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:2026-06-24 11:45:13 المشاهدات:116
تم تصميم جهاز مراقبة دقيق للأرصاد الجوية عبر الإنترنت للمشاريع التي تحتاج إلى بيانات مستمرة عن الطقس والبيئة من موقع معين. يمكنه مراقبة الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة والضغط وهطول الأمطار والضوء والإشعاع والجسيمات والضوضاء وغيرها من المعلمات وفقًا للتكوين. بالنسبة للمصنعين والموزعين والمتكاملين، غالبًا ما يتم توفير المنتج كمحطة معيارية بدلاً من أداة ثابتة ذات غرض واحد. تُستخدم أجهزة مراقبة الأرصاد الجوية الدقيقة
NiuBoL في الزراعة والهيدرولوجيا والرصد البيئي والطرق السريعة والمطارات والموانئ والسيطرة على الفيضانات ومواقع الأبحاث. تتمثل قيمة الشراء الرئيسية في القدرة على الجمع بين أجهزة الاستشعار الميدانية ومحطة الاستحواذ المستقرة ووحدات الاتصال والمنصة في نظام واحد قابل للنشر.
تحتاج العديد من المشاريع إلى معلومات الطقس على مستوى الموقع بدلاً من التنبؤات على مستوى المدينة. قد يحتاج فريق صيانة الطرق إلى الرياح والأمطار في قسم من الطريق السريع. قد يحتاج مشروع السيطرة على الفيضانات إلى بيانات بيئية متعلقة بهطول الأمطار والمياه بالقرب من النهر. قد يحتاج المطار أو الميناء أو المنطقة الصناعية إلى طاقة الرياح المحلية أو المعلمات المتعلقة بالرؤية أو بيانات الامتثال البيئي.
لذلك يجب أن يدعم الجهاز التوسع المعياري. قد يبدأ المشروع بأجهزة استشعار درجة الحرارة والرطوبة والرياح والأمطار الأساسية، ثم يضاف PM2.5 أو PM10 أو الضوضاء أو الإشعاع أو رطوبة التربة أو مستوى الماء لاحقًا. وهذا يجعل توافق الاتصالات وتصميم الطاقة وقدرة المنصة نقاط شراء مهمة.
يقع جهاز الأرصاد الجوية الصغير بين أجهزة الاستشعار الميدانية ومنصة المراقبة. يقوم بجمع بيانات الاستشعار وتخزينها أو نقلها وتقديمها من خلال العرض المحلي أو شاشة LED أو منصة GIS أو لوحة المعلومات السحابية. اعتمادًا على المشروع، قد تستخدم المحطة دعامة من الصلب الكربوني بطول 3 أو 5 أمتار، أو طاقة التيار المتردد، أو طاقة التيار المستمر، أو الطاقة الشمسية.
يمكن تكوين نفس البنية لمحطة طقس بسيطة، أو نقطة مراقبة زراعية، أو محطة غبار وضوضاء، أو محطة دعم هيدرولوجي. تعتبر هذه المرونة مفيدة لأخصائيي تكامل الأنظمة الذين يجب عليهم الرد على وثائق المناقصة المختلفة بإطار فني واحد متسق.
RS485 وبروتوكول Modbus القياسي يسمحان لطبقة المستشعر بالاتصال بمحطات الاستحواذ المشتركة والبوابات ووحدات التحكم الصناعية. إعداد الاتصال النموذجي هو 9600 بت في الثانية، ولكن يجب تأكيد القيمة النهائية باستخدام مستند البروتوكول المرفق وجهاز مضيف المشروع.
لتحميل البيانات عن بعد، يمكن تحديد GPRS أو 4G أو 5G أو WiFi أو Ethernet وفقًا للبنية الأساسية للموقع. بالنسبة لتكامل النظام الأساسي، يجب على المشترين تأكيد ما إذا كان المورد يمكنه توفير حقول البيانات والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات وقواعد الإنذار وعرض نظم المعلومات الجغرافية والمنحنيات التاريخية ووظائف التصدير.

| المعلمة | القيمة المرجعية | ملاحظة هندسية |
|---|---|---|
| جهد الإمداد | DC 12-24V | يمكن استخدامه مع أنظمة طاقة الخزانة أو الطاقة الشمسية |
| واجهة الاتصال | RS485 | مناسبة للحصول على بيانات المجال الصناعي |
| قياسي Modbus | يدعم التكامل مع البوابات والأنظمة الأساسية المتوافقة | |
| معدل الباود | نموذجي 9600 بت في الثانية | تأكيد الإعداد النهائي قبل التشغيل |
| متوسط استهلاك الطاقة | حوالي 0.4 وات بدون وحدة الغبار؛ حوالي 1 وات مع وحدة الغبار | مهم للمواقع التي تعمل بالطاقة الشمسية |
| درجة حرارة العمل | -40 إلى 80 درجة مئوية | مناسبة لمراقبة البيئة الخارجية |
| رطوبة العمل | 0 إلى 95% رطوبة نسبية | قم بالتثبيت بطريقة تحمي الإلكترونيات من دخول الماء |
| مستوى الحماية | IP65 | يجب أن تتطابق العلبة الخارجية وحماية المستشعر مع تعرض الموقع |
| سرعة الرياح | 0 إلى 60 م/ث، الدقة ±0.3 م/ث أو ±3%FS، الدقة 0.01 م/ث | تستخدم في قرارات الأرصاد الجوية والسلامة والبيئة |
| اتجاه الرياح | 0 إلى 359 درجة، الدقة ±3 درجة، الدقة 1 درجة | يدعم تحليل الطقس والعمليات |
| درجة الحرارة | -40 إلى 80 درجة مئوية، الدقة ±0.5 درجة مئوية، الدقة 0.1 درجة مئوية | معلمة الأرصاد الجوية الأساسية |
| الرطوبة | 0 إلى 100% رطوبة نسبية، الدقة ±5% رطوبة نسبية، الدقة 0.1% رطوبة نسبية | مفيدة لتحليل الطقس والمحاصيل والراحة |
| الضغط | 10 إلى 1100 hPa، الدقة ±1.5 hPa، الدقة 0.1 hPa | يدعم سجلات الاتجاه الجوي |
| PM2.5 / PM10 | PM2.5 0 إلى 1000 ميكروغرام/م3؛ PM10 0 إلى 2000 ميكروغرام/م3؛ الدقة ±10% | اختيارية لمشاريع جودة الهواء البيئي |
| الضوضاء | 30 إلى 130 ديسيبل، الدقة ±5 ديسيبل، الدقة 0.1 ديسيبل | اختياري لمراقبة المناطق الحضرية أو الصناعية أو البناء |
| الإضاءة | 0 إلى 200000 لوكس، الدقة ±7%، الدقة 10 لوكس | اختياري لسجلات التعرض للزراعة والطاقة الشمسية |
| هطول الأمطار | 0 إلى 8 مم/دقيقة، الدقة ±10%، الدقة 0.01 مم | يستخدم للهيدرولوجيا والزراعة والإنذار بالكوارث |
| الإشعاع الشمسي | 0 إلى 1500 واط/م2، الدقة ±10%، الدقة 1 واط/م2 | اختياري لمشاريع الطاقة وبيئة المحاصيل |
تحدي الموقع: تحتاج مزارعإلى بيانات الطقس المحلية والتربة والضوء لأغراض الري وتشغيل الدفيئة وتقييم مخاطر المحاصيل.
مخطط تكامل النظام:قم بتكوين أجهزة استشعار الرياح والأمطار ودرجة الحرارة والرطوبة والضوء والتربة الاختيارية باستخدام إنذارات المنصة.
قيمة المستخدم:يستطيع مديرو المزارع ربط ظروف الحقل بقرارات الري والزراعة والوقاية من الأمراض.
تحدي الموقع:يؤثر هطول الأمطار والطقس المحلي على الجريان السطحي والاستجابة لمستوى النهر وعمليات التحذير من الفيضانات.
مخطط تكامل النظام:نشر أجهزة الاستشعار الاختيارية المرتبطة بهطول الأمطار والرياح والمياه مع تحميل 4G وعرض نظام المعلومات الجغرافية.
قيمة المستخدم:تحصل فرق إدارة المياه على سجلات محلية للتحذير ومراجعة ما بعد الحدث.
تحدي الموقع:تؤثر الرياح والأمطار والرطوبة المرتبطة بالضباب وظروف بيئة الطريق على جدولة السلامة والصيانة.
مخطط تكامل النظام:تركيب محطات أرصاد جوية صغيرة على طول أقسام الطرق الرئيسية وربطها بمركز المراقبة.
قيمة المستخدم: يمكن لمشغليتحسين الاستجابة للعواصف والرياح القوية ونوافذ الطقس السيئ.
تحدي الموقع:قد تحتاج المتنزهات إلى بيانات الطقس والغبار والضوضاء لدعم الإدارة البيئية.
مخطط تكامل النظام:اجمع بين أجهزة استشعار PM2.5 و والضوضاء والرياح والطقس في محطة واحدة عبر الإنترنت.
قيمة المستخدم:يمكن للمديرين تفسير بيانات التلوث مع اتجاه الرياح وظروف الموقع.
تحدي الموقع:تحتاج الجامعات والمعاهد إلى مجموعات بيانات طقس مستمرة وقابلة للتصدير لتحليلها.
مخطط تكامل النظام:استخدم أجهزة الاستشعار القياسية وبيانات Modbus والسجلات السحابية مع وحدات واضحة وفترات زمنية لأخذ العينات.
قيمة المستخدم:يمكن للباحثين إنشاء مجموعات بيانات بيئية قابلة للمقارنة على مستوى الموقع.

تحقق مما إذا كان بإمكان الشركة المصنعة تكوين مجموعات أجهزة الاستشعار بدلاً من نموذج ثابت واحد فقط.
قم بتأكيد وثائق تسجيل RS485 و ومعدل الباود ووحدات البيانات.
تقييم ارتفاع الحامل وهيكل التثبيت وحماية العلبة والحماية من الصواعق.
حدد مصدر الطاقة وفقًا لظروف الموقع: تيار متردد، تيار مباشر، طاقة شمسية أو هجين.
تأكد مما إذا كان النظام الأساسي يدعم الإنذارات وعرض نظم المعلومات الجغرافية والتصدير وإدارة المستخدم.
بالنسبة لمشاريع الغبار والضوضاء، تحقق من متطلبات الصيانة وتوقعات المعايرة.
بالنسبة للمحطات البعيدة، قم بمراجعة استقرار الاتصال وتخزين البيانات المحلية أثناء انقطاع الشبكة.
اطلب رسومات التثبيت ومخططات الأسلاك ونماذج التشغيل قبل الشحن.
يجب تركيب الجهاز مع ترك مسافة كافية لقياس تمثيلي للرياح وهطول الأمطار. تجنب الأشجار والمباني ومنافذ العادم ومصادر الحرارة المنعكسة القوية. بالنسبة للمحطات متعددة المعلمات، يجب تركيب كل مستشعر وفقًا لمبدأ القياس الخاص به بدلاً من إجباره على وضعه في موضع واحد مدمج بصريًا.
يجب أن تستخدم بيانات منصةأسماء ووحدات ومواقع أجهزة استشعار واضحة. إذا كان المشروع يتضمن محطات متعددة، فيجب تحديد اصطلاحات التسمية وإحداثيات الخريطة قبل التشغيل لمنع حدوث أي ارتباك لاحق.
عند تقييم الشركة المصنعة لجهاز مراقبة الأرصاد الجوية الصغيرة عبر الإنترنت، يجب على المشترين أن يسألوا ما إذا كان يمكن تكوين المحطة حسب نوع المشروع. لا تتطلب مراقبة الزراعة والطرق السريعة والهيدرولوجيا والمجمعات الصناعية نفس قائمة أجهزة الاستشعار.
يجب أن يوضح الاقتباس الجاد ارتفاع الحامل، وحماية العلبة، واستهلاك الطاقة، وإمدادات الطاقة الشمسية الاختيارية، وطريقة الاتصال ووظائف المنصة. غالبًا ما تكون هذه العناصر أكثر أهمية لإبراز النجاح من مظهر المحطة.
بالنسبة للمراقبة عبر الإنترنت، فإن استمرارية البيانات مهمة. ينبغي أن تتعامل محطة الاستحواذ مع الانقطاع المؤقت للشبكة، ويجب أن تجعل المنصة حالة المحطة مرئية حتى يتمكن المشغل من التمييز بين الحدث البيئي الحقيقي وخطأ اتصال الجهاز.
يشتمل نطاق جهاز المراقبة الأصلي على دعامات من الفولاذ الكربوني بطول 3 أو 5 أمتار، أو طاقة تيار متردد أو تيار مباشر أو طاقة شمسية، وحماية IP65، وحماية من الصواعق والعديد من خيارات الاتصال. هذه ليست زخارف اختيارية. وهي تحدد ما إذا كانت المحطة يمكنها البقاء على قيد الحياة عند التثبيت الخارجي وما إذا كان بإمكان المالك الاستمرار في استخدام البيانات بعد موسم العاصفة الأول.

تتطابق قائمة المستشعرات مع هدف المشروع بدلاً من نسخ تكوين المحطة العامة. يتم توفير عنوان
RS485 وسجلات Modbus ومعدل الباود والوحدات في وثيقة البروتوكول.
يتم فحص استهلاك الطاقة من خلال الألواح الشمسية وتصميم البطارية إذا كان الموقع بعيدًا.
تم تضمين ارتفاع الحامل وطريقة الأساس والتأريض والحماية من الصواعق في مخطط الموقع.
تتضمن وظائف النظام الأساسي حالة المحطة وتاريخ الإنذار ومنحنيات الاتجاه والسجلات القابلة للتصدير.
يتم تحديد قطع الغيار والفواصل الزمنية للصيانة لوحدات هطول الأمطار والغبار والضوضاء عند استخدامها.
إضافة وحدات الغبار أو الضوضاء أو الإشعاع دون اتخاذ قرار أو متطلبات الإبلاغ.
اختيار الطاقة الشمسية قبل حساب استهلاك الطاقة وظروف ضوء الشمس المحلية.
تجاهل بيانات حالة المحطة، مما يجعل فشل الاتصال يبدو وكأنه طقس عادي.
شراء الأجهزة دون التأكد من حقول النظام الأساسي والإنذارات وتنسيق التصدير.
يجب أن تتضمن مراجعة الشركة المصنعة ليس فقط مواصفات المستشعر ولكن أيضًا الاستجابة لرسومات الموقع وقيود التثبيت ووثائق ما بعد البيع. غالبًا ما تحدد هذه العوامل ما إذا كانت المحطة قادرة على العمل بشكل مطرد بعد أول موسم ممطر أو عاصف.

A: إنها محطة معيارية تجمع معلمات الطقس والبيئة المحلية وتنقلها إلى وحدة التحكم أو منصة المراقبة.
ج: تشمل المعلمات الشائعة سرعة الرياح واتجاه الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة والضغط وهطول الأمطار والإضاءة والإشعاع و و والضوضاء وبيانات التربة اعتمادًا على التكوين.
ج: نعم، يتوفر اتصال RS485 و القياسي للتكامل مع البوابات ووحدات التحكم ومنصات المراقبة.
ج: يمكن للمواقع ذات الطاقة المستقرة استخدام مصدر خزانة التيار المستمر أو التيار المتردد. غالبًا ما تستخدم المواقع البعيدة الطاقة الشمسية مع بطارية احتياطية بعد حساب استهلاك الطاقة.
ج: قارن نطاق المستشعر، ووثائق البروتوكول، وجودة العلبة، وقدرة المنصة، ودعم التثبيت، وإرشادات الصيانة، ومراجع المشروع.
ج: نعم، تسمح البنية المعيارية بمجموعات أجهزة استشعار مختلفة للزراعة والهيدرولوجيا والنقل والمجمعات الصناعية ومواقع الأبحاث.
ج: يعد ثبات الحامل، والحماية من الصواعق، وحماية الكابل، والغلاف المقاوم للماء، وارتفاع المستشعر التمثيلي، والاتصال الموثوق به أمرًا مهمًا.
ج: يمكن أن تدعم البيانات الإنذارات وتحليل الاتجاهات والتقارير ومراجع التحكم في المعدات ومراجعة ما بعد الحدث.
ج: لا. يجب تضمينها عندما يكون للمشروع متطلبات تتعلق بجودة الهواء البيئي أو مراقبة الضوضاء. وإلا فإنهم يضيفون التكلفة وأعمال الصيانة.
ج: يمكن أن يوفر NiuBoL أجهزة مراقبة دقيقة للأرصاد الجوية وأجهزة استشعار وخيارات متعلقة بالمنصة لتطبيقات المشاريع المختلفة.

ينبغي اختيار جهاز مراقبة دقيق للأرصاد الجوية عبر الإنترنت كمنتج للنظام: يجب أن تتوافق أجهزة الاستشعار والطاقة والتركيب والاتصالات والمنصة مع بيئة المشروع. يوفر NiuBoL معدات مراقبة قابلة للتكوين متوافقة مع RS485 و لتطبيقات المراقبة الزراعية والهيدرولوجية والبيئية والصناعية.
السابق:محطة الأرصاد الجوية الزراعية للتأهب للكوارث الجوية واتخاذ قرارات المخاطر الزراعية
التالي:دليل نظام مراقبة بيئة المياه لجودة المياه ومنسوبها وتدفقها وتكامل المنصة
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)