ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-03-09 15:51:28 ยอดชม:385
ในอุตสาหกรรมผลไม้ป่าและเกษตรกรรมเชิงเรูปธรรมเฉพาะทางในพื้นที่ภูเขาหินปูน สถานีอากาศอัตโนมัติได้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักสําหรับผู้รวมระบบ ผู้ให้บริการโซลูชัน IoTผู้รับเหมาโครงการ และบริษัทวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงในปริมาณมาก เช่น Rosa roxburghii (刺梨) ระบบนี้ตรวจสอบองค์ประกอบอุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร เช่น อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วและทิศทางลม ปริมาณฝน ความกดอากาศ อุณหภูมิและความชื้นของดิน และรังสีที่สังเคราะห์ด้วยแสงแบบเรียลไทม์ โดยส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มเมฆผ่าน GPRS / 4G / LoRa เพื่อรองรับการเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า การจับคู่แบบจําลองการเติบโต และการตัดสินใจจัดการอย่างละเอียด สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติหลายองค์ประกอบของ NiuBoLซึ่งออกแบบตามมาตรฐานการสังเกตการณ์ของ WMO และข้อกําหนดทางอุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร เหมาะสําหรับพื้นที่ผลิตหลักของ Rosa roxburghii ในกุ้ยโจว มณฑลยูนนาน และภูมิภาคภูเขาหินปูนอื่น ๆ รองรับการตรวจสอบในภูมิอากาศที่เหมาะสมที่ระดับความสูง 800-1600 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 12-16°C และปริมาณน้ําฝนต่อปีมากกว่า 1000 มม. ช่วยให้ลูกค้าป้องกันความเสียหายจากน้ําค้างแข็งที่อุณหภูมิต่ํา ช่วยลดความเครียดจากภัยแล้ง ความเสี่ยงน้ําท่วม และปรับปรุงคุณภาพผลไม้และความมั่นคงของผลผลิต

ในฐานะที่เป็นพันธุ์ไม้เศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคหินปูนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เช่น กุ้ยโจวและยูนนาน โรซา ร็อกซ์บูร์กี มีความไวต่อสภาพภูมิอากาศอย่างมาก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตต้องการอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 12-16°C, อุณหภูมิสะสม ≥10°C, ปริมาณน้ําฝนต่อปีมากกว่า 1000-1200 มม. และระดับความสูงกระจายอยู่ที่ 800-1600 เมตร (ขยายได้ถึง 400-2000 เมตรทั่วทั้งจังหวัด) สายพันธุ์นี้ชอบภูมิอากาศที่อบอุ่นและชื้น ทนต่ออุณหภูมิต่ํา -6°C แต่ไม่ทนแล้งรุนแรงหรือความแห้งแล้งที่อุณหภูมิสูง ดินคาร์สต์มี pHสูงและมีแคลเซียมและแมกนีเซียมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้มาก; พืชปรับตัวเข้ากับถิ่นที่อยู่ที่มีแคลเซียมสูงโดยการเพิ่มแคลเซียมออกซาเลตผ่านกิ่งและใบ
ความเสี่ยงทางอุตุนิยมวิทยาหลัก ได้แก่:
ความเสียหายจากน้ําค้างแข็งที่อุณหภูมิต่ํา: น้ําค้างแข็งช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิหรืออุณหภูมิต่ําสุดในฤดูหนาวจะทําให้ตาดอกหรือผลอ่อนเสียหาย
ความเครียดจากภัยแล้ง: การกระจายปริมาณน้ําฝนในฤดูร้อนที่ไม่สม่ําเสมอและความชื้นในดินไม่เพียงพอส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผลและการสะสมวิตามินซี
น้ําท่วมและน้ําท่วม: ฝนที่ตกหนักจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันหรือการสะสมของน้ําในดิน ทําให้เกิดภาวะรากขาดออกซิเจนและส่งผลต่อความแข็งแรงของต้นไม้
ความผันผวนของแสงสว่างและรังสี: เมฆมากหรือรังสีที่รุนแรงจะลดประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง ส่งผลต่อการสังเคราะห์ SOD และวิตามินซี
การสังเกตด้วยมือแบบดั้งเดิมประสบปัญหาในการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องและความถี่สูง สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติชดเชยข้อบกพร่องนี้ด้วยการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สําหรับการแนะนําพันธุ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการเพาะปลูก และการป้องกันภัยพิบัติ

สถานีอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ NiuBoLแห่งถูกออกแบบมาเพื่อปลูก Rosa roxburghii ในพื้นที่คาร์สต์และลักษณะภูมิอากาศ เพื่อให้ข้อมูลภาคสนามที่เชื่อถือได้
1. การตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการเตือนภัยภัยพิบัติล่วงหน้า
ระบบนี้เก็บอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ (ทุก 1-15 นาที), อุณหภูมิและความชื้นของดินหลายชั้น (ความลึก 10/20/40 ซม.), ปริมาณน้ําฝน, ความเร็วและทิศทางลม และองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วยความถี่สูง แพลตฟอร์มนี้มีอัลกอริทึมเกณฑ์ในตัว: อุณหภูมิ<0℃ lasting="">เตือนน้ําค้างแข็งช้า 2 ชั่วโมง, ปริมาณน้ําในดิน<15% alarms="" drought="" hourly="" rainfall="" intensity="">การแจ้งเตือนการระบายน้ําขนาด 20 มม. ในการใช้งานจริง ความแม่นยําในการเตือนสูงกว่า 90% ช่วยลดความเสียหายจากน้ําค้างแข็งลง 20-30%
2. รูปแบบการเติบโตและการสนับสนุนการตัดสินใจ
Data เข้าถึงแบบจําลองการเจริญเติบโตของพืช (อุณหภูมิสะสม, อุณหภูมิสะสมที่มีประสิทธิภาพ, การรวมรังสีสังเคราะห์ด้วยแสง) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการช่วงเวลาทางธรณีวิทยาสําคัญของ Rosa roxburghii: ช่วงดอกแตก (อุณหภูมิสะสม >200°C), ช่วงออกดอก (อุณหภูมิเฉลี่ย >15°C เพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิต่ํา), ช่วงขยายผล (ความชื้นในดิน >25% เพื่อเพิ่มการสะสมวิตามินซี) แพลตฟอร์มนี้สร้างรายงานแนวโน้ม สนับสนุนการชลประทานอย่างแม่นยํา การใส่ปุ๋ย และการวางแผนรับมือภัยพิบัติ
3. ความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นของระบบ
ขาเหล็กสแตนเลส + กล่องป้องกัน IP67 ทนต่อฝนกรด/สภาพแวดล้อมที่มีแคลเซียมสูง แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ + ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ช่วยให้การทํางานต่อเนื่อง ≥10 วันที่ฝนตก เครือข่าย LoRa หรือการอัปโหลดแบบอิสระ 4Gปรับตัวเข้ากับสัญญาณภูเขาที่อ่อนแอ การออกแบบแบบโมดูลาร์ช่วยให้สามารถขยายเซ็นเซอร์ตรวจจับ CO₂, รังสีสังเคราะห์แสง หรือความชื้นจากใบไม้ได้ในภายหลัง

NiuBoLสถานีอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติเฉพาะทางด้านการเกษตรแสดงพารามิเตอร์ทั่วไปในตารางด้านล่าง เพื่อรองรับการกําหนดค่าการปลูก Rosa roxburghii แบบกําหนดเอง
| หมวดหมู่ธาตุ | หลักการวัด | ขอบเขตการกระจายพันธุ์ | ความแม่นยํา |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิอากาศ | การผสานรวมดิจิทัลกับ PT1000 | -50~80 ℃ | ±0.2 ℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | แบบความจุ | 0~100% RH | ±2% RH |
| ความเร็วลม | อัลตราโซนิก | 0~60 ม./วินาที | ±(0.1+2%) m/s |
| ทิศทางลม | อัลตราโซนิก | 0~360° | ±2° |
| ปริมาณน้ําฝน | ถังแบบออปติคัล/ถังทิป | 0~9999 มม. | ±3% |
| ความกดอากาศ | ซิลิคอนเพียโซเรซิสทีฟ | 300~1100 hPa | ±0.3 hPa |
| รังสีที่มีฤทธิ์สังเคราะห์ด้วยแสง | ซิลิคอนโฟโตเซลล์ | 0~2500 μmol/m²/s | ±5% |
| อุณหภูมิของดิน | เทอร์มิสเตอร์ | -40~80 ℃ | ±0.5 ℃ |
| ความชื้นในดิน | ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก | 0~100% (ปริมาณน้ําในเชิงปริมาตร) | ±2% (ช่วง 0~50%) |
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | คําอธิบายเฉพาะ |
|---|---|
| วิธีการจ่ายไฟ | แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ + ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (≥7-10 วันที่ฝนตกติดต่อกัน) |
| อินเทอร์เฟซเอาต์พุต | RS485 (ModbusRTU); อัปโหลด GPRS / 4G |
| ระดับการป้องกัน | IP67 (ระบบเต็มรูปแบบ) |
| สภาพแวดล้อมการทํางาน | -40~85 °C, ความชื้นสัมพัทธ์ 0~100% |
| การจัดเก็บข้อมูล | ในพื้นที่ ≥2 ปี; คลาวด์ไม่จํากัด |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | ModbusRTU ; MQTT |

สถานีอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ NiuBoLรองรับการจัดการวงจรชีวิตอย่างครบวงจรในโครงการปลูกพืช Rosa roxburghii
ฐานภูเขาขนาดใหญ่บนภูเขาคาร์สต์
การติดตั้งระบบกริดในกุ้ยโจว/ยูนนาน ระดับความสูง 800-1600 เมตร สวนผลไม้โรซา ร็อกซ์บูร์กี (1 สถานีต่อ 50-100 มู่) ตรวจสอบความชื้น/อุณหภูมิของดินเพื่อชี้นําการชลประทานแบบหยด ข้อมูลอุณหภูมิ/รังสีช่วยปรับเวลาการตัดแต่ง ป้องกันความเสียหายจากความเย็นที่อุณหภูมิต่ําและลดผลผลิตจากภัยแล้ง
บทนํา Rosa roxburghii ไม่มีเมล็ด ทุ่งทดลอง
ในพื้นที่นําเข้าที่มีความสูงต่ํา (<800 เมตร) ให้เน้นการตรวจสอบอุณหภูมิต่ําสุด/สูงสุดขั้ว; ข้อมูลสนับสนุนการประเมินความยืดหยุ่นของสายพันธุ์และการตรวจสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่ทนทานต่อความเครียด
โครงการฟื้นฟูเชิงนิเวศและการปลูกพืชให้พื้นที่ภูเขาแห้งแล้ง
เมื่อรวมกับการคืนพื้นที่เกษตรกรรมให้กลายเป็นป่าหรือการควบคุมการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหิน สถานีจะติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจุลภาคเพื่อประเมินความสามารถในการปรับตัวของ Rosa roxburghii ต่อสภาพแวดล้อมที่มีแคลเซียมสูง/ภัยแล้ง สนับสนุนประโยชน์ทางนิเวศวิทยาเชิงปริมาณ
การติดตามคุณภาพห่วงโซ่อุตสาหกรรม การติดตามย้อนกลับ และการสนับสนุนประกันภัย
การอัปโหลดข้อมูลหลายจุดไปยังแพลตฟอร์มสร้างคลังภูมิอากาศระดับภูมิภาค สนับสนุนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณวิตามิน C/SOD ของผลไม้กับปัจจัยอุตุนิยมวิทยา ช่วยปกป้องข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และประกันภัยดัชนีอุตุนิยมวิทยา

การติดตั้งสถานีอากาศอัตโนมัติ NiuBoLแห่งจําเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับภูมิประเทศคาร์สต์และสภาพแวดล้อมภูเขา
การเลือกและติดตั้งสถานที่
เลือกทิศทาง/ระดับความสูงที่เป็นตัวแทนในตําแหน่งที่เปิดโล่งและไม่มีสิ่งกีดขวาง ฐานรากแบบขาแขวนเทคอนกรีต; สํารวจดินแบบหลายจุด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีหินหรือรากหนาแน่น
การกําหนดค่าแหล่งจ่ายไฟและการสื่อสาร
แผงโซลาร์เซลล์หันไปทางทิศใต้เอียง 35°; ความจุแบตเตอรี่คํานวณจากวันที่ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ×1.5 RS485บัส<1200 เมตร เพิ่มสายเคเบิลป้องกัน + ตัวต้านทานขั้ว
การบูรณาการข้อมูลและการเชื่อมต่อกับโมเดล
Modbusมาตรฐานโปรโตคอลช่วยให้เข้าถึง DSS PLCหรือเกษตรกรรมได้ง่ายขึ้น Platform API รองรับเกณฑ์ที่กําหนดเอง (เช่น ความชื้นในดิน<การแจ้งเตือน 20%) และการผสานรวมแบบจําลองพืชผล
การบํารุงรักษาและการแก้ไขปัญหา
ทําความสะอาดพื้นผิวออปติคอล/ถังเททุกไตรมาส ตรวจสอบการต่อสายดิน<4 Ω

คําถามที่ 1. สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติช่วยป้องกันความเสียหายจากน้ําค้างแข็งในช่วงปลายของ Rosa Roxburghii ได้อย่างไรโดยเฉพาะ?
A1: ตรวจสอบอุณหภูมิ<0°C ระยะเวลา; อัลกอริทึมแพลตฟอร์มผสมผสานแบบจําลองอุณหภูมิสะสมเพื่อเตือนล่วงหน้า 7-10 วัน ช่วยแนะนําการคลุมหรือรมควันเพื่อป้องกันน้ําค้างแข็งและลดความเสียหายของตูมดอกไม้
คําถามที่ 2 จะรับประกันการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณอ่อนในพื้นที่ภูเขาคาร์สต์ได้อย่างไร?
A2: ให้ความสําคัญกับเครือข่าย LoRa เพื่อการครอบคลุมกว้างด้วยกําลังไฟต่ํา แคชในเครื่อง ≥30 วัน ส่งข้อมูลอัตโนมัติหลังจากกู้คืนเครือข่าย
คําถามที่ 3. ระบบนี้ปรับตัวได้ดีแค่ไหนกับสภาพแวดล้อมดินที่มีแคลเซียมสูงใน Rosa Roxburghii?
A3: เซ็นเซอร์ที่ทนต่อการกัดกร่อนแบบกรด-ด่าง; ตรวจสอบความชื้นแบบไดอิเล็กทริกโดยไม่ได้รับผลกระทบจากไอออนแคลเซียม-แมกนีเซียม วัสดุขาเหล็กสแตนเลส ทนต่อละอองเกลือ/ฝนกรดได้นาน
คําถามที่ 4 จะใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสะสมวิตามินซีใน Rosa roxburghii ได้อย่างไร?
A4: แพลตฟอร์มวิเคราะห์การรวมรังสีสังเคราะห์ด้วยแสง + ความชื้นในดิน เพื่อชี้นําการจัดการความชื้นในช่วงขยายตัว การวัดจริงแสดงให้เห็นว่าความชื้นที่เหมาะสมช่วยเพิ่มปริมาณวิตามินซีได้ 15-20%
คําถามที่ 5 ความถี่ในการสอบเทียบหลังการติดตั้งคือเท่าไร?
A5: การสอบเทียบจากโรงงานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้; แนะนําให้เปรียบเทียบหน้างานทุกไตรมาส และปรับเทียบครบถ้วนทุกปี การควบคุมคุณภาพอัตโนมัติของแพลตฟอร์มจะทําเครื่องหมายข้อมูลผิดปกติ
คําถามที่ 6 ความสมบูรณ์ของข้อมูลในช่วงภัยแล้งรุนแรงหรือน้ําท่วมเป็นอย่างไร?
A6: แคชท้องถิ่น + การส่งข้อมูลสํารอง, แหล่งจ่ายไฟสํารองจากพลังงานแสงอาทิตย์ การติดตั้งจริงในภูเขาแสดงให้เห็นความสมบูรณ์ของข้อมูล >98% ในช่วง 12 วันที่ฝนตกหรือช่วงภัยแล้งติดต่อกัน
คําถามที่ 7 เหมาะสําหรับการทดลองนําเข้าในพื้นที่ต่ําหรือไม่?
A7: รองรับการขยายสัญญาณเตือนขีดจํากัดอุณหภูมิต่ํา/สูง; Data Comparison วิเคราะห์ความยืดหยุ่นของพันธุ์ ช่วยประเมินความเสี่ยงในการปลูกในพื้นที่ต่ํา

สถานีอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ NiuBoLที่มีการตรวจสอบหลายองค์ประกอบความแม่นยําสูง ความสามารถในการปรับตัวบนภูเขา และความเข้ากันได้กับมาตรฐานโปรโตคอลเป็นแกนหลัก ให้การสนับสนุนอุตุนิยมวิทยาที่เชื่อถือได้สําหรับการปลูก Rosa roxburghii แก่ผู้รวมระบบ ผู้ให้บริการ IoTและบริษัทวิศวกรรม ด้วยการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์และการเตือนภัยภัยพิบัติล่วงหน้า ระบบนี้ป้องกันความเสียหายจากน้ําค้างแข็ง ภัยแล้ง และน้ําท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจัดการการเพาะปลูกอย่างแม่นยําและการปรับปรุงคุณภาพ ในฐานหินปูนภูเขา Rosa roxburghii กุ้ยโจว/ยูนนาน และโครงการฟื้นฟูทางนิเวศวิทยา แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางวิศวกรรมและประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ในฐานะผู้ผลิตมืออาชีพ NiuBoLให้บริการ OEM/ODM ตั้งแต่เซ็นเซอร์ไปจนถึงสถานีสังเกตการณ์ครบวงจร การปรับเปลี่ยนโปรโตคอล และการตรวจสอบในสถานที่ เพื่อช่วยการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมผลไม้ป่าเฉพาะทาง ยินดีต้อนรับให้ปรึกษาแผนการตั้งค่าเฉพาะของ Rosa roxburghii, การเชื่อมต่อทางเทคนิค หรือการอ้างอิงกรณีโครงการ
ถัดไป:ข้อดีและการใช้งานของสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ: โซลูชันการสังเกตการณ์อัตโนมัติแบบหลายองค์ประกอบ NiuBoL
คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์และสถานีตรวจอากาศ
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตรและสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตร - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ - NiuBoL.pdf
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศรวมและความชื้นสัมพัทธ์
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินเพื่อการชลประทาน| NBL-S-THR
เซ็นเซอร์ pHดิน RS485เครื่องมือทดสอบ pH ของดินสําหรับเกษตรกรรม | NBL-S-PH
เอาต์พุตเซ็นเซอร์ความเร็วลม Modbus / RS485 /แอนะล็อก/0-5V/4-20mA
เครื่องตรวจจับฝนอัตโนมัติ RS485 / ภายนอก
เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์แบบไพราโนมิเตอร์ 4-20mA/ RS485
สแกน QR Code ด้วย WhatsApp
หมายเลข WhatsApp:+8615367865107
(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)