Descripción
Medidor Meteorológico para Pulverización Kestrel 3550AG – Diseñado para Condiciones Precisas de Pulverización de Cultivos – Fabricado en EE. UU., Resistente al Agua, Flotante, con Bluetooth y Funciones de Delta-T, Velocidad del Viento, Temperatura y Más
El Medidor Meteorológico para Pulverización Kestrel 3550AG es un medidor meteorológico de primera categoría, fabricado en EE. UU., diseñado específicamente para la industria agrícola, que permite a agricultores y aplicadores evaluar con precisión las condiciones de pulverización de cultivos y garantizar aplicaciones efectivas y seguras. Ya sea que estés midiendo la velocidad del viento, la temperatura, la humedad, el efecto de enfriamiento por viento o el Delta-T, este medidor te ayuda a tomar decisiones informadas para una pulverización óptima. El Kestrel 3550AG también ofrece conectividad Bluetooth, permitiendo un registro de datos, mantenimiento de registros y gestión de deriva en tiempo real sin complicaciones.
Perfecto para la Pulverización Agrícola y la Gestión de Deriva
El Medidor Meteorológico para Pulverización Kestrel 3550AG está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de los profesionales agrícolas. Al proporcionar datos críticos sobre la velocidad del viento, la temperatura, la humedad y el Delta-T, te ayuda a garantizar una pulverización de cultivos segura y efectiva. Con características como la conectividad Bluetooth, la construcción resistente al agua y las herramientas de gestión de deriva, el Kestrel 3550AG es un compañero confiable para gestionar las condiciones de pulverización, registrar datos meteorológicos y optimizar tus operaciones de pulverización.
Características
Especificaciones del sensor
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Velocidad del Viento |
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| Unidades de Medida: | mph | kt | B|B | m/s | pie/min / km/h |
| Rango de Especificación: |
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| Rango Operativo: |
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| Resolución: |
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| Precisión (+/-): | Mayor de 3% de la lectura, dígito menos significativo o 20 ft/min |
| Notas: | Impulsor de 1 pulgada|25 mm de diámetro con eje de precisión y rodamientos Zytel® de baja fricción. La velocidad de arranque se indica como límite inferior, las lecturas pueden tomarse hasta 0.4 m/s | 79 ft/min | 1.5 km/h | 0.9 mph | 0.8 kt después del arranque del impulsor. Precisión fuera de eje -1% a 5º fuera de eje; -2% a 10º; -3% a 15º. Deriva de calibración < 1% después de 100 horas de uso a 16 MPH | 7 m/s. Impulsor de reemplazo (PN-0801) instalación en campo sin herramientas (Patente de EE. UU. 5,783,753). La calibración y prueba de velocidad del viento deben hacerse con el triángulo en el impulsor ubicado en la cara frontal superior del Kestrel. *F/S solo en unidades balísticas. Beaufort no disponible en unidades balísticas. |
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Temperatura ambiental |
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| Unidades de Medida: | Fahrenheit, Celsius |
| Rango de Especificación: |
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| Rango Operativo: |
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| Resolución: |
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| Precisión (+/-): |
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| Notas: | Termistor de precisión herméticamente sellado, montado externamente y térmicamente aislado (Patente de EE. UU. 5,939,645) para respuesta rápida. Flujo de aire de 2.2 mph|1 m/s o más proporciona la respuesta más rápida y reducción del efecto de insolación. Deriva de calibración insignificante. El termistor también puede usarse para medir la temperatura del agua o nieve sumergiendo la parte del termistor en el material -- retire el impulsor antes de tomar mediciones sumergidas y asegúrese de que la membrana del sensor de humedad esté libre de agua líquida antes de tomar mediciones basadas en humedad después de la inmersión. |
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Presión |
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| Unidades de Medida: | inHg, hPa, mb |
| Rango de Especificación: |
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| Rango Operativo: |
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| Resolución: |
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| Precisión (+/-): |
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| Notas: | Sensor de presión piezorresistivo monolítico de silicio con corrección de temperatura de segundo orden. Entre 1100 y 1600 mbar, la unidad funcionará con precisión reducida. El sensor puede no funcionar por encima de 1600 mbar y puede dañarse por encima de 6000 mbar o por debajo de 10 mbar. La deriva de calibración es insignificante durante la vida útil del producto. |
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Humedad Relativa |
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| Unidades de Medida: | % |
| Rango de Especificación: | 5 a 95% 25°C sin condensación |
| Rango Operativo: | 0 a 100% |
| Resolución: | 0.1 % HR |
| Precisión (+/-): | 3% HR |
| Notas: | Para lograr la precisión indicada, la unidad debe permitirse equilibrar con la temperatura externa cuando se exponga a cambios grandes y rápidos de temperatura y mantenerse fuera de la luz solar directa. La deriva de calibración suele ser menor a ±0.25% por año. |
Mediciones Calculadas
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Sensación térmica |
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| UPrecisión (+/-): |
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| Resolución: |
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| Sensores empleados: |
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Presión Barométrica |
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| UPrecisión (+/-): |
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| Resolución: |
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| Sensores empleados: |
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Altitud |
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| UPrecisión (+/-): |
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| Resolución: |
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| Sensores empleados: |
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Punto de Rocío |
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| UPrecisión (+/-): |
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| Resolución: |
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| Sensores empleados: |
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Temperatura de Bulbo Húmedo - Psicrométrica |
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| UPrecisión (+/-): |
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| Resolución: |
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| Sensores empleados: |
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Delta T |
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| UPrecisión (+/-): |
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| Resolución: |
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| Sensores empleados: |
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THI (NRC)* |
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| UPrecisión (+/-): |
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| Resolución: |
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| Sensores empleados: |
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| Notas: | * La ecuación NRC THI se define como: *THI = (1.8 X Tdb +32) – [(.55 - .0055 X RH) X (1.8 X Tdb-26)] (Consejo Nacional de Investigación, 1971) donde Tdb es la temperatura de bulbo seco en °C y RH es la humedad relativa expresada en %. Esta es la ecuación referenciada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Ontario; Journal of Dairy Science; y la Universidad de Arizona. La ecuación YOUSEF THI se define como: THI = Tdb + (0.36 × Tdp) + 41.2 (Yousef, 1985) donde Tdb es la temperatura de bulbo seco en °C y Tdp es la temperatura del punto de rocío en °C. Esta es la ecuación referenciada por Dairy Australia, Universidad de Missouri y USDA. |
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THI (Yousef)* |
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| UPrecisión (+/-): |
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| Resolución: |
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| Sensores empleados: |
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| Notas: | * La ecuación NRC THI se define como: *THI = (1.8 X Tdb +32) – [(.55 - .0055 X RH) X (1.8 X Tdb-26)] (Consejo Nacional de Investigación, 1971) donde Tdb es la temperatura de bulbo seco en °C y RH es la humedad relativa expresada en %. Esta es la ecuación referenciada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Ontario; Journal of Dairy Science; y la Universidad de Arizona. La ecuación YOUSEF THI se define como: THI = Tdb + (0.36 × Tdp) + 41.2 (Yousef, 1985) donde Tdb es la temperatura de bulbo seco en °C y Tdp es la temperatura del punto de rocío en °C. Esta es la ecuación referenciada por Dairy Australia, Universidad de Missouri y USDA. |
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