Cup & Vane Windsensor

Cup & Vane Windsensoren sind traditionelle mechanische Instrumente zur Messung von Windgeschwindigkeit und -richtung. Diese Sensoren bestehen typischerweise aus einem Dreischalenanemometer zur Erfassung der Windgeschwindigkeit und Heckfahne zur Bestimmung der Windrichtung. Bekannt für ihre Einfachheit, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz, Cup- und Flügelradsensoren werden häufig verwendet in Wetterstationen, Umweltüberwachung, landwirtschaftliche Wetterstationen, Und Industriestandorte.

  • Bewährtes mechanisches Design für stabile und konstante Leistung

  • Geringer Strombedarf, ideal für abgelegene oder solarbetriebene Anlagen

  • Langlebige Konstruktion geeignet für raue Außenumgebungen

  • Einfache Installation und Wartung


Typische Anwendungen

  • Meteorologische Beobachtung

  • Überwachung erneuerbarer Energien (z. B. Windparks)

  • Luftqualitäts- und Umweltüberwachungssysteme

  • Intelligente Landwirtschaft und Bewässerungssteuerung

Wir bieten zuverlässige Anemometer, Windgeschwindigkeits- und -richtungssensoren sowie Ultraschall-Windsensoren. Als professioneller Hersteller von Wetterinstrumenten laden wir Sie herzlich ein, unsere Website für weitere Informationen zu besuchen.

Was ist ein Windgeschwindigkeitssensor?

Windgeschwindigkeitssensoren erfüllen die gleiche Funktion wie Anemometer – sie dienen hauptsächlich zur Messung der Windgeschwindigkeit. Ihr Funktionsprinzip basiert auf der Wechselwirkung von Wind und physischen Objekten. Beispielsweise bestimmen Dreischalen- und Flügelrad-Anemometer (Fächertyp) die Windgeschwindigkeit, indem sie die Kraft des Windes auf rotierende Elemente erfassen. Diese Geräte liefern konsistente Windgeschwindigkeitsdaten. Im Gegensatz dazu messen thermische (Hitzdraht- oder Heißfilm-)Anemometer Temperaturänderungen oder elektrische Widerstandsänderungen, die durch die Kühlung eines beheizten Elements durch den Luftstrom verursacht werden.

Unter normalen Umgebungsbedingungen hat unser Windgeschwindigkeitssensor eine Lebensdauer von 5 bis 8 Jahren, mit einer Standardgarantiezeit von 2 Jahren.

 

BesonderheitWindsensor aus PolycarbonatAluminium-Windsensor
MaterialstärkeRobuster, schlagfester KunststoffHohe mechanische Festigkeit und Steifigkeit
GewichtLeichtSchwerer
KorrosionsbeständigkeitAusgezeichnet (nicht metallisch)Gut, hängt aber von der Beschichtung ab (z. B. eloxiert oder pulverbeschichtet)
UV-BeständigkeitGut mit UV-stabilisiertem PolycarbonatExzellent
TemperaturtoleranzMäßig (typischerweise -40 °C bis +85 °C)Hoch (hält rauen Umgebungen stand)
KostenErschwinglicherTeurer
Haltbarkeit bei rauem WetterGut für den allgemeinen GebrauchIdeal für extreme oder langfristige Außeneinsätze
Aussehen/FinishMatt oder durchscheinendMetallischer, professioneller Look
AnwendungenLandwirtschaft, Innenbereich, leichte AußenanwendungenIndustrie, Marine, Höhenlagen, Windenergie
Ideal für …Wählen
Budget, EinfachheitMechanisch
Genauigkeit, Zuverlässigkeit, keine WartungUltraschall
Kalte oder eisige BedingungenUltraschall (keine Frostgefahr)
Langfristige oder unternehmenskritische DatenUltraschall
Bildungs-/DemonutzungMechanisch

Bei der Wahl zwischen einem mechanischen Anemometer und einem Ultraschall-Anemometer ist es wichtig, die Anwendungsumgebung, die Genauigkeitsanforderungen und den Wartungsaufwand zu berücksichtigen. Mechanische Anemometer, die rotierende Schalen oder Flügel zur Messung von Windgeschwindigkeit und -richtung verwenden, sind kostengünstig und einfach zu installieren und eignen sich daher ideal für die allgemeine Wetterüberwachung, den Einsatz in der Landwirtschaft oder für Bildungsprojekte. Sie enthalten jedoch bewegliche Teile, die verschleißanfällig sind und regelmäßig gewartet werden müssen, insbesondere in rauen oder staubigen Umgebungen. Ultraschall-Anemometer hingegen haben keine beweglichen Teile und nutzen Schallwellen, um Windgeschwindigkeit und -richtung mit hoher Präzision und Reaktionsfähigkeit zu erfassen. Sie bieten eine hervorragende Haltbarkeit unter extremen Bedingungen, erfordern nur minimale Wartung und liefern umfangreiche digitale Ausgänge, die für Anwendungen in Industrie, Schifffahrt oder Forschung geeignet sind. Ultraschallmodelle sind zwar teurer, ihre langfristige Zuverlässigkeit und Genauigkeit rechtfertigen jedoch oft die Investition für kritische oder langfristige Installationen.

 
 

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