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【产品概述】
FST200-209三维超声波风速风向传感器是利用超声波时差法来实现风速风向的测量。测量精度高,性能可靠,携带方便,没有任何移动部件,一般情况下不需维护和现场校准,是一种较为先进的测量风速风向的仪器。由于它很好地克服了机械式风速风向仪固有的缺陷,因而能全天候地、长久地正常工作,越来越广泛地得到使用,它将是机械式风速、风向仪的强有力替代品。
【产品特点】
● 外观结构设计合理、美观大方,体积适中,便于携带,安装简便;
● 不锈钢材质增强了承受能力和干扰能力,确保了测量的稳定性;
● 稳定性好,体积小,外观精美;
● 有较强的防腐蚀性和耐候性;
● 动态特性好,抗外界干扰能力强,测量精度高;
● 功耗低,电路寿命长,能长期稳定工作;
【应用范围】
三维超声波风速风向仪应用便利、测量精确,在很多领域都能灵活运用,广泛应用于城市环境监测、气象监测、桥梁隧道、地铁、隧道与矿山开采、各类风扇制造业等需要抽风排气系统的行业
【技术参数】
X轴/Y轴/Z轴/水平风速参数
测量范围
0~60m/s(其它量程需要定制)
启动风速
0.1m/s
响应时间
≤20s
分辨率
0.1m/s
精度
≤10m:±0.5m/s
>10m:±5%
水平/垂直风向参数
测量范围
0~360°
启动风速
0.1m/s
准确度
±2°
分辨率
0.1°
基本参数
数字信号
RS485
波特率
2400~115200
电源电压
9~24V DC
工作电流
普通型:<35mA(12VDC)
工作温度
-20℃~70℃
工作湿度
0%-99.9%RH
防护
IP65
【外形结构】
【电气连接】
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产品型号:FST200-209
产品特点:三维超声波风速风向传感器是利用超声波时差法来实现风速风向的测量。测量精度高,性能可靠,携带方便,没有任何移动部件,一般情况下不需维护和现场校准,是一种较为先进的测量风速风向的仪器。由于它很好地克服了机械式风速风向仪固有的缺陷,因而能全天候地、长久地正常工作,越来越广泛地得到使用,它将是机械式风速、风向仪的强有力替代品。
应用范围:三维超声波风速风向仪应用便利、测量精确,在很多领域都能灵活运用,广泛应用于城市环境监测、气象监测、桥梁隧道、地铁、隧道与矿山开采、各类风扇制造业等需要抽风排气系统的行业。
FST200-209 三维超声波风速风向传感器(不锈钢外壳)
产品型号:FST200-209
产品特点:三维超声波风速风向传感器是利用超声波时差法来实现风速风向的测量。测量精度高,性能可靠,携带方便,没有任何移动部件,一般情况下不需维护和现场校准,是一种较为先进的测量风速风向的仪器。由于它很好地克服了机械式风速风向仪固有的缺陷,因而能全天候地、长久地正常工作,越来越广泛地得到使用,它将是机械式风速、风向仪的强有力替代品。
应用范围:三维超声波风速风向仪应用便利、测量精确,在很多领域都能灵活运用,广泛应用于城市环境监测、气象监测、桥梁隧道、地铁、隧道与矿山开采、各类风扇制造业等需要抽风排气系统的行业。
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菲尔斯特传感器

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我们公司前身是长沙红旗仪器厂,始创于1965年,是我国最早的一批传感器企业之一。

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相关资质证书
相关常见问题
风速风向传感器常见故障如何诊断与处理?
1.风向标卡滞或示值异常:检查轴承污垢(需清洁润滑)、电缆连接或电源故障;若输出固定值(如239°),可能信号开路;2.风速示值归零:排查电源中断或传感器轴损坏;高风速下数据异常需检查机械结构变形;3.超声波传感器数据跳变:清洁探头表面结冰或附着物,确保温度补偿正常。
风速风向传感器日常维护保养要点有哪些?
一般无需维护,如有特殊情况,可以参照一下方式维护,1.清洁:风杯/风向标用软布擦拭,避免酒精腐蚀;超声波探头防积尘;2.防腐蚀:金属部件涂抹防锈油,沿海地区每季度检查;防水防雷:确保壳体密封(IP66以上),接地装置有效。
风速传感器选型时需考虑哪些因素?
环境适应性:沿海选防盐雾型号,高寒区需耐低温设计;精度与量程:风电场选高精度超声波式(±0.2m/s),农业可用低成本机械式;输出信号:工业场景优先4–20mA/RS485,科研领域可选数字协议(如Modbus)。
风速传感器安装规范有哪些关键要求?
高度:地面安装时距地10–12米,屋顶安装时距屋面6–8米且总高≥10米;方位:风向传感器需对准正北(带“N”标志),超声波式若内置电子罗盘可自动校正;环境:远离遮挡物,横臂水平且中轴垂直,并安装避雷装置。
不同风速传感器各自特点是什么?
机械式:分风杯式(三杯结构为主)和螺旋桨式,结构简单耐用,但存在启动风速限制(通常≤0.5m/s)和惯性误差;超声波式:无活动部件,抗风强度高(可达75m/s),支持360°全方位测量且无启动风速限制,但成本较高;热式/皮托管式:适用于低速或高速风测量,需温度补偿,多用于实验室或航空领域。
风速传感器的原理都有哪些?
超声波式风速传感器通过测量超声波在风中传播的时差计算风速和风向,无机械部件;机械式风速传感器通过风杯或螺旋桨的旋转将风力转化为机械转动,再转换为电信号(如脉冲频率)输出;风向传感器则利用风向标带动电位器或格雷码盘,通过电阻变化或光电编码输出风向角度。
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