气象观测站
用于检测环境等参数的仪器
气象站应用的领域比较广泛,可检测环境和土壤中多种参数。更全面的了解气象环境和土壤环境。配置的传感器可根据实际需求进行选配。中国气象局确定的14种气象观测站包括大气本底站、气候观象台、基准气候站、基本气象站、(常规)气象观测站、应用气象观测站、综合气象观测试验基地、综合气象观测专项试验外场、高空气象观测站、天气雷达站、飞机(飞艇)气象观测基地、空间天气观测站、气象卫星地面站和卫星遥感校验站。气象观测站要确保气象观测资料的代表性、准确性、连续性和可比较性。
介绍
气象观测站(YM-03)是一个自动化的气象站,使用方便,操作简单,而且本身全自动低功耗气象站,采用干电池供电的方式(通讯方式:USB现场取数),气象站具有断电数据保护功能,并可以采用太阳能供电方式,使用GPRS无线远传,无论是节省人力或测量偏远地区的气像资料。该系统通过GPRS(GSN)系统和GORS(CDMA)系统差不多可以进行实时回报,或储存的数据作日后传送。气象观测站往往被放置在供电网络和通讯网络内。太阳能电池板,移动电话技术使气象观测站能在供电网络和通讯网络外,透过无线型式传送资料。
采集器
技术参数
·记录容量:约524262条
·记录间隔:1分钟~100天连续可调
·通讯接口:USB2.0 [485/GPRS可选]
·防水等级:可防护潮湿环境及雨水冲刷,但禁止透水或用水浸泡!
·工作环境:-30℃~70℃(温度低于-20℃时候建议采用保温措施!)
·平均功耗:主机平均工作电流\u003c0.2mA(电池供电:存储间隔60秒!)
·电源供电:默认配置6节电池供电,可定制交直流、蓄电池太阳能供电。
·电池寿命:默认采用干电池供电,续航能力3月-1年(间隔\u003e10分)
3W12AH蓄电池系统寿命一周(限USB通讯且存储间隔\u003e10分钟)。
功能特点
·本机体积小,操作简单,性能可靠,记录间隔可根据要求从1分钟至100天任意设置。(但存储器空间有限,间隔尽量设置在分钟以上,设置后可在上位机软件查看存储信息,以确定这样的间隔时间下可以存储多长时间。)
·集数据采集、记录于一体,全程跟踪记录,记录时间长,断电后数据不丢失。
·专业数据保护。具备低电量数据写保护、存储器故障检测、存储越界检测、设备断电识别、日期校正等功能,可以在多次断电后最大限度地恢复历史数据。
·整机功耗极小,具有高效的电源管理能力,可在直流电源适配器、五号电池、太阳能铅酸蓄电池以及计算机USB接口等四路供电并存方式下工作。且主板硬件具备电源反接保护、直流电源过压保护以及内部过流、短路保护等功能。
·系统操作便捷,软件界面简洁明了,通过简单步骤即可实现系统的主体功能。而其他诸如通讯端口识别等操作均由系统后台自动完成,无须用户手动干预。
·软件功能强大,可将采集器中的数据导出并存储为EXCEL表格、文本或数据库另外软件具有功能强大的图表曲线显示组件,方便查看曲线走势及数据细节。
·采用高性能GPRS模块,外置加长天线,数据传输可靠,配置485专用通讯线。
传感器
1,风速传感器
技术参数:
※精 度:±1m/s
※启动风力:0.4 ~1.0 m/s
电压输出型
※量 程:0~33 m/s
※供电电压:10V~24 V DC
※输出信号:0.4~2V
电流输出型
※量 程:0~33 m/s
※供电电压:10~24 V DC
※输出信号:4~20 mA
※负载能力:≤300Ω
脉冲输出型
※量 程:0~60 m/s
※输出信号:脉冲(每个脉冲对应1.32m/s)
※供电电压:5V~24 V DC
功能及特点:
※体积小巧,携带方便,安装简捷
※测量精度高,量程宽,稳定性好
※结构设计合理,外观质量佳
※数据信息线性度好,信号传输距离长,抗外界干扰能力强
适用范围:
※采用先进的电路模块技术开发变送器,操作简单,使用方便,用于实现对环境风速的测量,输出标准的脉冲信号。可广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风速测量。
2、风向传感器
测量参数
※量程:0 ~360°(分16个固定风向值,其中“北”由传感器上的箭头标志标出)
※电压信号:0.4 ~2.0 V(波动范围±40mV )
※电流信号:4 ~20 mA(波动范围±0.4mA)
※转换公式:风向典型值=(I-4)/1.06666 电压型= (V-0.4)/ 0.106666
其中电压型对应表格如下所示:(使用时可通过查表法或直接运算求得风向值)
电路参数
※工作电压:7~24V(典型值12V)
※静态功耗:约7mA(电压型) 约10mA(电流型)
※响应时间:100mS
※刷新间隔:100mS
※工作温度范围:-30℃~70℃
功能特点
※体积小巧,携带方便,安装简单
测量精度较高,量程宽,稳定性好
※输出信号线性度好,具备较强的抗干扰能力
适用范围:
※该传感器可测量室外环境中的风向,测量分东、西、南、北、东南、西南、西北、东北等十六个方向,具有很高的性价比。该仪器广泛用于环保、气象、农业、林业、水利、建筑、科研及教学等领域。
3,空气温湿度传感器
测量参数
※空气湿度:范围0~100% 精度 ±3% 分辨率0.1%
※空气温度:范围-30~70℃ 精度 ±0.2℃ 分辨率0.1℃
※信号类型:0.0V~2.0V(或4~20mA)
※转换公式:湿度= V/0.01 (% )
温度= V/0.01-30(℃)
电路参数
※工作电压:7~24V(典型值12V)
※静态功耗:约4mA(电压型)
※响应时间:3S(上电后三秒)
※刷新间隔:15S(15秒刷新)
※工作温度范围:-35℃~75℃
功能特点
※轻型百叶箱设计,适合室外使用;
※可防护潮湿天气,防护雨水冲刷;
※体积小巧,拆卸方便,安装简单;
※精度较高,量程较宽,稳定性好;
※输出信号线性度好,具备较强的抗干扰能力
引线定义
※电源正(7-24V):红色线 电源地(信号地):绿色线
※湿度信号正:蓝色线 温度信号正:黄色线
注意事项
传感器本身不防水,所以切勿将传感器浸泡在水中,以免对电路造成损毁!
※如果空气湿度很大,且长期处于凝露状态,建议使用后将传感器收藏并检修!
※传感器线缆屏蔽层已与地线短路,接线时请妥善处理屏蔽线,防止电源短路!
适用范围
※变送器采用先进的电路模块技术开发,操作简单,使用方便,可实现对环境温湿度的测量,输出标准信号。广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头等。
4,大气压力传感器
技术参数:
※测量参数:大气压力
※单 位:Kpa
※测量范围:50~110Kpa
※工作环境:-20 ~85℃
测量精度:±0.5 Kpa
※供 电:5V~12V/或7-24V
※输出信号:0~2.0V DC/0-5V DC
※稳定时间:通电后3秒
※响应时间:\u003c 1 秒
※外 观:轻型百叶箱
※电缆长度:标准为2m
※防水性能:可经受一般雨水冲刷
※重 量:约500g
功能及特点:
※外型美观、小巧、安装方便
※测量精度高
※低功耗,节能安全
※结构设计合理,符合科研要求
※故障率低,技术成熟,性能稳定
适用范围:
采用先进的电路模块技术开发变送器,用于实现对环境压力的测量,输出标准的电压信号,方便使用。可广泛用于环境、温室、养殖等的环境测量。
5,太阳总辐射
基本描述
TM-ZF总辐射表主要用来测量波长范围为0.3~3微米的太阳总辐射。如果感应面向下可测量反射辐射,也可用于测量单射到斜面上的太阳辐射,如加遮光带可测量散射辐射。该总辐射传感是太阳总辐射测量的一级表。
特点
※符合WMO世界气象组织规范(CIMO Guide)
※适用于各种恶劣环境
※可作为一级标准总辐射表使用
※无源精确测量
※灵敏度高
※使用方便、免维护
基本原理
TM-ZF总辐射表由双层石英玻璃罩、感应元件、遮光板、表体、干燥剂等部分组成。
感应元件是该表的核心部分,它由快速响应的绕线电镀式热电堆组成。感应面涂3M无光黑漆,感应面为热结点,当有阳光照射时温度升高,它与另一面的冷结点形成温差电动势,该电动势与太阳辐射强度成正比。
双层玻璃罩是为了减少空气对流对辐射表的影响。内罩是为了截断外罩本身的红外辐射而设的。
输出辐射量(W/M2)=测量输出电压信号值(μV)×灵敏度系数(μV/W·m-2),每个传感器分别给出标定过的灵敏度系数。
典型应用
TM-ZF总辐射表可广泛应用于气象、太阳能利用、农林业、建筑材料老化及大气环境监测等部门的太阳辐射能量的测量。
技术指标
※光谱范围300~3000nm
※灵敏度7~14μV/W·m-2
※响应时间≤35秒(99%)
※内阻约350Ω
※年稳定度±2%
余弦响应≤±5%(太阳高度角10°时)
※非线性±2%
※温度系数≤2%(-20~40℃)
※重量2.5kg
※输出信号0~20mV
※输出范围0~2000W/m2
6,雨量传感器
技术参数:
※测量范围:0~4mm/min(可在\u003c8mm/min条件下正常工作)
※测量误差:±3%(测试雨强2mm/min)
※分 辨 率:0.2mm
※工作温度:0~80℃(传感器)-40~80℃(记录仪)
※承水口径:φ200mm+0.6mm 外刃口角度45度
功能及特点:
※精度高,稳定性好
※体积小,安装方便
※线性度好,传输距离长,抗干扰能力强
※翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠
※仪器外壳用不锈钢制成,防锈能力强,外观质量佳
※承雨口采用不锈钢皮整体冲拉而成,光洁度高,滞水产生的误差小
适用范围:
※翻斗式雨量传感器是一种水文、气象仪器,用以测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。可用于气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门,配合我公司自主研发生产的雨量记录仪来测量降水量、降水强度、降水时间等。可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。
工作原理:
※承水口收集的雨水,经过上筒(漏斗),注入计量翻斗——翻斗是用工程塑料注射成型的用中间隔板分成两个等容积的三角斗室。它是一个机械双稳态结构,当一个斗室接水时,另一个斗室处于等待状态。当所接雨水容积达到预定值0.4mm时,由于重力作用使自己翻倒,处于等待状态,另一个斗室处于接水工作状态。当其接水量达到预定值时,又自己翻倒,处于等待状态。在翻斗侧壁上装有磁钢,它随翻斗翻动时从干式舌簧管旁扫描,使干式舌簧管通断。即翻斗每翻倒一次,干式舌簧管便接通一次送出一个开关信号(脉冲信号)。
7,水面蒸发传感器
技术参数:
※内桶口径:215mm(等效蒸发面200mm)
※外桶口径:350mm 高:400mm
※精 度:±0.1mm
※测量范围:0~235mm
※供电方式:DC 7~24V
※环境温度:-30℃~80℃
※信号输出:0~2V DC
功能及特点:
※测量精度高
※性能稳定,线性度好
※安装方便,操作简单
不锈钢材质,不起锈,保证传感器使用寿命
※结构设计合理,外观质量佳
适用范围:
※水面蒸发传感器是用于测量液面蒸发量的仪器,适用于气象、植物及种子培养单位、农林业研究机构等部门。
工作原理:
※采用高精度的称重原理测得蒸发皿内液体重量,再计算出液面高度。因此在多种环境下均可使用,如液体或结冰均可测量,解决了使用超声波原理测量液面高度时出现的弊病(1、结冰时测量不准,2、没有水时容易损坏传感器,3、精度低),可与自动气象站或专业蒸发记录仪配合使用。
安装与说明:
※蒸发传感器设置在露天空旷平坦地方,并能终日受到阳光照射,调好水平,底座用水泥固定好,观测前注入100mm清水即可测量,如容器内有雨水降入时,应在观测记录时减去降雨量得出该次实际蒸发量。
7,光照变送器
技术参数:
※光线范围: 0~200Klux
※反应时间: \u003c1秒
※环境温度:-30~70°C
※精 度:±5%
※重 量:210g
电压型
※供电电压:5V~24V DC
※输出信号:0~2V
电流型
※供电电压:9V~24V DC
※输出信号:4~20mA
※输出负载:\u003c 300Ω
功能及特点:
.体型小巧,安装方便
.壳体结构设计合理,使用寿命长
.密封性好
.测量精度高,稳定性好
.传输距离长,抗外界干扰能力强
.结构设计合理,外观质量佳
适用范围:
.可广泛用环境、温室、实验室、养殖、建筑、高档楼宇、工业厂房等的光线强度测量。
8,光合有效传感器
基本描述
光合有效辐射表主要用于测400~700nm波长范围内的自然光的光合有效辐射,并且使用简单,可直接与数字电压表或数据采集器相连,可在全天候条件下使用。
特点
· 符合WMO世界气象组织规范(CIMO Guide)
· 适用于各种恶劣环境
· 稳定性好
· 无源精确测量
· 使用方便、免维护
基本原理
光合有效辐射表采用硅光探测器,并通过一个400~700nm的光学滤光器。当有光照时,产生一个与单射辐射强度成正比的电压信号,并且其灵敏度与入射光的直射角度的余弦成正比,每台光合有效辐射表都给出各自的灵敏度,并可以直接读出单位为µ摩尔/M2s 的数值。该表广泛应用于农业气象,农作物生长的研究。
典型应用
※光合有效辐射表广泛应用于农业气象、农作物生长、生态学的研究。
技术指标
※光谱范围:400~700nm
※响应时间:约1s(99%)
※温度相关:最大0.05%/℃
※余弦校正:上至80°入射角
※工作温度:-40°至65℃
※相对湿度:0~100%
※灵敏度:10~50 µv/µmol·m-2·s-1
※内 阻:\u003c 2K
9,日照时数传感器
基本描述
TM-RS日照时数传感器主要用来测量太阳每天在垂直于其光线的平面上的直接辐射强度≧120W/m2(±10%)的时间长度,其感光波长范围为0.3~3微米。
特点
※集成实时时钟,可通过数据线自动校时
※低功耗设计,一次更换电池最低使用1年
※可选模拟电压/电流、PWM或RS485信号输出
基本原理
TM-RS日照市时数传感器由高透光学玻璃罩、感光元件、信号处理电路、时钟运算电路、表
体等部分组成。经过校正的辐射感光元件将环境中的辐射值传递给传感器内部的信号处理电
路,处理器一旦判断信号大于120W/m2即开始计时,计时为累加方式,直至当天24点时刻后
自动清零。在此期间,外界可随时向传感器获取累计日照时数值。
典型应用
TM-RS日照时数传感器可广泛应用于气象、太阳能利用、农林业、建筑材料老化及大气环境监测等部门的日照时数测量。
技术指标
※供电电压5-12V(电压型/数字型) 12±0.5V (电流型)
※输出范围0~24h
※输出信号0~2V(4~20mA)
※输出阻抗10KΩ(PWM或电压输出型)
※输出负载\u003c200Ω(电流型,典型值100Ω)
※响应时间≤100mS
测量精度±0.1h
※分辨率0.01h
※电池型号CR2032(3V@220MAH
※通讯方式USB2.0/RS485
※光谱范围300~3000nm
※年稳定度±2%
余弦响应≤±5%(太阳高度角10°时)
※非线性±2%
※工作温度30℃~60℃
※工作湿度0-95%RH
10,叶面湿度传感器
基本描述
TM-YS叶面湿度传感器用来模拟并测量植物叶片表面的湿度信息,所得湿度为相对湿度百分比。为降低灰尘、农药或盐水离子的影响,一般采用介电常数原理测量。通过此传感器可间接测量植物叶片表面是否有水或冰的存在。
特点
※模仿叶面特征,测量快速准确
※低功耗设计,采用合理的功耗控制模式
※可选模拟电压/电流、PWM或RS485信号输出
※具备高精温度校正功能,并可将温度信号独立输出
※采用ABS与ep封装,感应面使用镀金工艺,寿命更久
基本原理
TM-YS叶面湿度传感器叶面模拟板、信号处理电路、温度校正电路、灌封壳体等部分组成。
内部处理器将整个叶面板当作介电常数介质来测量,通过高频信号源及其处理电路实现湿度信
息的测量。为防止温度以及漂移的影响,内部还使用温度校正以及信号漂移补偿电路,从而实
现精准可靠测量。
典型应用
TM-YS日照时数传感器可广泛应用于气象、农林业、及大气环境监测等部门的叶面湿度测量。
技术指标
※供电电压5-12V(电压型/数字型) 12±0.5V (电流型)
※输出范围0~100%
※输出信号0~2V(4~20mA)
※输出阻抗10KΩ(PWM或电压输出型)
※输出负载\u003c200Ω(电流型,典型值100Ω)
※响应时间≤2S
※分辨率0.1%
※年稳定度±3%
※非线性±2%
※工作温度30℃~60℃
※工作湿度0-100%RH
11,二氧化碳传感器
双光束红外二氧化碳传感器模TM-EY
双光束红外二氧化碳传感器模块型号:TM-EY
1. 应用:
- 室内空气质量检测
- 通风控制领域
- 楼宇,医院,学校等二氧化碳气体控制监测
- 适合小尺寸产品安装二氧化碳传感器的应用:通风控制器,空气净化器,
自动空气净化器和壁炉
2. 技术参数
检测原理:非色散红外二氧化碳传感器(NDIR)
检测量程:0 ~ 2000ppm 或 0 ~ 5000ppm
精度:±50 ppm @10 ~ 50℃ 或 ±75ppm @10 ~ 50℃
响应时间:0 ~ 80% \u003c 30sec
数据更新:Every 2.0 Seconds
预热时间:@25℃\u003c 90sec
工作环境:0 ~ 50℃, 0 ~ 95%RH Non Condensing
贮存环境:-20℃~ 70℃
输出:模拟输出: 0~3VDC (0~3000ppm)
数字输出UART : Default 9600bps (Option)
输入电压:DC5V ~ 12V Input (recommend 5V)
消耗电流:Peak 150mA, Low 25mA (@5VDC)
接口:3PIN Header [CN1]
有2.54mm 间距
莫仕 5267 included
尺寸规格:(W)40mm x (H)35mm x (D)10.7mm
12,直辐射表
用途
该系列表是一种自动跟踪太阳,用来测试太阳直接辐射量的辐射仪表,它配有控制器,可交直流两用,如果交流220v突然断电,可直接自动切换到蓄电池供电,电压是12v。该表用于测量光谱范围为0.3μm-3μm的太阳直辐射量。也可用来测量太阳的日照时数,(日照时数定义:太阳直接辐照度达到或超过120W/m2时间段的总和,以小时为单位,取一位小数。日照时数也称实照时数。)所以该仪表可广泛应用于太阳能利用、气象、农业、建筑材料及生态考察部门。
结构及原理
该表构造如图示,主要由光筒和自动跟踪装置组成。光筒内部由光栏、内筒、热电堆(感应面)、干燥剂筒等组成。感应部件是采用绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率的黑色涂层。热接点在感应面上,冷结点在机体内,在线性范围内产生的温差电势与太阳直接辐照度成正比。自动跟踪装置是由底板、纬度架、电机等组成。电机是动力源,用户可根据要求选择直流电机或交流电机作为动力源。该表的跟踪精度与操作人员细心的安装和调试有密切关系。
技术参数
灵敏度:7~14μv/w.m-2
响应时间:≤30秒(99%)
内阻:约100Ω
跟踪精度:小于24h±1° 敞开角:4°
工作环境温度:±45°
稳定度:不大于±2%
电源电压:AC-220v,DC-12v
重量:2.5kg
测试范围:O~2000W/m2
信号输出:0~20mV
使用安装与维护
1.将直接辐射表的底板固定在观测平台上。调整水平,根据当地纬度确定直接辐射表纬度盘纬度位置。
2.根据使用说明书中时差表及当地经度计算出当地(真太阳时),钮动跟踪装置后钮子开关跟踪到确定位置后,再调回到自动跟踪状态。
3.按使用说明书中赤纬角表调整光筒高低。
4.确定底盘方向,使光筒上校正光点重合,再把底盘固定牢固。以上步骤可反复操作,直至使光筒上校正光点重合
13,土壤水分传感器
测量参数
※量 程:0~100%
※单 位:%(m3/m3)
※输出信号:0~2V(电压型)4~20mA(电流型)
测量精度:±3%
※互换精度:\u003c 3%
※复测误差:\u003c 1%
※参数类型:土壤容积含水率
※测量原理:频域(FDR)
硬件参数
※工作电压:5~12V(电压型,典型值9V) 11~24V(电流型,典型值12V)
※静态电流:约30mA
※工作频率:100MHZ
※响应时间:\u003c 1秒
※测量稳定时间:2秒
※工作温度范围:-30℃~70℃
※测量区域:95%的影响在以中央探针为中心,直径为7cm、高为7cm的圆柱体内
物理参数
※探针长度:6cm
※探针直径:3mm
※探针材料:不锈钢(抗电解)
※密封材料:ep(黑色阻燃)
※电缆长度:标配2米(三芯屏蔽线)
功能特点
※采用绿色阻燃环氧树脂固化,完全防水,可承受较强的外力冲击;
※表面采用抛光处理,美观大方,采用抗静电包装袋,存储更安全;
※钢针采用优质材料,可经受长期电解,可经受土壤中的酸碱腐蚀;
※测量精度高,性能可靠,受土壤含盐量影响较小,可适应各种土质。
※具备电源线、地线、信号线三向保护功能,可防护因反接、短路等造成的损毁。
适用范围:
※适用于科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理及各种颗粒物含水量的测量。
14,土壤温度变送器
测量参数
※量 程:-30℃~70℃
※输出信号:4~20mA
测量精度:±0.2℃
※互换误差:\u003c 0.2℃
※复测误差:\u003c 0.1%
※负载阻抗:\u003c 300Ω(典型值100Ω)
电路参数
※工作电压:9~24V(典型值12V)
※静态电流:约5mA
※响应时间:\u003c100mS
※测量稳定时间:根据传感器探头与土壤的接触情况而定
※工作温度范围:-35℃~75℃
物理参数
※引线长度:2米
※电缆长度:1米(三芯屏蔽线)
※密封材料:ep(黑色阻燃)
功能特点
※采用绿色阻燃环氧树脂固化,完全防水,可承受较强的外力冲击;
※具备电源线、地线、信号线三向保护功能,可防护因反接、短路等造成的损毁。
适用范围:
※适用于科学试验、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养等常规应用。
15,土壤盐分传感器
原理应用:
基本硬件模块把探头间接入的被测溶液阻抗转换成与之对应的线性电压信号,以供后级电路处理。此线性的电压信号是进行以下各种测量的基础。其中电压值与被测溶液阻抗成反比,与电导值成正比,与EC和TDS成正比,与溶液浓度成正比。
本硬件模块可用于土壤盐分掩埋直测(使用渗透式探头),土壤盐分提取液电导率/盐分测量(电极),离子浓度测定以及水质或硬度测量等。
硬件参数:
※电导率测量范围:0 - 15.00mS/cm
※电压与电导相关性(线性度):≥90%
※电导率分辨率:0.01mS/cm
※最高精度:±2%(0-8mS/cm范围内)
※复测误差:\u003c 1%
功能及特点:
◆功能强大:
*可通过计算机设置参数(所有参数均有默认设置)并具有实时数据图表;
*具备土壤盐分、溶液电导率、溶液离子浓度及饮用水水质检测功能;
*具备标准曲线表功能,可存储两个校正表用于电导类、浓度类测量;
*参数可掉电保存20年,并且含有一个可快速校准正的温度传感器
*支持MODBUS通讯协议,可使用MODBUS软件即时读取设备测量结果。
◆多种输出:
*传感器具备电流\电压形式输出、以及串行异步通信等接口;
*可用于长期观测野外土壤盐分,且适合实验室动态观测溶液盐分;
◆通讯功能:
*配备USB转接通讯线,支持USB2.0接口,可与上位机轻松连接;
◆电极探头:
*配备渗透式土壤直测专用探头,可通过防水航插与传感器连接;
◆超低功耗:
*电压形式的传感器采集数据时电流仅为0.5mA,待机电流小于0.03mA。
适用范围:
※可应用于农业、水利、林业、植物培养、花卉、污水处理、实验室测量等。
接口定义
注:本款产品,通讯线接口为蓝色五针小航插,其位于采集器内部左上角的位置。
天线接口
如果使用GPRS通讯方式,位于外壳左侧的防水接头即为引出式GPRS天线专用口。天线吸盘为磁吸式,应安放在周围无遮挡物的地方,保证其能良好接收移动手机信号。另外接口内部已经做防水处理,所以请勿私自拆卸!
供电接口
默认情况下,产品使用电池供电。如果使用太阳能蓄电池系统,将独立配备配电柜。配电柜通常只有一根电源线与采集器主机相连。
如果使用交流市电电源。一般在采集器内部均安放有AC220V转DC12V的开关电源,与开关电源相连且由外壳接口6所接入的为交流220V市电线,此接线为铜网屏蔽电缆,请勿私自用其他普通电线替换!
安全注意:
由于采集器为自拆卸式,所以,使用时要特别注意,请勿暴力对待。切勿触碰内部走线!如果因连线断裂而产生的问题,后果请自负!
开关电源为多孔散热设计,请勿将金属物或碎屑掉入其中,以免发生短路故障。电源端子处较危险,请勿用手触碰,以免发生危险!
另外,请确认仪器安放处无未成年人或无电工常识者,以免其触碰内部接线发生触电危险!
数采器
接入电源
产品如果使用电池供电,默认安装的是五号碱性电池,这里建议使用南孚电池大容量电池(不建议使用可充电电池)。
安装的步骤:打开采集器上盖,滑开电池壳上盖,按正负极对应安装6节电池(请勿将电池装反,否则采集器不会上电),然后扣上电池壳上盖。
如果产品使用了交流电源,采集器在进行所有有效操作之前,是必须要先供电的!这里默认使用的是交流220V市电接口。
安装的步骤:将采集器引出的市电插头插入电源插板即可。如果采集器与电源插板处距离较远,建议将插头部分拆开,用电线加长后做好插头,再接入。但这里需要注意的是,禁止将产品原配的电源线全部去掉,而从设备内部直接接线。如果必须这样处理,所使用的电源线必须为铜网或锡箔屏蔽电缆线!
接通讯线
供电正常的采集器若要与计算机联机操作,必须保证采集器内部的GPRS模块与采集器有效连接,或者使用有线通讯专用接口与计算机直接连接。
在使用GPRS远程连接时,采集器主板上引出的“DB9针转接头”必须正确插放在GPRS模块的DB9针公头上(且GPRS模块天线正确接入模块)。此时,建议将采集器的本地通讯插头拔掉。以免有线通讯与远程无线通讯发生干扰。
而在使用本地有线通讯时,必须将上面所述的“白绿双线+DB9针转接头”从GPRS模块上拔出,以免本地通讯失败。确认GPRS与采集器断开连线后,方可使用本地有线通讯。使用本地有线通讯线可完成两项功能:不使用远程而直接与采集器连接,读取采集器内部数据,或通过通讯线对GPRS模块进程功能设置。使用本地通讯时,只需将随机配备的485通讯模块插入外壳左侧的5号插头即可。
设置模块
(非GPRS用户跳过此步骤)
GPRS模块固定在采集器上盖内侧,其
安装示意如下图所示(请勿私自拆卸):在使用USB本地通讯与采集器主机通讯时,
必须将“DB9通讯口”拔除,否则可能导致
本地通讯失败!另外请注意捅一下黄色小按
钮SIM卡座才能弹出,且SIM面朝下安装。
支架安装
(无支架用户跳过此步骤)
如果设备需要安装支架,默认支架由不锈钢管与管件组成,适用于室外固定安装。但是支架地盘只有在埋入土坑中,或用水泥底座固定后才能保证整套支架的应有强度。所以,建议对支架地盘进行掩埋、夯实处理,或直接用水泥灌注。
设备如果安放在多雷雨地区,或地势较高处,应自备避雷设施。以免设备遭雷击。
GPRS模块的天线应安放在支架顶部,或独立安放在周围无遮挡物的地方,以保证其能良好接收移动手机信号。(支架安装图请查看本说明书附属部分)
软件向导
通讯驱动
请先安装设备通讯专用的驱动程序。如果不安装此驱动程序,设备所依赖的重要操作,如GPRS设置,本地有线操作等都无法实施。此驱动程序安装完毕后建议重新启动计算机,或者在完全安装所有软件后再重新启动(如果不重新启动计算机,此驱动程序将无法完成安装,485通讯线将无法被识别)。
动态解析
(非GPRS用户请跳过此步骤)
本操作将在计算机上安装一款动态DNS解析软件,此软件将完成您的电脑与远程GPRS气象站的无线连接。如果使用某电脑远程连接设备,必须在此电脑上安装此软件,或其他动态解析的软件,并按要求填入正确的域名。点击安装此软件
数据采集
此软件为设备配套的数据采集系统,内部集成485本地通讯功能,GPRS无线网络接入功能,以及数据接口管理等。通过它可实现远程设备连接,现场设备信息采集与查看,设备历史记录信息查看,设备启动设置与管理等操作。此软件完成必要功能时依赖上两步中安装的软件,所以在安装本系统前,请先完成上述两步操作。点击安装数据采集系统软件(安装本软件后重新启动计算机
设置路由
(非GPRS用户请跳过此步骤)
以上步骤操作完毕后,要想让远程的GPRS设备通过互联网连接至本地的电脑,必须让动态解析软件正常工作。而动态解析软件正常工作需要两个步骤:
1\u003e.如果操作用的计算机处于局域网中,即电脑连接在局域网的路由器上时,必须先设置一下路由器(这里以普联技术有限公司路由器为例),如下图所示:
在路由器的“转发规则”选项中选择“虚拟服务器”,然后在右侧的窗口中添加一条如图中红线标注的条目:这里您需要填入的服务端口为65003,IP地址为您电脑在局域网中的地址,协议选择ALL,状态是生效。
2\u003e.启动在第二步安装的“科迈动态域名解析V2.03”,进入如下界面:
输入用户名:tingm003 用户密码:123456(请勿更改!)点击确定后,等待系统任务栏右侧的 图表变成 状态,表示动态域名解析成功!且整个操作过程中,不能退出此软件!
ACCESS2003
1.数据库使用须知
TmDatabase.mdb数据库文件默认被拷贝至“采集中心软件”的安装根目录中,请勿删除、修改或移动此文件!一旦发现此文件丢失,应将安装光盘中的文件拷贝一份至软件安装根目录下。否则采集软件系统将无法正常工作!
TmDatabase.mdb数据库文件记录着您以往操作过的重要数据,请注意及时备份!
数据采集
在进行以下操作之前,请为采集器内部的GPRS模块安装手机卡。注意,安装卡之前,请务必将设备断电,等安装好电话卡之后再重新上电!以免损伤设备!
本地登录
如下图所示,插入USB/485通讯线。启动软件系统后,选择USB/485通讯线所出的COM口号,如COM5。然后点击“USB串口接入”图形按钮,软件将自动连接设备并进行初始化。初始化成功后“进入”按钮有效,否则请重按一次“USB串口接入”按钮,直至提示初始化成功。此时点击“进入”按钮即可进入系统主界面。
注意:如果您使用了GPRS模块,使用本地通讯,必须将采集器内部与GPRS模块相连“白绿双线+DB9针转接头”拔掉!否则本地通讯可能失败!
远程登录
(非GPRS用户跳过此步骤)
如下图所示,启动软件系统后,点击“GPRS无线接入”图形按钮,软件将自动连接移动无线网络(根据网络状况,这里将会等待约5-60秒时间,请耐心等待)。连接成功后,系统自动进行设备初始化。初始化成功后“进入”按钮有效,否则请重新按一次“GPRS无线接入”按钮,直至提示初始化成功。此时,点击“进入”按钮即可进入系统主界面。
注意:使用GPRS远程通讯,必须将485通讯线插头拔掉,且将GPRS模块相连“白绿双线+DB9针转接头”插入GPRS模块!否则GPRS通讯可能失败!
进入系统
如下图所示,即是数据采集系统主界面。主界面主要包括系统菜单、通道列表、数据表与数据图表四部分,另外包含一个菜单弹出的“系统设置”对话框,以及独立的“数据导出”功能按钮。
主窗口支持最大化功能,并可以通过右下角的拖放功能动态改变窗口大小。并且通道表和数据表两个窗口均可以通过菜单选择是否显示,也即图表可整幅显示。
即时数据
当点击“即时数据”属性页标签时,界面显示即时数据相关内容。点击“立即取数”按钮,设备将给出采集时间,倒计时结束之后,显示出当前被提取出的即时数据。另外,还可以通过定时取数功能自动获取即时数据,其操作示意如图所示:
历史数据
如下图所示,当点击“历史数据”属性页标签时,界面显示历史数据相关内容。
读取历史操作受设备速度限制,所以提取速度较慢,约在5000条/分钟左右。而设备共可存储约50万条数据,所以在进行历史数据提取时请耐心等待。另外,进行本地USB/485通讯时,提取速度为10000条/分钟,约为GPRS远程通讯的2倍。所以,为了节省流量以及时间,建议定期对设备进行本地历史数据提取操作。
当读取历史数据结束后,可将这些数据导出至计算机硬盘中,导出的文件格式为文本格式的Microsoft Excel文件。这里,需要注意的是,如果数据两超过65535组,受EXCEL最大数据量的限制,文件将会被分割成若干个,以便EXCEL软件能够处理。
数据图表
如下图所示,当在图表区域单击鼠标右键会显示右键菜单,
其中,“曲线还原”菜单项将图表还原成初始状态。
“通道列表”项点击后弹出如右图所示的列表,在这里可
选择需要单独显示的曲线(可多选),选择好后“确定”。
设置要显示的曲线后,如果在右键菜单中选择“显示曲线”
菜单项,将弹出一个单独的图表对话框,其显示内容为上面
已经设置要单独显示的曲线。另外,在此对话框中支持鼠标
双击操作,双击时图表还原。
以上图表曲线用鼠标左键单击,可查看坐标点细节(如右下
图所示)。另外,按住鼠标左键拖选区域可进行X轴区域放大。区域
放大最小分辨率为0.1,低于此分辨率时候放大无效。
采集系统
如下图所示,“设备通道信息”一栏中显示的是设备通道信息,是只读信息,不可修改。如果设备在记录过程忠曾经掉电,则设备掉电状态条中将用红色字体显示设备曾经掉电,但是具体的掉电次数只有当读取历史数据之后才能显示出来。
如上图所示,在对话框下方的是设备启动管理栏。这里为了保护设备中的数据不会因为误操作而丢失,我们将约定以下操作步骤:
1.导出设备中已经存储的历史记录:以防在没有提取设备记录时清空了设备存储器,最大限度地保护已记录的历史信息!
2.清空设备存储器:如果已经将设备中的记录保存在计算机中,或者确认不需要
保存那些数据后,“清空存储设备”按钮才可用。点击此按钮后将开始清除设备存储器中的数据记录,清空时间一般在6-10秒。
3.启动设备记录:这里启动设备记录的方式分为两种,立即启动 与 定时启动。
立即启动:如上图所示,在清空存储设备之后,在存储间隔编辑框中填入设备采集数据的时间间隔(如10分钟),然后点击“立即启动设备”按钮即可启动。
定时启动:如果上图所示,只需勾选 然后更改其中的年月日、时分秒信息为您需要设定的时间即可。这里建议延迟不要超过10天,因为过长的定时延迟是没有意义的。设置好定时启动时间之后,点击“定时启动设备”按钮,设备即可按定时时间自动在设置时刻启动设备记录。
8.导出数据表:如右图所示,
在图形菜单
中点击“数据导出”按钮即可导出主界面下方的“历史数据”表,或“即时数据表”。比如,当前属性页显示内容为历史数据,那么点击此按钮导出的就是历史数据表。如果当前显示内容为即时数据,那么点击此按钮导出的就是即时数据表。
另外,在上面的系统设置对话框中,如果要清空记录仪存储器,并开始新的定时记录存储操作之前,是必须先导出设备中原有的数据的。这样操作会防止意外而造成的数据丢失。所以,建议每次读取历史数据后,先将数据表保存起来,然后在进行数据清空与记录重启操作。
参考资料

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目录
概述
介绍
采集器
技术参数
功能特点
传感器
接口定义
天线接口
供电接口
数采器
接入电源
接通讯线
设置模块
支架安装
软件向导
通讯驱动
动态解析
数据采集
设置路由
数据采集
本地登录
远程登录
进入系统
即时数据
历史数据
数据图表
采集系统
参考资料