Beschreibung
Kestrel 3550AG Sprühwetter-Messgerät – Entwickelt für präzise Bedingungen beim Pflanzenschutz – Hergestellt in den USA, wasserdicht, schwimmfähig, Bluetooth-fähig mit Delta-T, Windgeschwindigkeit, Temperatur & mehr
Das Kestrel 3550AG Sprühwetter-Messgerät ist ein erstklassiges, in den USA gefertigtes Messgerät, das speziell für die Landwirtschaft entwickelt wurde. Es ermöglicht Landwirten und Anwendern, die Bedingungen für Pflanzenschutz genau zu beurteilen und so eine effektive und sichere Anwendung zu gewährleisten. Ob Sie Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windchill oder Delta-T messen – dieses Messgerät unterstützt Sie dabei, fundierte Entscheidungen für eine optimale Ausbringung zu treffen. Das Kestrel 3550AG bietet zudem Bluetooth-Konnektivität für nahtloses Datenlogging, Dokumentation und Driftmanagement in Echtzeit.
Perfekt für Pflanzenschutz und Driftmanagement in der Landwirtschaft
Das Kestrel 3550AG Sprühwetter-Messgerät ist auf die speziellen Anforderungen von landwirtschaftlichen Fachkräften zugeschnitten. Durch die Bereitstellung wichtiger Daten zu Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Delta-T hilft es Ihnen, eine sichere und wirkungsvolle Pflanzenschutz-Ausbringung sicherzustellen. Mit Funktionen wie Bluetooth-Konnektivität, wasserdichter Bauweise und Driftmanagement-Tools ist das Kestrel 3550AG ein verlässlicher Begleiter zur Steuerung der Sprühbedingungen, zur Wetterdatenerfassung und zur Optimierung Ihrer Sprüharbeiten.
Merkmale
Sensorspezifikationen
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Windgeschwindigkeit |
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| Maßeinheiten: | mph | kt | B | m/s | ft/min / km/h |
| Spezifikationsbereich: |
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| Betriebsbereich: |
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| Auflösung: |
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| Genauigkeit (+/-): | Größer von 3 % des Messwerts, der letzten signifikanten Ziffer oder 20 ft/min |
| Hinweise: | Impeller mit 1 Zoll|25 mm Durchmesser, Präzisionsachse und reibungsarmen Zytel®-Lagern. Anlaufgeschwindigkeit als Untergrenze angegeben, Messungen sind bis 0,4 m/s | 79 ft/min | 1,5 km/h | 0,9 mph | 0,8 kt nach Anlauf des Impellers möglich. Genauigkeit außerhalb der Achse -1 % bei 5º Abweichung; -2 % bei 10º; -3 % bei 15º. Kalibrierdrift < 1 % nach 100 Stunden Nutzung bei 16 MPH | 7 m/s. Ersatz-Impeller (PN-0801) Feldinstallation ohne Werkzeug (US-Patent 5.783.753). Windgeschwindigkeitskalibrierung und -prüfung sollten mit dem Dreieck auf dem Impeller erfolgen, das sich an der oberen Vorderseite des Kestrel befindet. *F/S nur in ballistischen Einheiten. Beaufort nicht in ballistischen Einheiten verfügbar. |
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Umgebungstemperatur |
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| Maßeinheiten: | Fahrenheit, Celsius |
| Spezifikationsbereich: |
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| Betriebsbereich: |
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| Auflösung: |
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| Genauigkeit (+/-): |
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| Hinweise: | Hermetisch versiegelter, präziser Thermistor, extern montiert und thermisch isoliert (US-Patent 5.939.645) für schnelle Reaktion. Luftstrom von 2,2 mph|Ab 1 m/s oder mehr schnellste Reaktion und Verringerung des Insolationseffekts. Kalibrierdrift vernachlässigbar. Thermistor kann auch zur Messung der Temperatur von Wasser oder Schnee verwendet werden, indem der Thermistor-Teil in das Material eingetaucht wird – Entfernen Sie den Impeller vor der Messung unter Wasser und stellen Sie sicher, dass die Membran des Feuchtigkeitssensors vor der Messung nach dem Eintauchen frei von Wasser ist. |
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Druck |
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| Maßeinheiten: | inHg, hPa, mb |
| Spezifikationsbereich: |
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| Betriebsbereich: |
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| Auflösung: |
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| Genauigkeit (+/-): |
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| Hinweise: | Monolithischer Silizium-Piezo-Widerstandsdrucksensor mit Temperaturkorrektur zweiter Ordnung. Zwischen 1100–1600 mbar arbeitet das Gerät mit verringerter Genauigkeit. Sensor kann oberhalb von 1600 mbar nicht funktionieren und kann bei über 6000 mbar oder unter 10 mbar beschädigt werden. Kalibrierungsdrift ist über die Lebensdauer des Produkts vernachlässigbar. |
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Relative Luftfeuchtigkeit |
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| Maßeinheiten: | % |
| Spezifikationsbereich: | 5 bis 95 % bei 25 °C, nicht kondensierend |
| Betriebsbereich: | 0 bis 100 % |
| Auflösung: | 0,1 % rF |
| Genauigkeit (+/-): | 3 % rF |
| Hinweise: | Um die angegebene Genauigkeit zu erreichen, muss das Gerät bei großen, schnellen Temperaturänderungen die Möglichkeit haben, sich an die Außentemperatur anzupassen, und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Die Kalibrierungsabweichung beträgt typischerweise weniger als ±0,25 % pro Jahr. |
Berechnete Messwerte
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Windchill |
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| EinGenauigkeit (+/-): |
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| Auflösung: |
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| Verwendete Sensoren: |
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Barometrischer Druck |
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| EinGenauigkeit (+/-): |
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| Auflösung: |
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| Verwendete Sensoren: |
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Höhe |
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| EinGenauigkeit (+/-): |
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| Auflösung: |
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| Verwendete Sensoren: |
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Taupunkt |
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| EinGenauigkeit (+/-): |
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| Auflösung: |
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| Verwendete Sensoren: |
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Temperatur des feuchten Balls - Psychrometrisch |
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| EinGenauigkeit (+/-): |
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| Auflösung: |
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| Verwendete Sensoren: |
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Delta T |
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| EinGenauigkeit (+/-): |
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| Auflösung: |
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| Verwendete Sensoren: |
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THI (NRC)* |
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| EinGenauigkeit (+/-): |
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| Auflösung: |
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| Verwendete Sensoren: |
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| Hinweise: | * Die NRC THI-Gleichung ist definiert als: *THI = (1,8 × Tdb + 32) – [(.55 - .0055 × RH) × (1,8 × Tdb - 26)] (National Research Council, 1971), wobei Tdb die Trockenbulbtemperatur in °C und RH die relative Luftfeuchtigkeit in % ist. Diese Gleichung wird vom Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten von Ontario, dem Journal of Dairy Science und der University of Arizona verwendet. Die YOUSEF THI-Gleichung ist definiert als: THI = Tdb + (0,36 × Tdp) + 41,2 (Yousef, 1985), wobei Tdb die Trockenbulbtemperatur in °C und Tdp die Taupunkttemperatur in °C ist. Diese Gleichung wird von Dairy Australia, der University of Missouri und dem USDA verwendet. |
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THI (Yousef)* |
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| EinGenauigkeit (+/-): |
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| Auflösung: |
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| Verwendete Sensoren: |
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| Hinweise: | * Die NRC THI-Gleichung ist definiert als: *THI = (1,8 × Tdb + 32) – [(.55 - .0055 × RH) × (1,8 × Tdb - 26)] (National Research Council, 1971), wobei Tdb die Trockenbulbtemperatur in °C und RH die relative Luftfeuchtigkeit in % ist. Diese Gleichung wird vom Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten von Ontario, dem Journal of Dairy Science und der University of Arizona verwendet. Die YOUSEF THI-Gleichung ist definiert als: THI = Tdb + (0,36 × Tdp) + 41,2 (Yousef, 1985), wobei Tdb die Trockenbulbtemperatur in °C und Tdp die Taupunkttemperatur in °C ist. Diese Gleichung wird von Dairy Australia, der University of Missouri und dem USDA verwendet. |
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