المنتجات
خدمة العملاء +8618073152920البريد الإلكتروني: sales@niubol.com
الهاتف / WhatsApp: +8615367865107
العنوان: الغرفة 102، المبنى D، مجمع هوهو الصناعي، حي يويلو، مدينة تشانغشا، مقاطعة هونان، الصين
معرفة المنتج
الوقت:2026-09-07 16:27:30 المشاهدات:43
المزيد من المعلمات ليست دائمًا أفضل. الاختيار الحقيقي يجب أن يبدأ ب "فيما ينبغي استخدام هذه البيانات، وكيفية جمعها، وعدد مرات اختبارها "، بدلاً من اتخاذ قرار باختيار مسبار متعدد الإمكانات أولاً.
درجة حرارة التربة + الرطوبة هي التركيبة الأكثر شيوعًا، وهي مناسبة لجدولة الري ومراقبة الدفيئة ومنطقة جذور الحقل. بعد إضافة EC، يمكن ملاحظة التغيرات في محتوى الملح وتركيز الأسمدة في نفس الوقت، وهو مناسب للإدارة المتكاملة للمياه والأسمدة.
يجمع المسبار متعدد المعلمات NiuBoL أيضًا بين EC والملح وNPK وpH. الميزة هي أن الأسلاك بسيطة ويتم جمع مؤشرات متعددة في وقت واحد. لاحظ أن مبادئ القياس وحدود الدقة للمعلمات المختلفة مختلفة، خاصة أن NPK أكثر ملاءمة لمرجع الاتجاه، ولا ينبغي الخلط بين pH الكل في واحد والمختبر عالي الدقة pH.
تشمل المنتجات النموذجية مستشعر التربة NBL-S-TMC-7 7 في 1، ومستشعر التربة NBL-S-TMC-8 8 في 1.
إذا لم يكن لديك مجمع بيانات ثابت وترغب في توصيله واختباره بسرعة على مخططات متعددة، فيمكنك اختيار حل محمول USB/Type-C لقراءة بيانات درجة الحرارة والرطوبة وEC والملح وNPK وpH باستخدام هاتفك المحمول. إنها أكثر ملاءمة للفحص اليدوي والتدريس والفحص الفوري من المراقبة غير المراقبة على المدى الطويل.
ارجع إلى مستشعر التربة NiuBoL USB/Type-C 8 في 1.
عندما يكون من الضروري توصيل عقد PLC أو RTU أو LoRaWAN أو الأنظمة الأساسية السحابية، فإن RS485/Modbus يكون أكثر ملاءمة للاكتساب المستمر. يأخذ المشروع أيضًا في الاعتبار مصدر الطاقة وطول الخط وعنوان المعدات ودورة جمع البيانات.
تتكون أجهزة استشعار رطوبة التربة عادةً من مجسات حثية ودوائر معالجة الإشارات وواجهات الاتصال. بعد إدخال المسبار أو دفنه في التربة، فإنه يستشعر التربة ضمن نطاق معين، ومن ثم تقوم الدائرة الداخلية بتحويل نتائج القياس إلى إشارات رقمية أو تناظرية. في نظام المراقبة الأوتوماتيكي، يمكن توصيل جهاز الاستشعار من النوع RS485/Modbus مباشرة بمجمع البيانات، RTU أو PLC، لتشكيل التسجيل المستمر والمراقبة عن بعد. يجب أن تربط مواصفات كيفية اختيار أجهزة استشعار التربة متعددة المعلمات 2 في 1، 3 في هذا القرار بالتركيب الفعلي ونطاق وحدة التحكم.
المشكلة الأساسية التي يحلها ليس مجرد الحكم على ما إذا كانت التربة جافة أم مبللة، ولكن قياس تغير الرطوبة في منطقة الجذر. في تطبيقات الري، يمكن الحكم على متى يلزم ري المياه، وما إذا كانت تصل إلى منطقة الجذر، وما إذا كانت المياه تُفقد بسرعة كبيرة بعد الري، من خلال التغيرات في الرطوبة على أعماق مختلفة أو في مواقع مختلفة. في مشروع كيفية اختيار أجهزة استشعار التربة متعددة المعلمات 2 في 1، 3 في، تحقق من هذه النقطة أثناء التشغيل الأولي واحفظ النتيجة في ملف القبول.
VWC (محتوى الماء الحجمي) هو نسبة حجم الماء إلى إجمالي حجم التربة. على سبيل المثال، 25% VWC يعني أن ما يقرب من 25 وحدة حجمية من الماء لكل 100 وحدة حجمية من التربة. وهما كميتان فيزيائيتان مختلفتان تمامًا عن الرطوبة النسبية للهواء RH ولا يمكن تحويلهما مباشرة. بالنسبة إلى كيفية اختيار أجهزة استشعار التربة متعددة المعلمات 2 في 1، 3 في، حدّد الجهة المسؤولة والدليل المطلوب قبل اعتماد المعدات.
تختلف خصائص العزل الكهربائي للماء اختلافًا كبيرًا عن معادن التربة والهواء، لذا فإن التغيرات في محتوى رطوبة التربة تغير الخواص الكهرومغناطيسية للوسط المحيط بالمسبار. ويقدر FDR التغير في العزل الكهربائي من خلال استجابة مجال التردد، ويقدر TDR ثابت العزل الكهربائي من خلال خصائص انتشار نبض المجال الزمني. كلا الطريقتين عبارة عن قياسات غير مباشرة، لذلك قد يؤثر نسيج التربة وكثافتها وملوحتها على النتائج. بالنسبة إلى كيفية اختيار أجهزة استشعار التربة متعددة المعلمات 2 في 1، 3 في، سجّل هذا المتطلب في ورقة اختيار الطراز قبل طلب السعر.
تتميز التربة الرملية بمسام كبيرة وضعف احتباس الماء؛ المساحة السطحية المحددة للطين كبيرة ونسبة الماء المرتبط بها عالية. قد تكون استجابة العزل الكهربائي ومحتوى الرطوبة الحجمي مختلفين حتى لو كان "محتوى الرطوبة الكتلي" للعينتين هو نفسه. تعد التطبيقات عالية الدقة أكثر ملاءمة لإقامة علاقات مرجعية مع عينات التربة المحلية بدلاً من تغطية جميع أنواع التربة بنسبة مئوية مشتركة. يجب أن تربط مواصفات كيفية اختيار أجهزة استشعار التربة متعددة المعلمات 2 في 1، 3 في هذا القرار بالتركيب الفعلي ونطاق وحدة التحكم.
NiuBoL. تغطي منتجات مراقبة رطوبة التربة الخاصة بنا مسبارًا واحدًا ومتعدد العمق، ورصدًا للمراقبة، ورصدًا للرصد، وخطط فحص متنقلة. يمكن لجهاز استشعار درجة حرارة التربة والرطوبة NBL-S-TM قياس رطوبة التربة ودرجة حرارة التربة في نفس الوقت. تم اعتماد مبدأ قياس الرطوبة لـFDR. الإصدار النموذجي يم مصدر الطاقة DC 5-24V واتصالات NBL-S-TM0/ Modbus، وهو مناسب لري الأراضي الزراعية، والدفيئة، والبستان، وتجارب البحث العلمي والمراقبة طويلة المدى لنقاط المراقبة الثابتة. في مشروع كيفية اختيار أجهزة استشعار التربة متعددة المعلمات 2 في 1، 3 في، تحقق من هذه النقطة أثناء التشغيل الأولي واحفظ النتيجة في ملف القبول.
إذا كنت بحاجة إلى مراقبة تسرب المياه في طبقات التربة المختلفة، وتخزين المياه في منطقة الجذر، والتسرب العميق، فيمكنك اختيار برنامج مراقبة رطوبة التربة متعدد الطبقات NBL-S-TMS؛ إذا كنت بحاجة إلى فحص سريع في الموقع، فيمكنك اختيار USB/Type-C أو برنامج الكشف عن التربة المحمول باليد. يجب تحديد هيكل المنتج وفقًا لعمق المراقبة وعدد نقاط التوزيع وظروف إمداد الطاقة وطريقة الوصول إلى البيانات. بالنسبة إلى كيفية اختيار أجهزة استشعار التربة متعددة المعلمات 2 في 1، 3 في، حدّد الجهة المسؤولة والدليل المطلوب قبل اعتماد المعدات.
بالنسبة إلى كيفية اختيار أجهزة استشعار التربة متعددة المعلمات: 2 في 1، 3 في 1، 7 في 1، 8 في 1، USB والخيارات المحمولة - 2 في 1 و3 في 1: مناسب لإدارة الري الأساسية، عند التثبيت، حاول إبقاء المسبار على اتصال وثيق بالتربة الأصلية لتجنب الاهتزاز لتكوين ثقوب. عندما تكون التربة قاسية للغاية، لا تستخدم جسم المستشعر للرفع والضغط بالقوة، يمكنك استخدام الأدوات المساعدة للحفر المسبق أولاً، ثم الردم والضغط. التثبيت الأفقي أو المائل أو الرأسي ليس قيدًا مطلقًا، والمفتاح هو أن المنطقة النشطة للمسبار تقع بالكامل في طبقة التربة المستهدفة وتتناسب مع التربة.
بالنسبة إلى نظام مراقبة التربة - 2 في 1 و3 في 1: مناسب لإدارة الري الأساسية، تركز المحاصيل الجذرية الضحلة على الطبقة السطحية، وغالبًا ما تتطلب أشجار الفاكهة والمحاصيل ذات الجذور العميقة أعماقًا متعددة. يمكن للمسبار الواحد أن يمثل فقط حجمًا محليًا، ولا يمكن اعتباره يمثل متوسط الطبقة بأكملها من 0 إلى 30 سم لأن "يمكن لجهاز استشعار واحد إدخال 30 سم". يجب أن تستخدم مراقبة المقطع الرأسي متعدد الطبقات مجسات متعددة أو أجهزة استشعار أنبوبية مخصصة متعددة العمق.
بالنسبة إلى نظام مراقبة التربة - 2 في 1 و3 في 1: مناسب لإدارة الري الأساسية، تساهم الاختلافات في تقسيم مناطق الري، ومواضع المنحدرات، ونسيج التربة، وأسطح يين ويانغ، وتوزيع الجذور، في التباين المكاني. يجب أن تعطي التطبيقات الميدانية الأولوية لنقاط توزيع منطقة الإدارة التمثيلية وتحدد اتجاه المتوسط أو تقسيم المناطق بنقاط متعددة إذا لزم الأمر.
بالنسبة إلى نظام مراقبة التربة - 2 في 1 و3 في 1: مناسب لإدارة الري الأساسية، ويمكن استخدام وضعه في ماء نظيف لفترة قصيرة للتحقق مما إذا كانت قناة الرطوبة لديها استجابة كبيرة، ولكن هذه ليست معايرة دقيقة للتربة. يمكن أن تشير النهاية المنخفضة تقريبًا في الهواء والقريبة من النهاية العالية في الماء إلى أن المستشعر لديه استجابة أساسية؛ لا تزال هناك حاجة للتحقق من دقة التربة الحقيقية باستخدام عينات التربة القياسية أو عينات التربة المحلية.
بالنسبة إلى نظام مراقبة التربة، يجب أن يربط ملف المشروع بين هدف القياس وموقع التركيب والواجهة وإمكانية الصيانة وطريقة الاستلام.
A1: ليس بالضرورة. كلما زاد عدد المعلمات، زادت متطلبات التفسير والصيانة. درجة الحرارة والرطوبة أو درجة الحرارة والرطوبة +EC عادة ما تكون كافية لتطبيقات الري فقط. عند اختيار مستشعر تربة متعدد المعلمات، تحقق مما إذا كانت النسبة تمثل VWC وما إذا كان المجس يعرض أيضًا الحرارة أو EC أو قناة أخرى محددة.
A2: مناسب لرصد الاتجاه متعدد المعلمات في الموقع، ولكن المؤشرات الكيميائية التي تتطلب دقة عالية في التتبع يجب أن يتم دمجها مع الطرق التحليلية المختبرية أو المهنية. عند اختيار مستشعر تربة متعدد المعلمات، تحقق مما إذا كانت النسبة تمثل VWC وما إذا كان المجس يعرض أيضًا الحرارة أو EC أو قناة أخرى محددة.
A3: يمكن تنفيذ بعض الأنظمة عن طريق مطابقة الواجهات والبروتوكولات، ولكن يجب تحديد طريقة الاتصال وبرنامج المضيف في مرحلة الاختيار. عند اختيار مستشعر تربة متعدد المعلمات، تحقق مما إذا كانت النسبة تمثل VWC وما إذا كان المجس يعرض أيضًا الحرارة أو EC أو قناة أخرى محددة.
A4: نظرًا لأنه مناسب للأسلاك متعددة النقاط والاستحواذ المستمر والوصول إلى أجهزة تسجيل/بوابات البيانات، فهو مناسب للمراقبة غير المراقبة.
A5: لا. يتم التعبير عن رطوبة التربة عادةً كنسبة مئوية من رطوبة التربة المحددة بواسطة VWC أو المعدات، ويتم استخدام رطوبة الهواء فقط لنسبة الرطوبة النسبية. في المجس متعدد المعلمات، حدّد السجل والوحدة والتحجيم لكل من VWC وأي قناة لرطوبة الهواء بصورة منفصلة.
A6: يستخدم اختبار الماء النقي بشكل أساسي للتحقق من الحد الأعلى للاستجابة ولا يعني أن تربة الحقل يجب أن تكون قريبة من 100% VWC. كما أن نسبة VWC المشبعة في معظم أنواع التربة تكون أقل بكثير من 100%. اعتبر الغمر فحصًا وظيفيًا فقط؛ ويجب أن يتم القبول في تربة ممثلة مع خط أساس موثق لدورات البلل والجفاف.
A7: لا يمكن الحكم على الاسم الأساسي وحده. تعتمد الدقة أيضًا على هيكل المسبار والمعايرة ونوع التربة واتصال التركيب ومعالجة الإشارات. لا تقارن FDR وTDR إلا بعد توحيد أساس المعايرة ونسيج التربة وتلامس التركيب ودقة الحقل المطلوبة.
بالنسبة إلى نظام مراقبة التربة - 2 في 1 و3 في 1: مناسب لإدارة الري الأساسية، a8: ليس بالضرورة. يعد الإدخال الرأسي مناسبًا للقياسات السريعة، ويمكن أيضًا تثبيت الدفن طويل الأمد أفقيًا أو مائلاً. والمفتاح هو أن المسبار الفعال يقع بالكامل في طبقة التربة المستهدفة وهو على اتصال وثيق بالتربة المحيطة.
يتبع اختيار مستشعر التربة متعدد المعلمات القرار الزراعي المطلوب ومدة التركيب وقطاع التربة وواجهة البيانات. اختر فقط المعلمات التي سيستخدمها فريق التشغيل، وتحقق مما إذا كان مجس واحد أو عدة أعماق تمثل الموقع، واختبر مسار البيانات الكامل إلى المسجل قبل مقارنة أسعار الحزم.
توصيات ذات صلة
كتالوجات المستشعرات ومحطات الطقس
كتالوج المستشعرات الزراعية ومحطات الطقس - NiuBoL.pdf
كتالوج محطات الطقس - NiuBoL.pdf
كتالوج المستشعرات الزراعية - NiuBoL.pdf
كتالوج مستشعرات جودة المياه - NiuBoL.pdf
منتجات ذات صلة
جهاز استشعار درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية المدمج
مستشعر درجة حرارة رطوبة التربة للري| NBL-S-THR
مستشعر التربة pH RS485 أداة اختبار التربة مقياس درجة الحموضة للتربة للزراعة | NBL-S-pH
مخرج مستشعر سرعة الرياح Modbus/RS485/تناظري/0-5 فولت/4-20 مللي أمبير
مقياس المطر دلو البقشيش لمراقبة الطقس مستشعر هطول الأمطار التلقائي RS485/في الهواء الطلق/الفولاذ المقاوم للصدأ
حساس الإشعاع الشمسي بمقياس البيرانومتر 4-20 مللي أمبير/ RS485
امسح رمز QR باستخدام WhatsApp
رقم WhatsApp:+8615367865107
(انقر لنسخ الرقم وإضافته في WhatsApp)