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Dirección:Oficina 102, Distrito D, Parque Industrial Houhu, Distrito Yuelu, Ciudad de Changsha, Provincia de Hunan, China
Conocimiento del producto
Hora:2025-12-03 14:01:36 Popularidad:23
Con el avance de la tecnología, la monitorización meteorológica ha evolucionado desde la observación visual manual hasta la adquisición de datos altamente automatizada en tiempo real. Temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento y otros parámetros meteorológicos clave se han convertido en la base de datos esencial para la producción agrícola, la seguridad ambiental y las operaciones comerciales.
Actualmente, en el mercado dominan dos tipos principales de estaciones meteorológicas automáticas: las tradicionales estaciones mecánicas y las modernas estaciones ultrasónicas (sin anemómetro de cazoletas).
NiuBoL siempre se ha comprometido a ofrecer soluciones de monitorización meteorológica de alta fiabilidad. Comprender las diferencias fundamentales entre estas dos tecnologías es la clave para tomar la mejor decisión de inversión en equipamiento.
Definición: Utiliza piezas móviles físicas (cazoletas, veleta, resistencias sensibles a la humedad, termistores, etc.) para detectar los cambios en los elementos meteorológicos, procesando y transmitiendo los datos mediante un registrador.
Principio de funcionamiento:
- Velocidad y dirección del viento: Basado en rotación mecánica (velocidad de giro de cazoletas → velocidad del viento; orientación de la veleta → dirección del viento)
- Temperatura e humedad: Medidas mediante cambios de resistencia o capacidad de los elementos sensibles
Ventajas: Estructura simple, tecnología madura, fácil montaje y mantenimiento directo.
Definición: Mide velocidad y dirección del viento de forma completamente sin contacto utilizando la influencia del viento sobre el tiempo de propagación de ultrasonidos en el aire, e integra sensores electrónicos para temperatura, humedad, presión, etc.
Principio de funcionamiento:
- Velocidad y dirección del viento: Método de diferencia de tiempo de vuelo ultrasónico. Pares (o tríos) de transductores perpendiculares emiten y reciben pulsos ultrasónicos. La diferencia de tiempo entre la propagación de ida y vuelta en cada eje permite calcular el vector de viento.
Ventajas: Sin piezas móviles, diseño compacto, alta precisión incluso a velocidades muy bajas, excelente resistencia a entornos extremos.
| Característica | Estación mecánica (Serie tradicional NiuBoL) | Estación ultrasónica (Serie ultrasónica NiuBoL) |
| Sensores velocidad/dirección del viento | Cazoletas giratorias + veleta | Sin piezas móviles – solo transductores ultrasónicos |
| Método de medición principal | Rotación mecánica + conteo de pulsos | Diferencia de tiempo de vuelo ultrasónico (sin contacto) |
| Características estructurales | Múltiples componentes separados o combinados | Altamente integrada – todos los sensores en una sola carcasa compacta |
| Umbral de arranque del viento | Más alto (>0,5 m/s), baja precisión con viento débil | Extremadamente bajo o cero – preciso incluso en calma total |
| Resistencia a entornos extremos | Fácilmente afectada por hielo, nieve, arena | Extremadamente robusta, ideal para ambientes marinos/polares |
| Requisitos de mantenimiento | Altos – calibración y cambio de rodamientos | Prácticamente sin mantenimiento |
| Velocidad de respuesta | Más lenta por inercia mecánica | Respuesta instantánea a ráfagas y cambios rápidos |
• Los sensores de viento deben instalarse en zonas abiertas; obstáculos a menos de 10× la altura.
• Sensores T/H en pantallas de radiación bien ventiladas.
• Especial atención al sellado y protección contra rayos de los cables.
• Diseño altamente integrado → instalación ultrarrápida.
• Solo requiere zona despejada sin obstrucción ultrasónica.
• Precalibradas de fábrica → cero calibración en campo.
• Tiempo de despliegue reducido en más del 70 %.
| Tipo de fallo | Estación mecánica | Estación ultrasónica |
| Velocidad del viento anómala | • Desgaste/atascamiento rodamientos • Problema de cableado | • Suciedad en transductores (heces, hielo) → limpiar • Rara avería electrónica → diagnóstico remoto |
| Dirección del viento incorrecta | • Desalineación norte verdadero • Veleta bloqueada | • Mástil no vertical → nivel de burbuja • Interferencias electromagnéticas fuertes |
| Sin salida de datos | • Fallo de alimentación • Problema en registrador | • Parámetros de comunicación erróneos • Rara avería sensor → devolución fábrica |
| Ámbito | Adecuación mecánica | Adecuación ultrasónica |
| Agricultura general | Adecuada | Muy adecuada – datos precisos con viento débil |
| Autopistas y seguridad vial | Media | Excelente – tiempo real, sin mantenimiento |
| Alta montaña / regiones polares | No recomendado | Excelente – modelos calefactados a -50 °C |
| Parques solares / subestaciones | Media | Excelente – alta precisión para rendimiento |
| Prioridad | Modelo / Tecnología recomendada | Motivo |
| Presupuesto primero, clima suave | Estación mecánica básica NiuBoL | Menor coste, tecnología madura |
| Precisión y cero mantenimiento | Estación ultrasónica multiparamétrica NiuBoL | ★ RECOMENDACIÓN PRINCIPAL ★ Máxima precisión, sin desgaste, respuesta instantánea |
| Frío extremo/lluvia/congelación | Estación ultrasónica calefactada NiuBoL | Calefacción antihielo integrada Funcionamiento garantizado a -50 °C |
R: Los sistemas mecánicos tienen limitaciones inherentes en precisión con viento débil, coste de mantenimiento y fiabilidad en entornos extremos. Las estaciones ultrasónicas eliminan las piezas móviles y resuelven todos estos puntos críticos.
R: Sí. Los anemómetros mecánicos tienen umbral de arranque e inercia; los sensores ultrasónicos arrancan a 0 m/s y muestrean a alta frecuencia capturando verdaderamente las ráfagas instantáneas.
R: Sí. La velocidad del sonido depende de la temperatura, por lo que proporcionan simultáneamente la temperatura virtual acústica (muy cercana a la temperatura real del aire), útil para investigación y calibración.
R: Sí. Aunque algunos modelos incluyen sensores de inclinación para compensación, la verticalidad perfecta garantiza la máxima precisión.
R: Diseño de muy bajo consumo – perfectamente compatible con instalaciones aisladas de panel solar + batería.
R: Sí. Los contaminantes alteran las trayectorias ultrasónicas. NiuBoL recomienda limpieza periódica de las caras de los transductores.
R: Estándar: velocidad/dirección del viento, temperatura del aire, humedad, presión atmosférica; opcional: precipitación, radiación solar, PM2.5/PM10, etc.
R: Salida digital (RS485/Modbus/SDI-12), registrador de alto rendimiento, muestreo a nivel de milisegundos y comunicación estable.
R: Todos los registradores soportan 4G/GPRS/LoRa/NB-IoT; los datos pueden enviarse a cualquier servidor o a la plataforma en la nube NiuBoL.
R: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IP65/IP67 (según modelo) y certificados profesionales de calibración meteorológica (CMA/CNAS cuando corresponda).
En agricultura de precisión, protección ambiental, ciudades inteligentes, energías renovables e investigación científica, los datos meteorológicos precisos en tiempo real son la piedra angular de la “prevención antes del desastre”.
Las estaciones meteorológicas mecánicas tradicionales aún tienen su lugar en aplicaciones sensibles al coste y climas suaves gracias a su simplicidad y madurez.
Sin embargo, cuando necesitas fiabilidad extrema, cero mantenimiento, precisión superior con viento débil y capacidad de operar continuamente en hielo, nieve, tormentas de arena o entorno marino, las estaciones ultrasónicas NiuBoL son la elección profesional indiscutible.

Compromiso NiuBoL: Ya elijas nuestras soluciones tradicionales contrastadas o nuestra tecnología ultrasónica de vanguardia, te proporcionamos equipos de monitorización estables, fiables y fáciles de integrar, junto con soporte técnico de por vida – para que domines los secretos del clima y tomes las mejores decisiones con total confianza.
NBL-W-21GUWS-Sensor ultrasónico de velocidad y dirección del viento.pdf
NBL-W-61MUWS-Manual de estación meteorológica ultrasónica.pdf
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