Описание
Метеомер Kestrel 3550AG для опрыскивания – разработан для точного контроля условий опрыскивания сельскохозяйственных культур – произведён в США, водонепроницаемый, плавающий, с Bluetooth, измеряет Delta-T, скорость ветра, температуру и многое другое
Метеомер Kestrel 3550AG для опрыскивания — это высококлассный прибор, произведённый в США, специально разработанный для сельскохозяйственной отрасли, позволяющий фермерам и операторам точно оценивать условия опрыскивания культур и обеспечивать эффективное и безопасное применение. Независимо от того, измеряете ли вы скорость ветра, температуру, влажность, ощущаемую температуру или Delta-T, этот прибор помогает принимать обоснованные решения для оптимального опрыскивания. Kestrel 3550AG также оснащён Bluetooth для удобного ведения записей, хранения данных и управления сносом в реальном времени.
Идеален для сельскохозяйственного опрыскивания и управления сносом
Метеомер Kestrel 3550AG для опрыскивания создан с учётом специфических потребностей сельскохозяйственных специалистов. Предоставляя важные данные о скорости ветра, температуре, влажности и Delta-T, он помогает обеспечить безопасное и эффективное опрыскивание культур. Благодаря таким функциям, как Bluetooth-соединение, водонепроницаемый корпус и инструменты для управления сносом, Kestrel 3550AG является надёжным помощником в контроле условий опрыскивания, отслеживании погодных данных и оптимизации ваших операций по опрыскиванию.
Особенности
Технические характеристики сенсора
Технические характеристики сенсора
|
Скорость ветра |
|
| Единицы измерения: | миль/ч | узлы | Б | м/с | фут/мин / км/ч |
| Диапазон спецификаций: |
|
| Рабочий диапазон: |
|
| Разрешающая способность: |
|
| Точность (+/-): | Больше из 3% от показания, наименее значащей цифры или 20 фут/мин |
| Примечания: | Крыльчатка диаметром 1 дюйм|25 мм с прецизионной осью и низкофрикционными подшипниками Zytel®. Минимальная скорость запуска указана как нижний предел, показания могут сниматься при скорости до 0,4 м/с | 79 фут/мин | 1,5 км/ч | 0,9 миль/ч | 0,8 узла после запуска крыльчатки. Точность вне оси: -1% при отклонении 5º; -2% при 10º; -3% при 15º. Дрейф калибровки менее 1% после 100 часов работы при 16 миль/ч | 7 м/с. Запасная крыльчатка (PN-0801) устанавливается в полевых условиях без инструментов (патент США 5,783,753). Калибровка и тестирование скорости ветра должны проводиться с треугольником на крыльчатке, расположенным на верхней передней части Kestrel. *F/S только в баллистических единицах. Шкала Бофорта недоступна в баллистических единицах. |
|
Температура окружающей среды |
|
| Единицы измерения: | Фаренгейт, Цельсий |
| Диапазон спецификаций: |
|
| Рабочий диапазон: |
|
| Разрешающая способность: |
|
| Точность (+/-): |
|
| Примечания: | Герметично запаянный, прецизионный терморезистор, установленный снаружи и термически изолированный (патент США 5,939,645) для быстрой реакции. Поток воздуха 2,2 миль/ч|Скорость ветра 1 м/с и выше обеспечивает быструю реакцию и уменьшение влияния солнечного излучения. Дрейф калибровки незначителен. Терморезистор также можно использовать для измерения температуры воды или снега, погружая его в материал — перед погружением снимите крыльчатку и убедитесь, что мембрана датчика влажности сухая перед измерениями влажности после погружения. |
|
Давление |
|
| Единицы измерения: | inHg, гПа, мбар |
| Диапазон спецификаций: |
|
| Рабочий диапазон: |
|
| Разрешающая способность: |
|
| Точность (+/-): |
|
| Примечания: | Монолитный кремниевый пьезорезистивный датчик давления с коррекцией температуры второго порядка. В диапазоне 1100–1600 мбар устройство работает с пониженной точностью. Датчик может не работать при давлении выше 1600 мбар и может быть повреждён при давлении выше 6000 мбар или ниже 10 мбар. Дрейф калибровки незначителен в течение всего срока службы изделия. |
|
Относительная влажность |
|
| Единицы измерения: | % |
| Диапазон спецификаций: | 5 до 95% при 25°C без конденсации |
| Рабочий диапазон: | 0 до 100% |
| Разрешающая способность: | 0,1 % ВВ |
| Точность (+/-): | 3% ВВ |
| Примечания: | Для достижения заявленной точности прибор должен иметь возможность адаптироваться к внешней температуре при резких и значительных изменениях температуры и не должен находиться под прямыми солнечными лучами. Дрейф калибровки обычно менее ±0,25% в год. |
Вычисленные измерения
|
Ощущаемая температура ветра |
|
| АТочность (+/-): |
|
| Разрешающая способность: |
|
| Используемые датчики: |
|
|
Барометрическое давление |
|
| АТочность (+/-): |
|
| Разрешающая способность: |
|
| Используемые датчики: |
|
|
Высота |
|
| АТочность (+/-): |
|
| Разрешающая способность: |
|
| Используемые датчики: |
|
|
Точка росы |
|
| АТочность (+/-): |
|
| Разрешающая способность: |
|
| Используемые датчики: |
|
|
Температура мокрого термометра - психрометрическая |
|
| АТочность (+/-): |
|
| Разрешающая способность: |
|
| Используемые датчики: |
|
|
Дельта T |
|
| АТочность (+/-): |
|
| Разрешающая способность: |
|
| Используемые датчики: |
|
|
THI (NRC)* |
|
| АТочность (+/-): |
|
| Разрешающая способность: |
|
| Используемые датчики: |
|
| Примечания: | * Уравнение THI по NRC определяется как: *THI = (1.8 X Tdb +32) – [(.55 - .0055 X RH) X (1.8 X Tdb-26)] (Национальный исследовательский совет, 1971), где Tdb — температура сухого термометра в °C, а RH — относительная влажность в процентах. Это уравнение используется Министерством сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел Онтарио; Журналом молочной науки; и Университетом Аризоны. Уравнение THI по YOUSEF определяется как: THI = Tdb + (0.36 × Tdp) + 41.2 (Yousef, 1985), где Tdb — температура сухого термометра в °C, а Tdp — температура точки росы в °C. Это уравнение используется Dairy Australia, Университетом Миссури и USDA. |
|
THI (Yousef)* |
|
| АТочность (+/-): |
|
| Разрешающая способность: |
|
| Используемые датчики: |
|
| Примечания: | * Уравнение THI по NRC определяется как: *THI = (1.8 X Tdb +32) – [(.55 - .0055 X RH) X (1.8 X Tdb-26)] (Национальный исследовательский совет, 1971), где Tdb — температура сухого термометра в °C, а RH — относительная влажность в процентах. Это уравнение используется Министерством сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел Онтарио; Журналом молочной науки; и Университетом Аризоны. Уравнение THI по YOUSEF определяется как: THI = Tdb + (0.36 × Tdp) + 41.2 (Yousef, 1985), где Tdb — температура сухого термометра в °C, а Tdp — температура точки росы в °C. Это уравнение используется Dairy Australia, Университетом Миссури и USDA. |
Загрузки:
Отзывы клиентов
Отзывы наших клиентов
