Entwickelt auf Basis des Prinzips der berührungslosen magnetischen Sensorik;
Integrierter Hochleistungssensor, die erfassten Daten zeichnen sich durch hohe Präzision und hohe Zuverlässigkeit aus;
Der Messbereich der Windgeschwindigkeit ist breit und die Anlaufwindgeschwindigkeit niedrig;
Der Windgeschwindigkeitssensor verfügt über ein Ganzmetallgehäuse mit guter Korrosionsbeständigkeit und hoher Windbeständigkeit;
Der Windbecher besteht aus Edelstahl und kann unter rauen Bedingungen eingesetzt werden;
Der Schaltungsschutz verwendet ein fehlertolerantes Design, und der Sensor wird bei falscher Verkabelung nicht beschädigt;
Entspricht der CE-EMV-Norm, mehrstufiger Blitzschutz und Anti-Überspannungs-Design;
Der Windgeschwindigkeitssensor kann in einem weiten Spannungsbereich von 15-30 VDC arbeiten.
AIT- FST201 Wind-Kombisensor | |
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Zertifizierungskonformität |
CE/EMC |
Elektrische Parameter | |
Betriebsspannung |
15–30 VDC, 5 V/24 V (Impuls) |
Betriebsstrom |
max. 100 mA |
Anschlusskabel |
Aviation-Steckverbinder |
Anschlussstecker |
4-adriger Steckverbinder |
Mechanik | |
Farbe |
Schwarz, kationisch oxidiert |
Hauptmaterial |
Aluminiumlegierung/Polyesterbeschichtung |
Material der Anemometerschalen |
Aluminiumlegierung/Polyesterbeschichtung |
Gewicht |
0,8 kg |
Betriebstemperatur |
–40 °C bis +85 °C |
Betriebsfeuchte |
0 %–95 % (rF) |
Vibrationsfestigkeit |
5–10 Hz, d = 3 mm 10–500 Hz, a = 2 g |
Schutzart (IP) |
IP65 |
Salzsprühnebeltest |
ISO 9227, 720 h |
Mechanische Struktur |
Gittermechanische Struktur |
Meteorologische Daten | |
Anlaufschwelle |
≥0,5 m/s |
Windfestigkeit |
>70 m/s, 30 min |
ESD-Schutz |
15KV |
Genauigkeit |
±0,5 m/s (<5 m/s); ±3 % FS (≥5 m/s) |
Messbereich Windgeschwindigkeit |
0–30 m/s / 0–50 m/s |
Ausgangssignal |
4–20 mA, 0–5 VDC, 0–10 VDC, Impuls, RS485 (Modbus) |
Übertragungsmodus |
MODBUS-Schutz |
Ein Windgeschwindigkeitssensor, auch als Anemometer bekannt, wandelt die Strömungsgeschwindigkeit der Luft in messbare elektrische Signale um. Die meisten Windgeschwindigkeitssensoren verwenden rotierende Schalen oder Ultraschallwandler. Bei einer Schalenkonstruktion versetzt der Wind die Schalen in Rotation; die Drehzahl ist direkt proportional zur Windgeschwindigkeit und wird durch magnetische oder optische Encoder erfasst. Bei einem Ultraschall-Windgeschwindigkeitssensor senden und empfangen Wandlerpaare hochfrequente Schallwellen. Änderungen der Laufzeit – verursacht durch Richtung und Geschwindigkeit der Luftströmung – werden berechnet, um die genaue Windgeschwindigkeit zu bestimmen.
Durch Echtzeitmessungen mit hoher Genauigkeit unterstützt der Windgeschwindigkeitssensor Umweltüberwachung, Wetterstationen, industrielle Lüftungssteuerung und intelligente Infrastrukturanwendungen. Seine robuste Konstruktion und der stabile Signalausgang gewährleisten zuverlässige Leistung auch unter rauen Außenbedingungen.