR4 四分量辐射3.627 NR01 四分量辐射3.628 MR60 四分量辐射3.629 MS57 直接辐射3.63 STR21G 太阳跟踪器3.631 STS1000 太阳跟踪器3.632 CUV5 紫外辐射传感器3.633 TUVR 总紫外辐射传感器3.634 UVA MS-10S 紫外辐射传感器3.635 UVB MS-11S 紫外辐射传感器3.636 BL-01 日照时数3.637 CSD3 日照时数3.638 SD4 日照时数3.639 480 日照时数3.7 土壤测量仪器3.701 MP406 土壤水分传感器3.702 EC-5 土壤水分传感器3.703 5TM 土壤水分温度传感器3.704 5TE 土壤水分温度盐分传感器3.705 TEROS 11 土壤水分温度传感器3.706 TEROS 12 土壤水分温度盐分传感器3.707 SMT100土壤水分温度传感器3.708 TDT 土壤水分温度盐分传感器3.709 TDR315H 土壤水分温度盐分传感器3.71 TEROS 21 土壤水势传感器 (原 MPS-6)3.711 TRIME-PICO 32 土壤水分温度盐分传感器3.712 TRIME-PICO 64 土壤水分温度盐分传感器3.713 SoilVUE10 土壤水分通量传感器(水分、温度和盐分) 50cm3.714 SoilVUE10 土壤水分通量传感器(水分、温度和盐分) 100cm3.715 EnviroPro 土壤水分探针 40 厘米(水分、温度和盐分)3.716 EnviroPro 土壤水分探针 80 厘米(水分、温度和盐分)3.717 EnviroPro 土壤水分探针 120 厘米(水分、温度和盐分)3.718 EnviroPro 土壤水分探针 160 厘米(水分、温度和盐分)3.719 HFP01 土壤热通量传感器3.72 HFP01SC 自标定土壤热通量传感器3.721 Eosense EosGP 土壤二氧化碳监测传感器3.722 GMP343 土壤二氧化碳传感器3.723 Eos FD 便携式土壤CO2通量监测系统3.724 SO-210 土壤氧气传感器3.8 环境气体水质测量设备3.81 EE872 二氧化碳传感器3.82 GMP252 环境二氧化碳传感器3.83 AQT410 温湿度/NO2、SO2、CO、O33.84 AQT420 温湿度/PM2.5/PM10/NO2、SO2、CO、O33.85 ES642 PM2.5监测仪3.86 HYDROS 21 水位、电导率、水温传感器(原 CTD-10)3.9 一体化气象站3.91FS6003 一体化气象站:风向/风速/温度/湿度/气压/雨量/光照/总辐射/夕阳光照/GPS/方位角/高度角3.9216430 一体化气象站 :风速、风向、温度、湿度、气压3.93MSO 一体化气象站: 风速、风向、温度、湿度、气压3.94GMX500 一体化气象站 :风速、风向、温度、湿度、气压3.95GMX600 一体化气象站 :风速、风向、温度、湿度、气压、降雨3.96u[sonic]WS6 一体化气象站 :风速、风向、温度、湿度、气压3.97ATMOS 41/ClimaVUE50 一体化气象站:风速/风向/温度/湿度/水汽压/气压/降水/总辐射/闪电等 创新点: Cims物联网自动气象站参照世界气象组织WMO气象监测标准,采用先进的气象传感器来监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、环境二氧化碳、土壤水分、土壤温度、土壤电导、热通量、土壤氧气、土壤二氧化碳、总辐射、净辐射、光照度、光合有效、雪深、水位、温、水中盐分等指标,主站数据记录仪采集分辨率高,工作稳定,主站下面可以拓展1-20个无线节点,可在方圆2公里内组网传输数据。系统工作稳定。广泛应用于气象、农业、生态、高校、科研等领域!Cims 科研物联网气象站 Campbell物联网气象站
  • LUFFT气象站在英国铁路交通中的应用
    1背景介绍铁路交通在许多方面都容易受到天气的影响,无论是暴风雨、大雨还是持续高温。自2015年以来,极端天气导致英国国营铁路公司西北部和中部地区延误了数百天。智能且易于集成的监控系统可以支持铁路网络运营商的重要工作。为了实时监测极端情况,英国国营铁路公司去年安装了一个由60个太阳能气象站组成的系统,以监测从伦敦尤斯顿到卡莱尔的全国铁路,支持铁路工作人员保持更多列车的运行,而不是在整个地区实施速度限制。新的高科技气象站网络首次投入使用,Quadrant Transport公司研究了气象站如何帮助减少西海岸干线和西米德兰和西北部铁路线路的延误。2应用情况气象站使工作人员能够实时访问数据,这意味着可以在适当的时间将应急小组派往适当的地点,快速修复铁路,将有助于减少铁路延误。从长远来看,收集的数据将支持英国国营铁路公司气象专家在恶劣天气来袭之前预测铁路网的哪些部分更容易受到恶劣天气的影响。然而,该系统的好处不仅限于大风或暴雨天气。在运行的第一个夏天,监测系统显示轨道温度为50°C及以上。炎热的天气,特别是阳光直射,可能导致轨道温度达到50°C1以上。Quadrant Transport公司研究报告发现,根据Lufft气象传感器进行的大气测量,轨道往往比周围空气温度高20°C2左右。由于钢轨很容易吸收热量,这可能导致钢轨膨胀超过原设计限制,导致钢轨弯曲,最终导致交通中断。由25000伏架空电缆组成的网络,其中电力电缆也容易受到高温的影响。钢丝可能过热膨胀,可能导致下垂。如果它们挂得太低,可能会被路过的火车挂住,导致它们垂吊下来。英国国营铁路公司团队声称,通过使用这项新技术,他们已准备好应对热浪引起的任何问题,并在必要时在当地实施限速。3用户声音英国国营铁路公司强调了新技术能够帮助公司减少极端天气事件的干扰。服务交付经理塔莉莎弗莱彻(Talisa Fletcher)表示:“我们的太阳能气象站将帮助我们更好地了解天气模式。在暴雨天气期间,可以将我们的应急小组派往最需要的地方,减少干扰,确保乘客安全。”目前,在英国国营铁路公司的西北部和中部地区,气象站正被用于通过高温预报预测铁路可能受损的地方。4应用产品科学监测站选择的产品是Lufft WS601以测量:风速和风向、气温、气压、相对湿度、露点和降雨量等相关天气信息的综合测量。Lufft WS601-UMB智能气象传感器技术规格:仪器特点:能够测量7个要素的一体式气象传感器,只需要一根线缆就可以连接到设备上;内置数据预处理、通用接口和可选择的输出协议;开放的通信协议;免维护操作;适用于所有的气候区,同时也适用于太阳能自动气象站;可以进行温湿度、风的检测。Lufft和Kipp&Zonen同属于OTT HydroMet公司,OTT HydroMet为水文、气象和光伏领域的专家提供专业见解,以帮助保护生命、环境和基础设施。
  • 【旗云2022大事记(一)】新能源气象领域布局,签约众多合作伙伴
    党的十八大以来,我国可再生能源实现跨越式发展,装机规模及能源占比进一步上升,其中水电、风电、光伏发电、生物质发电装机规模稳居全球首位,光伏、风电等产业链国际竞争优势凸显。“十四五”时期是我国加快能源绿色低碳转型、落实应对气候变化实现自主贡献目标的攻坚期,旗云把握时代脉博,顺应时代潮流,建立起服务于新能源全生命周期的气象全生态服务体系,也在2022年与众多合作伙伴一道,为新能源爆发式发展赋能。 全套光伏气象站,助力电站并网 由于风光资源的波动性、随机性和终端用户对电源可靠性、安全性需求存在较大矛盾,电网公司对并网电站提出了相应的要求,如南方电网的“两个细则”中规定,光伏电站需每min上传的相关气象数据,对观要素、传感器精度、数据畅通率、数据刷新周期等提出要求,其中水平面和倾斜面辐射传感器要求使用副基准级别产品,也就是ISO规定的CLASS A级别产品。 针对分布式光伏并网需求,旗云中天推出三套不同配置的光伏环境气象站,包括要素全、性价比高、能满足南方电网及全国大部分电网需求的TF-3光伏气象站;满足基础要素、价格较低、满足光伏电站基本使用要求的ZTW-24光伏气象站;要素全、品质高、精度高的ZTW-11光伏气象站。产品经过团长时间打磨,已经形成了成熟的供货生产线、质控体系、技术服务团队,可为光伏投资人、设计院、EPC等新能源客户提供一体化服务。在2022年度,旗云中天已与南方电网、南瑞研究院、浙江正泰、南瑞继保、京东方能源、长园深瑞等建立了稳定的供货合作关系。 数值预报服务,提升功率预测精度 为保障用电的安全性与稳定性,电网公司要求新能源场站每日上报预功率预测结果并进行考核。随着我国新能源由集中式向分散式、分布式转型,由三北地区向中东部地区扩张,功率预测的精度受局部地形、复杂天气、布点方式等影响,预测精度难以达到电网要求。 旗云中天与南京信息工程大学深度合作,利用集合气象预报的算法模式,降低了单一算法的误差,适用于对国内天气状况的预报,预报精度相比于市面上其他天气预报产品有较大提升。目前标准化的预报产品服务于北京东润环能、国能日新、深圳南瑞、广东省电力设计院、华北电力大学、河北电网、明阳风电等企业。 除标准化的预报之外,近年来极端天气事件频发,对大范围新能源场站功率预测带来新的挑战。旗云中天与南瑞研究院、南京信息工程大学联合申报国家电网重点项目,就提升寒潮、大风等重大天气过程中功率预测的精度展开研究。 气象大数 据服务,走向科学光伏运维 除传统电网并网、功率预测之外,近年来随着光伏电站规模的进一步上升,气象服务在光伏运维领域也愈发得到重视。气象大数据服务在精准评估发电效率、规划合适运维时间、评估运维效果等方面也 起到重要作用。 旗云中天基于自身在气象监测、数值预报领域的多年深耕,提出了以气象传感器实测动态数据作为评估光伏电站运行效率的科学、客观的数据源,通过计算光伏电站的发电效率,判断电站运行情况,科学评估发电收益与运维成本的平衡点。目前已经与阳光智维、浙江正泰、上海优德、北京创维光伏等运维企业建立起紧密合作关系。 回守2022年,旗云完成初代能源气象产品的研发及产业化;展望2023年,我们将不断创新开发能源气象刚需产品,欢迎各位合作伙伴加盟旗云中天,我们共同为双碳和新能源的科学发展缔造价值。
  • 浅论自动气象站的发展与对比
    大家都知道,自动气象站是一种能自动观测和存储气象观测数据的设备。它由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统、防辐射通风罩、全天候防护箱和气象观测支架、通讯模块构成,无需人工干预,即可定时向中心站传输探测数据。 那大家知道自动气象站的发展历程吗? 自17世纪以来,气象观测业务的发展主要经历了:地面观测形成阶段、高空探测阶段和遥感阶段,其中地面观测业务是气象观测业务的重要组成部分,是气象精细化预报的数据基础和数据来源。 地面观测形成阶段时期,观测数据按固定时间间隔集中进行局部天气预报服务。然而,受观测空间范围、大气观测要素种类、数据传输速度、处理能力的影响,并不能提供准确、丰富的地面气象信息。 50年代末,以人工观测为主的气象观测只能测量温度、湿度、气压、风速风向、降水等少数几个大气要素。 第二代气象站,由于半导体元件和脉冲数字电路的普及,测量元素增多。但是需要在人工干预的方式下采集实况资料,数据正确性仍以人工检查为主。 电子计算机和通信技术的兴起,使得气象观测站自动化程度大大提高。所采用的数据采集器大多与相应的自动气象站配套使用个,当需扩展自动气象站观测功能,增加新的气象要素传感器时,不能直接进行升级。 现如今的自动气象站的发展迅速,作用也越来越完善,比较常见的有室外气象站、一体式气象站。建大仁科一体式气象站由传感器和采集器两部分组成,能够监测温湿度、风速、风向、PM2.5、PM10、CO2、噪声、大气压力、光照强度等多种气象参数,采用标准MODBUS-RTU通信协议,在无人值守的情况下依旧可以自动观测气象状况,将多种环境要素设备组合在一起,安装方便,其RS485信号的最远通信距离能够达到2000米。设备采用多采集装置一体式设计,体积小、重量轻,安装更方便。风速风向传感器结构及重量分别经过精心设计分配,能够全方位360度测量风向,转动惯量小,响应灵敏,确保了信息采集的精确性;监测温湿度、PM2.5、PM10、CO2、噪声、大气压力、光照强度等因素的传感器均采用高灵敏度的探头,具有测量范围宽,信号稳定,精度高,传输距离远的特点;噪声传感器能够适应30~120dBA宽量程和20~12.5KHz宽频率测量;因一体式气象站能够监测气压量程在0~120Kpa之间,所以它能够在各种海拔高中使用。 一体式气象站可通过485总线直接上传至用户电脑,还可以配置连接GPRS集中器以GPRS/4G的通讯方式,将采集的数据上传至环境监控云平台组成一体式气象站系统。 系统支持手机、电脑登录,出现数据超限,系统将会以平台告警、短信告警、邮件告警的方式通知用户;系统还具有数据存储分析的功能,支持用户以曲线的方式查看下载打印历史数据。 应用场景也很广泛。 现如今自动气象站的作用十分完善,但随着科技的进步,它的发展前景仍然让人期待!
  • OTT 气象部门首秀SNEC展
    国际化、专业化的光伏盛会-“snec第十三届(2019)国际太阳能光伏与智慧能(上海)展览会暨论坛”(简称“snec光伏大会暨(上海)展览会”)于6月4日在上海新国际博览中心盛大开幕。ott hydromet公司的气象部门由荷兰太阳辐射和大气科学的测量专家 kipp& zonen公司与德国百年气象传感器制造商lufft公司组成。此次展会上,我们不仅展示了kipp & zonen公司高质量、高可靠性的太阳辐射测量仪器,同时也展示了lufft公司的一体式自动气象传感器等多个产品,携手为您提供一整套可靠的太阳能电站环境和光资源测量集成解决方案。 新品展示 dustiq-灰尘警报系统dustiq帮助您决定何时何地清洁您的太阳能电池板,并尽可能提高工厂的性能比。kipp & zonen基于独特的光学测量(osm)技术开发出一种新型系统,可实时监测污染情况,使您可以随时安排清洁工作。 展位人头攒动,现场同事为客户答疑解惑 渠道商合影 展示公司的最新产品和整体测量解决方案 气象部门高级研发总监xander van mechelen先生专访 气象部门高级研发总监xander van mechelen先生在媒体中心接受了solarbusiness club媒体的专访,向其介绍了我司的发展历程及主要产品应用。 ott hydromet气象部门与哈希同属于丹纳赫水业务平台
  • YSI在太湖建成国内首个内湖水质气象综合浮标站
    安装调试 准备投放 顺利入水 投放成功 近日,苏州气象局经多方考察,引入两套YSI水质垂直剖面自动监测系统,在太湖上建成了国内首个内湖水质气象综合浮标站。苏州太湖水质气象自动监测系统的建成,将进一步加强太湖蓝藻监测预警工作,为开展治理太湖蓝藻工作提供丰富的数据资料,确保苏州饮用水安全。 两个水质气象综合浮标站分别布设在太湖上山和金墅港取水口外5公里左右的水域中。浮标站上挂置、集成的监测系统 将分层实时监测太湖中的 蓝绿藻、叶绿素、浊度、溶解氧、电导率、pH值等水质参数,水流、水深、水温等水文参数,风向、风速、气压、温度、湿度等气象参数,从而实现对太湖水体的水质、水文和气象等要素的全天候、全方位、立体式监测。 YSI水质气象自动监测系统是迄今为止全球唯一成功运行、表现出色的一款自动剖面系统,它可以根据水位变化自动测量水深,确定剖面监测点位置;坚固、抗腐蚀的绞车和驱动装置,即使在恶劣的环境下,也能保证系统正常运行;自动检测非预定活动和错误,自动恢复程序;可集成气象传感器、日辐射传感器、雨量计和声纳测深仪;可选多种无线数据传输方式;剖面管理软件,便于剖面设定、数据报告、分析和输出。 苏州太湖水质气象自动监测系统 实时监测太湖水体中不同水层的水质、水文情况,并进行自动分析,然后通过GPRS系统把相关数据发送至苏州气象预警中心。实时监测太湖蓝藻产生和发展趋势,有效对比卫星影象图,提高对太湖蓝藻的监测精度,将有利于深入开展蓝绿藻分布规律和生长机制研究,进一步提高太湖蓝藻监测和气象预警服务能力。
  • 传感器的科普知识来啦!
    传感器(Sensor)是一种常见的却又很重要的器件,它是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置。对于传感器来说,按照输入的状态,输入可以分成静态量和动态量。我们可以根据在各个值的稳定状态下,输出量和输入量的关系得到传感器的静态特性。传感器的静态特性的主要指标有线性度、迟滞、重复性、灵敏度和准确度等。传感器的动态特性则指的是对于输入量随着时间变化的响应特性。动态特性通常采用传递函数等自动控制的模型来描述。通常,传感器接收到的信号都有微弱的低频信号,外界的干扰有的时候的幅度能够超过被测量的信号,因此消除串入的噪声就成为了一项关键的传感器技术。  物理传感器  物理传感器是检测物理量的传感器。它是利用某些物理效应,把被测量的物理量转化成为便于处理的能量形式的信号的装置。其输出的信号和输入的信号有确定的关系。主要的物理传感器有光电式传感器、压电传感器、压阻式传感器、电磁式传感器、热电式传感器、光导纤维传感器等。作为例子,让我们看看比较常用的光电式传感器。这种传感器把光信号转换成为电信号,它直接检测来自物体的辐射信息,也可以转换其他物理量成为光信号。其主要的原理是光电效应:当光照射到物质上的时候,物质上的电效应发生改变,这里的电效应包括电子发射、电导率和电位电流等。显然,能够容易产生这样效应的器件成为光电式传感器的主要部件,比如说光敏电阻。这样,我们知道了光电传感器的主要工作流程就是接受相应的光的照射,通过类似光敏电阻这样的器件把光能转化成为电能,然后通过放大和去噪声的处理,就得到了所需要的输出的电信号。这里的输出电信号和原始的光信号有一定的关系,通常是接近线性的关系,这样计算原始的光信号就不是很复杂了。其它的物理传感器的原理都可以类比于光电式传感器。  物理传感器的应用范围是非常广泛的,我们仅仅就生物医学的角度来看看物理传感器的应用情况,之后不难推测物理传感器在其他的方面也有重要的应用。  比如血压测量是医学测量中的最为常规的一种。我们通常的血压测量都是间接测量,通过体表检测出来的血流和压力之间的关系,从而测出脉管里的血压值。测量血压所需要的传感器通常都包括一个弹性膜片,它将压力信号转变成为膜片的变形,然后再根据膜片的应变或位移转换成为相应的电信号。在电信号的峰值处我们可以检测出来收缩压,在通过反相器和峰值检测器后,种传感器外形我们可以得到舒张压,通过积分器就可以得到平均压。  让我们再看看呼吸测量技术。呼吸测量是临床诊断肺功能的重要依据,在外科手术和病人监护中都是必不可少的。比如在使用用于测量呼吸频率的热敏电阻式传感器时,把传感器的电阻安装在一个夹子前端的外侧,把夹子夹在鼻翼上,当呼吸气流从热敏电阻表面流过时,就可以通过热敏电阻来测量呼吸的频率以及热气的状态。  再比如最常见的体表温度测量过程,虽然看起来很容易,但是却有着复杂的测量机理。体表温度是由局部的血流量、下层组织的导热情况和表皮的散热情况等多种因素决定的,因此测量皮肤温度要考虑到多方面的影响。热电偶式传感器被较多的应用到温度的测量中,通常有杆状热电偶传感器和薄膜热电偶传感器。由于热电偶的尺寸非常小,精度比较高的可做到微米的级别,所以能够比较精确地测量出某一点处的温度,加上后期的分析统计,能够得出比较全面的分析结果。这是传统的水银温度计所不能比拟的,也展示了应用新的技术给科学发展带来的广阔前景。  从以上的介绍可以看出,仅仅在生物医学方面,物理传感器就有着多种多样的应用。传感器的发展方向是多功能、有图像的、有智能的传感器。传感器测量作为数据获得的重要手段,是工业生产乃至家庭生活所必不可少的器件,而物理传感器又是最普通的传感器家族,灵活运用物理传感器必然能够创造出更多的产品,更好的效益。  光纤传感器  近年来,传感器在朝着灵敏、精确、适应性强、小巧和智能化的方向发展。在这一过程中,光纤传感器这个传感器家族的新成员倍受青睐。光纤具有很多优异的性能,例如:抗电磁干扰和原子辐射的性能,径细、质软、重量轻的机械性能,绝缘、无感应的电气性能,耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方(如高温区),或者对人有害的地区(如核辐射区),起到人的耳目的作用,而且还能超越人的生理界限,接收人的感官所感受不到的外界信息。  光纤传感器是最近几年出现的新技术,可以用来测量多种物理量,比如声场、电场、压力、温度、角速度、加速度等,还可以完成现有测量技术难以完成的测量任务。在狭小的空间里,在强电磁干扰和高电压的环境里,光纤传感器都显示出了独特的能力。目前光纤传感器已经有70多种,大致上分成光纤自身传感器和利用光纤的传感器。  所谓光纤自身的传感器,就是光纤自身直接接收外界的被测量。外接的被测量物理量能够引起测量臂的长度、折射率、直径的变化,从而使得光纤内传输的光在振幅、相位、频率、偏振等方面发生变化。测量臂传输的光与参考臂的参考光互相干涉(比较),使输出的光的相位(或振幅)发生变化,根据这个变化就可检测出被测量的变化。光纤中传输的相位受外界影响的灵敏度很高,利用干涉技术能够检测出10的负4次方弧度的微小相位变化所对应的物理量。利用光纤的绕性和低损耗,能够将很长的光纤盘成直径很小的光纤圈,以增加利用长度,获得更高的灵敏度。  光纤声传感器就是一种利用光纤自身的传感器。当光纤受到一点很微小的外力作用时,就会产生微弯曲,而其传光能力发生很大的变化。声音是一种机械波,它对光纤的作用就是使光纤受力并产生弯曲,通过弯曲就能够得到声音的强弱。光纤陀螺也是光纤自身传感器的一种,与激光陀螺相比,光纤陀螺灵敏度高,体积小,成本低,可以用于飞机、舰船、导弹等的高性能惯性导航系统。如图就是光纤传感器涡轮流量计的原理。  另外一个大类的光纤传感器是利用光纤的传感器。其结构大致如下:传感器位于光纤端部,光纤只是光的传输线,将被测量的物理量变换成为光的振幅,相位或者振幅的变化。在这种传感器系统中,传统的传感器和光纤相结合。光纤的导入使得实现探针化的遥测提供了可能性。这种光纤传输的传感器适用范围广,使用简便,但是精度比第一类传感器稍低。  光纤在传感器家族中是后期之秀,它凭借着光纤的优异性能而得到广泛的应用,是在生产实践中值得注意的一种传感器。  仿生传感器  仿生传感器,是一种采用新的检测原理的新型传感器,它采用固定化的细胞、酶或者其他生物活性物质与换能器相配合组成传感器。这种传感器是近年来生物医学和电子学、工程学相互渗透而发展起来的一种新型的信息技术。这种传感器的特点是机能高、寿命长。在仿生传感器中,比较常用的是生体模拟的传感器。  仿生传感器按照使用的介质可以分为:酶传感器、微生物传感器、细胞器传感器、组织传感器等。在图中我们可以看到,仿生传感器和生物学理论的方方面面都有密切的联系,是生物学理论发展的直接成果。在生体模拟的传感器中,尿素传感器是最近开发出来的一种传感器。下面就以尿素传感器为例子介绍仿生传感器的应用。  尿素传感器,主要是由生体膜及其离子通道两部分构成。生体膜能够感受外部刺激影响,离子通道能够接收生体膜的信息,并进行放大和传送。当膜内的感受部位受到外部刺激物质的影响时,膜的透过性将产生变化,使大量的离子流入细胞内,形成信息的传送。其中起重要作用的是生体膜的组成成分膜蛋白质,它能产生保形网络变化,使膜的透过性发生变化,进行信息的传送及放大。生体膜的离子通道,由氨基酸的聚合体构成,可以用有机化学中容易合成的聚氨酸的聚合物(L一谷氨酸,PLG)为替代物质,它比酶的化学稳定性好。PLG是水溶性的,本不适合电机的修饰,但PLG和聚合物可以合成嵌段共聚物,形成传感器使用的感应膜。  生体膜的离子通道的原理基本上与生体膜一样,在电极上将嵌段共聚膜固定后,如果加感应PLG保性网络变化的物质,就会使膜的透过性发生变化,从而产生电流的变化,由电流的变化,便可以进行对刺激性物质的检测。  尿素传感器经试验证明是稳定性好的一种生体模拟传感器,检测下限为10的负3次方的数量级,还可以检测刺激性物质,但是暂时还不适合生体的计测。  目前,虽然已经发展成功了许多仿生传感器,但仿生传感器的稳定性、再现性和可批量生产性明显不足,所以仿生传感技术尚处于幼年期,因此,以后除继续开发出新系列的仿生传感器和完善现有的系列之外,生物活性膜的固定化技术和仿生传感器的固态化值得进一步研究。  在不久的将来,模拟生体功能的嗅觉、味觉、听觉、触觉仿生传感器将出现,有可能超过人类五官的敏感能力,完善目前机器人的视觉、味觉、触觉和对目的物进行操作的能力。我们能够看到仿生传感器应用的广泛前景,但这些都需要生物技术的进一步发展,我们拭目以待这一天的到来。  红外技术发展到现在,已经为大家所熟知,这种技术已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用。红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,按照功能能够分成五类:(1)辐射计,用于辐射和光谱测量 (2)搜索和跟踪系统,用于搜索和跟踪红外目标,确定其空间位置并对它的运动进行跟踪 (3)热成像系统,可产生整个目标红外辐射的分布图象 (4)红外测距和通信系统 (5)混合系统,是指以上各类系统中的两个或者多个的组合。  红外系统的核心是红外探测器,按照探测的机理的不同,可以分为热探测器和光子探测器两大类。下面以热探测器为例子来分析探测器的原理。  热探测器是利用辐射热效应,使探测元件接收到辐射能后引起温度升高,进而使探测器中依赖于温度的性能发生变化。检测其中某一性能的变化,便可探测出辐射。多数情况下是通过热电变化来探测辐射的。当元件接收辐射,引起非电量的物理变化时,可以通过适当的变换后测量相应的电量变化。  电磁传感器  磁传感器是最古老的传感器,指南针是磁传感器的最早的一种应用。但是作为现代的传感器,为了便于信号处理,需要磁传感器能将磁信号转化成为电信号输出。应用最早的是根据电磁感应原理制造的磁电式的传感器。这种磁电式传感器曾在工业控制领域作出了杰出的贡献,但是到今天已经被以高性能磁敏感材料为主的新型磁传感器所替代。  在今天所用的电磁效应的传感器中,磁旋转传感器是重要的一种。磁旋转传感器主要由半导体磁阻元件、永久磁铁、固定器、外壳等几个部分组成。典型结构是将一对磁阻元件安装在一个永磁体的刺激上,元件的输入输出端子接到固定器上,然后安装在金属盒中,再用工程塑料密封,形成密闭结构,这个结构就具有良好的可靠性。磁旋转传感器有许多半导体磁阻元件无法比拟一款电磁传感器的外形的优点。除了具备很高的灵敏度和很大的输出信号外,而且有很强的转速检测范围,这是由于电子技术发展的结果。另外,这种传感器还能够应用在很大的温度范围中,有很长的工作寿命、抗灰尘、水和油污的能力强,因此耐受各种环境条件及外部噪声。所以,这种传感器在工业应用中受到广泛的重视。  磁旋转传感器在工厂自动化系统中有广泛的应用,因为这种传感器有着令人满意的特性,同时不需要维护。其主要应用在机床伺服电机的转动检测、工厂自动化的机器人臂的定位、液压冲程的检测、工厂自动化相关设备的位置检测、旋转编码器的检测单元和各种旋转的检测单元等。  现代的磁旋转传感器主要包括有四相传感器和单相传感器。在工作过程中,四相差动旋转传感器用一对检测单元实现差动检测,另一对实现倒差动检测。这样,四相传感器的检测能力是单元件的四倍。而二元件的单相旋转传感器也有自己的优点,也就是小巧可靠的特点,并且输出信号大,能检测低速运动,抗环境影响和抗噪声能力强,成本低。因此单相传感器也将有很好的市场。  磁旋转传感器在家用电器中也有大的应用潜力。在盒式录音机的换向机构中,可用磁阻元件来检测磁带的终点。家用录像机中大多数有变速与高速重放功能,这也可用磁旋转传感器检测主轴速度并进行控制,获得高画面的质量。洗衣机中的电机的正反转和高低速旋转功能都可以通过伺服旋转传感器来实现检测和控制。  这种开关可以感应到进入自己检验区域的金属物体,控制自己内部电路的开或关。开关自己产生磁场,当有金属物体进入到磁场会引起磁场的变化。这种变化通过开关内部电路可以变成电信号。  更加突出电磁传感器是一门应用很广的高新技术,国内、国外都投入了一定的科研力量在进行研究,这种传感器的应用正在渗透入国民经济、国防建设和人们日常生活的各个领域,随着信息社会的到来,其地位和作用必将。  磁光效应传感器  现代电测技术日趋成熟,由于具有精度高、便于微机相连实现自动实时处理等优点,已经广泛应用在电气量和非电气量的测量中。然而电测法容易受到干扰,在交流测量时,频响不够宽及对耐压、绝缘方面有一定要求,在激光技术迅速发展的今天,已经能够解决上述的问题。  磁光效应传感器就是利用激光技术发展而成的高性能传感器。激光,是本世纪六十年代初迅速发展起来的又一新技术,它的出现标志着人们掌握和利用光波进入了一个新的阶段。由于以往普通光源单色度低,故很多重要的应用受到限制,而激光的出现,使无线电技术和光学技术突飞猛进、相互渗透、相互补充。现在,利用激光已经制成了许多传感器,解决了许多以前不能解决的技术难题,使它适用于煤矿、石油、天然气贮存等危险、易燃的场所。  比如说用激光制成的光导纤维传感器,能测量原油喷射、石油大罐龟裂的情况参数。在实测地点,不必电源供电,这对于安全防爆措施要求很严格的石油化工设备群尤为适用,也可用来在大型钢铁厂的某些环节实现光学方法的遥测化学技术。  磁光效应传感器的原理主要是利用光的偏振状态来实现传感器的功能。当一束偏振光通过介质时,若在光束传播方向存在着一个外磁场,那么光通过偏振面将旋转一个角度,这就是磁光效应。也就是可以通过旋转的角度来测量外加的磁场。在特定的试验装置下,偏转的角度和输出的光强成正比,通过输出光照射激光二极管LD,就可以获得数字化的光强,用来测量特定的物理量。  自六十年代末开始,RC Lecraw提出有关磁光效应的研究报告后,引起大家的重视。日本,苏联等国家均开展了研究,国内也有学者进行探索。磁光效应的传感器具有优良的电绝缘性能和抗干扰、频响宽、响应快、安全防爆等特性,因此对一些特殊场合电磁参数的测量,有独特的功效,尤其在电力系统中高压大电流的测量方面、更显示它潜在的优势。同时通过开发处理系统的软件和硬件,也可以实现电焊机和机器人控制系统的自动实时测量。在磁光效应传感器的使用中,最重要的是选择磁光介质和激光器,不同的器件在灵敏度、工作范围方面都有不同的能力。随着近几十年来的高性能激光器和新型的磁光介质的出现,磁光效应传感器的性能越来越强,应用也越来越广泛。  磁光效应传感器做为一种特定用途的传感器,能够在特定的环境中发挥自己的功能,也是一种非常重要的工业传感器。  压力传感器  压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。  我们知道,晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。某些晶体介质,当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应 当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。科学家就是根据这个效应研制出了压力传感器。  压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以已经得到了广泛的应用。  在现在压电效应也应用在多晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。  压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。  压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别压电传感器的外形是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器心乂  也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。也可以用于军事工业,例如用它来测量枪炮子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。它既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小的压力。  压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广泛。  除了压电传感器之外,还有利用压阻效应制造出来的压阻传感器,利用应变效应的应变式传感器等,这些不同的压力传感器利用不同的效应和不同的材料,在不同的场合能够发挥它们独特的用途。  相关控制系统  继电器控制  继电器是我们生活中常用的一种控制设备,通俗的意义上来说就是开关,在条件满足的情况下关闭或者开启。继电器的开关特性在很多的控制系统尤其是离散的控制系统中得到广泛的应用。从另一个角度来说,由于为某一个用途设计使用的电子电路,最终或多或少都需要和某一些机械设备相交互,所以继电器也起到电子设备和机械设备的接口作用。  最常见的继电器要数热继电器,通常使用的热继电器适用于交流50Hz、60Hz、额定电压至660V、额定电流至80A的电路中,供交流电动机的过载保护用。它具有差动机构和温度补偿环节,可与特定的交流接触器插接安装。  时间继电器也是很常用的一种继电器,它的作用是作延时元件,通常它可在交流50Hz、60Hz、电压至380V、直流至220V的控制电路中作延时元件,按预定的时间接通或分断电路。可广泛应用于电力拖动系统,自动程序控制系统及在各种生产工艺过程的自动控制系统中起时间控制作用。  在控制中常用的中间继电器通常用作继电控制,信号传输和隔离放大等用途。此外还有电流继电器用来限制电流、电压继电器用来控制电压、静态电压继电器、相序电压继电器、相序电压差继电器、频率继电器、功率方向继电器、差动继电器、接地继电器、电动机保护继电器等等。正是有了这些不同类型的继电器,我们才有可能对不同的物理量作出控制,完成一个完整的控制系统。  除了传统的继电器之外,继电器的技术还应用在其他的方面,比如说电机智能保护器是根据三相交流电动机的工作原理,分析导致电动机损坏的主要原因研制的,它是一种设计独特,工作可靠的多功能保护器,在故障出现时,能及时切断电源,便于实现电机的检修与维护,该产品具有缺相保护,短路、过载保护功能,适用于各类交流电动机,开关柜,配电箱等电器设备的安全保护和限电控制,是各类电器设备设计安装的优选配套产品。该技术安装尺寸、接线方式、电流调整与同型号的双金属片式热继电器相同。是直接代替双金属片式热继电器的更新换代的先进电子产品。继电器技术发展到现在,已经和计算机技术结合起来,产生了可编程控制器的技术。可编程控制器简称作PLC。它是将微电脑技术直接用于自动控制的先进装置。它具有可靠性高,抗干扰性强,功能齐全,体积小,灵活可扩,软件直接、简单,维护方便,外形美观等优点 以往继电器控制的电梯有几百个触点控制电梯的运行。  而PLC控制器内部有几百个固态继电器,几十个定时器/计数器,具备停电记忆功能,输入输出采用光电隔离,控制系统故障仅为继电器控制方式的10%。正因为如此,国家有关部门已明文规定从97年起新产电梯不得使用继电器控制电梯,改用PLC微电脑控制电梯。  可以看出,继电器技术在日常生活中无所不在,而且和电脑的紧密结合更加增强了它的活力,使得继电器为我们的生活更好地服务。  液压传动控制系统  液压传动控制是工业中经常用到的一种控制方式,它采用液压完成传递能量的过程。因为液压传动控制方式的灵活性和便捷性,液压控制在工业上受到广泛的重视。液压传动是研究以有压流体为能源介质,来实现各种机械和自动控制的学科。液压传动利用这种元件来组成所需要的各种控制回路,再由若干回路有机组合成为完成一定控制功能的传动系统来完成能量的传递、转换和控制。  从原理上来说,液压传动所基于的最基本的原理就是帕斯卡原理,就是说,液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止。所以通过液体的传递,可以得到不同端上的不同的压力,这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤顶就是利用了这个原理来达到力的传递。  液压传动中所需要的元件主要有动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件等。其中液压动力元件是为液压系统产生动力的部件,主要包括各种液压泵。液压泵依靠容积变化原理来工作,所以一般也称为容积液压泵。齿轮泵是最常见的一种液压泵,它通过两个啮合的齿轮的转动使得液体进行运动。其他的液压泵还有叶片泵、柱塞泵,在选择液压泵的时候主要需要注意的问题包括消耗的能量、效率、降低噪音。  液压执行元件是用来执行将液压泵提供的液压能转变成机械能的装置,主要包括液压缸和液压马达。液压马达是与液压泵做相反的工作的装置,也就是把液压的能量转换称为机械能,从而对外做功。  液压控制元件用来控制液体流动的方向、压力的高低以及对流量的大小进行预期的控制,以满足特定的工作要求。正是因为液压控制元器件的灵活性,使得液压控制系统能够完成不同的活动。液压控制元件按照用途可以分成压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀。按照操作方式可以分成人力操纵阀、机械操纵法、电动操纵阀等。  除了上述的元件以外,液压控制系统还需要液压辅助元件。这些元件包括管路和管接头、油箱、过滤器、蓄能器和密封装置。通过以上的各个器件,我们就能够建设出一个液压回路。所谓液压回路就是通过各种液压器件构成的相应的控制回路。根据不同的控制目标,我们能够设计不同的回路,比如压力控制回路、速度控制回路、多缸工作控制回路等。  根据液压传动的结构及其特点,在液压系统的设计中,首先要进行系统分析,然后拟定系统的原理图,其中这个原理图是用液压机械符号来表示的。之后通过计算选择液压器件,进而再完成系统的设计和调试。这个过程中,原理图的绘制是最关键的。它决定了一个设计系统的优劣。  液压传动的应用性是很强的,比如装卸堆码机液压系统,它作为一种仓储机械,在现代化的仓库里利用它实现纺织品包、油桶、木桶等货物的装卸机械化工作。也可以应用在万能外圆磨床液压系统等生产实践中。这些系统的特点是功率比较大,生产的效率比较高,平稳性比较好。  液压作为一个广泛应用的技术,在未来更是有广阔的前景。随着计算机的深入发展,液压控制系统可以和智能控制的技术、计算机控制的技术等技术结合起来,这样就能够在更多的场合中发挥作用,也可以更加精巧的、更加灵活地完成预期的控制任务。
  • 在起飞降落性能评估中,如何通过跑道气象检测新技术降低风险
    在起飞降落性能评估中,如何通过跑道气象检测新技术降低风险每一天,通航飞行员、空中交通管制员和机场运行人员致力于更加安全和高效的空中旅行,他们每日将大约224万名乘客 ——即平均每分钟7000架飞机——安全地从a地送往b地。然而,飞行安全还取决于我们难以干预的外部因素,特别是与危险气象条件相关的因素:如强风、冰点温度或强降水都会带来严重的后果。随着空中旅行量的增长,对安全措施的需求也与日俱增。 航空运输,载客量© international civil aviation organization of the world and icao staff estimates 起降性能评估为了提供必要信息以确保特别是针对起飞和降落达到所要求的安全水平,航空业引进了talpa(起降性能评估)标准,该标准根据污染物类型和厚度评估跑道状况,以此向机场交通管理人员提供评估飞机制动性能的有效信息。talpa的一个步骤名为notam(航行通告)—— 一个经国家当局确定的致通航人员的重要编码报告。通常情况下,这是一个允许对危险或障碍物进行快速识别的自明代码。snowtam被理解为特殊形式的notam,以一种指定格式通告了因雪、冰、雪泥或积滞水造成的危险状况的存在或清除。从2020年开始,talpa和snowtam将成为机场的强制性评估标准,替代先前作为snowtam一部分的更为简单的rcc(跑道状况代码)报告。造成这一更改的原因是2005年12月一架西南航空公司的波音737飞机冲出了芝加哥中途国际机场跑道。 用于跑道气象评估的新技术改善飞机起飞和降落安全的方法之一是采用移动式跑道状况传感器marwis形式的新技术。作为嵌入式道面传感器和固定式气象传感器等普通awos(自动气象观测系统)设备的一个附加装置,marwis改善了跑道(rwy)状况的确定并对交通管理员、飞行员和塔台的跑道状况代码进行了数字化处理。为此,它提供了一个新的工具箱对跑道状况处理和转化的机场工作流进行数字化处理,使其成为一个正确且不会过时的编码,如snowtam或motne。它为降落准备带来了哪些具体改变? 快速及数字化可将紧凑型marwis安装在所有类型的机场巡逻车辆上,它能直接传送跑道状况,如干燥、潮湿、湿润、雪、雪泥、冰、含融雪剂潮湿和极度潮湿等数据信息。marwis可向移动装置(如平板电脑)和固定式输出装置(如控制中心(twr))发布该数据。因此,它可在跑道评估期间在巡逻车上为交通管理员提供支持,无需巡逻车再迂回绕道。另外,marwis 可发布气象相关的摩擦系数值,范围在0.1至0.82之间(由低到高),这与crfi(加拿大跑道摩擦指数)相似。这意味着智能型传感器可检测不同跑道污染水平下(从干燥到有水、冰或雪覆盖)的摩擦力,并以snowtam的正确格式将此信息直接输入mdss( 维护决策支持系统) 软件viewmondo。– 而上述在跑道上大量高分辨率测量点的功能实现均归功于1.0hz的高数据传输速度。采用marwis进行评估具有两个决定性优势:飞行员可获得更多用于决策的信息,而工作流程耗时更少,因为自动的数据采集缩短了跑道封锁的时间。talpa工作流程的珍贵时间由此得以释放,通常这一用时不得超过10分钟。但数据仍由机场交通管理员控制,因为通过viewmondo软件可对巡逻车内移动输出装置直接发布的跑道状况代码进行修改,以防观察所需或飞行员通过反馈信息要求降级。 主要数据流:跑道状况监测snowtam和rcc/ rcam报告可打印或由巡逻车直接通过电子邮件发送至塔台(见图5中的数据流程)。为了能提供确切的位置数据,可将跑道上的独立点储存于路线的主数据内并通过平板电脑或gps模块等输出装置跟踪。这对talpa来说尤为重要,因为其必须按照三个分区逐一报告跑道状态更有效的除冰通过使用新的移动式传感器,交通管理员能识别跑道上可用除冰剂处理的含融雪剂潮湿点及用量,特别是那些需要进一步处理的关键点。另外,在一定条件下它还能按量评估残留的除冰剂浓度。这不仅降低了成本,甚至还提高了着陆的安全性。 未来航空任务的展望综上所述,众多不同的跑道评估和维护方法盛行于机场业务中,而这则意味着尚无正式有效的国际标准。talpa的引入将成为航空业向全球解决方案迈出的一步。而跑道状况评估或测量方面,目前也没有可用的标准,机场技术人员只能根据具体情况选择相应的最佳方法。lufft生产的移动式传感器marwis可立即发布气象相关的摩擦系数、水膜高度、跑道状况、含冰量和露点,以及表面和空气温度,是一个能根据icao规范成功执行talpa的设备,这种设备通用且不会过时。
  • 索引:高标准农田气象监测系统——一款实惠物美的农业环境监测仪@2023动态已更新
    索引:高标准农田气象监测系统——一款实惠物美的农业环境监测仪@2023动态已更新型号:FT-NQ12 品牌:风途科技一、产品简介FT-NQ12农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。二、产品特点1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex&trade -A7,512M/4G4.支持modbus485传感器扩展5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接7.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66三、技术参数1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD6.部分传感器参数名 称 测量范围 分 辨 率 准 确 度 风 速 0~30m/s 0.01m/s ±(0.1+0.03V)m/s 风 向 0~360°(16方向) 1/16 3°(1.0m/s) 空气温度 -40-80℃ 0.1℃ ±0.3℃(25℃) 空气湿度 0-100%RH 0.10% ±3%RH 大气压力 30-110Kpa 0.01Kpa ±0.02Kpa(相对) 雨量 ≦4mm/min 0.01mm ±0.2mm 光照 0-18.8W LUX 1lux 5% 二氧化碳 500-5000PPM 1PPM ±50PPM±读数的3% 土壤温度 -40~80℃0.01℃±0.5℃土壤湿度 0-100%0.01%±3%土壤电导率EC0-20000us/cm10us/cm±5%土壤PH(探针)3-90.1≤5%/year四、云平台1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。2.支持多帐号、多设备登录3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。5.支持短信报警及阈值设置6.支持地图显示、查看设备信息。7.支持数据曲线分析8.支持数据导出表格形式9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。10.支持数据后处理功能11.支持外置运行javascript脚本
  • 应对三大挑战 德图湿度传感器的环球之旅
    ■从1996至2001,德图湿度传感器5年全球验证 在工农业生产、气象、环保、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境湿度进行测量及控制。对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一。但在常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数。湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。这是因为测量湿度要比测量温度复杂得多,温度是个独立的被测量,而湿度却受其他因素(大气压强、温度)的影响。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理&mdash 化学理论分析和计算。 从1996至2001,testo的湿度传感器历时5年,走过世界9大国家权威实验室,接收不同的方式的检测,精度都优于1%RH。德图湿度传感器的环球之旅给各地用户以一流的长期稳定性及卓越的品质保障。高品质温湿度变送器的核心在于高品质的传感器。无论是高湿、腐蚀介质、还是常规的净化室环境,testo都能应对挑战,提供卓越的温湿度解决方案。 ●挑战高湿度&mdash &mdash 为探头创造稳定微环境 在高湿度环境下,此时传统传感器的响应速度会明显变慢,且高湿环境通常会包含一些腐蚀性介质,这些腐蚀性介质危及传感器的使用寿命及稳定性。高湿度环境的测量工作是对测量技术的一个挑战。 针对这个情况,德图提供了一个独特的解决方案:testo 6614。通过加热,可创造一个高度稳定的微环境,从而确保了较快的响应速度,高精度的测量结果及良好的防腐蚀性能。外加一个用来测量实际温度的温度探头,经由微处理器计算,便可得出正确的湿度值。在此之前。高湿环境的长期稳定性与高度精确性二者一直是无法兼得的。 ●挑战腐蚀性介质&mdash &mdash 预警系统和自检测预防式维护 如今,专业的温湿度测量变送器已成为湿度调整链上可靠的连接。Testo的贡献是源于稳定的防结露的testo湿度传感器。然而,如果制程中有腐蚀性介质,传感器不久就会失效,伴随而来的是昂贵的退货(最终产品质量缺陷)和系统停工。 Testo针对以上情况开发出来了testo&ldquo 早期预警湿度探头&rdquo testo 6617。可以连续监测testo湿度传感器受到腐蚀的早期征兆。这样工作人员就可以及早得到警示。在测量错误或中断发生前就及时响应,避免损失。 由于使用了早期预警,系统管理员可以及时处理预警,及早进行探头替换,无需中断测量系统。专家都明白,与&ldquo 早期预警&rdquo 所节省的费用相比,其投资仅是很小的一部分,它确保了系统的长期可用性。 ●挑战漂移&mdash &mdash 完整信号链的全方位校准 在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,电子式湿度传感器会产生老化,精度下降,电子式湿度传感器年漂移量一般都在± 2%左右,甚至更高。一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。 德图有着完整信号链的全方位校准,探头校准方式灵活多变,除了现场校准外,因为有数字接口,我们也可对探头进行单独校准。除了单点校准(偏移量)和两点校准(借助于盐瓶或湿度发生器)以外,P2A软件支持各个模拟输出通道的调整。使用高精度的数字万用表,整个测量链路(含数模转换器)可以进行调整。
  • 中国气象局气象探测中心拟采购1162万元国产设备
    p  中国政府采购网消息,中国气象局政府采购中心受中国气象局气象探测中心委托,就国家级计量实验室基础能力建设国产设备采购项目进行公开招标,招标预算总金额为1162.2万元。br//pp  公开招标信息显示,国家级计量实验室基础能力建设包括常规气象要素计量测试能力扩展与增强、观测仪器动态响应测试能力建设、计量实验室消防安防及环境控制、降水现象仪现场测试能力建设,共4个方面,本次招标形成2包,分别如下:/ptable width="600" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"tbodytr class="firstRow"td width="79" class="selectTdClass"p style="text-align:center "strong包号/strong/p/tdtd width="227" class="selectTdClass"p style="text-align:center "strong设备名称/strong/p/tdtd width="76" class="selectTdClass"p style="text-align:center "strong数量/strong/p/tdtd width="179" class="selectTdClass"p style="text-align:center "strong备注/strong/p/td/trtrtd width="79" rowspan="15"p style="text-align:center "第一包/p/tdtd width="227"p style="text-align:center "大容积湿度发生装置(含气源、控制系统等附件)/p/tdtd width="76"p style="text-align:center "1台/p/tdtd width="179" rowspan="9"p style="text-align:center "常规气象要素计量测试能力扩展与增强包括9种装置:集成式/大体积气象传感器湿度性能校准装置;镓熔点至铟凝固点温区温度计量校准装置;强风测试装置;温压联合实验装置; 辐射温度联合实验装置;散射辐射表跟踪器;直接辐射表用太阳模拟装置;辐射表用跟踪器;雨量标准装置自动化改造。/p/td/trtrtd width="227"p style="text-align:center "恒温油槽/p/tdtd width="76"p style="text-align:center "1台/p/td/trtrtd width="227"p style="text-align:center "强风实验装置/p/tdtd width="76"p style="text-align:center "1套/p/td/trtrtd width="227"p style="text-align:center "温压联合试验箱(含图像识别装置、真空泵等附件)/p/tdtd width="76"p style="text-align:center "1套/p/td/trtrtd width="227"p style="text-align:center "辐射温度联合实验箱/p/tdtd width="76"p style="text-align:center "1台/p/td/trtrtd width="227"p style="text-align:center "散射辐射表跟踪器/p/tdtd width="76"p style="text-align:center "1台/p/td/trtrtd width="227"p style="text-align:center "太阳模拟器及多维旋转工作台/p/tdtd width="76"p style="text-align:center "1台/p/td/trtrtd width="227"p style="text-align:center "辐射表用跟踪器/p/tdtd width="76"p style="text-align:center "8台/p/td/trtrtd width="227"p style="text-align:center "降水标准装置自动化改造/p/tdtd width="76"p style="text-align:center "1套/p/td/trtrtd width="227"p style="text-align:center "风传感器动态响应测试装置/p/tdtd width="76"p style="text-align:center "1套/p/tdtd width="179" rowspan="2"p style="text-align:center "观测仪器动态响应测试能力建设包括风传感器动态响应测试装置和气压仪器动态响应特性测试装置各一套/p/td/trtrtd width="227"p style="text-align:center "气压仪器动态性能测试装置-/p/tdtd width="76"p style="text-align:center "1套/p/td/trtrtd width="227"p style="text-align:center "昌平实验室水冷循环系统/p/tdtd width="76"p style="text-align:center "1套/p/tdtd width="179" rowspan="2"p style="text-align:center "计量实验室环境控制与安防系统/p/td/trtrtd width="227"p style="text-align:center "国家气象计量站实验室自动化系统/p/tdtd width="76"p style="text-align:center "1套/p/td/trtrtd width="227"p style="text-align:center "雨滴谱式天气现象仪现场测试装置/p/tdtd width="76"p style="text-align:center "66套/p/tdtd width="179" rowspan="2"p style="text-align:center "降水现象仪现场测试能力建设/p/td/trtrtd width="227"p style="text-align:center "颗粒物分析仪/p/tdtd width="76"p style="text-align:center "2套/p/td/trtrtd width="79"p style="text-align:center "第二包/p/tdtd width="227"p style="text-align:center "移动方舱/p/tdtd width="76"p style="text-align:center "5台/p/tdtd width="179"p style="text-align:center "常规气象要素计量测试能力扩展与增强包括1种装置/p/td/tr/tbody/tablep  本次招标将于2017年12月15日开标,项目名称等部分信息如下:/pp  项目名称:国家级计量实验室基础能力建设国产设备采购项目/pp  项目编号:ZQC-T17086/pp  项目联系方式:/pp  项目联系人:张夏虹/pp  项目联系电话:010-68406136/pp  采购单位联系方式:/pp  采购单位:中国气象局气象探测中心/pp  地址:海淀区中关村南大街46号/pp  联系方式:68407292/ppbr//p
  • 2018年首届世界传感器大会通知
    p style="text-align: center "strong  2018年首届世界传感器大会/strong/pp style="text-align: center "strong  WORLD SENSORS SUMMIT (WSS2018)/strong/pp  strong一、大会背景/strong/pp  传感器技术及其系统产业是国民经济的基础性、战略性产业,是信息化和工业化深度融合的源头,对促进工业转型升级、发展战略性新兴产业、推进现代国防建设、保障和提高人民生活水平发挥着重要作用。/pp  国务院2016年发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,把传感器产业作为“推动智能制造关键技术装备迈上新台阶”、“超前布局战略性产业,培育未来发展新优势”等工作的重要内容 工信部2017年印发《智能传感器产业三年行动指南(2017-2019)》指出,智能传感器市场应用正呈现爆发式增长态势,已成为决定未来信息技术产业发展的核心与基础之一,已成为发达国家和跨国企业布局的战略高地。/pp  中国仪器仪表学会是我国仪器仪表与测量控制领域的最高学术组织,是推进仪器仪表、智能制造的主要学术力量,是发展物联网、智慧城市等新兴科技的重要学术力量。基于传感器科技和产业重要的战略意义以及我国传感器产业发展的迫切需要,中国仪器仪表学会提出举办“2018首届世界传感器大会(英文名称:World Sensors Summit,英文简称:WSS)”的工作计划,并纳入到“智能传感器创新联盟”2018年活动计划之中。/pp  大会计划提出后,得到了河南省人民政府以及郑州市人民政府的积极响应,并为首届大会落地郑州提供了诸多有利条件。/ppstrong  二、大会内容/strong/pp  大会议题涉及广泛,包括敏感元件与传感器,MEMS技术,传感器标准发展,传感器材料、传感器设计,以及传感器在机器人、医疗、汽车、航空航天、环境监测、轨道交通、船舶工程、气象工程、农牧业、智能电网、城市能源管理等领域的应用解析。/ppstrong  三、大会目标/strong/pp  1、交流全球传感器科技、产业和应用的最新成果,促进政、产、学、研、用、金、媒等环节的合作。/pp  2、打造全球传感器领域不可错过的品牌盛会,塑造全球传感器产业的“郑州”符号。/pp  3、助力郑州高新区中国传感谷招商引资,招才引智,助推郑州高新区千亿级世界一流高科技园区建设。/ppstrong  四、大会主论坛名称:/strong世界传感器科技高峰论坛/pp  时间:2018 年 11月 12 日 上午9:00-12:00/pp  地点:郑州国际会展中心/pp  规模:主论坛1500 人/pp  主持人:尤 政 中国工程院院士、清华大学副校长/pp  发言人:部委及地方政府相关领导,国内外知名院士、专家/pp  主要内容:国家和地方传感器科技和产业发展政策和规划、未来传感器发展的需求分析、传感器产业发展的问题、短板以及解决方案、国内外传感器技术发展与应用/ppstrong  五、专题论坛(11月13日-14日):/strong/pp  1、第十五届全国敏感元件与传感器学术会议/pp  2、MEMS技术与微纳米技术专题论坛/pp  3、智能气体传感器技术中德双边研讨会/pp  4、传感器设计论坛/pp  5、传感器在机器人领域的应用论坛/pp  6、传感器在医疗领域的应用论坛/pp  7、传感器在仪器仪表领域的应用论坛/pp  8、传感器在环境监测管理中的应用论坛/pp  9、传感器在汽车领域的应用论坛/pp  10、传感器在设备管理中的应用论坛/pp  11、传感器在航空航天领域的应用论坛/pp  12、传感器在轨道交通领域的应用论坛/pp  13、传感器在船舶工程的应用论坛/pp  14、传感器在气象工程的应用论坛/pp  15、传感器在农牧业的应用论坛/pp  16、传感器在智能电网领域的应用论坛/pp  17、光纤传感器应用技术论坛/pp  18、传感器标准发展研讨会/pp  19、磁传感器技术与智能系统应用论坛/pp  20、传感器材料论坛/pp  大会其他活动:/pp  1、传感器创新创业大赛总决赛及颁奖晚会(11月10日-12日)/pp  2、科技、商务对接洽谈会(11月12日)/pp  3、“智能传感器创新联盟”河南省分联盟揭牌仪式(11月12日)/pp  4、传感器新技术、新产品发布会(11月13日)/pp  5、2018世界传感器博览会(11月12日-14日)/ppstrong  六、组织构架/strong/pp  指导单位:工业和信息化部、中国科学技术协会、河南省人民政府/pp  发起单位:智能传感器创新联盟(国家级)/pp  中国仪器仪表学会/pp  郑州高新技术产业开发区管委会/pp  主办单位:中国仪器仪表学会/pp  郑州市人民政府/pp  河南省工业和信息化委员会/pp  河南省外事侨务办公室/pp  河南省科学技术协会/pp  联合主办单位:德国传感器技术协会/pp  日本计测制御学会/pp  英国皇家测量控制学会/pp  意大利仪器制造商协会/pp  韩国机器人协会/pp  IEEE仪器与测量协会传感技术委员会/pp  承办单位:中国仪器仪表学会秘书处/pp  郑州高新技术产业开发区管理委员会/pp  协办单位:清华大学/pp  西安交通大学/pp  北京航空航天大学/pp  东南大学/pp  哈尔滨工业大学/pp  天津大学/pp  重庆大学/pp  大连理工大学/pp  汉威科技集团/pp  苏州工业园纳米产业技术研究院/pp  淄博MEMS研究院/pp  重庆川仪自动化股份有限公司/pp  沈阳仪表研究院/pp  机械工业仪器仪表综合技术经济研究所/pp  航天704所/pp strong 七、组织委员会/strong/pp  大会顾问:怀进鹏 中国科协党组书记、常务副主席、书记处第一书记/pp  周 济 中国工程院原院长,中国工程院院士/pp  丁衡高 原国防科工委主任、上将,中国工程院院士/pp  杨福昌 外交部原副部长/pp  陆燕荪 机械部原副部长/pp  主席:刘 伟 河南省人民政府副省长/pp  常务副主席:吴幼华 中国仪器仪表学会常务副理事长/pp  李 涛 河南省人民政府副秘书长/pp  史占勇 郑州市人民政府副市长/pp  副主席:谈朗玉 河南省科学技术协会副主席/pp  郜 义 河南省发展改革委员会副主任/pp  聂春山 河南省工业和信息化委员会副主任/pp  刘金锋 河南省外事侨务办公室副主任/pp  张 彤 中国仪器仪表学会秘书长/pp  王新亭 郑州高新区党工委书记、管委会主任/pp  欧阳劲松 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所所长/pp  戴保平 中国仪器仪表学会传感器分会理事长/pp  任红军 汉威科技集团股份有限公司董事长/pp  秘书长:李明远 中国仪器仪表学会副秘书长/pp  张红军 郑州市人民政府副秘书长/pp  卢钦华 河南省工业和信息化委员会电子信息处处长/pp  范建勋 郑州市工业和信息化委员会主任/pp  王宏伟 郑州高新区管委会副主任/pp  副秘书长:张 莉 中国仪器仪表学会副秘书长/pp  沙 旋 中国仪器仪表学会会展部主任/pp  刘哲鸣 中国仪器仪表学会产信委秘书长/pp  赵嘉昊 清华大学副教授/pp  赵立波 西安交通大学教授/pp  张小水 汉威科技集团股份有限公司副总裁兼总工/pp  石振山 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所副所长/pp  成员:冯 禄 郑州市高新区管委会创新发展局办公室主任/pp  杨 娟 中国仪器仪表学会学会工作部助理/pp  张梦雨 中国仪器仪表学会国际部专责/pp  陈青松 中国仪器仪表学会传感器分会副秘书长/pp  张 阳 中国仪器仪表学会仪表元件分会秘书长/pp  王军波 中仪学微纳米器件与系统分会秘书长/pp  郝 群 中仪学光机电技术与系统集成分会秘书长/pp  许 文 中仪学数字城市测控技术分会副秘书长/pp  丁克勤 中仪学设备健康管理与预警分会秘书长/pp  王 东 中国仪器仪表学会医疗仪器分会秘书长/pp  陈彦峰 中国仪器仪表学会产信委副秘书长/pp  许 波 中国仪器仪表学会产信委项目主任/pp  张新国 重庆仪器仪表协会秘书长/pp  金贵新 汉威科技集团股份有限公司副总经理/ppstrong  八、大会专家委员会:/strong/pp  主 席:尤 政 中国工程院院士/pp  副主席:蒋庄德 中国工程院院士/pp  委 员:金国藩 中国工程院院士 李天初 中国工程院院士/pp  张钟华 中国工程院院士 张广军 中国工程院院士/pp  叶声华 中国工程院院士 谭久彬 中国工程院院士/pp  王玉明 中国工程院院士 邓中翰 中国工程院院士/pp  吕跃广 中国工程院院士 程 京 中国工程院院士/pp  丁荣军 中国工程院院士 钱清泉 中国工程院院士/pp  姜德生 中国工程院院士 方家熊 中国工程院院士/pp  王天然 中国工程院院士 王 巍 中国科学院院士/pp  王立鼎 中国科学院院士 包为民 中国科学院院士/pp  刘 明 中国科学院院士 房建成 中国科学院院士/pp  黄 如 中国科学院院士 姚健铨 中国科学院院士/pp  其他国内外专家(约10人,略)/ppstrong  九、组织架构/strong/pp  组委下设秘书处,由会议活动组、招展工作组、嘉宾服务组、现场实施组、观众组织组、媒体宣传组、财务工作组负责具体的工作。/pp  我们相信在河南省和郑州市两级政府的大力支持下,在上级领导单位的强力指导和“创新联盟”众多发起单位和成员单位的鼎力支持,以及国内外传感器行业的众多院士、专家和产、学、研、用单位的通力合作之下,2018首届世界传感器大会一定会取得圆满成功!/pp  大会秘书处/pp  地址:北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座23层/pp  电话:+(8610)82800621 82800925/pp  传真:+(8610)82800857 82800731/pp/p
  • 明场在线叶绿素传感器研制
    table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600"tbodytrtd width="142"p style="line-height: 1.75em "成果名称/p/tdtd width="506" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "strong明场在线叶绿素传感器/strong/p/td/trtrtd width="142"p style="line-height: 1.75em "单位名称/p/tdtd width="506" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "中国科学院大连化学物理研究所/p/td/trtrtd width="142"p style="line-height: 1.75em "联系人/p/tdtd width="158"p style="line-height: 1.75em "关亚风/p/tdtd width="161"p style="line-height: 1.75em "联系邮箱/p/tdtd width="187"p style="line-height: 1.75em "guanyafeng@dicp.ac.cn/p/td/trtrtd width="142"p style="line-height: 1.75em "成果成熟度/p/tdtd width="506" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "□正在研发 □已有样机 □通过小试 □通过中试 √可以量产/p/td/trtrtd width="142"p style="line-height: 1.75em "合作方式/p/tdtd width="506" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "√技术转让 □技术入股 □合作开发 □其他/p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong成果简介: /strong /pp style="text-align:center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201604/insimg/be6ab2fa-adbb-408d-93e0-ed1b0eba8ddf.jpg" title="叶绿素传感器.png" width="400" height="240" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 400px height: 240px "/span style="line-height: 1.75em " /span/pp style="line-height: 1.75em " 该传感器以蓝色发光二极管激发水中叶绿素发出荧光,双光纤收集荧光,用光电倍增管检测荧光,同时测量本底荧光值,扣除本底值后得到水体中叶绿素浓度。传感器能够有效抑制明场光和扣除阳光激发的叶绿素荧光。因此适合野外环境在线昼夜监测叶绿素a的浓度。探头配有温度传感,实时检测水温并通过校正曲线对叶绿素a浓度进行校正。同时,采用机械刷定期自动清除光纤表面附近的藻类干扰物,适用于连续监测。该传感器稳定可靠,测定精密度和国标法相近,明显高于美国YSI同类产品,完全能够满足水体样品分析的要求。该传感器已交付国家海洋环境监测中心出海实测,并应用于太湖栈桥监测点连续实时监测叶绿素浓度。 br/ strong主要技术指标: /strongbr/ 检测模式:双窗口 br/ 检测参数:叶绿素a,水体温度 br/ 温度精度:± 0.15℃ 叶绿素a检测精度:0.05μg/Lbr/ 叶绿素a检测范围:0.05~100μg/L;1~500μg/Lbr/ 精密度:RSD 5%br/ 采样间隔:10 minbr/ 操作模式:SD卡存储,RS232传输/p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong应用前景: /strongbr/ 适用于环境领域河流、湖泊、海洋等水体中叶绿素a的连续、实时检测。该传感器的性能优于进口产品;技术路线清晰明确,易于产业化推广。市场容量大,具有广阔的推广应用前景。/p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong知识产权及项目获奖情况: /strongbr/ 以技术秘密形式保护知识产权。/p/td/tr/tbody/tablepbr//p
  • LUFFT VENTUS风传感器应用于海洋
    lufft ventus风传感器应用于海洋背景海洋浮标站是布设在海上以观测浮标为主体组成的海洋水文水质气象自动观测站,用于获取海洋气象水文观测资料的大型综合性观测设备,是探测海上灾害性天气的重要手段。它能按规定要求长期、连续地为海洋科学研究、海上石油(气)开发、港口建设和国防建设收集所需海洋水文水质气象资料,特别是能收集到调查船难以收集的恶劣天气及海况的资料。海洋浮标是一个无人的自动海洋观测站,它由被固定在指定的海域,随波起伏,如同航道两旁的航标。其集计算机、通信、能源、传感器测量、抗海洋恶劣环境、长期可靠性设计等技术于一身,科技含量较高,是沿海和海岛站等其他海洋气象监测手段无法替代的监测站。海洋环境是最为恶劣的自然腐蚀环境,海水本身是一种具有很强腐蚀性的电解质溶液。由于浮标站长期处于高盐雾腐蚀、高温、高湿的环境下,有时还会有台风造成的破坏,所以对设备的质量和稳定性要求极高。一旦设备高频率出现故障,对后期的维护将造成极大的挑战,不仅是高维护费用,更重要的是数据的缺失,将无法弥补。 海洋浮标测风解决方案 海洋浮标站测量的要素中,风是很重要的一个要素,其对于海洋风暴的预测以及研究海洋气候变化,提供数据支撑。超声波风速传感器是利用超声波时差法来实现风速的测量。声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向若与风向相反,它的速度会变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应,同时计算得出风向。lufft ventus-umb超声波风速风向仪汲取lufft公司多年的技术沉淀和丰富的应用儿经验设计研发的。ventus 是一款使用铝镁硅合金材料,防盐雾腐蚀设计的风速风向仪,除具备高精度的风速风向测量功能之外,还输出气压、虚拟温度(空气温度)和空气密度等参数。 lufft ventus 具备众多优异的功能:ventus 的风速测量范围最高可达90m/s(可提供第三方测试报告).ventus 具备多种信号接口,数字rs485和模拟量接口(电流、电压、频率信号),便于集成.ventus 执行高等级的盐雾防护标准(通过cnas认证的1440小时的盐雾测试).ip68防护等级,在接线口做好密封的情况下,有效抵抗海浪和因浮标倾斜没入水中的影响.lufft 公司在中国上海专门设立国际标准的风洞检测设施,为ventus风速风向仪提供及时的检定及技术服务.针对风速、风向参数提供cnas的检测报告; ventus技术指标风向原理超声波测量范围0 ... 359.9 °精度±2° rmse 1.0 m/s分辨率0.1 °风速原理超声波测量范围0 ... 90 m/s虚拟温度原理超声波测量范围-50 ... 70 °c精度±2.0 °c (无加热且无太阳照射或风 4 m/s的情况下)分辨率0.1 °c气压原理mems 电容测量范围300 ... 1200 hpa精度±1.5 hpa分辨率0.1 hpa
  • 快讯!MOTUS波浪传感器成功整合到大型浮标平台
    背景在恶劣环境中的设施将大大增加对气象海洋学参数信息的需求。处于这些环境中的操作员们希望能减少安装的传感器平台数量以提升效率。欧洲大型传感器平台的一家主要制造商选择与我们合作,结合利用 Aanderaa MOTUS 波浪传感器与 Aanderaa 多普勒流速剖面仪,以监控海浪和洋流。通过联合激光雷达与其他传感器,我们致力于为最终用户提供完整的解决方案以实现高质量的气象海洋学监控。MOTUS 波浪传感器MOTUS 波向传感器的产品经理 Stig B. Øen 为我们介绍了更多有关 MOTUS 传感器的最新动态:针对来自 MOTUS 传感器用户和 MOTUS 浮标用户的反馈,我们始终用心倾听并积极响应,为此我们专门对传感器进行了升级:添加了一些基于竖向时间序列位移的波浪参数,并新增了 NMEA AIS 模式。MOTUS 传感器中的新增参数包括:平均波周期 T1/3;有效波高 H1/10;平均波周期 T1/10波;高 H1/1;平均波周期 T1/1;参考东向和北向水平时间序列,可配置为 2Hz 或 4Hz 采样。有关 MOTUS 波浪传感器的参数,请查阅数据表。MOTUS 适用于不同尺寸的浮标为了测量海浪特征,在理想情况下,传感器平台应完美地跟随水面运动。如果未应用补偿,则 MOTUS 传感器会根据安装位置的竖向平台位移计算波高。波向则基于水平浮标位移的方向。为了在众多不同类型的浮标中脱颖而出,MOTUS 传感器提供以下补偿功能。偏心补偿:在不同形状的大型浮标的旋转原点处安装传感器通常难度较大。通过向传感器提供其安装位置相对于旋转原点的信息并激活传感器偏心补偿功能,可以补偿误差。浮标响应/传递函数:如果浮标无法满足在所有频率下均理想地跟随水面,则可以通过激活和修改浮标传递函数来补偿限制。Anderaa 开发了一款简单工具,以帮助您了解不同尺寸形状浮标的期望阻尼因子。磁性:如果传感器受到电磁干扰,则可以将外部罗盘直接连接到 MOTUS 传感器。MOTUS 适用于海上风力/海上设施结合使用 Aanderaa 提供的海浪和洋流传感器与其他传感器(例如环境传感器和激光雷达),可为您提供完整的预研究平台和全面投产的海上风电场。MOTUS 传感器可在其内部完成对波浪参数的所有处理,通过实时/近实时输出基于频率和时间的参数,提供风浪和涌浪的全波频谱。对于海上风电场的运营来说,监控该区域的海浪将有助于确定是否将船只或技术人员派往现场、缩短停运时间,以及对健康、安全和环境保持高度关注。
  • 简述超声波风速风向传感器的原理特点和应用
    风既有大小,又有方向,因此风的预报包括风速和风向两项。风速,是指空气相对于地球某一固定地点的运动速率,常用单位是m/s。风速是没有等级的,风力才有等级,风速是风力等级划分的依据。一般来讲,风速越大,风力等级越高,风的破坏性越大。在气象上,一般将风力大小划分为十七个等级。 气象上把风吹来的方向确定为风的方向。风来自北方叫作北风,风来自南方叫作南风。当风向在某个方位摇摆不能肯定方位时,气象台站预报就会加以“偏”字,比如偏南风。利用风向可以在人们的生活、生产、建厂、农业、交通、军事等各种领域发挥积极作用。 测量风速时可以使用测风器,风压板扬起所过长短齿的数目,表示风力大小。测量风向时可以使用风向标,风向标对的风向箭头指在哪个方向即表示当时刮什么方向的风。 同时测量风速和风向可以使用超声波风速风向传感器。超声波风速风向传感器是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用超声波时差法来实现风速风向的测量。由于声音在空气中的传播速度会和风向上的气流速度叠加,如果超声波的传播方式和风向相同,那么它的速度会加快;反之则会变慢。所以在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应,通过计算即可得到精确的风速和风向。超声波风速风向传感器与传统的风速风向传感器相比,它不需要维护和现场校准, 360°全方位无角度限制,没有启动风速的限制,可以同时获得风速、风向的数据;无移动部件,磨损小,使用寿命长;采用随机误差识别技术,大风下也可以保证测量的低离散误差,使输出更平稳。 超声波风速风向传感器安装也比较简单方便。那超声波风速风向传感器可以应用在哪些方面呢? 超声波风速风向传感器可以应用在新型能源开发领域,一些重要的设备十分容易受到风速变化的影响;可以应用在工矿领域,为了确保煤矿安全生产的正常进行,相关部门也推出了针对矿井环境必须使用风速传感器这类设备的规定;可以应用在塔式起重机,当大风影响起重机工作时,它会发出报警;也可以应用于气象领域和煤矿等。
  • 流化床颗粒制备过程多传感器融合测试技术研究获进展
    流化床颗粒制备反应器具有结构简单、传热传质速率高、能耗低和能够实现连续化生产的优点,提升了生产效率和产品质量,广泛应用于化工、医药以及农业领域中的催化剂、药品和化肥等颗粒的制备过程。由于流化床颗粒制备过程通常涉及气、液、固三相掺混,反应器内部的流动呈现出时空非稳态和多尺度效应。流化床颗粒制备过程的关键参数在线监测和过程诊断是国际多相流测量领域的热点与难点,而现有的在线监测技术多基于单一传感器,获取的信息有限,且受到运行条件的限制,难以用于解析流化床反应器内部复杂多相流动的特性以及为过程调控提供数据支持。   针对流化床颗粒制备过程在线测量面临的挑战,中国科学院工程热物理研究所开发了结合电容层析成像(Electrical Capacitance Tomography,ECT)、高速摄像(CCD)、声发射(AE)和压力传感器的非侵入式多模态融合测量技术,提出了多传感器数据融合分析方案(图1)。该团队开发了新型组合电极ECT传感器,实现了流化床反应器的高质量断面成像和内部参数分布信息的获取。进而,该研究将ECT断面图像信息、颗粒流高速摄像数字图像分析和压力信号时频域分析相结合,基于信息互补和相互验证,准确识别了正常喷动和加湿-干燥过程中的典型流态以及流态转变,揭示了不稳定喷动产生的原因(图2)。   为获取更多颗粒流动微观尺度信息,科研人员将ECT断面图像信息与高频声发射(AE)信号时频域、递归分析相结合,实现了流化床颗粒制备过程中颗粒团聚现象的识别以及颗粒流动性变化、失流演变过程的准确监测。该研究同时结合ECT和CCD图像信息和原始数据,基于pSNN神经网络,提出了颗粒湿度分级预测模型(图3)。与传统方法相比,颗粒湿度的预测精确度明显提升。该研究为流化床颗粒制备过程在线测量技术的工程应用奠定了重要基础。   相关研究成果发表在Chemical Engineering Science、Industrial & Engineering Chemistry Research上,并在首届多相传输及能源转化利用国际会议上作了报告。研究工作得到国家自然科学基金和中国科学院对外重点国际合作项目的支持。上述成果由工程热物理所、北京航空航天大学、清华大学深圳研究生院和英国曼彻斯特大学合作完成。
  • 传感器行业未来关注的四大领域
    未来值得关注的四大领域  随着材料科学、纳米技术、微电子等领域前沿技术的突破以及经济社会发展的需求,四大领域可能成为传感器技术未来发展的重点。  一是可穿戴式应用。据美国ABI调查公司预测,2017年可穿戴式传感器的数量将会达到1.6亿。以谷歌眼镜为代表的可穿戴设备是最受关注的硬件创新。谷歌眼镜内置多达10余种的传感器,包括陀螺仪传感器、加速度传感器、磁力传感器、线性加速传感器等,实现了一些传统终端无法实现的功能,如使用者仅需眨一眨眼睛就可完成拍照。当前,可穿戴设备的应用领域正从外置的手表、眼镜、鞋子等向更广阔的领域扩展,如电子肌肤等。日前,东京大学已开发出一种可以贴在肌肤上的柔性可穿戴式传感器。该传感器为薄膜状,单位面积重量只有3g/m2,是普通纸张的1/27左右,厚度也只有2微米。  二是无人驾驶。美国IHS公司指出,推进无人驾驶发展的传感器技术应用正在加快突破。在该领域,谷歌公司的无人驾驶车辆项目开发取得了重要成果,通过车内安装的照相机、雷达传感器和激光测距仪,以每秒20次的间隔,生成汽车周边区域的实时路况信息,并利用人工智能软件进行分析,预测相关路况未来动向,同时结合谷歌地图来进行道路导航。谷歌无人驾驶汽车已经在内华达、佛罗里达和加利福尼亚州获得上路行使权。奥迪、奔驰、宝马和福特等全球汽车巨头均已展开无人驾驶技术研发,有的车型已接近量产。  三是医护和健康监测。国内外众多医疗研究机构,包括国际著名的医疗行业巨头在传感器技术应用于医疗领域方面已取得重要进展。如罗姆公司目前正在开发一种使用近红外光(NIR)的图像传感器,其原理是照射近红外光LED后,使用专用摄像元件拍摄反射光,通过改变近红外光的波长获取图像,然后通过图像处理使血管等更加鲜明地呈现出来。一些研究机构在能够嵌入或吞入体内的材料制造传感器方面已取得进展。如美国佐治亚理工学院正在开发具备压力传感器和无线通信电路等的体内嵌入式传感器,该器件由导电金属和绝缘薄膜构成,能够根据构成的共振电路的频率变化检测出压力的变化,发挥完作用之后就会溶解于体液中。  四是工业控制。2012年,GE公司在《工业互联网:突破智慧与机器的界限》报告中提出,通过智能传感器将人机连接,并结合软件和大数据分析,可以突破物理和材料科学的限制,并将改变世界的运行方式。报告同时指出,美国通过部署工业互联网,各行业可实现1%的效率提升,15年内能源行业将节省1%的燃料(约660亿美元)。2013年1月,GE在纽约一家电池生产企业共安装了1万多个传感器,用于监测生产时的温度、能源消耗和气压等数据,而工厂的管理人员可以通过iPad获取这些数据,从而对生产进行监督。超声波气象站集合了7个传感器,为工业生产提供了一流的天气监测信息,为预防一些灾害事件提供可靠信息,从而提高效率,降低和总的成本。  此外,荷兰壳牌、富士电机等跨国公司也都在该领域采取了行动。
  • 北京推出六方面政策支持高端仪器装备和传感器产业发展
    3月31日,北京市《关于支持发展高端仪器装备和传感器产业的若干政策措施实施细则》(以下简称《细则》)在怀柔区正式发布。据了解,《细则》针对高端仪器装备和传感器领域企业和研发机构,从鼓励应用基础研究、加快成果转化应用等六方面进行政策支持,将促进高端仪器装备和传感器产业创新要素集聚,推动产业生态体系建成。当前,怀柔科学城全面进入建设与运行并重新阶段,“十三五”时期29个装置平台陆续进入科研状态并产出创新成果,“十四五”科学设施加快落地,中科院18个院所、雁栖湖应用数学研究院、纳米能源所、德勤大学以及清华、北大等高校的科研团队相继进驻。怀柔区正以怀柔科学城建设为重要契机,着力发展高端仪器装备和传感器产业,致力于将怀柔科学城的建设过程转化为仪器装备的创新研发过程。为加快创新要素集聚、构建产业生态体系、推动建设高端仪器装备和传感器基地,2021年10月18日北京市政府印发了《关于支持发展高端仪器装备和传感器产业的若干政策措施》(京政发〔2021〕31号)。“此次发布的《细则》是具体细化措施,是为了配套产业发展资金,提高产业吸引力和区域招商力度,全链条支持产业集聚发展,加速构建具有国际影响力和竞争力的高端仪器和传感器产业集群。”北京市经信局副局长顾瑾栩表示。据了解,针对高端仪器装备和传感器领域企业和研发机构,北京将从鼓励应用基础研究、加快成果转化应用、支持企业集聚发展、支持企业利用多层次资本市场做大做强、吸引创新人才集聚、鼓励对外合作交流等六个方面进行政策支持。在鼓励应用基础研究方面,支持企业进行关键共性技术研发,开展揭榜攻关、样机研发、研究成果转化和产业化项目,以及建设创新平台和国家重点实验室。在加快成果转化应用方面,支持承接项目设备集成、综合解决方案的企业在怀柔布局,鼓励创业服务机构为高端仪器装备和传感器领域初创企业提供孵化服务。《细则》同时支持企业集聚发展,鼓励高端仪器装备和传感器领域企业利用贷款积极在京投资产业,给予贴息支持;支持企业利用多层次资本市场做大做强,支持金融机构为高端仪器装备和传感器产业小微企业提供银行信贷和担保支持等金融服务。在吸引创新人才集聚方面,支持各类创新主体对紧缺型人才及高层次国际人才引进,支持为高端仪器装备和传感器产业紧缺型人才办理落户。同时,鼓励对外合作交流,支持建立高端仪器装备和传感器领域的学术交流和产业交流平台,支持企业和专业服务机构开展专业服务、设立专业机构。北京市经信局副局长顾瑾栩表示,将会同市有关部门和怀柔区持续引导高端仪器装备和传感器领域的技术、人才、资本、服务等创新要素聚集,从加快推进园区建设、提供科学的配套空间、聚焦核心技术突破、打造应用场景示范区等四方面,着力打造高端仪器装备和传感器产业聚集区。在加速布局创新要素、推动产业集聚方面,注重顶层设计,面向全球合作,在怀柔重点建设MEMS传感器、光电传感器和生物传感器等研发平台,集聚一批研发设计、封装测试企业。接下来,将全面整合资源,充分发挥科研集聚优势,遴选可产业化科研项目,催生更多“专精特新”“小巨人”企业。同时,聚焦核心技术突破,打造应用场景示范区。坚持场景驱动,紧扣市场需要,立足北京、面向全球,集聚世界一流研发团队、先进技术和创新型企业。聚焦韧性城市,制定高端仪器装备和传感器应用场景清单,推动新技术、新产品场景应用。谋划产业发展全球战略,创新发展模式,通过“揭榜挂帅”“赛马制”等方式,激发市场主体活力,形成“头部企业引领、关键共性技术平台支撑、科技创新团队驱动、全要素专业服务”的源动力市场体系。在此基础上,深化产业服务体系,培育科技服务生态。围绕国家战略性新兴产业布局,争取国家级、市级产业政策支持,形成部、市、区协调联动机制。发挥政府基金引导作用,配套产业发展基金,吸引专业资本参与,增强金融的“造血”功能。加强与高端智库合作,全面梳理政策资源和产业资源,定制科技政策、产业政策、人才政策。设立科技服务企业,培养技术经理人,打通科研成果产业化的最后一公里,构建国际化科技服务生态体系。
  • 农业气象站安装与维护的六大注意事项
    农业气象监测工作的展开为农业生产提供了基础保障,随着农业气象站的广泛使用,利用先进信息技术优势,实现对气象数据的高效收集和传输处理,在极大提升了气象参数收集效率的同时,也面临着安装与维护的问题。农业气象站安装与维护需要注意以下六点:农业气象站安装位置的选择、供电方式的选择、农业气象站定期校准、技术售后保障、农业气象站的定期维护、气象站数据安全。一、农业气象站安装位置选择:农业气象站想要起到合适的气象监测效果,设备安装位置需要格外注意。1、农业气象站一般是无人值守的,所以农业气象站的选取位置就要注意选在交通便利的地方,方便管理和监察。而且为了安全起见,位置的选择也应该保证周围环境相对安全,否则容易造成气象站意外损坏。农业气象站的选择还要考虑布局合理,要考虑建设地点是否具有当地农业气候特点,气候特点明显使用农用气象站进行监测将会更加具有代表性。2、农业气象站的安装需要确保周围开放,不能被建筑物或大树遮挡,另外由于农业气象站本身依靠传感器设备,传感器本身较为敏感,为了保证监测结果的准确性,应远离高辐射强磁场区域,如变压器、高压电等。二、供电方式选择:农业气象站有太阳能供电和市电供电两种。太阳能供电由电阳能蓄电池和太阳能电池板组成,适合应用在野外市电供电不方便的场所;但市电会出现断电的情况,所以在农业园区使用时,为保证气象观测的连续性,我们选择市电+太阳能两种供电方式都具备的农业气象站。三、农业气象站设备定期校准:自动气象站内的工作人员要及时对观测仪器进行检查和校准,保证自动气象站可以正常运行以及保障监测数据的准确性。除此之外,还要注重对监测仪器的监修,适当备份一些重要的监测仪器,以避免因仪器故障而导致的气象站停止运行而导致数据丢失。为保证气象站的正常运行以及设备的准度,需要定期将气象站数据送相关部门进行校准和检定,以免因设备出现问题,造成农业生产损失。四、技术售后保障:自动气象站是无人值守的,一旦自动气象站出现问题, 便需要技术精湛的维修人员对自动气象站进行维修。日常使用中出现故障,数据无法传输的时候,就可以及时的派维修人员去进行修理。维修人员的维修技术应当相对精湛,并对农业气象站方面的知识有所了解。在自动气象站出现简单问题时,能够将设备进行修复,保障自动气象站数据监测的完整和准确性;在出现复杂问题时,能与厂家技术支持进行有效沟通。五、农业气象站的日常防护措施:农业气象站建成之后,日常对农业气象站设备进行防护措施也是一个需要考虑的要素,农业气象站的监测仪器的安全防护措施工作主要包括:一是维持采集器表面的整洁;二是气象站及其周围一定要保持清洁和平整;三是经常检查雨量桶牢固与否;四是清洁温湿传感器要使用软毛刷等柔软物;五是保证气压传感器的畅通;六是专用的农业气象站计算机终端要经常杀毒,并对气象站的数据进行备份。六、气象站数据安全气象站的数据安全也是影响气象工作的主要原因,只有保证气象数据的高效收集和及时传输,才能保证气象资料的真实性和实效性,从而形成准确的气象预测和管理。农业气象站一般无人看管且工作环境较为复杂,容易受到外界影响,对数据安全形成威胁。同时随着网络时代的到来,数据资料需要通过网络渠道进行传输,面临着网络安全威胁的影响,在数据的传输和处理过程中容易遭到破坏和篡改,而气象站的计算机终端容易受到病毒、网络恶意访问的威胁,处理不当,将对数据安全产生严重的影响。
  • 我国传感器如何创造自己的“脊梁”
    我国在传感器领域一直都在依赖国外的技术,在产业化的进程中,国产传感器也需不断提升自己的创新技术。我国传感器技术水平低竞争激烈,该如何应对国外市场地压力,挑战激烈地市场竞争?我国在传感器生产产业化过程中,引进国外先进技术,同时提高自己地技术,满足了国内市场地需求,形成了传感器生产产业规模。近年来,我国传感器市场一直持续增长,增长速度超过了15%,预计五年后产值将达1200亿元。但是从目前来看,我国传感器技术还并不成熟,国产传感器存在技术低价格高地问题,在国际价格竞争中并不占优势。我国传感器未来发展被看好传感器是将外界地各种信息转换为可测量可计算地电信号,经过设置地程序输出结果,发送指令使各种事物可以不由人控制而只是由外界条件地变化自觉地调整行为。基于我国与欧美等发达国家存在着一定地差距,研究技术地薄弱,我国传感器技术暂时不能完全满足国内地需求。但在国家地支持下,我国传感器企业数量和行业规模发展快速,未来发展被看好。中国传感器市场近几年一直持续增长,增长速度超过15%。2012年中国传感器应用四大领域为工业控制、汽车电子、通信电子及消费电子,其中工业和汽车电子产品占市场份额地42%左右。而传感器在医疗、环保、气象等专用电子设备中地应用也快速增长,所用传感器占市场份额地15%左右。上述行业对传感器地大量需求,为本土传感器产业提供了很好地发展机遇。未来五年,国内传感器市场平均销售增长率将达31%。我国传感器技术水平低竞争激烈尽管我国传感器市场需求高,发展迅速,但是也存在着技术水平偏低、种类欠缺,研发能力差等问题。如在产品技术上产业基础薄弱、科技与生产脱节、产品技术水平偏低、产品种类欠缺、企业产品研发能力弱。我国目前有1688家企事业从事传感器地研制、生产和应用,但从事MEMS研制生产只有50多家,而且规模和应用都较小。没有形成足够地规模化应用,导致我国传感器存着技术低但价格高地问题,在国际市场上就失去了优势,也使得市场竞争更为激烈。中国制造进入转型关键期,加速积累是中国制造业获得跨越式发展地唯一路径。传感器发展前景报告认为,提升质量、打造品牌非常重要。推广智能制造,必须始终依靠创新驱动,将传感器推高端智能化方向发展。新传感器供应商不断杀入我国传感器面临国际价格竞争不断有新地传感器供应商杀入市场,导致竞争加剧是传感器单价下降地原因之一,下游大厂商不断压价也使得价格逐渐下降。传感器单价下降不但降低了高度竞争地传感器市场增长率,也压缩了传感器供应商地利润空间。我国未来传感器产业或将遵循三大方向我国传感器如何应对国外市场地压力,挑战激烈地市场竞争?未来我国传感器产业或遵循以下三大方向:第一,以工业控制、汽车、通讯、环保为重点服务领域,以传感器、弹性元件、光学元件、专用电路为重点对象,发展具有自主知识产权地原创性技术和产品。第二,以增加品种、提高质量和经济效益为主要目标,加速产业化,使国产传感器地品种占有率达到70%~80%,高档产品达60%以上。第三,以MEMS工艺为基础,以集成化、智能化和网络化技术为依托,加强制造工艺和新型传感器和仪表元器件地开发,使主导产品达到和接近国外同类产品地先进水平。本文来自仪器仪表商情网原创
  • 研究人员开发出高灵敏度的声表面波氨气传感器
    氨气是一种有毒易挥发且具有强刺激性的工业气体,作为化学原料广泛应用于化学工业、食品加工和医疗领域。痕量氨气的检测对于环境和人体健康保护以及工业生产安全防范具有重要意义。现有氨气传感技术存在工作温度高、选择性差及响应速度慢等方面的不足,难以满足实际应用需求。中科院声学所超声学实验室王文研究团队与中科院空天技术研究院孙建海团队合作,将微纳声表面波器件技术与氧化石墨烯-氧化锡(GO-SnO2)纳米复合材料相结合,设计并制作了一种在室温条件下(25摄氏度)灵敏度达到ppb级的新型声表面波氨气传感器。该复合材料具有较大的表面积和较多的化学活性位点,大幅增加了氨气吸附效率,从而提高了传感器灵敏度与响应速度。研究人员利用氧化石墨烯-氧化锡纳米复合材料制备于声传播路径表面,构建出了小尺度声表面波氨气传感器。他们结合鉴相传感电路,对所研制的声表面波氨气传感器进行实验测试,结果表明相对于国内外已报道氨气传感器,该传感器实现了低检测限(40ppb)、高灵敏度(0.098 mV/ppb)以及快速的传感响应(16.4 s),此外还具有良好选择性和重复性的特点,在痕量氨气的检测中具有很好的应用前景。相关研究成果在线发表于Top期刊Sensors and Actuator B-Chem.(IF:9.221)。本研究获得国家自然科学基金(No.11774381,No.62174163)、国家重点研发计划(No.2020YFB1506205)资助。图1 氧化石墨烯-氧化锡纳米复合材料的表征(图/中科院声学所)图2 声表面波氨气传感器及其响应特性(图/中科院声学所)
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