説明
Kestrel 3550AG 噴霧用気象計 – 正確な作物噴霧条件のために設計 – 米国製、防水、浮遊可能、Bluetooth対応、Delta-T、風速、温度など搭載
Kestrel 3550AG 噴霧用気象計は、農業業界向けに特別に設計された最高級の米国製気象計で、農家や散布者が作物の噴霧条件を正確に評価し、効果的かつ安全な散布を確実に行うことができます。風速、温度、湿度、風冷、またはDelta-Tを測定する際に、この計器は最適な散布のための情報に基づいた判断を支援します。Kestrel 3550AGはまた、Bluetooth接続を提供し、リアルタイムでのデータ記録、記録管理、ドリフト管理をシームレスに行えます。
農業用噴霧およびドリフト管理に最適
Kestrel 3550AG 噴霧用気象計は、農業専門家の特定のニーズに応えるよう設計されています。風速、温度、湿度、およびDelta-Tに関する重要なデータを提供することで、安全で効果的な作物の噴霧を確保します。Bluetooth接続、防水構造、およびドリフト管理ツールなどの機能を備えたKestrel 3550AGは、噴霧条件の管理、気象データの追跡、および噴霧作業の最適化に信頼できるパートナーです。
特徴
センサー仕様
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風速 |
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| 測定単位: | マイル | かっこ | B | MS | フィート/分 / キロメートル/時 |
| 仕様範囲: |
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| 運用範囲: |
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| 解決: |
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| 精度(+/-): | 読み取り値の3%の大きい方、最小有意数字、または20フィート/分 |
| 注: | 1インチ|25 mm直径のインペラは、精密な軸と低摩擦のZytel®ベアリングを備えています。起動速度は下限として示されており、インペラの起動後、0.4 m/s | 79 ft/min | 1.5 km/h | .9 mph | .8 ktまでの読み取りが可能です。オフ軸精度 -1% @ 5ºオフ軸; -2% @ 10º; -3% @ 15º。キャリブレーションドリフトは、16 MPH | 7 m/sで100時間使用後に< 1%です。 交換用インペラ (PN-0801) は、工具なしで現場に取り付け可能です(米国特許5,783,753)。風速のキャリブレーションとテストは、Kestrelの前面上部に位置するインペラの三角形を使用して行う必要があります。*F/Sは弾道単位のみで利用可能です。ボフォートは弾道単位では利用できません。 |
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周囲温度 |
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| 測定単位: | 華氏、摂氏 |
| 仕様範囲: |
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| 運用範囲: |
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| 解決: |
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| 精度(+/-): |
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| 注: | 気密封止された、外部に取り付けられ、熱的に絶縁された精密サーミスタ(米国特許 5,939,645)による迅速な応答。風速 2.2 mph|1 m/s以上は、最も迅速な応答と日射効果の低減を提供します。キャリブレーションのドリフトは無視できます。サーミスタは、水や雪の温度を測定するために、サーミスタ部分を材料に浸すことで使用することもできます -- 浸水測定を行う前にインペラーを取り外し、浸水後に湿度ベースの測定を行う前に湿度センサーの膜が液体水から自由であることを確認してください。 |
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プレッシャー |
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| 測定単位: | inHg、hPA、mb |
| 仕様範囲: |
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| 運用範囲: |
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| 解決: |
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| 精度(+/-): |
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| 注: | 単結晶シリコン圧電抵抗圧力センサー、二次温度補正付き。1100〜1600 mbarの範囲では、ユニットは精度が低下して動作します。センサーは1600 mbarを超えると動作しない可能性があり、6000 mbarを超えるか10 mbar未満では損傷する可能性があります。キャリブレーションのドリフトは製品の寿命にわたって無視できるほどです。 |
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相対湿度 |
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| 測定単位: | % |
| 仕様範囲: | 5から95% 25°C 非凝縮 |
| 運用範囲: | 0~100% |
| 解決: | 0.1%RH |
| 精度(+/-): | 3%RH |
| 注: | 所定の精度を達成するためには、ユニットは大きく急激な温度変化にさらされたときに外部温度に平衡することを許可され、直射日光を避ける必要があります。キャリブレーションのドリフトは通常、年間±0.25%未満です。 |
計算された測定値
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風の冷え込み |
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| あ正確さ (+/-): |
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| 解決: |
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| 使用されるセンサー: |
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気圧 |
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| あ正確さ (+/-): |
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| 解決: |
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| 使用されるセンサー: |
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高度 |
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| あ正確さ (+/-): |
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| 解決: |
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| 使用されるセンサー: |
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露点 |
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| あ正確さ (+/-): |
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| 解決: |
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| 使用されるセンサー: |
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湿球温度 - サイクロメトリック |
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| あ正確さ (+/-): |
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| 解決: |
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| 使用されるセンサー: |
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デルタT |
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| あ正確さ (+/-): |
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| 解決: |
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| 使用されるセンサー: |
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THI (NRC)* |
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| あ正確さ (+/-): |
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| 解決: |
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| 使用されるセンサー: |
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| 注: | * NRC THI 方程式は次のように定義されます: *THI = (1.8 X Tdb + 32) – [(.55 - .0055 X RH) X (1.8 X Tdb - 26)] (国立研究評議会, 1971) ここで、Tdbは摂氏の乾球温度で、RHは相対湿度を%で表したものです。これは、オンタリオ州農業・食品・農村問題省、乳製品科学ジャーナル、アリゾナ大学によって参照されている方程式です。YOUSEF THI 方程式は次のように定義されます: THI = Tdb + (0.36 × Tdp) + 41.2 (Yousef, 1985) ここで、Tdbは摂氏の乾球温度で、Tdpは摂氏の露点温度です。これは、ダイアリーオーストラリア、ミズーリ大学、USDAによって参照されている方程式です。 |
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THI (ユセフ)* |
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| あ正確さ (+/-): |
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| 解決: |
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| 使用されるセンサー: |
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| 注: | * NRC THI 方程式は次のように定義されます: *THI = (1.8 X Tdb + 32) – [(.55 - .0055 X RH) X (1.8 X Tdb - 26)] (国立研究評議会, 1971) ここで、Tdbは摂氏の乾球温度で、RHは相対湿度を%で表したものです。これは、オンタリオ州農業・食品・農村問題省、乳製品科学ジャーナル、アリゾナ大学によって参照されている方程式です。YOUSEF THI 方程式は次のように定義されます: THI = Tdb + (0.36 × Tdp) + 41.2 (Yousef, 1985) ここで、Tdbは摂氏の乾球温度で、Tdpは摂氏の露点温度です。これは、ダイアリーオーストラリア、ミズーリ大学、USDAによって参照されている方程式です。 |
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