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Dirección:Oficina 102, Distrito D, Parque Industrial Houhu, Distrito Yuelu, Ciudad de Changsha, Provincia de Hunan, China
Hora:2026-08-29 15:29:52 Popularidad:7
NiuBoL suministró una estación meteorológica de investigación de 10 metros para un sitio de investigación meteorológica al aire libre en Tanzania, África.El sistema integra monitorización del viento, la atmósfera, las precipitaciones, la evaporación, la duración de la luz solar y la radiación solar con un registrador de datos o una puerta de enlace IoT, alimentación solar, estructura de montaje, protección contra rayos y una caja protectora de acero inoxidable.
Tanzania tiene entornos costeros, de meseta, semiáridos y montañosos, por lo que los datos meteorológicos locales pueden variar significativamente según la región y la elevación. Una estación de investigación debe registrar más que la visualización meteorológica actual. Debería proporcionar mediciones continuas y trazables que puedan compararse a lo largo de las estaciones y ser utilizadas por investigadores, propietarios de proyectos o ingenieros de campo.
La medición del viento es muy sensible a la altura y la obstrucción. Un mástil de 10 metros ayuda a reducir la influencia de la vegetación baja, muros y estructuras cercanas, dando a los canales de velocidad y dirección del viento una exposición más representativa.Las fotografías del sitio muestran un mástil alto sostenido por cables tensores, con sensores y un conjunto de energía solar colocado para operación en exteriores.
Para una instalación de investigación, el mástil, los cables tensores, los cimientos, el tendido de cables y el armario forman parte del sistema de medición. Si la estructura mecánica se mueve, ensombrece al sensor de radiación o permite que entre agua en la ruta del cableado, el registro de datos puede verse afectado incluso cuando la electrónica del sensor sigue funcionando.
| Componente | Función medida o suministrada | Valor para la investigación meteorológica |
|---|---|---|
| NBL-W-21GUWS Sensor de viento ultrasónico 2 en 1 | Mide la velocidad y dirección del viento sin piezas giratorias externas. | Reduce el desgaste mecánico para la observación del viento a largo plazo y admite la integración RS485/Modbus RTU. |
| Sensor atmosférico NBL-W-LBTH | Mide la temperatura del aire, la humedad relativa y la presión atmosférica. | Proporciona el registro meteorológico base para análisis climáticos, agrícolas y ambientales. |
| Pluviómetro de cubeta basculante de acero inoxidable NBL-W-RS | Mide la precipitación acumulada y el proceso de lluvia. | Admite registros de la temporada de lluvias, contexto hidrológico y análisis meteorológico basado en eventos. |
| Sensor de evaporación NBL-W-ES | Mide la cantidad de evaporación. | Agrega evidencia de pérdida de agua para meteorología agrícola, estudios de recursos hídricos y análisis de la estación seca. |
| Sensor de duración de la luz solar NBL-W-SDS | Registra la duración de la insolación. | Ayuda a comparar el tiempo de exposición solar con las tendencias de radiación, temperatura y evaporación. |
| Piranómetro NBL-W-HPRS | Mide la radiación solar global en W/m². | Apoya la energía superficial, los recursos solares y la investigación ambiental. |
| Pasarela IoT/registrador de datos | Recopila, almacena y transfiere datos de la estación. | Hace posible el monitorización remoto, registros históricos y exportación de datos. |
| sistema de alimentación solar | Suministra energía fuera de la red para la estación. | Admite instalaciones donde la red eléctrica no está disponible o su ruta es costosa. |
| Mástil de 10 metros, soportes, pararrayos y caja de acero inoxidable | Proporciona soporte físico, protección de cables y seguridad del sistema. | Mejora la mantenibilidad y reduce los riesgos de campo en uso en exteriores a largo plazo. |
El sistema puede entenderse como cinco capas: detección, adquisición, energía, comunicación y uso de datos. Los sensores miden variables de campo; el registrador de datos o gateway IoT recoge los canales; el suministro solar mantiene el sistema alimentado; la vía de comunicación transfiere lecturas;y la interfaz del software permite a los usuarios ver los valores actuales y los cambios históricos.
Para las redes RS485, la puesta en servicio debe definir la dirección de cada dispositivo, la velocidad en baudios, el intervalo de sondeo y la tabla de registros. La plataforma también debería estandarizar las unidades: velocidad del viento en m/s, dirección del viento en grados, presión del aire en hPa, precipitación en mm, evaporación en mm, duración de la insolación en horas y radiación solar en W/m².Las unidades claras reducen los errores posteriores cuando los investigadores exportan y comparan datos.
La puesta en servicio debe comenzar con la estructura y la potencia antes de la validación de los datos. El mástil debe estar vertical, con los pernos apretados, los cables tensores ajustados y los soportes bloqueados. El panel solar debe orientarse según los requisitos del sitio y el voltaje de la batería debe medirse bajo carga. Se debe verificar el sellado, la conexión a tierra y el acceso de servicio del armario.
Las comprobaciones de los sensores se deben realizar un canal a la vez. Las lecturas del viento deben responder al movimiento del aire local. El pluviómetro debe estar nivelado. El sensor de radiación debe estar horizontal y limpio. Los valores de evaporación e insolación deben interpretarse según la hora del día y las condiciones climáticas.Después de que la estación esté en línea, el registrador de datos debe reiniciarse una vez para confirmar la recuperación después de la interrupción del suministro eléctrico.
Las imágenes de pantalla proporcionadas muestran canales de temperatura, humedad, presión, velocidad del viento, dirección del viento, precipitaciones, evaporación, duración de la luz solar y radiación solar. Esto es útil para la investigación porque conecta variables relacionadas en un registro.Por ejemplo, la evaporación puede revisarse junto con el viento, la humedad, la temperatura del aire y la radiación en lugar de tratarse como un valor aislado.
La estación meteorológica de investigación de 10 metros de Tanzania es un sistema de observación exterior multiparamétrico, no un único dispositivo de visualización del tiempo. Combina medición ultrasónica del viento, detección atmosférica, lluvia, evaporación, duración de la luz solar, radiación solar, adquisición de datos, energía solar y protección estructural.Para proyectos de investigación en África u otros sitios remotos, el valor de ingeniería proviene de una medición estable, una instalación documentada y una ruta de datos que pueda respaldar el análisis a largo plazo.
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