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WS501-UMB Intelligente Wettersensorik

Kompakter All-in-One-Wettersensor zur Messung von Lufttemperatur, relativer Feuchte, Luftdruck, Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Strahlung.

Aus der WS-Produktfamilie, der professionellen intelligenten Messwertgeber mit digitaler Schnittstelle für Umweltanwendungen. Die relative Feuchte wird mittels eines kapazitiven Sensorelements erfasst, die Lufttemperatur mit einem präzisen NTC-Messelement. Verwendet wird die Technik des weltweit anerkannten Pyranometers von Kipp+Zonen, CMP3. Die Windmessung erfolgt mit Ultraschall-Sensorik.Die Messdatenausgabe unterstützt die Protokolle: UMB-Binär, UMB-ASCII, SDI-12, MODBUS. Ein externer Temperatur- oder Niederschlagsensor ist anschließbar.

  • Temperatur, relative Feuchte, Luftdruck, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Strahlung
  • Ultraschall/Wind, NTC/T, kapazitiv/RF, MEMS kapazitiv/Luftdruck, Kipp&Zonen Pyranometer/Strahlung
  • Windmessung mit Schutz vor Vogelnestern, Kompakter All-in-One-Wettersensor, Stromsparmodus, Heizung, ventilierter Strahlenschutz, wartungsfreies Messverfahren, offenes Kommunikationsprotokoll
  • RS485 mit unterstützten Protokollen UMB-Binär, UMB-ASCII, Modbus-RTU, Modbus-ASCII, XDR, SDI-12
  • 8375.1
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Vorteile des intelligenten Wettersensors WS501

  • Messung der Windrichtung und Windgeschwindigkeit geschützt vor nistenden Vögeln dank überdachter Konstruktion
  • kompakter All-in-One Wettersensor, der 6 Messparameter in einem Gehäuse mit nur einem Kabelanschluss vereint
  • Integriertes Kipp & Zonen CMP3 Pyranometer
  • Eingebaute Datenvorverarbeitung, universelle Schnittstellen und frei wählbare Ausgangsprotokolle
  • Kompatibel mit vielen handelsüblichen Meteo-/ HydroMeteo-Datenloggern und PLS-Systemen dank seines offenen Kommunikationsprotokolls
  • Wartungsfreier Betrieb, da ohne bewegliche Teile, die verschleißen können
  • Geeignet für alle Klimazonen; auch für solarbetriebene automatische Meteo-Stationen
  • Belüftete Temperatur- und Feuchtigkeitssensorik
  • Integrierte Heizung, die bei Frostgefahr eingeschaltet werden kann

Anwendungsbeispiele des intelligenten Wettersensors WS501

Der robuste, wartungsfreie und intelligente Wettersensor WS501 ist für professionelle meteorologische Anwendungen in allen Klimazonen konzipiert. Er liefert zuverlässig Daten - selbst unter extremen Umgebungsbedingungen.

Anwendungsbeispiele:

  • Zur Wetterbeobachtung in Straßen- und Verkehrsleitsystemen
  • Als automatische Wetterstation/ als Wettersensor (AWS)
  • Zur Überwachung von Photovoltaik-Anlagen
  • Als Teil hydro-meteorologischer Messstationen
  • Als Sensor in einer Gebäudeautomations-Anlage
  • Als Komponente von Flughafen, Hafen- oder Schiffswetterstationen
  • Zur Integration in verschiedene andere Systeme bzw. Lösungen, in denen Umweltdaten benötigt werden
Bedienanleitung - Lufft - UMB - Config - Tool (DE)
Bedienanleitung - Lufft - UMB - Protokoll (DE)
Bedienanleitung - Lufft - WSxxx - UMB - Wettersensoren (DE)
V50
EU declaration of conformity - Lufft WS Family
EU declaration of conformity - Lufft WS Family
Firmware - WSXXX
For WSXXX device versions 1 - 29 (see serial number) / Für WSXXX Geräteversionen 1 - 29 (siehe Seriennummer)
Firmware - WSXXX v70
For WSXXX device versions ≥30 (see serial number)
Quickstart - Lufft WSXXX - Smart Weather Sensor Family (DE/EN)
RoHS - WSxxx Weather sensors
RoHS - Declaration of Conformity / Konformitätserklärung - WSxxx Weather sensors
Software - Lufft - ConfigTool .NET
Version 1.6
Software - UMB Config Tool
Video - Lufft: Leidenschaft für Präzision (Imagefilm)
Video - WS Produktfamilie: 10 Jahre Lufft WS-Familie - Eine Erfolgsgeschichte
Video - WS Produktfamilie: Das modulare Konzept der WS - Familie
Video - WS-Familie - Integration externer Sensoren
Als Pdf herunterladen
Allgemein
Abmessungen Ø ca. 150 mm, Höhe ca. 332 mm
Gewicht ca. 1,5 kg
Schnittstelle RS485, 2-Draht, halbduplex
Spannungsversorgung 11…32 VDC
Spannungsversorgung 5…11 VDC (Betrieb mit eingeschränkte Messgenauigkeit)
Spannungsversorgung 24 VDC +/- 10% (Heizung)
Leistungsaufnahme 20 VA (Heizung)
zul. Betriebstemperatur -50 ... 60°C (mit Heizung)
zul. rel. Feuchte 0 ... 100 % r.F.
Kabellänge 10 m
Schutzart Gehäuse IP66
Masthalterung passend für Mastdurchmesser 60 - 76 mm
Temperatur
Prinzip NTC
Messbereich -50 ... 60 °C
Einheit °C
Genauigkeit ±0,2 °C (-20...50 °C), sonst ±0,5 °C (> -30 °C)
Rel. Feuchte
Prinzip kapazitiv
Messbereich 0 ... 100 % r.F.
Einheit % r.F.
Genauigkeit ±2 % r.F.
Luftdruck
Prinzip MEMS kapazitiv
Messbereich 300 ... 1200 hPa
Einheit hPa
Genauigkeit ±0,5 hPa (0...40 °C)
Windrichtung
Prinzip Ultraschall
Messbereich 0 ... 359.9 °
Einheit °
Genauigkeit < 3 ° RMSE > 1,0 m/s
Auflösung 0.1
Windgeschwindigkeit
Prinzip Ultraschall
Messbereich 0 ... 75 m/s
Einheit m/s
Genauigkeit ±0,3 m/s oder ±3 % (0...35 m/s) ±5% (>35 m/s) RMS
Auflösung 0.1 m/s
Strahlung
Ansprechzeit (95%) < 18 s
Stabilitätsabweichung (pro Jahr) < 1 %
Nichtlinearität (0 bis 1000W/m²) < 1 %
Richtungsfehler (bei 80°mit 1000W/m²) < 20 W/m²
Temperaturabhängigkeit der Empfindlichkeit < 5% (-10 ... +40 ° C)
Neigungsfehler (bei 1000W/m²) < 1%
Spektralbereich 300 ... 2800 nm
Messbereich 2000 W/m²
Kompass
Messbereich 0 ... 359°
Auflösung 1.0°
Genauigkeit +/-10°
Abtastrate 5 Minuten
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WS Produktfamilie: Kommunikation nach Protokollwechsel

Wie kann man nach einem Protokollwechsel der WS-Sensorik via UMB-Config-Tool kommunizieren?

Nach einem Reset (Aus/Ein schalten Sensor) startet die WS-Sensorik unabhängig von der eingestellten Baudrate und dem Protokoll in den ersten 5 Sekunden im UMB-Binär-Protokoll und einer Baudrate von 19200Bd, somit ist in dieser Zeit der Sensor über das UMB-Config-Tool erreichbar.

Nach diesem ersten Kontakt, wird das Protokoll erst nach 10 Minuten wieder auf das konfigurierte Protokoll umschalten.

WS Produktfamilie: SDI-12 Verdrahtungsplan für Geräteausführung ≥ Version 42

Der Verdrahtungsplan neuer WSen hat sich gegenüber dem Verdrahtungsplan älterer WS-Sensoren verändert.

Der neue Verdrahtungsplan (ab Version 42) sieht folgendermaßen aus:

  • + VDD = braun
  • GND = weiß
  • SDI12_Signal = gelb
  • SDI12_GND = weiß


Dies wird auch als Hinweis im neuesten WS-Sensor-Handbuch (Abschnitt 8 Verbindungen) erwähnt.

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