Programas de implementação de estações meteorológicas pequenas no campus: escolha áreas abertas como parques de jogos e parques científicos para evitar interferências com edifícios altos e árvores. Instalar uma estação meteorológica integrada, fixar sensores e suportes para garantir estabilidade e segurança e conectar equipamentos de coleta e transmissão de dados. Apresente um curso de Ciências Meteorológicas que combina dados em tempo real para explicar o conhecimento meteorológico. Organize atividades práticas de observação meteorológica para envolver os alunos na análise de registros de dados, estimular o interesse pela exploração científica e melhorar a atmosfera científica e tecnológica do campus.
Programa de Implementação de Estações Meteorológicas Pequenas no CampusEscolha áreas abertas como parques infantis e parques científicos para evitar interferências com edifícios altos e árvores. Instalar uma estação meteorológica integrada, fixar sensores e suportes para garantir estabilidade e segurança e conectar equipamentos de coleta e transmissão de dados. Apresente um curso de Ciências Meteorológicas que combina dados em tempo real para explicar o conhecimento meteorológico. Organize atividades práticas de observação meteorológica para envolver os alunos na análise de registros de dados, estimular o interesse pela exploração científica e melhorar a atmosfera científica e tecnológica do campus.

Um,Programa de Implementação de Estações Meteorológicas Pequenas no CampusPerfil do produto
A estação meteorológica do campus XQ3 é uma estação meteorológica de nível científico altamente integrada, de baixo consumo de energia, rápida instalação e fácil de usar para ensino.
Características do produto
Método de transmissão: GPRS, transmissão com fio opcional;
Modo de fornecimento de energia: eletricidade municipal;
3. modo de exibição: 1 m * 0,5 m tela LED;
4. Composição de hardware: sensor, suporte de barra, caixa de equipamento, tela LED, captador, plataforma de nuvem, persianas de aço de vidro (incluindo termômetro de bola seca e úmida), fotométrico, cerca
Parâmetros técnicos
1. Parâmetros do sensor
| Nome |
Alcance de medição |
Resolução |
precisão |
| Temperatura ambiente |
-40~+80℃ |
0.01℃ |
±0.3℃(25℃) |
| Umidade relativa |
0 a 100% RH |
0,01% RH |
± 3% RH (20% ~ 80%) |
| Intensidade da luz |
0-157286LUX |
1Lux |
<±3% |
| Pressão atmosférica |
300-1100hpa |
0,1 hPa |
±0.25% |
| Temperatura do ponto de orvalho |
0~+70℃ |
0.1℃ |
±1℃ |
| Temperatura do solo |
-30~+70℃ |
0.01℃ |
±0.3(-10~70℃) |
| Umidade do solo |
0~100% |
0.1% |
±3% |
| Sal do solo |
0 ~ 20000us / cm |
1us / centímetro |
±3 (0 ~ 10000us / cm) ±5% (gama completa) |
| pH do solo |
0-14PH |
0.01 |
± 0,1 PH |
| Direção Vento |
0-360 graus |
0,1 grau |
± 1 grau |
| Velocidade do vento |
0-60m/s |
0,01 m/s |
±0.2m/s |
| Velocidade média do vento☆ |
0-60m/s |
0,01 m/s |
±0.2m/s |
| Quantidade de chuva |
≤ 4mm/min |
0,2 milímetros |
≤±2% |
| Radiação UV |
0 a 500W/ ㎡ |
0,01 W/ ㎡ |
≤±3% |
| Horas de luz solar |
0 a 6500 horas |
0,1 horas |
<0,2 horas |
| Radiação fotoelétrica total |
0-2000W/m2 |
1W/m2 |
<±3% |
| Radiação fotosintética eficaz |
0-2000W/m2 |
1W/m2 |
≤±5% |
| PM2,5 |
0-1000ug/m³ |
1ug / m³ |
± 10% (<500 microgramas) |
| PM10 |
0-1000ug/m³ |
1ug / m³ |
± 10% (<500 microgramas) |
| óxido de carbono |
0-1000ppm |
1ppm |
±2PPM |
| Dióxido de enxofre |
0-20ppm |
0,1 ppm |
±1PPM |
| Dióxido de nitrogênio |
0-20ppm |
0,1 ppm |
±1PPM |
| Ozônio |
0-20ppm |
0,1 ppm |
±1PPM |
| Íons de oxigênio negativos |
0 a 100 mil peças/cm3 |
1 unidade/cm3 |
Leitura ± 10%; Taxa de migração de íons ≤±20% |
| Conteúdo de oxigênio |
0 ~ 25% Vol |
0.1% |
± 3% FS |
| Dióxido de carbono |
400-5000ppm |
1ppm |
± (50 ppm + 5% da leitura) |
| Quantidade de evaporação |
0-190 milímetros |
0,01 milímetros |
±1% |