โทรศัพท์ สายด่วน: +8618073152920
โทรศัพท์
ไทย


ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

NiuBoL สถานีอุตุนิยมวิทยาการเกษตรและสถานีตรวจสอบความชื้นในดิน โซลูชันการผสานรวมช่วยให้การดําเนินโครงการเกษตรกรรมอัจฉริยะ

เวลา:2026-03-29 15:56:34 ยอดชม:415

วิวัฒนาการ IoT เกษตรกรรม: สถาปัตยกรรมแบบครบวงจรตั้งแต่เทอร์มินัลการรับรู้สู่ระบบอัตโนมัติในการตัดสินใจ

IoT เกษตรกรรมได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ที่เน้น "บิ๊กดาต้า + การรับรู้อัจฉริยะ"มันไม่ใช่การติดตั้งเซ็นเซอร์เพียงตัวเดียวอีกต่อไป แต่เป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อนซึ่งรวมการประมวลผลแบบคลาวด์ การประมวลผลแบบขอบ เทอร์มินัลขนาดใหญ่ และแบบจําลองการเจริญเติบโตของสัตว์และพืชในฐานะผู้ผลิตเซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อมระดับอุตสาหกรรม NiuBoL มุ่งมั่นที่จะจัดหาฮาร์ดแวร์ชั้นการรับรู้ที่เชื่อถือได้สูงให้กับผู้รวมระบบและบริษัทวิศวกรรมระดับโลก เพื่อสนับสนุนการอัปเกรดอุตสาหกรรมจาก "ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ" ไปสู่ "การตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์"

Agricultural Meteorological Monitoring Instruments.jpg

องค์ประกอบหลักและแนวโน้มทางเทคนิคของ IoT เกษตรกรรม

สถาปัตยกรรม IoT เกษตรกรรม (Agri-IoT) ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็นสามชั้นตรรกะ ได้แก่ ชั้นการรับรู้และการดําเนินการ ชั้นการส่งและบูรณาการ และชั้นวิเคราะห์คลาวด์แกนหลักคือการสร้างเครือข่าย "แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ + เทอร์มินัลขนาดใหญ่" ที่เป็นหนึ่งเดียว

  1. ระบบการรับรู้และการดําเนินการขั้นสุดท้าย
    เทอร์มินัลเก็บข้อมูล (โหนดเซ็นเซอร์, สถานีฐาน) คือปลายประสาทของเครือข่ายทั้งหมดครอบคลุมเซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อมทางอากาศ (อุณหภูมิและความชื้น, แสง, คาร์บอนไดออกไซด์), เซ็นเซอร์ดิน (ความชื้น, ความเค็ม,pH), การตรวจสอบคุณภาพน้ํา และสตรีมวิดีโอ

  2. วงจรตรรกะบิ๊กดาต้าทางการเกษตร
    บิ๊กดาต้าทางการเกษตรไม่ใช่แค่การสะสมข้อมูล แต่เป็นกุญแจสําคัญในการบรรลุการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมหลายมิติที่มีต้นทุนต่ํา การทํานายแบบจําลองศัตรูพืชและโรค การติดตามกระบวนการเต็มรูปแบบ และการควบคุมเครื่องจักรอัจฉริยะตัวบ่งชี้แบบเรียลไทม์ทุกตัวของฟาร์มจะถูกจับคู่โดยอัตโนมัติกับอัลกอริทึมเฉพาะเพื่อสร้างคําสั่งควบคุม (เช่น การเปิดม่านม้วนอัตโนมัติ หรือการให้ความร้อนอินฟราเรดและแสงเสริม) เพื่อให้เกิดการตอบสนองแบบปิดวงจรในฝั่งอุปกรณ์

soil temperature and humidity ระบบตรวจวัด for corn fields.jpg

NiuBoL พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเซ็นเซอร์เกษตรกรรม

องค์ประกอบการตรวจสอบช่วงการวัดความละเอียดโปรโตคอลเอาต์พุต
อุณหภูมิอากาศ-40 ~ 85°C0.1°CRS485(Modbus)
ความชื้นในอากาศ0 ~ 100% RHความชื้นสัมพัทธ์ 0.1%RS485(Modbus)
ความเข้มของแสง0 ~ 200,000 ลักซ์1 ลักซ์RS485(Modbus)
อุณหภูมิและความชื้นของดิน0-100%VWC / -40-80°C0.1% / 0.1°CRS485(Modbus)
คาร์บอนไดออกไซด์0 ~ 5000ppm1ppmRS485(Modbus)

การตรวจวัดไมโครอุตุนิยมวิทยาในการเพาะพันธุ์ปศุสัตว์และสัตว์ปีก: การควบคุมความเสี่ยงภายใต้สภาพอากาศฤดูหนาวที่รุนแรง

อุณหภูมิต่ําและสภาพแวดล้อมแห้งในฤดูหนาวเป็นความท้าทายสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์อุณหภูมิต่ําไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการทํางานของร่างกายสัตว์และภูมิคุ้มกันเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้อัตราการแปลงอาหารสัตว์ (FCR) ลดลงโดยตรง

  1. ผลกระทบของสภาพแวดล้อมจุลภาคที่ไม่สมดุลในโรงเลี้ยงสัตว์
    ยกตัวอย่างการเลี้ยงสุกร ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ํา สุกรจะเร่งการเผาผลาญเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกาย ส่งผลให้น้ําหนักขึ้นช้าลง การใช้อาหารลดลงอย่างมาก และกระตุ้นให้ลูกสุกรท้องเสียและโรคทางเดินหายใจต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

  2. การประยุกต์ใช้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาขนาดเล็กแบบบูรณาการ
    การผสานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาขนาดเล็กภายในโรงเรือนปศุสัตว์ช่วยให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น PM2.5 และ PM10 แบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่แม่นยํา ผู้เพาะพันธุ์สามารถหาสมดุลทางวิทยาศาสตร์ระหว่าง "การระบายอากาศและการระบายอากาศ" กับ "การป้องกันความเย็นและการรักษาความอบอุ่น" โดยหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากการสะสมแอมโมเนียและความเสียหายจากความเย็นที่อุณหภูมิต่ํา

weather station (1).jpg

โซลูชันสถานีพยากรณ์อากาศเรือนกระจกสิ่งอำนวยความสะดวก: การป้องกันทางกายภาพจากสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการเกษตรแบบสถานที่ (โรงเรือน) ขึ้นอยู่กับการควบคุมสภาพภูมิอากาศจุลภาคอย่างละเอียด การปลูกผักในภูมิภาคทางเหนือมีข้อกําหนดทางเทคนิคสูงมากสําหรับแสงและอุณหภูมิ การเย็นจัด หิมะตกหนัก และลมแรงเป็นความเสี่ยงทางกายภาพหลักที่โรงเรือนต้องเผชิญ

Multi depth soil moisture sensor.jpg

ตัวชี้วัดหลักสําหรับการติดตามและคุณค่าทางวิศวกรรม

การติดตั้งสถานีอากาศอัตโนมัติภายในเรือนกระจกสามารถบันทึกพารามิเตอร์สําคัญที่มีผลต่ออัตราการตั้งตัวและลักษณะของผลแบบเรียลไทม์ ก่อนการเย็นลงอย่างรุนแรงหรือการรุกรานของแนวปะทะเย็น ระบบนี้จะชี้นําผู้ปฏิบัติงานให้เสริมฟิล์มเรือนกระจกหรือเริ่มระบบทําความร้อนอินฟราเรดผ่านกลไกเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อลดโรคทางสรีรวิทยาที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างรุนแรง

แนวทางการติดตั้งวิศวกรรมสําหรับสถานีอุตุนิยมวิทยา

1. เจ้าภาพสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรกรรม: หลักการเปิดกว้างและความเป็นตัวแทน
สถานีอากาศ (ขายึดและความเร็วลม ทิศทางลม เซ็นเซอร์ฝน) ควรติดตั้งในพื้นที่เปิดโล่งที่สามารถแทนสภาพภูมิอากาศขนาดเล็กของภูมิภาคได้
ข้อกําหนดในการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง: ระยะห่างระหว่างจุดติดตั้งกับสิ่งกีดขวางสูงรอบข้าง (เช่น แนวกันลม อาคาร โครงเรือน) ควรมีความสูงอย่างน้อย 3-10 เท่าของความสูงสิ่งกีดขวาง เพื่อป้องกันผลกระทบจากความปั่นป่วนหรือการอุดตันของฝน
ความสม่ําเสมอของพื้นผิว: ฐานรากต้องเสริมความแข็งแรงด้วยคอนกรีต และเสาต้องตั้งตรงเพื่อให้เครื่องวัดความเร็วลมและเกจวัดฝนอยู่ในสภาพแนวนอนสัมบูรณ์

2. เรือนกระจกภายในสถานที่: ร่มเงาพืชผลและพื้นที่แกนกลางสิ่งแวดล้อม
ภายในเรือนกระจก ตําแหน่งเซ็นเซอร์ต้องหลีกเลี่ยงช่องระบายอากาศและแหล่งความร้อน
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น / CO2: ควรแขวนสูงประมาณ 20-50cmเหนือยอดพืชผล นี่เป็นพื้นที่ที่มีการสังเคราะห์แสงและการคายน้ําของพืชมากที่สุด และสะท้อนสภาพแวดล้อมจุลภาคที่พืชรับรู้ได้ดีที่สุด
เซ็นเซอร์วัดแสง: ควรติดตั้งที่ด้านในของหลังคาเรือนกระจกในตําแหน่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง เพื่อตรวจสอบการผ่านแสงของฟิล์มเรือนกระจกและรังสีแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพ (PAR)
หลีกเลี่ยงการรบกวน: เซ็นเซอร์ต้องไม่เล็งตรงไปที่หัวสปริงเกลอร์หรือช่องระบายความร้อน มิฉะนั้นข้อมูลการเก็บตัวอย่างจะเกิดความเบี่ยงเบนที่ไม่เชิงเส้นอย่างรุนแรง

3. เซ็นเซอร์ดิน: ชั้นรากหนาแน่นและการกระจายตัวในแนวนอน
ควรกําหนดความลึกฝังของความชื้นในดิน (VWC) และการนําไฟฟ้า (EC) ตามโครงสร้างรากพืช (โซนราก)
โปรไฟล์แนวตั้ง: การติดตั้งมาตรฐานมักแนะนําให้ติดตั้งสามชั้น: 10cm(การระเหยผิว), 20-40cm(ชั้นดูดซับน้ําแกน), 60cm(การรั่วซึมลึก)
ข้อกําหนดการฝัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโพรบถูกยึดติดกับดินอย่างแน่นหนาโดยไม่มีช่องว่างอากาศในระหว่างการติดตั้ง หลังจากฝังแล้ว ให้ตึงดินตามชั้นเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําฝนซึมลงไปในชั้นลึกตามแกนเซ็นเซอร์โดยตรง (ทําให้เกิด "ผลกรวย" ที่ทําให้ข้อมูลสูง)

4. ฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์ปีก: โซนหายใจของสัตว์และจุดบอดการไหลเวียนของอากาศ
ภายในโรงเรือนหมูหรือสัตว์ปีก การวางเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาขนาดเล็กจะเป็นตัวกําหนดผลการป้องกันโรคระบาด
ความสูงในการติดตั้ง: ควรติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ความสูง "โซนหายใจของสัตว์" ที่ 0.5-1.5 เมตรจากพื้นดิน
การเลือกจุด: ควรวางไว้ตรงกลางบ้านหรือบริเวณ "มุมตาย" ที่มีการไหลเวียนของอากาศแย่ที่สุด เพื่อเฝ้าระวังการสะสมของแอมโมเนียและความเข้มข้นของ PM10 ในขณะเดียวกัน หลีกเลี่ยงการติดตั้งตรงข้ามกับพอร์ตระบายอากาศของพัดลมโดยตรง เพื่อให้ข้อมูลสะท้อนสภาพแวดล้อมโดยรวม

Soil Moisture สถานีตรวจวัด.jpg

สถานการณ์การใช้งานของฮาร์ดแวร์เซ็นเซอร์ระดับอุตสาหกรรม NiuBoL

  1. สิ่งอํานวยความสะดวกด้านพืชสวนและเรือนกระจกอัจฉริยะ
    ใช้สถานีอากาศอัตโนมัติNiuBoL ตัวเพื่อเชื่อมต่อตัวกระตุ้นควบคุมสิ่งแวดล้อม ปรับระบบบังแดดภายนอกโดยอัตโนมัติตามข้อมูลเซ็นเซอร์แสง และขับวาล์วโซลินอยด์สําหรับการรดน้ําอย่างแม่นยําโดยอิงจากข้อมูลความชื้นในดิน

  2. ฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์ปีกขนาดใหญ่
    ติดตั้งเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาขนาดเล็กภายในโรงเรือนสัตว์ปีกเพื่อตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่นและตัวชี้วัดแอมโมเนีย ข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อกับตัวควบคุมสิ่งแวดล้อมผ่านบัส RS485 เพื่อกระตุ้นหลอดไฟอินฟราเรดให้ความร้อนหรือพัดลมม่านเปียกโดยอัตโนมัติ

  3. การปลูกพืชอย่างแม่นยําในแปลงและการเตือนภัยภัยพิบัติล่วงหน้า
    สําหรับการดําเนินงานภาคสนาม ให้ใช้โหนดเซ็นเซอร์แบบกระจายเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ําฝนและความเร็วลม สําหรับคําเตือนหิมะตกหนัก ระบบสามารถส่งคําสั่งเสริมแรงไปยังผู้ดูแลระบบล่วงหน้าเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางกายภาพ

Farmland Climate Observatory.jpg

คําถามที่พบบ่อย: คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบูรณาการ IoT เกษตรและสถานีอุตุนิยมวิทยา

คําถามที่ 1: เซ็นเซอร์NiuBoL ทํางานอย่างไรในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ําสุดขั้ว?
A: เซ็นเซอร์อุตสาหกรรม NiuBoL ตัวนี้ผ่านการทดสอบที่อุณหภูมิกว้าง เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศรักษาการตอบสนองเชิงเส้นที่ -40°C กล่องเก็บข้อมูลใช้ดีไซน์ป้องกันการกัดกร่อนและป้องกันการแข็งตัว เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความล้มเหลวทางไฟฟ้าในสภาพอากาศพายุหิมะ

คําถามที่ 2: จะแก้ปัญหาระยะทางการส่งสัญญาณที่ไกลในไซต์ผลิตทางการเกษตรได้อย่างไร?
A: ระบบของเรารองรับ Ethernet4G/5G และ RJ45 และยังสามารถให้บริการลิงก์ส่งสัญญาณไร้สายระยะกลางและระยะสั้นที่ปรับแต่งได้ สําหรับพื้นที่ห่างไกล รองรับการจัดเก็บข้อมูลในเครื่อง (Data Logging) และการ breakpoint resume (4G)

คําถามที่ 3: ระบบจ่ายไฟฟ้าของสถานีอุตุนิยมวิทยาการเกษตรรับประกันได้อย่างไร?
A: สําหรับสภาพถนนภาคสนาม เราจัดหาโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์มาตรฐาน (รวมถึงขายึด แผงซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ และแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตความจุสูง) รองรับการทํางานต่อเนื่องในช่วงฝนตก 7-10 วัน

คําถามที่ 4: โปรโตคอล IoT หลักdoเซ็นเซอร์รองรับอะไรบ้าง?
A: รองรับโปรโตคอล Modbus มาตรฐาน -RTU(บัส RS485) โดยตรง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ PLC เกตเวย์อุตสาหกรรม หรือแพลตฟอร์มคลาวด์เกษตรกรรมอัจฉริยะต่าง ๆ

คําถามที่ 5: ความถี่ในการบํารุงรักษาเซ็นเซอร์PM2.5/PM10 ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นสูงของฟาร์มเพาะพันธุ์เป็นอย่างไร?
A: ฟาร์มเพาะพันธุ์มีความเข้มข้นของฝุ่นสูง แนะนําให้ทําความสะอาดตัวกรองเซ็นเซอร์และช่องรับอากาศทุก ๆ 3 เดือน

คําถามที่ 6: จะป้องกันความเสียหายจากละอองน้ําจากระบบสปริงเกลอร์ไปยังเซ็นเซอร์ภายในเรือนกระจกได้อย่างไร?
A: เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น และสิ่งแวดล้อมของเรามีระดับการป้องกันIP65-IP67และแผงวงจรหลักเคลือบด้วยสีสามชั้น ทนต่อความชื้นสูงและการกัดกร่อนทางเคมีที่เกิดจากการพ่นสารกําจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ (IP65 IP67)

Q7: ระบบรองรับการขยายแบบกําหนดเองด้วยเซ็นเซอร์หลายตัวหรือไม่?
A: ใช่ ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มเซ็นเซอร์pH ดิน การนําไฟฟ้า รังสีอัลตราไวโอเลต หรือความชื้นบนพื้นผิวใบไม้ได้อย่างยืดหยุ่นตามสถานีอุตุนิยมวิทยาตามความต้องการเฉพาะของโครงการ (pH)

Q8: ความยาวสูงสุดของสายเซ็นเซอร์คือเท่าไร?
A: เมื่อใช้การสื่อสารแบบ RS485(Modbus-RTU) ระยะส่งข้อมูลตามทฤษฎีอาจสูงถึง 1200 เมตร อย่างไรก็ตาม ในวิศวกรรม แนะนําให้เพิ่มรีพีตเตอร์หรือใช้สายคู่บิดเกลียวที่มีการป้องกันคุณภาพสูงเมื่อระยะทางเกิน 300 เมตร เพื่อป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการทํางานของเครื่องจักรเกษตร

คําถามที่ 9: แผงโซลาร์เซลล์ควรหันไปทางไหน?
A: ในซีกโลกเหนือ แผงโซลาร์เซลล์ควรหันไปทางทิศใต้เสมอ มุมยกของแม่น้ําแนะนําให้เป็นละติจูดท้องถิ่นบวก 10 องศา เพื่อให้สามารถเติมพลังงานได้เพียงพอแม้ในมุมแสงอาทิตย์ต่ําในฤดูหนาว

automatic Weather Stations.jpg

สรุป

การนํา Agricultural IoT ไปใช้ได้สําเร็จ ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมคลาวด์เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความเสถียรและความถูกต้องของข้อมูลของฮาร์ดแวร์ชั้นการรับรู้ด้วย ในบริบทของสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สถานีอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติและเครื่องมือไมโครอุตุนิยมวิทยาที่NiuBoL จัดหาให้เป็นรากฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อถือได้สําหรับการผลิตทางการเกษตร ผ่านการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ที่มีความแม่นยําสูง ผู้รวมระบบสามารถช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางบรรลุการเตือนภัยล่วงหน้า การปรับปรุงกระบวนการผลิต และลดต้นทุนการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญ

เกี่ยวกับการให้คําปรึกษาด้านการจัดซื้อและการบูรณาการ:
หากคุณวางแผนโครงการเรือนกระจกอัจฉริยะหรือฟาร์มปรับปรุงพันธุ์สมัยใหม่NiuBoL มีบริการปรับแต่ง OEM/ODM ครบวงจร ทีมวิศวกรรมของเราจะให้คําแนะนําการเลือกเซ็นเซอร์และบูรณาการที่ตรงเป้าหมายเพื่อช่วยให้โครงการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แผ่นข้อมูลเซ็นเซอร์ความชื้นดินแบบท่อหลายชั้นNBL-S-TMSMS (NBL-S-TMSMS)

NBL-S-TMSMS-Tubular-Multi-depth-Soil-Moisture-Sensor-Instruction-Manual pdf

NBL-S-TM-Soil-temperature-and-moisture-sensor-Instruction-Manual-4.0pdf (pdf)

NBL-S-THR-Soil-temperature-and-moisture-sensors-Instruction-Manual-V4.0pdf (pdf)

คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แคตตาล็อกเซ็นเซอร์และสถานีตรวจอากาศ

แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตรและสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf

แคตตาล็อกสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf

แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตร - NiuBoL.pdf

แคตตาล็อกเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ - NiuBoL.pdf

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ส่งความต้องการของคุณมาให้เรา เราจะพูดคุยเกี่ยวกับโครงการของคุณและหาโซลูชันที่เหมาะสม

ชื่อ*

โทรศัพท์*

E-mail*

บริษัท*

ประเทศ*

ข้อความ

Online
ติดต่อ
E-mail
ด้านบน
XNiuBoL สถานีอุตุนิยมวิทยาการเกษตรและสถานีตรวจสอบความชื้นในดิน โซลูชันการผสานรวมช่วยให้การดําเนินโครงการเกษตรกรรมอัจฉริยะ-ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์-สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ เซ็นเซอร์อุตสาหกรรม และโซลูชัน IoT สำหรับเกษตร น้ำ และสิ่งแวดล้อม | NiuBoL

สแกน QR Code ด้วย WhatsApp

หมายเลข WhatsApp:+8615367865107

(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)

เปิด WhatsApp

คัดลอกหมายเลข WhatsApp แล้ว เปิด WhatsApp เพื่อติดต่อเรา!
WhatsApp