Der ClimaVue™50 G2 ist der meteorologische All-in-One-Sensor der nächsten Generation von Campbell Scientific, der alle typischen Wetterparameter in einem kompakten und robusten Design vereint. Verbessert gegenüber dem Vorgängermodell ist die Niederschlagsmessung, ein neu gestalteter Windsensor (0 bis 60 m/s) und eine bessere UV-Beständigkeit. Der Sensor wurde außerdem aktualisiert, um den neuen achtpoligen M12-Stecker zu verwenden, der sich nahtlos am Aspen™10 Edge Device anschließen lässt und eine Plug-and-Play-Installation ermöglicht.
Der erschwingliche ClimaVue 50 G2 gibt verschiedene Wetterparameter über SDI-12 aus, verbraucht etwa 1 mA Strom bei 12 Vdc und verfügt über einen integrierten Nivelliersockel und Neigungssensor für eine einfache Wartung und Überwachung. Der ClimaVue 50 G2 eignet sich perfekt für den schnellen Einsatz, abgelegene Standorte, große Netzwerke oder einfache Stationen und ist eine hervorragende und zuverlässige Wahl
Alle Sensoren sind in einem einzigen, kompakten Gerät integriert, das nur minimalen Installationsaufwand erfordert. Da es nur ein bewegliches Teil gibt, erfordert das Design nur minimale Wartung und ist ideal für langfristige, abgelegene Installationen.
Die Sonneneinstrahlung wird mit einem Pyranometer gemessen, das in die Lippe des Regenmessertrichters an der Oberseite des ClimaVue 50 G2 integriert ist. Das Miniaturpyranometer verwendet einen Siliziumzellensensor zur Messung der gesamten einfallenden (direkten und diffusen) Sonnenstrahlung. Siliziumzellensensoren haben eine ausgezeichnete Reaktionszeit auf sich ändernde Strahlungsbedingungen und eine akzeptable Empfindlichkeit über das gesamte Sonnenspektrum, wodurch sie sich gut für den Einsatz im ClimaVue 50 G2 eignen.
Ein sorgfältig entwickelter kosinus-korrigierter Messkopf sorgt für genaue Messwerte unabhängig vom Sonnenwinkel, während das optische Filtermaterial ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, um sicherzustellen, dass die Siliziumzelle dem ClimaVue 50 G2 unabhängig von Temperatur oder Alter des Sensors eine hohe Genauigkeit verleiht.
Der ClimaVue 50 G2 misst die Windgeschwindigkeit im Raum unter dem Regenmesser. Ultraschallsignale, die von rechtwinklig zueinander angeordneten Emitern ausgesendet werden, werden von einer gebogenen Platte reflektiert und kehren zum gegenüberliegenden Sensor zurück. Der Wind beeinflusst die Schallgeschwindigkeit, und die Windgeschwindigkeit wird durch Messung der Laufzeitunterschiede der Schallwellen berechnet.
Der Windsensor des ClimaVue 50 G2 wurde erheblich verbessert. Die neu gestaltete Geometrie des Messwertaufnehmers verdoppelt die messbare Windgeschwindigkeit. Die hydrophobe Beschichtung der Wandler und das verbesserte Design der Reflektorplatte verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit, was die Zuverlässigkeit unter verschiedenen Wetterbedingungen erhöht und zur Robustheit des Sensors beiträgt. Dank dieser Verbesserungen kann der ClimaVue 50 G2 Windgeschwindigkeiten in einem bis zu doppelt so großen Bereich messen wie sein Vorgänger, was ihn zu einem äußerst effizienten und langlebigen Instrument für meteorologische Beobachtungen macht.
Die Temperaturmessung des ClimaVue 50 G2 erfolgt in der Mitte des Anemometerbereichs, wo eine kleine Edelstahlnadel mit einem winzigen Temperatursensor (Thermistor) aus der Mitte der vier Schallwandler in der Mitte des Anemometers herausragt.
Anders als bei den meisten Lufttemperaturmessungen ist der Temperatursensor nicht mit Lamellen abgedeckt, um ihn vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Stattdessen befindet er sich im Freien und ist anfällig für die Erwärmung des Instrumentengehäuses durch die Sonne. Der ClimaVue 50 G2 korrigiert jedoch die gemessene Lufttemperatur genau, da die Sonneneinstrahlung und die Windgeschwindigkeit bekannt sind. Diese beiden sind die Hauptvariablen, die den Fehler zwischen der gemessenen Lufttemperatur und der tatsächlichen Lufttemperatur bestimmen. Anhand einer Energiebilanzgleichung wird dann die tatsächliche Temperatur mit einer Genauigkeit von ±0,6 °C berechnet.
Weitere Informationen finden Sie in dieser Veröffentlichung "ClimaVUE™50—Correction of air temperature measurements from a radiation-exposed sensor" technical paper.
Der Sensor für die relative Luftfeuchtigkeit des ClimaVue 50 G2 befindet sich hinter dem runden Teflon™-Schirm in der Nähe der Schallwandler. Der Teflonschirm schützt den Sensor vor flüssigem Wasser und Staub, während Wasserdampf ungehindert zum Sensor gelangen kann. Der ClimaVue 50 G2 misst die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur und berechnet den Dampfdruck.
Der ClimaVue 50 G2 verfügt über einen neu gestalteten Niederschlagssensor mit Doppelsensortechnologie, die die Zuverlässigkeit und Reichweite des Sensors erheblich verbessert.
Vergoldete Stifte befinden sich direkt unter dem Auffangtrichter und zählen präzise jeden Regentropfen, während er durch den Trichter fällt. Sie bieten eine beeindruckende Auflösung von 0,017 mm für Tau und Regen.
Zusätzlich zur Tropfenzählung wurde unterhalb des Tropfenzählers eine Kippwaage angebracht, der den Niederschlagsbereich bei Starkregenereignissen auf bis zu 1.500 mm/h erweitert und redundante Messungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit ermöglicht.
Hinweis: Dieser nicht beheizte Sensor eignet sich nicht für Messungen von Festniederschlag oderin Umgebungen mit Eisansatz.
Der ClimaVue 50 G2 ist auch mit einem Neigungssensor ausgestattet. Die Daten des Neigungssensors dienen in erster Linie dazu sicherzustellen, dass der ClimaVue 50 G2 stets waagerecht bleibt. Überprüfen Sie regelmäßig die X- und Y-Neigungsdaten, um sicherzustellen, dass der ClimaVue 50 G2 waagerecht ausgerichtet ist; wenn er sich geneigt hat, muss man ihn neu ausrichten. Eine Abweichung von drei Grad kann zu Fehlern bei den Messungen von Regen und Sonneneinstrahlung führen. Obwohl die Messwerte dieses Sensors zur Nivellierung des Geräts während der Installation verwendet werden können, ist es viel einfacher, die kleine Wasserwaage an der Unterseite der Anemometerplatte zu verwenden.
Der ClimaVue 50 G2 verfügt über eine V-Schraube für die Montage an einem Rohr mit einem nominalen Außendurchmesser von 31,8 bis 50,8 mm (1,25 bis 2,0 Zoll). Damit kann der Sensor direkt an einem Stativmast oder einer Montagestange der CM300-Serie oder mit dem Montagerohrsatz 17387 an einer Traverse befestigt werden. Ein integrierter Beschleunigungssensor, ein Nivelliersockel und eine Libelle sorgen für eine problemlose Installation und gewährleisten, dass der Sensor immer richtig platziert ist und gültige Messungen liefert.
Measurements Made | Air temperature, barometric pressure, lightning average distance, lightning strike count, precipitation, precipitation electrical conductivity (EC), relative humidity, solar radiation, tilt, wind direction, and wind speed |
Output | SDI-12 |
Operating Temperature Range |
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Minimum Supply Voltage | 3.6 Vdc continuous |
Maximum Supply Voltage | 15.0 Vdc continuous |
Typical Current Drain @ 12 Vdc | < 1 mA (average) |
Typical Measurement Duration | 110 ms |
Maximum Measurement Duration | 3,000 ms |
Maximum Polling Frequency | 10 s |
Application of Council Directive(s) |
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Standards to Which Conformity Is Declared |
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Connection Description | 1.25 m (4 ft) pigtail with 8-pin M12 (male) connector; marine-grade 316 stainless-steel knurl |
Diameter | 10 cm (4 in.) including rain gauge funnel |
Height | 28 cm (11 in.) including rain gauge funnel |
Weight | 850 g (1.87 lb) |
Power Consumption |
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Quiescent | 0.3 mA |
Maximum Peak Current | 33 mA |
Average Using the R7! Command every 10 s | 1.0 mA |
Average Using the R7! Command every 60 s (or slower) | 0.4 mA |
Air Temperature |
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Measurement Range | -50° to +60°C |
Resolution | 0.1°C |
Accuracy | ±0.6°C |
Relative Humidity |
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Measurement Range | 0 to 100% |
Resolution | 0.1% |
Accuracy | ±2.5% RH typical (varies with temperature and humidity) |
Barometric Pressure |
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Barometer Operating Temperature Range | -40° to +60°C |
Measurement Range | 10 to 1200 hPa |
Resolution | 0.1 hPa |
Accuracy |
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Long-Term Drift | < 1 hPa/year |
Vapor Pressure |
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Measurement Range | 0 to 47 kPa |
Resolution | 0.01 kPa |
Accuracy or Repeatability | Varies with temperature and humidity; ±0.2 kPa typical below 40°C |
Wind Speed |
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Wind Speed Maximum | 3 s gust |
Measurement Range | 0 to 60 m/s (0 to 135 mph) |
Resolution | 0.01 m/s (0.02 mph) |
Accuracy or Repeatability | 0.3 m/s (0.67 mph) or 6%, whichever is greater |
Wind Direction |
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Measurement Range | 0° to 359° |
Resolution | 1° |
Accuracy | ±5° |
Solar Radiation |
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Measurement Range | 0 to 1750 W m-2 |
Resolution | 1 W m-2 |
Accuracy | ±5% of measurement (typical) |
Spectral Range | 300 to 1150 nm |
Precipitation |
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Measurement Range | 0 to 1,500 mm/h (60 in./h) |
Resolution | 0.017 mm |
Accuracy | ±5% of measurement (from 0 to 1,000 mm/h or 0 to 40 in./h) |
Tilt |
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Measurement Range | 0° to 180° |
Resolution | 0.1° |
Accuracy | ±1° |
Lightning Strike Count |
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Measurement Range | 0 to 65,535 strikes |
Resolution | 1 strike |
Accuracy | > 25% detection at < 10 km typical (variable with distance) |
Lightning Average Distance |
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Measurement Range | 0 to 40 km (0 to 24.9 mi) |
Resolution | 3 km (1.86 mi) |
Accuracy | Variable |
This example program uses the R7!, R8!, and V! SDI-12 commands to retrieve climate data, orientation, and error codes. The program was written for a CR1000Xe data logger. Programs for other data loggers will be similar.