伴随云量的微小的变化便会引发一系列的光照、温度等各个环境的要素的连锁的反应,而不同领域对云量的监测也各有千秋——光伏电站就需要对光照的变化都做到精准的预判才能对自己的发电做到最优的调优,农业种植就更是对云量的变化都做到调控灌溉的施肥等都有着直接的关系,甚至对气象的观测都要高频的捕捉到云量的数据都做到对支撑自己的预报都起到了一定的作用。伴随其极强的场景适配能力的不断发掘辉阳智联的云量监测系统不仅已成各个领域的“刚需监测设备”,更让其所处的云量监测系统的价值在多元的各个场景中都得到了充分的释放。...
时间:2025-11-18
随处可见的城市的地下车库、农田的墒情的变化、道路的内涝都需要对其所对应的积水的监测,而辉阳智联的这一系列的地埋的积水的监测传感器凭借其极强的场景的适配能力就成为了各类场景的“地埋的积水的监测的标配”从而让地埋的积水的监测传感器的价值在多元的场景中得到了充分的释放。...
时间:2025-11-18
随微气象灾害的发生和发展,其所造成的连锁的灾害性影响也就越大,例如,微气象的干旱、雹灾、低温等灾害都可能引起或加剧水资源的短缺,对于水资源依赖性极强的农业生产、城市的生活、工业的生产等都可能造成极其严重的灾害性后果。同时,微气象的灾害还可能引起或加剧其他的灾害,如林火、草原火、野外作业中的人员受伤等。特别是当微气象的灾害发生在交通、航行的通道上时,对人、物的危害就更为直接、更为惨烈了...
时间:2025-11-18
伴随对未来发展的不断展望,我们的便捷式气象站也将从智能的发展逐步走向更高的跨界的融合发展。依托于对视频的“+”式的深度融合,已经让我们对地面的气象数据的监测具有了更加的直观的视觉感受,而最能体现我们科研的便携站的优势的就是其不仅能实现对地面的气象的监测,还能对地面的PM2 5、CO2等环境的指标的监测都能得以较好的扩展。随着技术的不断迭代与完善,便捷的气象站不仅将在气候的长期研究中起到更重要的推动作用,也将更好地为城市的治理和个人的健康安全提供力所能及的服务保障。...
时间:2025-11-17
基于对目前的微机电系统的发展趋势的分析可知,随着微机电系统的发展,其传感器的功能将越来越趋于完善,其传感的基本形式将从目前的电、热、光、声等传感转变为对各种物理场的直接传感,如电场、磁场、辐射场等,硅基辐照度传感器正是其中的重要成员...
时间:2025-11-17
辉阳智联的电子水尺测量仪就不一样了,它不受任何的温度、湿度、泥沙、波浪等环境的各种因素的影响,即便浸泡在了泥浆或是对其有很强的腐蚀性的液体中也能保持稳定的输出数据。...
时间:2025-11-17
而随着对天气的逐步细化的研究,各种各样的天气现象的传感器也逐渐涌现了出来,每种类型的天气现象的传感器都各具特色,各有所长。通过对VPF-730传感器的运用,即可将其作为一种利用红外线的前向散射的测量设备,对样品区内的各类颗粒的散射情况作出直接的测量,从而对大气的消光系数的大小及其变化的规律都做了较为详细的测量,对此根据所测的数据对气象的光学视程的大小及其变化的规律作出较为准确的估计,对所测的能见度的大小及其变化的规律都作了较为详细的分析,并按照WMO世界气象组织的标准对降水的类型和强度都作了较为准确的识别等。其具有极高的紧凑性、可靠性等优点,可广泛地应用于极端的恶劣的自然环境中,如高温、低温、辐射、振动、冲击、腐蚀等各种恶劣的自然环境中。...
时间:2025-11-15
由此辉阳智联的并网式光伏气象仪针对了光伏企业长期以来对短期的辐照度的变化率的监测的痛点,数据的采集频率可达1-5分钟 次,能快速的捕捉到气象的突变对光照的变化从而为光伏企业做出更为精准的调度决策。随机断电的“电力冲击”经常让电站的工作人员深感头痛,但却也为我们的电力调度工作提供了极大的调配空间,当监测到辐照度的骤降时,设备第一时间将预警的数据传输至电站的控制系统和电网的调度中心一一电站可提前对其输出的功率做出相应的调整,电网也能及时对其调配其他的电源来对其所造成的负荷的补充等,从而有效的避免了“电力冲击”的发生。...
时间:2025-11-15
辉阳智联的降雨的气象监测站就可通过对作物的生育期的对应的降雨量的对比,对作物的生育发育过程中可能遭受的水涝的风险给出“建议灌溉”或“注意排水防涝”的预警信息,及时的为农民指出作物的灌溉或排水的策略,有效的为农民节约了水资源,避免了作物的生育发育过程中遭受水涝的损失。...
时间:2025-11-15
“十二要素”超声波风速风向监测站的精准监测,既可通过其采用的一线激光的散射原理对颗粒物的浓度实时的进行监测,又可通过其配套的电化学传感器对各类有害的气体的成分的实时的检测,并将监测的数据实时的通过4G 5G等无线网络的方式将其上传至环保云平台。...
时间:2025-11-15
道路路面状况监测仪的逐步深入之际,相关的技术也在不断的迭代和升级,从最初的简单的路面状况的监测仪逐渐到现在的对路面微小的变化都能实时的监测,更加能满足了广大道路的运营者对路面状况的需求。其中最关键的便是从传统的单点的路面状况的监测逐渐的向了对路面的全面的监测,能够将对道路路面状况监测仪从单一的点的监测逐渐的向了对路面的全面的监测,对路面的微小的变化都能实时的监测,从而为广大道路的运营者提供了更加的便利的服务...
时间:2025-11-15
家庭是我们的温馨港湾,可室内甲醛超标、湿度失衡、二氧化碳浓度过高等问题,却可能悄悄侵蚀家人健康。辉阳智联室内环境监测系统就像一位专业的“智能管家”,24小时坚守岗位,用精准监测和智能联动为家庭健康筑牢防线,让每个家庭成员都能呼吸到洁净空气,享受舒适环境。...
时间:2025-11-14
运维优化同样是并网式光伏自动气象站提升效率的重要场景。传统运维依赖人工巡检,不仅成本高且易遗漏隐患,而辉阳智联的并网式光伏自动气象站能通过分析温度分布、湿度变化等数据,精准判断组件是否存在热斑、积灰等问题。大唐浙江九阳光电光伏电站借助该设备的气压数据模型,提前预测组件疲劳度,使关键部件更换周期延长40%,运维成本降低25%,间接提升了电站整体运营效率。可见,并网式光伏自动气象站早已超越单纯的气象监测范畴,成为光伏效率提升的全方位支撑。...
时间:2025-11-14
夏季高温天气下,路面温度监测仪同样功不可没。沥青路面在高温下会软化,重型车辆碾压易形成车辙,影响道路平整度和使用寿命。辉阳智联的路面温度监测仪可实时追踪路面温度变化,当温度超过60℃时,自动触发高温预警,帮助交通部门采取临时限速、减少重型车辆通行等措施。在长三角某高速路段,这套路面温度监测仪的应用使夏季路面车辙故障减少了45%,大幅降低了养护成本。...
时间:2025-11-14
辉阳智联的工地扬尘监测仪器还支持LED屏实时显示数据,并通过移动端APP向管理人员推送报警信息。这一设计不仅提升施工方的自查效率,更为企业积累“绿色施工信用”,助力其在招投标中获得政策加分。...
时间:2025-11-14
辉阳智联提供的超声波气象观测站具备高防护等级(IP68)与宽温工作特性,适应城市复杂环境。设备内置智能预警机制,一旦监测数据超过阈值,可通过短信、邮件或平台推送实时告警,极大提升了城市气象灾害的响应速度。...
时间:2025-11-14
值得一提的是,辉阳智联的降雨量监测仪还具备灵活部署的特点。针对山区、河道、水库等防汛关键区域,设备可采用太阳能供电+北斗通信模式,摆脱对电网和公网的依赖;针对农田、灌区等抗旱重点区域,设备可小型化部署,实现“每村一台、精准覆盖”。正是这种适配性,让降雨量监测仪能在防汛抗旱的各个场景中发挥关键作用。...
时间:2025-11-14
气象雨量监测站将集成AI算法,自动校正环境干扰(如蒸发损失),并与国际气象数据库对接。辉阳智联的气象雨量监测站计划加入全球气候观测网络,为应对气候变化提供更全面的数据支持。...
时间:2025-11-13
在农业光伏大棚场景中,光伏灰尘监测仪更是实现了“光农协同”。大棚顶部的光伏板既要发电,又要为棚内作物提供适宜光照,积灰过厚会同时影响发电和作物生长。 ...
时间:2025-11-13
微型光伏气象站是光伏电站的“超级大脑”,通过实时感知与数据分析,推动光伏发电从粗放管理向智能化转型。...
时间:2025-11-13
城市管理和民生服务中,六要素便携式自动气象站同样发挥着重要作用。在城市热岛效应研究中,它可在不同区域布设,精准捕捉温度、湿度分布差异,为城市绿化规划、建筑散热设计提供数据支持;在大型活动保障中,比如马拉松比赛、户外演唱会,它能实时监测现场风速、温度等,为活动组织方提供应急预案依据;在校园科普中,小巧的六要素便携式自动气象站能让学生直观观察气象数据变化,激发对气象科学的兴趣。...
时间:2025-11-12
辉阳智联太阳能发电环境监测仪以“小巧精准”的优势站稳脚跟。屋顶光伏受建筑遮挡、朝向差异等因素影响,发电效率波动更大,传统大型监测设备不仅安装不便,还会增加屋顶承重负担。...
时间:2025-11-12
辉阳智联的隧道内色温监测仪解决方案不仅关注实时调控,还注重长期数据积累与分析。通过对历史数据的分析,隧道内色温监测仪可以帮助管理者优化照明策略,实现二次节能,进一步降低隧道运营成本。...
时间:2025-11-12
分布式光伏电站的场景堪称“千差万别”:从繁华都市的屋顶到偏远乡村的厂房,从干旱少雨的沙漠到潮湿多雾的沿海,不同场景的能见度影响因素截然不同,这对便捷式能见度监测传感器的适配能力提出了极高要求。辉阳智联凭借多年场景落地经验,让便捷式能见度监测传感器能“入乡随俗”,适配各类复杂场景。...
时间:2025-11-11
激光雪深监测传感器的核心技术在于其精密的激光测距系统。传感器通过向雪面发射激光束,并接收反射信号,根据激光往返时间计算传感器与雪面之间的距离。...
时间:2025-11-11