Descrição
Medidor Meteorológico Kestrel 3550AG para Pulverização – Projetado para Condições Precisas de Pulverização de Culturas – Fabricado nos EUA, à Prova de Água, Flutuante, com Bluetooth e Medição de Delta-T, Velocidade do Vento, Temperatura e Mais
O Medidor Meteorológico Kestrel 3550AG para Pulverização é um equipamento de topo, fabricado nos EUA, concebido especificamente para a indústria agrícola, permitindo que agricultores e aplicadores avaliem com precisão as condições de pulverização de culturas e garantam aplicações eficazes e seguras. Quer esteja a medir a velocidade do vento, a temperatura, a humidade, o arrefecimento pelo vento ou o Delta-T, este medidor ajuda-o a tomar decisões informadas para uma pulverização ótima. O Kestrel 3550AG também oferece conectividade Bluetooth, permitindo a registo de dados, manutenção de registos e gestão de deriva em tempo real de forma simples.
Perfeito para Pulverização Agrícola e Gestão de Deriva
O Medidor Meteorológico Kestrel 3550AG para Pulverização foi concebido para satisfazer as necessidades específicas dos profissionais agrícolas. Ao fornecer dados essenciais sobre a velocidade do vento, temperatura, humidade e Delta-T, ajuda a garantir uma pulverização de culturas segura e eficaz. Com funcionalidades como a conectividade Bluetooth, construção à prova de água e ferramentas de gestão de deriva, o Kestrel 3550AG é um companheiro fiável para gerir as condições de pulverização, acompanhar os dados meteorológicos e otimizar as suas operações de pulverização.
Características
Especificações do Sensor
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Velocidade do Vento |
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| Unidades de Medida: | mph | kt | B | m/s | pé/min / km/h |
| Intervalo de Especificação: |
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| Intervalo Operacional: |
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| Resolução: |
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| Precisão (+/-): | Maior entre 3% da leitura, o dígito menos significativo ou 20 ft/min |
| Notas: | Impulsor de 25 mm | 1 polegada de diâmetro com eixo de precisão e rolamentos Zytel® de baixo atrito. Velocidade de arranque indicada como limite inferior, leituras podem ser feitas até 0,4 m/s | 79 ft/min | 1,5 km/h | 0,9 mph | 0,8 kt após arranque do impulsor. Precisão fora do eixo -1% a 5º fora do eixo; -2% a 10º; -3% a 15º. Deriva da calibração < 1% após 100 horas de uso a 16 MPH | 7 m/s. Impulsor de substituição (PN-0801) instalação em campo sem ferramentas (Patente dos EUA 5.783.753). A calibração e teste da velocidade do vento devem ser feitos com o triângulo no impulsor localizado na face frontal superior do Kestrel. *F/S apenas em unidades Balísticas. Beaufort não disponível em unidades Balísticas. |
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Temperatura Ambiente |
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| Unidades de Medida: | Fahrenheit, Celsius |
| Intervalo de Especificação: |
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| Intervalo Operacional: |
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| Resolução: |
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| Precisão (+/-): |
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| Notas: | Termístor de precisão hermeticamente selado, montado externamente e termicamente isolado (Patente dos EUA 5.939.645) para resposta rápida. Fluxo de ar de 3,5 km/h|1 m/s ou superior proporciona resposta mais rápida e redução do efeito da insolação. Deriva da calibração desprezível. O termístor pode também ser usado para medir a temperatura da água ou neve submergindo a parte do termístor no material -- remova o impulsor antes de fazer medições submersas e assegure que a membrana do sensor de humidade está livre de água líquida antes de fazer medições baseadas na humidade após submersão. |
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Pressão |
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| Unidades de Medida: | inHg, hPA, mb |
| Intervalo de Especificação: |
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| Intervalo Operacional: |
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| Resolução: |
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| Precisão (+/-): |
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| Notas: | Sensor de pressão piezoresistivo monolítico de silício com correção de temperatura de segunda ordem. Entre 1100–1600 mbar, a unidade funcionará com precisão reduzida. O sensor pode não funcionar acima de 1600 mbar e pode ser danificado acima de 6.000 mbar ou abaixo de 10 mbar. A deriva da calibração é negligenciável durante a vida útil do produto. |
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Humidade Relativa |
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| Unidades de Medida: | % |
| Intervalo de Especificação: | 5 a 95% 25°C sem condensação |
| Intervalo Operacional: | 0 a 100% |
| Resolução: | 0,1 %HR |
| Precisão (+/-): | 3%HR |
| Notas: | Para alcançar a precisão indicada, a unidade deve ser permitida equilibrar-se com a temperatura externa quando exposta a grandes e rápidas variações de temperatura e deve ser mantida fora da luz solar direta. O desvio de calibração é tipicamente inferior a ±0,25% por ano. |
Medições Calculadas
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Sensação Térmica |
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| Umprecisão (+/-): |
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| Resolução: |
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| Sensores utilizados: |
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Pressão Barométrica |
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| Umprecisão (+/-): |
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| Resolução: |
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| Sensores utilizados: |
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Altitude |
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| Umprecisão (+/-): |
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| Resolução: |
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| Sensores utilizados: |
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Ponto de Orvalho |
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| Umprecisão (+/-): |
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| Resolução: |
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| Sensores utilizados: |
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Temperatura do Bulbo Húmido - Psicrométrico |
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| Umprecisão (+/-): |
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| Resolução: |
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| Sensores utilizados: |
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Delta T |
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| Umprecisão (+/-): |
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| Resolução: |
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| Sensores utilizados: |
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THI (NRC)* |
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| Umprecisão (+/-): |
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| Resolução: |
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| Sensores utilizados: |
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| Notas: | * A equação THI do NRC é definida como: *THI = (1,8 X Tdb +32) – [(.55 - .0055 X HR) X (1,8 X Tdb-26)] (Conselho Nacional de Investigação, 1971) onde Tdb é a temperatura do bulbo seco em °C e HR é a humidade relativa expressa em %. Esta é a equação referenciada pelo Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais de Ontário; Journal of Dairy Science; e a Universidade do Arizona. A equação THI YOUSEF é definida como: THI = Tdb + (0,36 × Tdp) + 41,2 (Yousef, 1985) onde Tdb é a temperatura do bulbo seco em °C e Tdp é a temperatura do ponto de orvalho em °C. Esta é a equação referenciada pela Dairy Australia, Universidade do Missouri e USDA. |
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THI (Yousef)* |
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| Umprecisão (+/-): |
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| Resolução: |
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| Sensores utilizados: |
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| Notas: | * A equação THI do NRC é definida como: *THI = (1,8 X Tdb +32) – [(.55 - .0055 X HR) X (1,8 X Tdb-26)] (Conselho Nacional de Investigação, 1971) onde Tdb é a temperatura do bulbo seco em °C e HR é a humidade relativa expressa em %. Esta é a equação referenciada pelo Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais de Ontário; Journal of Dairy Science; e a Universidade do Arizona. A equação THI YOUSEF é definida como: THI = Tdb + (0,36 × Tdp) + 41,2 (Yousef, 1985) onde Tdb é a temperatura do bulbo seco em °C e Tdp é a temperatura do ponto de orvalho em °C. Esta é a equação referenciada pela Dairy Australia, Universidade do Missouri e USDA. |
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