目前我国处于传统农业向精细农业转变剁成,虽然温室大棚种植国内得到广泛种植,但是只能程度较低,没有发挥出其应有效能。手持式气象仪是温室种植中标配仪器,可以用来测量温室中气象环境因子变化情况。市场经济的发展促使农村产业结构的不断调整, 大棚温室种植面积不断扩大, 种植技术也不断提高。但是我国目前大棚温室种植基本上都是手工操作, 劳动强度大, 效率低, 从而制约着种植效益的提高。
地域辽阔是我国主要特点,这也意味着我国植物种类丰富,农作物品种也相对较多,大陆性气候较强的国家, 年气温变化大, 冬季寒冷, 夏季酷热, 加之我国人口多, 耕地面积少。 我国开展大棚温室种植是形势的需要, 另一方面, 说明我国开展大棚温室种植有很多不利的因素。除了自然因素外, 具体反映在下面几个方面:大棚温室保温性能较低。由于白天和夜间温差大, 塑料薄膜作为保温材料热损失大,大棚温室内有70% 的热量将在夜间散发掉, 这就要求设法弥补。使用手持式气象仪可以监测温室内气象环境变化情况,模拟出适合植物生长的环境。
仪器型号:NL-5H
更多参数详情 http://www.top17.net/yq_list/yq_299_1.html 手持式气象仪
海上气象变化无常远较内陆气象复杂,手持式气象仪能帮助船舶提供气象信息,也是船舶重要的导航信息,对于船舶安全航行十分重要。气象参数属船舶的环境参数,环境条件的好坏直接影响船舶在各种状态下的安全,尤其是当代用高科技建造起来的现代化船舶,现代化程度越高,对环境因素的要求也越高,因此对环境气象的测算和预测是现代化船舶安全航行的一个重要的组成部分。船舶气象仪用于各类船舶进行风速、风向、气温、相对湿度等气象要素观测。它主要由传感器、显示器及电缆等部分组成。
手持式气象仪对于船舶航行的重要性不言而喻,传感器是仪器的重要组成部件,其运行原理:将各种非电量按一定规律转换成便于处理和传输的另一种物理量的装置。传感器技术是利用各种功能材料实现信息检测的一门应用技术,它是检测原理、材料科学、工艺加工等三个要素的最佳结合。检测原理指传感器工作时所依据的物理效应、化学反应和生物反应等机理,各种功能材料则是传感技术发展的物质基础。传感技术的研究和开发,不仅要求原理正确,选材合适,而且要求有先进、高精度的加工装配技术。除此之外,传感技术还包括如何更好地把传感元件用于各个领域的所谓传感器软件技术。
仪器型号:NL-5
仪器参数信息 http://www.top17.net/yq_list/yq_299_1.html 手持式气象仪
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传感器技术规格:
| 风速 | |
| 精度 | 优于读数±3% |
| 分辨率 | 0.1米/秒 |
| 规格范围 | 0.6~40.0米/秒 |
| 工作范围 | 0.6~60.0米/秒 |
| 空气温度 | |
| 精度 | ±0.5℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 规格范围 | -29.0~+70.0℃ |
| 工作范围 | -10.0~+55.0℃ |
| 球形温度 | |
| 精度 | ±1.4℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 规格范围 | -29.0~+60.0℃ |
| 工作范围 | -10.0~+55.0℃ |
| 相对湿度 | |
| 精度 | ±3%RH |
| 分辨率 | 0.1%RH |
| 规格范围 | 5.0~95.0%RH非冷凝 |
| 工作范围 | 0.0~100%RH |
| 压力 | |
| 精度 | ±1.0 mBar |
| 分辨率 | 0.1 mBar |
| 规格范围 | 300.0~1100.0 mBar(0.0~+85.0℃) |
| 工作范围 | 10.0~1654.7 mBar(-10.0~+55.0℃) |
| 电子罗盘 | |
| 精度 | ±5° |
| 分辨率 | 1° |
| 规格范围 | 0~360° |
| 工作范围 | 0~360° |
计算的参数规格:
| 海拔 | |
| 精度 | 典型±7.2米,最大±14.7米 |
| 分辨率 | 1米 |
| 规格范围 | 典型750~1100 mBar,最大300~750 mBar |
| 计算传感器 | 压力 |
| 气压 | |
| 精度 | ±2.4 mBar |
| 分辨率 | 0.1 mBar |
| 规格范围 | 参考计算传感器范围 |
| 计算传感器 | 压力和用户输入(参考海拔) |
| 侧风/逆风/顺风 | |
| 精度 | ±7.1% |
| 分辨率 | 0.1 m/s |
| 规格范围 | 参考计算传感器范围 |
| 计算传感器 | 风速和电子罗盘 |
| 海拔密度 | |
| 精度 | ±69米 |
| 分辨率 | 1米 |
| 规格范围 | 参考计算传感器范围 |
| 计算传感器 | 空气温度、相对湿度和压力 |
| 露点 | |
| 精度 | ±1.9℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 规格范围 | 参考计算传感器范围 |
| 计算传感器 | 空气温度和相对湿度 |
| 热指数 | |
| 精度 | ±4.0℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 规格范围 | 参考计算传感器范围 |
| 计算传感器 | 空气温度和相对湿度 |
| 热工作极限(TWL) | |
| 精度 | ±10.9 W/m2 |
| 分辨率 | 0.1 W/m2 |
| 规格范围 | 参考计算传感器范围 |
| 计算传感器 | 风速、空气温度、球形温度、相对湿度和压力 |
| 户外湿球温度(WBGT) | |
| 精度 | ±0.7℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 规格范围 | 参考计算传感器范围 |
| 计算传感器 | 风速、空气温度、球形温度、相对湿度和压力 |
| 湿球温度-自然吸气(TNWB) | |
| 精度 | ±0.8℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 规格范围 | 参考计算传感器范围 |
| 计算传感器 | 风速、空气温度、球形温度、相对湿度和压力 |
| 湿球温度-湿度计 | |
| 精度 | ±1.8℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 规格范围 | 参考计算传感器范围 |
| 计算传感器 | 空气温度、相对湿度和压力 |
| 风寒 | |
| 精度 | 0.9℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 规格范围 | 参考计算传感器范围 |
| 计算传感器 | 风速和温度 |
主机其他技术规格:
| 显示 | 液晶显示屏 |
| 背景光 | 带绿色背景光,可选红色背景光,可手动开启和自动关闭 |
| 响应时间 | 1秒(相对湿度为10秒) |
| 显示更新时间 | 1秒 |
| 数据存储 | 2300个数据存储点,自动存储间隔从2秒到12个小时可设定,支持手动存储 |
| 数据下载 | 需要订购可选件通讯底座,接口有RS232和USB两种可选,另可选带蓝牙功能的机型,通过蓝牙下载数据 |
| 时钟 | 实时时钟小时、分钟和秒,日历,闰年自动调节 |
| 自动关机 | 约45分钟无操作自动关机 |
| 语言 | 英语、法语、德语、意大利语、西班牙语 |
| 证书 | CE认证 |
| 电池 | 2节AAA碱性电池,约400小时使用时间 |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作温度 | -10~+55℃ |
| 存储温度 | -30~+60℃ |
| 尺寸 | 16.5×5.9×2.8厘米 |
| 重量 | 125克 |
可选附件:
| 名称 | 用途说明 | 图示 |
| 旋转风向标底座 | 配合Kestrel 4000系列手持气象仪使用。 |
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| 小型三脚架 | 可将主机放置在三角支架上,以实现固定点无人职守监测。最大高度为25厘米。 |
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| 可折叠三脚架 | 可将主机放置在三角支架上,以实现固定点无人职守监测。高度5档可调,调节高度范围35~129厘米。 |
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| 三脚架夹钳 | 用于固定主机到三脚架上。 |
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| 屏幕保护套件 | 用Kestrel 4000系列手持气象仪,包含2个屏幕贴膜、1块清洁布和包装袋。 |
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| 备用风轮 | 用于更换损坏的风轮。 |
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| 相对湿度校准套件 | 提高主机相对湿度探头的精度,一般情况下相对湿度传感器每2年需要重新校准一次。 |
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| 通讯底座 | 用于Kestrel 4000系列手持气象仪,可将手持气象仪中存储的数据下载到电脑中,通讯接口可选择RS-232或USB。 |
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| 蓝牙适配器 | 用于Kestrel 4000系列手持气象仪带蓝牙功能的机型,和电脑进行通讯。 |
|
| 腰带包 | 用于放置Kestrel 4000系列手持气象仪。 | |
| 野战便携包 | 用于放置主机。颜色有黑色、褐色和橄榄色等可选。 |
|
产地:美国