LaserschneetiefenüberwachungsstationEs ist die "technologische Wächter" für die Herausforderung des Eises und des Schnees, die durch die Laser-Entfernungstechnologie die Schneetiefe in Echtzeit genau überwacht, die Schlüsseldaten für die Wettervorhersage, die Verkehrssicherheit, die Katastrophenwarnung und andere Bereiche unterstützt, um ein intelligentes Schneemanagement zu erreichen.

1. Produktvorstellung
Das Modell XS3LaserschneetiefenüberwachungsstationMit der Lasererkennung und Messtechnik des Schnees werden die Nachteile von Ultraschall-, elektromagnetischen Wellen-, Gewichts- und anderen Sensortypen überwunden, die nicht erkannt werden können, um eine hohe Erkennungsgenauigkeit zu erreichen. Durch die Überwachung der Entfernung des Standorts wird die Dicke des Schnees ermittelt und der Schneefall in Zeiteinheiten analysiert. Das Gerät kann ein unabhängiges automatisches Schneetiefe-Überwachungs-Alarmsystem oder ein Netzwerk bilden, um eine vielfältige Netzwerküberwachung zu bilden.
Anwendungsbereich: weit verbreitet in Wetterstationen, Hafen-Terminal-Sicherheitsüberwachung, Straßenverkehr-Sicherheitsüberwachung, Luftfahrt-Überwachung, Gebäude-Sicherheitsüberwachung, landwirtschaftliche Produktionsüberwachung, Hydrologie und viele andere Bereiche.
Messprinzip: Der Schneetiefensensor verwendet das Prinzip des Phasenlaserstandsmessers, um die Schneetiefe zu messen, die Phase ist die Frequenz des Radiobandes, die Amplitudenmodulation des Laserstrahls und die Messung der Phasenverzögerung, die durch die Modulationslinie erzeugt wird, dann basierend auf der Wellenlänge des Modulationslichts, konvertiert diese Phasenverzögerung durch den Abstand. Das heißt, mittels einer indirekten Methode, um die Zeit zu messen, die benötigt wird, um die Tiefe des Schnees zu ermitteln.
II. Produkteigenschaften
Low Power Collector: Statischer Stromverbrauch weniger als 1mA
2, Standard-GPRS-Netzwerk, Unterstützung für erweiterte Bluetooth, Kabelübertragung
Android 7-Zoll-Touchscreen, Version 4.4.2, Quad-Core Cortex ™- A7,512M/4G
Unterstützung für Modbus 485 Sensorerweiterungen
5, Solarladungsmanagement MPPT automatische Leistungspunktverfolgung
6, Drei Meter Kohlenstoffstahlhalter, zwei Anschlüsse
7, SMS-Alarm, SMS-Nachrichten nach Überschreitung auf das Handy senden
8 undrostfreier StahlMaterial Schutzgehäuse, korrosionsbeständig, antioxidativ, wasserdicht IP66
III. Systemzusammensetzung
Laserschneetiefensensor, Host, Steighalter, Solarenergiesystem, Cloud-Plattform
Technische Parameter
1,Spannungsschnittstelle: GX-12-4P, Eingangsspannung 8-16V, mit RS485 Ausgang JSON-Datenformat
2, Sensor-Modbus, 485-Schnittstelle: GX-12-4P-Stecker, Ausgangsspannung 12V / 1A, Gerätekonfigurationsschnittstelle: GX-12-4P-Stecker, Eingangsspannung 5V
3, Solarenergiebetrieben, Blei-Säure-Batterie konfigurieren, optional mit 30W 20AH / 50W 40AH / 100W 100AH. Laderegler: 150W, MPPT automatische Leistungspunktverfolgung, Effizienzsteigerung um 20%
Datenhochladungsintervall: 30s-65535s einstellbar
5, 7 Zoll Android Touchscreen, Bildschirmgröße: 1024 * 600 RGB LCD (optional)
Einige technische Parameter des Sensors
| Name |
Messbereich |
Auflösung |
Genauigkeit |
| Laserschneetiefe |
0,05 ~ 5m |
1 mm |
± 1,0 mm |
| Umgebungstemperatur |
-40~+80℃ |
0.01℃ |
±0.3℃(25℃) |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0 bis 100% RH |
0,01%RH |
± 3% RH (20% ~ 80%) |
| Lichtintensität |
0-157286LUX |
1Lux |
<±3% |
| Atmosphärischer Druck |
300-1100PS |
0,1hPa |
±0.25% |
| Taupunkt Temperatur |
0~+70℃ |
0.1℃ |
±1℃ |
| Bodentemperatur |
-30~+70℃ |
0.01℃ |
±0.3(-10~70℃) |
| Bodenfeuchtigkeit |
0~100% |
0.1% |
±3% |
| Bodensalz |
0 ~ 20000us / cm |
1us/cm |
± 3 (0 ~ 10000us / cm) ± 5% (voller Bereich) |
| Boden PH |
0 bis 14PH |
0.01 |
± 0,1 PH |
| Wind Richtung |
0-360 Grad |
0,1 Grad |
±1 Grad |
| Windgeschwindigkeit |
0-60m/s |
0,01 m/s |
± 0,2 m/s |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit☆ |
0-60m/s |
0,01 m/s |
± 0,2 m/s |
| Regenmenge |
≤ 4mm/min |
0,2 mm |
≤±2% |
| UV-Strahlung |
0 bis 500W/ ㎡ |
0,01 W/ ㎡ |
≤±3% |
| Sonnenscheinstunden |
0 bis 6500h |
0,1 h |
<0,2 h |
| Photoelektrische Gesamtstrahlung |
0-2000W/m2 |
1W/m2 |
<±3% |
| Effektive Strahlung |
0-2000W/m2 |
1W/m2 |
≤±5% |
| PM2,5 |
0-1000ug/m³ |
1µg/m³ |
± 10 % (< 500 µg) |
| PM10 |
0-1000ug/m³ |
1µg/m³ |
± 10 % (< 500 µg) |
| Kohlenmonoxid |
0-1000ppm |
1ppm |
±2ppm |
| Schwefeldioxid |
0-20 ppm |
0,1 ppm |
±1ppm |
| Stickstoffdioxid |
0-20 ppm |
0,1 ppm |
±1ppm |
| Ozon |
0-20 ppm |
0,1 ppm |
±1ppm |
| Negatives Sauerstoffion |
0 bis 100.000 Stück/cm3 |
1 Stück/cm3 |
Messwert ± 10%; Ionenmigration ≤±20% |
| Sauerstoffgehalt |
0~25%Vol |
0.1% |
±3%FS |
| Kohlendioxid |
400-5000ppm |
1ppm |
± (50 ppm + 5% Lesewert) |
| Verdunstungsmenge |
0 bis 190mm |
0,01 mm |
±1% |
Produktionsunternehmen verfügen über ein Registrierungszertifikat für Computersoftware
Produktionsunternehmen als 3A-Kreditunternehmen
Produktionsunternehmen verfügen über ISO-Qualitätsmanagementsystem, Umweltmanagementsystem und Arbeitsgesundheitsmanagementsystem-Zertifizierung
5. Einführung der Cloud-Plattform
1, CS-Architektur-Software-Plattform, unterstützt Handy, PC-Browser direkt beobachten, keine zusätzliche Installation von Software.
2. Unterstützung für mehrere Konten, Anmeldung auf mehreren Geräten
Unterstützung für Echtzeit-Datenanzeige und historische Datenanzeige-Dashboards
4, Cloud-Server, Cloud-Datenspeicher, stabil und zuverlässig, einfach zu skalieren, Lastbalance.
Unterstützung von SMS-Alarmen und Schwellenwerteinstellungen
6. Unterstützung der Kartenanzeige und der Anzeige von Geräteinformationen.
Unterstützung der Datenkurvenanalyse
8. Unterstützung für Datenexport in Tabellenform
Unterstützung für Datenweiterleitung, HJ-212-Protokoll, TCP-Weiterleitung, HTTP-Protokoll usw.
Unterstützung der Datennachbearbeitungsfunktion
Unterstützung für externe Ausführung von Javascript-Skripten