地震仪
S-QUBE
(SW-9033)
EXPO2025 领养! 未来的地震仪
ー符合IP67标准・抗冲击・ 抗长周期地震动ー
推翻了关于地震仪的传统认知。
所有地震监测功能都集成在一个手掌大小的传感器中。
连接到云端可实现对地震灾害的远程监测。
案例
S-QUBE的应用场景
适用于需要紧急停机或报警的场所
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制造工厂
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油箱
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发电站
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分配罐
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闸门
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机场
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桥
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医院
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学校
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市政厅
EXPO2025
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现在场地本身震动得有多厉害?
利用卫星通信和云计算对填海造地项目“梦岛”的“震动”现象进行可视化监测,通过精准测量,以便在紧急情况下做出恰当的初步决策。
能够抵御严酷户外环境的下一代地震监测网络,为保障活动的安全与安保发挥了重要作用。 -
特点
所有地震监测功能尽在掌中
丰富的功能
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地震监测
可以在各种条件下设置地震检测标准的数值。
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系统亲和性
通过USB供电和局域网连接,可轻松连接至电脑和各种网络。
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检测长周期地震运动
能够测量长周期地震动(此类地震动在高层建筑中可能造成更大破坏),并符合 ISO 37174 +L 类标准
安全与安保
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抗冲击
具有传统地震仪所不具备的抗震性能。
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IP67
它能够承受浸没在水中的环境。即使在户外环境中也能稳定运行。
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防雷
该产品已通过电磁兼容性(EMC)测试,能够抵御各种噪声和雷电浪涌。
经济实惠
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小巧且性能卓越
这款直径为12厘米的传感器,其测量性能优于传统地震仪。
符合ISO 37174等标准的长周期地震运动测量功能。
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节能
随时待命,以防地震发生。采用环保设计,低功耗,让您高枕无忧。
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降低布线成本
可使用市售的局域网电缆进行扩展
即使在0.02 Hz的频率下,长周期地震运动的测量误差也不超过1%
日本是一个地震多发国家,当前亟待解决的问题是“长周期地震动”。
为了准确捕捉这种无形且巨大的能量,我们对产品核心部件——振动传感器的性能进行了验证。
因此,我们得以证明,在0.02 Hz(周期为50秒)的极低频带内,我们的传感器具有令人惊叹的测量精度,误差小于1%。
该系统能够提供关于超长周期震动的高度可靠数据——这种震动通常会被传统传感器产生的噪声所掩盖——并能实时掌握结构的“真实行为”。
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摩天大楼的安全管理
即时判定受损情况。这极大地提高了电梯控制的准确性,并能准确识别难以返家的民众,从而最大限度地减少城市混乱。
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油罐内的油液晃动
以毫米级精度监测大型储罐内的液位波动。它可作为可靠的紧急停机触发装置,以防止火灾或溢水等次生灾害的发生。
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橡胶隔振器和桥接件的性能
能够精确记录接近设计极限的缓慢、大幅位移。有助于优化维护成本,并在地震发生后立即支持早期恢复(恢复交通)。
基于云的地震监测系统,用于远程损毁评估
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设置
针对每个已注册位置的自定义设置,可在地震事件发生时指定具体的警报邮件接收人,并支持按计划进行振动测量和自检,以实现状态监测。
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地图视图
可以在地图上选择已连接地震仪的监控状态。
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地震历史
显示最近的50次地震事件
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状态
各安装地点的房屋抗震状况参数(例如内部温度)的图形化显示
大纲图
通过CE认证
S-QUBE符合CE认证要求。
它符合其遵循的标准分布。
除了测量和控制的可靠性外,S-QUBE 还因其抗干扰能力强且对其他设备造成干扰的风险低,已被证明能够轻松且可靠地集成到现有的设备环境中。
・EN 61326-1:2021 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use –
EMC requirements – Part 1: General requirements
・EN 55011:2016 + A2:2021 (CISPR 11) Industrial, scientific and medical equipment –
Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
・EN 61000-3-2:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
・EN 61000-3-3:2013 + A2:2021 Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for
equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection
・EN 61000-4-2:2021 Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 4-2: Testing and measuring techniques – Electrostatic discharge immunity test
・EN 61000-4-3:2021 Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radiated, radiofrequency, electromagnetic field immunity test
・EN 61000-4-4:2021 Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test
・EN 61000-4-5:2014 + A1:2017 Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity tests
・EN 61000-4-6:2014 + A1:2015 Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency field
・EN 61000-4-8:2010 Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 4-8: Testing and measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test
・EN 61000-4-11:2020 Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests