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Wetterüberwachungssensor und schwarzer Regenmesser, die durch ein Kabel verbunden sind.
Wettersensorsystem mit einem Regenmesser und einem angeschlossenen Überwachungsgerät.
Wetterüberwachungssensor und schwarzer Regenmesser, die durch ein Kabel verbunden sind.
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Wettersensorsystem mit einem Regenmesser und einem angeschlossenen Überwachungsgerät.
LoRaWAN kabelloser Kippwaagen-Regenmesser
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FAQ
Wesentliche Details
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Produkteinführung
Produktbeschreibung

◀◀Typen - LoRaWAN drahtloser tipping bucket Regenmesser ▶▶


Regenmesser SN200-601SS2

rain sensor

Das Produkt wird unabhängig von einer Batterie mit Strom versorgt und arbeitet im Ultra-Low-Power-Modus, wodurch eine Batterielebensdauer von 3 Jahren erreicht wird. Das Sensorgehäuse besteht aus importierten hochwertigen transparenten Materialien mit guter Wasserableitungsleistung, ist leicht zu reinigen und zu warten und kann lange Zeit im Freien verwendet werden.


Hauptmerkmale

■ Unterstützt LoRaWAN® Class A Protokoll

■ Hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität

■ Ultra-Langstreckenübertragung

■ Batterielebensdauer ≥ 3 Jahre

■ Schnelle Installation und Bereitstellung

■ IP66 Schutzklasse, unterstützt den Einsatz im Freien


Anwendungsszenarien

■ Intelligente Landwirtschaft und Meteorologie

■ Intelligente Gebäude und industrielle Steuerung

■ Umweltüberwachung

■ Überwachung von Sturzflutkatastrophen


Technischer Parameter

Niederschlag

Messbereich

0~8mm/min

Genauigkeit

±≤4% (≤240mm/h)
Auflösung0,2mm/0,5mm


Allgemeine Parameter
VersorgungsspannungEingebaute Batterie, 2,5V~3,6V
Batteriekapazität10500mAh
Betriebstemperatur-40~85℃
Arbeitsfeuchtigkeit0 ~100 %RH (nicht kondensierend)


KommunikationLoRaWAN 1.0.3 Klasse A
LoRa-Frequenzband

KR920/US915/EU868/AS923/U915/IN86

FrequenzbereichBand 1 (HF): 862~1020 Mhz
LoRa-ÜbertragungsfrequenzMax. +22 dBm
LoRa-Empfängerempfindlichkeitbis zu -139 dBm
Schlafmodus5uA @ 3,3V
LoRa-Übertragungsmodus125mA @ 20dBm, 82mA @ 14dBm


Regenmesser SN200-ABS25

rain sensor

Der kabellose Wippen-Regenmesser ist ein hydrologisches und meteorologisches Instrument zur Messung des natürlichen Niederschlags. Gleichzeitig wandelt er den Niederschlag in digitale Informationen in Form eines Schalters um, um die Anforderungen an Informationsübertragung, -verarbeitung, -aufzeichnung und -anzeige zu erfüllen. Es handelt sich um einen Präzisionsregenmesser, und die Wippe sowie der Wasserauslass des Wasserableitungstrichters müssen während der Nutzung regelmäßig gewartet und gereinigt werden.


Hauptmerkmale

■ Unterstützt LoRaWAN® Class A Protokoll

■ Hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität

■ Ultra-Langstreckenübertragung

■ Batterielebensdauer ≥ 3 Jahre

■ Schnelle Installation und Bereitstellung

■ IP66-Schutzklasse, unterstützt den Einsatz im Freien


Anwendungsszenarien

■ Intelligente Landwirtschaft und Meteorologie

■ Intelligente Gebäude und industrielle Steuerung

■ Umweltüberwachung

■ Überwachung von Sturzflutkatastrophen


Technischer Parameter

Niederschlag
Messbereich0mm~4mm/min
Genauigkeit±≤4% (≤240mm/hr)
Auflösung0,2 mm/0,5 mm


Allgemeine Parameter
VersorgungsspannungEingebaute Batterie, 2,5V~3,6V
Batteriekapazität10500mAh
Betriebstemperatur-40~85℃
Arbeitsfeuchtigkeit0 ~100 %RH (nicht kondensierend)
KommunikationLoRaWAN 1.0.3 Klasse A
LoRa-FrequenzbandKR920/US915/EU868/AS923/AU915/IN865
FrequenzbereichBand 1 (HF): 862~1020 MHz
LoRa-ÜbertragungsfrequenzMax. +22 dBm
LoRa-Empfängerempfindlichkeitbis zu -139 dBm
Schlafmodus5uA @ 3,3V
LoRa-Übertragungsmodus125mA @ 20dBm, 82mA @ 14dBm


◀◀Funktionsprinzip - LoRaWAN drahtloser Wippen-Regenmesser ▶▶


Structure Diagram

Strukturdiagramm

Der LoRaWAN drahtlose Wippen-Regenmesser kombiniert mechanische Wippentechnologie mit energieeffizienter LoRaWAN-Kommunikation, um eine präzise Fernüberwachung des Niederschlags zu ermöglichen. Sein Kernmechanismus besteht aus einem Sammeltrichter, einer ausbalancierten Wippenanordnung, einem magnetischen Sensorsschalter und einem LoRaWAN-Transceivermodul.

Wenn es regnet, sammelt der Trichter den Niederschlag und leitet ihn in eine der beiden symmetrischen Kippkammern. Jede Kammer ist so kalibriert, dass sie ein festes Wasservolumen aufnimmt, das typischerweise 0,1 mm oder 0,2 mm Niederschlag entspricht. Sobald das Wasser in der gefüllten Kammer das voreingestellte Volumen erreicht, bewirkt die Schwerkraft, dass die Wippe kippt, das Wasser entleert und die andere Kammer in die Sammelposition wechselt.

Während der Kippbewegung löst ein am Eimer befestigter Magnet einen Reed-Schalter aus und erzeugt einen elektrischen Impuls pro Kippvorgang. Das Gerät zählt diese Impulse und aggregiert die Daten in regelmäßigen Intervallen (normalerweise 10 Minuten). Ausgestattet mit AES-128-Verschlüsselung überträgt das LoRaWAN-Modul die Impulsanzahl, die Intervalidauer und den akkumulierten Niederschlag drahtlos über große Entfernungen bei minimalem Stromverbrauch. Benutzer können Echtzeitdaten über eine Cloud-Plattform oder private Infrastruktur abrufen, was eine zuverlässige Niederschlagsüberwachung für Meteorologie, Hydrologie und Landwirtschaft ermöglicht.


◀◀Funktionen - LoRaWAN kabelloser Wippen-Regenmesser ▶▶

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1. Der Wippen-Regensensor wird zur Messung des natürlichen Niederschlags verwendet und wandelt den Niederschlag in digitale Informationen um, die in Form von Schaltsignalen ausgegeben werden, um den Anforderungen an Informationsübertragung, -verarbeitung, -aufzeichnung und -anzeige gerecht zu werden.

2. Der Wippschalen-Regensensor eignet sich für meteorologische Stationen, hydrologische Stationen, Land- und Forstwirtschaft, Landesverteidigung und andere relevante Abteilungen, um die flüssige Niederschlagsmenge, die Niederschlagsintensität sowie den Beginn und das Ende des Niederschlags fernzumessen.

3. Es wird als Niederschlagsmesssensor in hydrologischen automatischen Telemetriesystemen und automatischen Feldtelemetriestationen für Hochwasserschutz, Wasserversorgungsplanung und hydrologisches Management von Kraftwerksreservoirs eingesetzt.


◀◀Hinweise zur Verwendung – LoRaWAN-Funk-Wippenregenmesser ▶▶


1. Reinigen Sie den Regenzulauf regelmäßig mit einem speziellen Reinigungsstift für Regensensoren, um eine Verstopfung durch Schmutz zu verhindern.

2. Wenn das Instrument im Innenbereich aufgestellt oder an bestätigten regenfreien Tagen im Freien verwendet wird, decken Sie den Einlass mit dem Zylinderdeckel ab, um das Eindringen von Staub in den Regensammler zu verhindern.

3. Überprüfen Sie regelmäßig das axiale Arbeitsspiel der Trägerwelle der Wippschalenbaugruppe; ein zu großes oder zu kleines Spiel beeinträchtigt den normalen Betrieb.



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