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  • 42022-05-18
    如何找到最适合的土壤水分传感器

    因为有许多不同类型的土壤含水量传感器可供选择,为您的应用选择最好的一种可能看起来很困难,甚至令人困惑。为了帮助您做出选择,重要的是要了解土壤含水量传感器实际测量的内容、什么是好的土壤含水量传感器以及如何理解制造商的规格。在本文中,我将介绍这些主题以帮助您进行传感器选择过程。土壤含水量传感器实际测量什么?您可能会惊讶地发现,市面上没有直接测量水的土壤含水量传感器。相反,传感器所做的是以可预测的方式检测与含水量相关的其他一些土壤特性的变化。随含水量变化且易于测量的常见土壤特性包括介电常数、热导率和中子通量密度。本文重点介绍测量介电常数的传感器。介电常数传感器是市场上最常见的土壤含水量传感器。这些传感器使用不同的技术来测量周围土壤的介电常数,包括:时域反射计时域透射率频域反射仪充电时间电容传输线振荡同轴阻抗介质反射法同轴差幅反射仪无论采用何种技术,都使用相同的原理:土壤的体积介电常数随体积含水量而变化。考虑介电常数的最简单方法是存储电能。传感器在土壤中产生电场,由于水分子是极性的,土壤中未结合的水分子旋转以与电场线对齐。编辑搜图未结合的水分子的旋转需要能量,该能量作为势能存储在对齐的水分子中。土壤中的水越多,储存的能量就越多,土壤的体积介电常数就越高。土壤的其他成分——矿物质和有机固体以及空气——也储存电能,但水的储存量是土壤其他部分的十倍以上。因此,进出传感器测量体积的水运动是介电常数变化的主要因素。土壤含水量传感器设计为具有随介电常数变化的电信号,因此也随含水量变化。一些传感器确定介电常数,然后将其转换为含水量,而另一些传感器只需一步即可将传感器的电输出转换为体积含水量。无论使用哪种方法,土壤中的水分都会影响体介电常数,进而影响传感器的电输出。当您比较精度规格时,记住这一点很重要。什么是好的土壤含水量传感器?理想的高性能土壤含水量传感器具有以下所有特性:它满足您对准确性和分辨率的要求。只要您需要,它就会持续多久。它需要最少的校准,并且不需要重新校准。它满足您的预算要求。您可以轻松安装和测量。正如您可能想象的那样,这些属性可以相互竞争。例如,与精度较低的不太耐用的传感器相比,耐用的高精度传感器可能更昂贵。传感器制造商试图在这些竞争因素之间找到适当的平衡。要确定哪种传感器最适合您的应用,请确定其中哪些因素对您最重要,然后寻找最符合您的最高优先级的传感器。 制造商规格是什么意思?要真正了解土壤含水量传感器的规格,考虑含水量、介电常数和随介电常数变化的电信号之间的关系会很有帮助。这三件事之间的关系将决定含水量值的准确性和分辨率以及传感器的工作范围。准确性体积含水量测量的准确性取决于几件事:电气测量精度温度对测量电子设备的影响温度对水介电常数和土壤电导率的影响传感器估计不同介电常数值的准确性将电测量或介电常数值转换为体积含水量的函数的精度传感器周围土壤与校准函数匹配的程度如果所有土壤含水量传感器都提供了测量介电常数的准确度规范,我们将更容易比较不同传感器的性能。不幸的是,许多用户并不完全理解介电常数和体积含水量之间的关系,以及可能给最终的含水量估计增加误差的不同条件。由于没有适用于所有土壤的单一校准功能,制造商通常会选择一种或几种“代表性”土壤,并根据该选择提供含水量精度规格。那么,例如,诸如“±1% 体积含水量”之类的准确度规范究竟意味着什么?此规格表示在进行校准工作的条件下为 ±1%。这些条件很可能是在室内,温度变化很小,只有一种或几种具有代表性的土壤类型。如果您的环境具有相同的条件,则传感器精度将符合规范。当您将传感器放在自然环境中时(变化更多),除非您执行自己的校准,否则其精度可能不符合规范。另一个重要的考虑因素是介电土壤含水量传感器的精度会随着土壤变得非常干燥而降低。当土壤中的水量非常低时,其对土壤整体电容率的贡献较小,并且可能低于传感器检测变化的能力。在干燥的土壤中,温度对传感器输出的影响通常大于含水量的变化。提示:对于保证在低含水量水平下具有高精度的规格,请务必谨慎。注意:准确度可以指定为绝对准确度(% 水/% 干土)或读数的百分比。要将读数百分比转换为绝对精度,请乘以操作范围的上限和下限。例如:对于溶液电导率 ≤ 8 dS/m,Campbell Scientific 的土壤介电常数的 CS655 精度规格为从 1 到 40 的 ±(读数的 3% + 0.8)。如果传感器介电常数读数为 1(在空气中),则该读数的精度为 ±(1 x 0.03 + 0.8) = ±0.83。如果传感器介电常数读数为 40,则该读数的精度为 ±(40 x 0.03 + 0.8) = ±2。关于准确性的最后一句话:制造商编写其规格以涵盖比安装后传感器体验更广泛的条件。如果您执行自己的土壤特定校准,您通常可以获得比规范指示的更好的精度。解析度分辨率规范描述了土壤含水量需要改变多少,传感器才能检测到这种变化。它主要取决于传感器电气输出的测量质量。(此测量可能发生在传感器电子设备内部或数据记录器等外部设备中。)分辨率也可能受到来自数学处理和数字数据格式的舍入误差的影响。性能最高的土壤含水量传感器将具有高精度和高分辨率。范围当您比较不同土壤含水量传感器的工作范围时,重要的是要了解范围是如何定义的以及介电方法的局限性。体积含水量范围可以用不同的方式表示:0 到 100%:这通常意味着传感器响应从空气到水的介电常数变化。干燥至饱和:没有给出数字,但传感器在比任何土壤中发现的更广泛的介电常数范围内进行了校准。它将响应每种土壤在整个范围内的含水量变化。0 到 XX%:这通常意味着传感器在从干燥到饱和的土壤条件下进行了测试。X% 到 XX%:这指定了传感器表现最佳的范围。与竞争产品相比,这可能会使传感器看起来更差,但由于介电常数传感器在干燥土壤中的准确度较低,因此该规范更准确地表示了您可以预期的性能。注意:体积含水量有时表示为分数而不是百分比。要将分数(体积水/体积干土)转换为百分比,只需乘以 100%。例如:Delta-T 的 ML3 ThetaProbe 水含量范围规范为 0 到 0.5 m 3 /m 3。将该范围的两端乘以 100% 得到 0 到 50% 的范围。如果传感器的测量范围从空气干燥到土壤中的饱和条件,那就足够了。大多数矿质土壤的最大含水量为 40% 至 50%。一些粘土和有机土壤的含水量可高达 60% 至 70%。确保选择范围适合您的土壤类型的传感器。

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  • 12022-05-18
    土壤墒情站和自动雷竞技官网dota需要提供哪些设备?

              一套野外环境雷竞技newbee官方主赞助商用的墒情站或者雷竞技官网dota,它的构成主要是有1、环境传感器;2、数据采集器;3、数据传输单元;4、供电模块;5、安装辅件;6、显示单元;7、数据处理软件;8、4G模块系统组件等构成。          我们在选择设备的时候很多组件都是标配的,比如数据采集器、数据软件(搭配数据采集器使用)。那么在咨询产品价格或者做预算方案的时候主要就需要明确几点,一是你要雷竞技newbee官方主赞助商哪些要素,比如风速风向辐射土壤温度雨量等;二是现场供电情况怎么样,没有市电就需要选配太阳能供电系统(需要考虑系统的耗电情况);三是数据查看,是否用无线传输,是否需要户外LED屏还是定时收取数据;第四就是固定,是做预埋地基还是三脚架。     北京华辰阳光科技有限责任公司是一家专业从事旋转式太阳能雷竞技newbee官方主赞助商系统,太阳能基准辐射系统,开路式涡动协方差系统,陆地风能评估雷竞技newbee官方主赞助商系统,梯度气象雷竞技newbee官方主赞助商系统,空气质量雷竞技newbee官方主赞助商系统,小型自动雷竞技官网dota,数据采集器,表面应变计,陆地风资源评估系统,光伏电站太阳辐射雷竞技newbee官方主赞助商系统,风机风功率曲线验证系统,风电场测风实时雷竞技newbee官方主赞助商系统,全自动跟踪仪,农业小气候雷竞技newbee官方主赞助商系统等等。官网:www.huachensolar.com

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  • 32022-05-16
    如何使用坎贝尔数据采集器安全码?

        安全代码是保护数据采集器的最古老的方法。它们可以有效地防止无辜的修补并阻止想要成为黑客的行为——这些行为可能会对您的数据完整性造成严重破坏。在本文中,我将讨论不同的安全代码以及如何使用它们来保护您的数据和设置。   最多可以设置三个级别的数据采集器安全性。对于 CR1000 或更新的数据采集器,有效的安全代码是 1 到 65535。(0 表示没有安全性。)我们建议您对三个级别中的每一个都使用唯一的代码。    以银行为例,三楼是银行的大门;如果它被锁定,没有钥匙没有人可以进入。2 层是接待区,您可以在这里访问一些信息,但不是全部。1 级是保险库;使用正确的保险库组合,您可以访问所有内容。 必须先设置 1 级,然后才能设置 2 级),必须设置 2 级,然后才能设置 3 级。如果一个级别设置为 0,任何大于它的级别也将设置为 0。例如,如果级别 2 为 0,则级别 3 也为 0。安全级别按相反顺序解锁:3 级在 2 级之前 1 级。当一个级别被解锁时,任何高于它的级别也将被解锁。例如,解锁 1 级(输入 1 级安全代码或保险库的组合)也可以解锁 2 级和 3 级,让您可以访问所有数据采集器设置和功能。要为数据采集器设置安全代码,我们建议您使用设备配置实用程序。通过设置编辑器访问通信设置,例如 PakBus 地址。设置 1 级安全代码将限制其他人更改这些网络设置。设置 2 级安全代码意味着只有具有 2 级安全代码的人员才能更改数据采集器时钟。下表重点介绍了设置不同级别如何影响您进行更改或访问信息的能力:功能设置 1 级时设置 2 级时设置 3 级时CR1000 计划无法更改或检索程序。禁止所有通讯。设置编辑器和状态表可写变量无法更改。设置时钟不受限制无法更改或设置时钟。公共表不受限制可写变量不能更改。收集数据不受限制不受限制在此图像中,设置了所有三个级别: 编辑 搜图在数据采集器启用安全性后,您可以为受信任的个人提供不同级别的访问权限。网络管理员(或负责更新数据采集器程序和通信的人员)应具有最高级别的访问权限,即安全代码 1。相比之下,只需要收集数据的人可以拥有安全代码 3。要将您的安全代码存储在数据采集器支持软件中,请执行以下步骤:转到设置屏幕。在 EZSetup 向导中,转到数据采集器设置并单击下一步按钮。输入您的安全码,然后单击完成 按钮。在下图中,输入了 3 级的安全码;数据收集不受限制,但时钟和其他设置的更改被阻止:数据采集器安全代码是控制谁可以更改重要数据采集器设置的一种方式。让人们只访问他们需要的东西,而不是更多,这是一种很好的硬件管理实践。    北京华辰阳光科技有限责任公司是一家专业从事旋转式太阳能雷竞技newbee官方主赞助商系统,太阳能基准辐射系统,开路式涡动协方差系统,陆地风能评估雷竞技newbee官方主赞助商系统,梯度气象雷竞技newbee官方主赞助商系统,空气质量雷竞技newbee官方主赞助商系统,小型自动雷竞技官网dota,数据采集器,表面应变计,陆地风资源评估系统,光伏电站太阳辐射雷竞技newbee官方主赞助商系统,风机风功率曲线验证系统,风电场测风实时雷竞技newbee官方主赞助商系统,全自动跟踪仪,农业小气候雷竞技newbee官方主赞助商系统等等。   官网地址:www.huachensolar.com 原文链接地址:https://www.campbellsci.com/blog/use-datalogger-security-codes

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  • 62022-05-13
    雷竞技官网dota应用

        雷竞技官网dota的概念是对一个气象传感器与它安装位置关系的最佳阐释。雷竞技官网dota集成了一组气象传感器及其备件、支架、供电设备、本地的数采集器用于处理及存储测量的数据。这些传感器以指定方式安装,并且电站监控系统可以读取这些它们的坐标和配置。雷竞技官网dota并非新鲜概念,全球所有的气象服务都以其作为气象雷竞技newbee官方主赞助商系统的基础。雷竞技官网dota安装便利且安装开销低廉,因此相比于单买各个气象传感器,有理由购买稍贵的集成系统。     自从雷竞技官网dota概念被定义以来,雷竞技官网dota配置标准化和对场站特征进行雷竞技官网dota配额是非常实用的实施策略。加之实践中一般使用额定输出功率、物理面积和斜坡的数量来定义电站内局部区域的典型特征。二者相辅相成不仅可以同步排线与供电设计,也简化了雷竞技newbee官方主赞助商系统的设计、场站的建设以及电站全生命周期仪表校准的实施。    在光伏电站雷竞技newbee官方主赞助商系统中气象传感器发挥重要作用,精确的气象实测数据是跟踪、评估和控制光伏电站性能参数的关键。因此正确安装足够数量的气象传感器及相关设备,顺利采集到与光伏电站相关的合适数据,才能保证无法避免的误差不会导致错误的假设和结果。只有合理利用冗余的传感器,采样频率,数据清洗及校验,根据电站特征进行修正,才能得到最好的性能分析结果。   

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  • 72022-05-12
    减轻灾害风险,守护美好家园

      2022年5月12日是第14个全国防灾减灾日今天,是5•12防灾减灾日  我国是世界上自然灾害  最为严重的国家之一  灾害种类多、分布地域广、发生频率高  ……  汛期,台风、洪水  等灾害随时可能发生      北京华辰阳光科技有限责任公司是一家专业从事旋转式太阳能雷竞技newbee官方主赞助商系统,太阳能基准辐射系统,开路式涡动协方差系统,陆地风能评估雷竞技newbee官方主赞助商系统,梯度气象雷竞技newbee官方主赞助商系统,空气质量雷竞技newbee官方主赞助商系统,小型自动雷竞技官网dota,数据采集器,表面应变计,陆地风资源评估系统,光伏电站太阳辐射雷竞技newbee官方主赞助商系统,风机风功率曲线验证系统,风电场测风实时雷竞技newbee官方主赞助商系统,全自动跟踪仪,农业小气候雷竞技newbee官方主赞助商系统等等 官网:www.huachensolar.com 

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  • 62022-05-12
    使用土壤水分数据增强气象和水文模型

       人们早就知道,土壤含水量与作物的健康和产量之间存在着密切的关系。但只有在过去的几十年里,科学才量化了这些关系的细节。这项研究已扩大到建立土壤水分水平与对气象和水文模型和预测的影响之间的关系。   农业管理、粮食安全和更好地了解干旱的需要推动了对区域土壤水分和植被指数图的需求,这导致了从 1980 年代开始利用卫星遥感土壤水分的发展。土壤湿度的遥感增加了对土壤传感器雷竞技newbee官方主赞助商站的需求,以“地面真实”来自卫星的数据。由于人们对土壤水分影响天气、区域和地方流域水文以及农业的方式越来越感兴趣,因此开发了新的分析、公式和方程来更好地量化这些关系。   介电常数是一个复数,包含能量存储和能量损失项。由于 TDR 和 FDR 土壤湿度传感器等技术对射频 (RF) 能量损失进行了假设,因此土壤形态的可变性以及温度和盐度的变化等因素会在确定土壤含水量时引入不稳定性。由于土壤条件和土壤类型因地区而异,大规模土壤水分雷竞技newbee官方主赞助商的兴趣不断扩大,研究人员开始关注由介电测量确定的土壤水分估计的质量、一致性和稳定性。大型区域和大陆规模的土壤水分网络需要一套传感器,包括具有高度一致性、准确性和长期稳定性的土壤水分传感器。  对土壤水分及其对天气、水文和农业的影响的兴趣持续增长,这推动了土壤传感器市场的增长。土壤传感器的主要应用领域,特别是仅跟踪土壤湿度条件相对变化的经济定性传感器,因此迫切需要更定量的土壤湿度数据,以便为卫星有源无源遥感输出进行水量平衡计算。  大型卫星和地面网络(如 SMAP、SCAN 和 CRN)收集的土壤水分对于增强型气象和水文模型和预报的开发和功能至关重要。准确、一致、耐用且具有长期稳定性的研究级质量传感器的性能不断提高,为专家提供了对数据集的高度信心。推荐试用传感器:Stevens Hydra ProbeⅡ土壤传感器

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  • 62022-05-11
    如何利用Modbus来获取数据采集器实时测量数

    为了更好地理解其工作原理,我们将通过一个示例练习来展示如何在 CR1000 数据采集器上实施 Modbus 协议的基本概念。我们将使用连接到 SCADA 系统的CR1000 数据采集器入门在我们的示例中,CR1000 被编程为在一个简单的程序中测量电池电压、面板温度和模拟测量,如下所示:'Program for a CR1000 Series Datalogger 'Declare Public Variables Public PTemp, batt_volt, analog_meas 'Data Table Definition DataTable (Table1,1,-1)  DataInterval (0,10,Min,10) Minimum (1,batt_volt,FP2,0,False) Average (1,PTemp,FP2,False) Average (1,analog_meas,FP2,False) EndTable 'Main Program BeginProg Scan (1,Sec,0,0) 'Measure the datalogger panel temperature PanelTemp (PTemp,250) 'Measure the battery voltage Battery (batt_volt) 'Measure an analog voltage VoltSe (analog_meas,1,mV5000,1,1,0,_60Hz,1.0,0) 'Call final storage table CallTable Table1 NextScan EndProgModbus 编程我们示例中的 CR1000 数据采集器使用NL121 以太网接口连接到 SCADA 系统。因此,我们需要对数据采集器进行编程,以便在适当的通信端口上侦听 Modbus 轮询,并以我们最新的测量数据进行响应。为此,我们需要使用ModbusServer()指令,声明一个变量数组来保存我们的 Modbus 数据,然后用我们的测量值更新该数组。这是使用以下代码完成的:'Program for a CR1000 Series Datalogger 'Declare Public Variables Public PTemp, batt_volt, analog_measPublic ModbusRegisters(3) Public ModbusCoil As Boolean'Data Table Definition DataTable (Table1,1,-1)  DataInterval (0,10,Min,10) Minimum (1,batt_volt,FP2,0,False) Average (1,PTemp,FP2,False)     Average (1,analog_meas,FP2,False) EndTable 'Main Program BeginProg   'Configure the datalogger as a Modbus Server ModbusServer (502,0,1,ModbusRegisters(),ModbusCoil,2)      Scan (1,Sec,0,0) 'Measure the datalogger panel temperature PanelTemp (PTemp,250)                                       'Measure the battery voltage Battery (batt_volt)                                       'Measure an analog voltage      VoltSe (analog_meas,1,mV5000,1,1,0,_60Hz,1.0,0)                                 'Populate Modbus Registers   ModbusRegisters(1) = PTemp   ModbusRegisters(2) = batt_volt ModbusRegisters(3) = analog_meas 'Call final storage table CallTable Table1 NextScan EndProg     原文链接地址:http://m6z.cn/6p3p0y      北京华辰阳光科技有限责任公司是一家专业从事旋转式太阳能雷竞技newbee官方主赞助商系统,太阳能基准辐射系统,开路式涡动协方差系统,陆地风能评估雷竞技newbee官方主赞助商系统,梯度气象雷竞技newbee官方主赞助商系统,空气质量雷竞技newbee官方主赞助商系统,小型自动雷竞技官网dota,数据采集器,表面应变计,陆地风资源评估系统,光伏电站太阳辐射雷竞技newbee官方主赞助商系统,风机风功率曲线验证系统,风电场测风实时雷竞技newbee官方主赞助商系统,全自动跟踪仪,农业小气候雷竞技newbee官方主赞助商系统等等。

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  • 72022-05-09
    雷竞技官网dota:极端高温的测量及不确定分析

    雷竞技官网dota设备介绍   雷竞技官网dota(图1)的温度传感器包括:热敏电阻珠,安装于吸气式防辐射罩中。109温度传感器,安装于被动防辐射罩中。HygroVUE™5温度及相对湿度传感器(2个):一个安装于吸气式防辐射罩中,另一个安装于被动防辐射罩中。表1(见下文)列出了各温度传感器的主要技术参数。该雷竞技官网dota包含1个太阳辐射表(CS320)和超声风传感器(ClimaVUE50一体式传感器)。 图1表1 各温度传感器的主要技术参数 表2 各种传感器在2021年5月至11月的比较汇总。其中HV5=HygroVUE5,p=被动防辐射罩,a=吸气式防辐射罩,Beads=热敏电阻珠的平均值  图2数据处理及其结果CS215和HygroVUE5的测量周期较长(表1),至少需要6~7分钟的平衡时间才能达到95%的步长变化;所有传感器均测量出了2021年7月9日下午的气温峰值;由于吸气式防辐射罩的作用,两个HygroVUE5传感器的测量数据存在差异,这与预期结果一致(表2);吸气式防辐射罩内的HygroVUE5的测量值与热敏电阻珠的测量值一致性较好(表2)。结语在不同种类的温度传感器的比较过程中,测量周期是应该考虑的因素;此次对比过程仅考虑了传感器本身性能和防辐射罩的作用,尚有许多其他不确定性因素有待分析;极端情况下的温度数据该如何记录?应该以瞬时值、滑动平均或平均值为准?虽然WMO2给出了基于传感器测量周期的测量间隔指导,但针对极端情况,仍没有明确的解决方案,需待进一步探索。

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  • 82022-05-08
    爱在延续

    爱在延续,爱在传承,爱在传播妈妈,母亲节快乐!我永远爱您!   北京华辰阳光科技有限责任公司是一家专业从事旋转式太阳能雷竞技newbee官方主赞助商系统,太阳能基准辐射系统,开路式涡动协方差系统,陆地风能评估雷竞技newbee官方主赞助商系统,梯度气象雷竞技newbee官方主赞助商系统,空气质量雷竞技newbee官方主赞助商系统,小型自动雷竞技官网dota,数据采集器,表面应变计,陆地风资源评估系统,光伏电站太阳辐射雷竞技newbee官方主赞助商系统,风机风功率曲线验证系统,风电场测风实时雷竞技newbee官方主赞助商系统,全自动跟踪仪,农业小气候雷竞技newbee官方主赞助商系统等等。www.huachensolar.com

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  • 122022-05-06
    哪种表面温度传感器最适合您的应用?

    温度传感器CS241 和 CS241DM相似之处?传感器占用空间小CS241 和 CS241DM 以其小尺寸而闻名,在全尺寸面板上仅占不到 2% 的面积。两种型号均配备精密 1000 欧姆 A 类铂电阻温度计 (PRT) Pt-1000。两种型号的 PRT 宽度为 2.54 厘米(1.0 英寸),高度为 0.419 厘米(0.165 英寸),确保对太阳能电池板性能的影响最小。由于传感器符合 IP68 等级,CS241 和 CS241DM 都可以安全地监控浮动太阳能电池板。A 类 Pt-1000 传感元件CS241 和 CS241DM 的传感元件是一个 Pt-1000 A 类 PRT,封装在一个专门设计的低质量铝盘中。圆盘的纤细轮廓和几何形状减少了传感器对被测电池温度的任何影响。这意味着 CS241 或 CS241DM 不会充当散热器,这是我们在其他传感器设计中看到的。这些传感器中使用的 A 类传感元件与传感器头结合使用时,可提供 ±(0.15 + 0.002T)°C 的 PRT 精度和在宽温度范围内的出色稳定性。针对双面面板进行了优化CS241 和 CS241DM 均设计用于双面光伏面板,用于性能评估和监控。(双面太阳能电池板作为一种有利的选择在太阳能市场中迅速得到采用,因为它们从太阳能电池板的两侧收集光并增加了电力生产的密度。)简化的强力、可靠的粘合剂传感器磁盘的粘合剂已更新,具有最大的传感器与模块粘合性和大于 600 W/(m 2 *K) 的热导率,超过了要求热导率大于 500 W/(米2 *K)。结合减少质量的电缆,改进的粘合剂使传感器无需胶带或额外的环氧树脂即可安装。这种改进不仅减少了对太阳能电池板的影响,而且使安装更加方便。有什么不同?模拟与数字传感器两个传感器之间的主要区别在于 CS241DM 提供数字 Modbus RS-485 输出,而 CS241 具有模拟输出,可根据测量设备和测量配置为两线或四线测量可用的频道。CS241DM 是可寻址的 Modbus 远程终端单元 (RTU),可配置为向许多 Modbus 客户端设备提供数据。数字测量 (DM) 板支持以菊花链方式连接多个 CS241DM 传感器,从而简化了雷竞技newbee官方主赞助商 IEC 61742 要求的多个温度所需的连接。这可以减少电缆长度并简化通信拓扑。CS241DM 还包含一个可配置的终端电阻器,可以为菊花链中的最终传感器启用。CS241DM 的 DM 板使用带有精密电阻和 24 位 A/D 的四线测量来测量传感器。该板采用坚固的包覆成型封装,具有 M12 连接,可实现可靠的环境保护。该板还具有内置浪涌保护功能,可保护测量电子设备免受太阳能发电厂常见的浪涌影响。相比之下,CS241 是一款内置高精度完成电阻器的模拟传感器。根据所需的测量精度和测量设备上可用的模拟通道,可以使用两线或四线配置来测量传感器。为获得最高精度,应使用四线测量。 如何选择为您的应用选择最佳传感器可能取决于几个因素,包括下面简要提到的那些:CS241 适用于配备有可用模拟通道的数据记录器的现有雷竞技官网dota。两线电桥测量可用于较短的电缆长度(通常短于 6.1 m [20 ft])。对于最长 45.7 m (150 ft) 的电缆长度,Campbell Scientific 建议使用四线测量。 CS241DM 与监控和数据采集 (SCADA) 系统配合良好。由于其 Modbus over RS-485 通信能力,CS241DM 可以支持更长的电缆长度。当模拟通道不可用时,该传感器也是一个不错的选择。

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