โทรศัพท์ สายด่วน: +8618073152920
โทรศัพท์
ไทย


ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ระบบติดตามและรายงานแมลงระยะไกลอัจฉริยะ: การติดตั้งและการใช้งานวิศวกรรมอุปกรณ์ติดตามแมลง

เวลา:2026-01-30 16:38:59 ยอดชม:518

NiuBoL NBL-IoT-SRPMS ระบบติดตามและรายงานแมลงระยะไกลอัจฉริยะ: การติดตั้งทางวิศวกรรมที่สมบูรณ์และคู่มือการใช้งานอัจฉริยะ (NiuBoL NBL-IoT-SRPMS)

ในการดำเนินโครงการเกษตรกรรมอัจฉริยะและการคุ้มครองพืชดิจิทัล ระบบติดตามและรายงานแมลงระยะไกลอัจฉริยะ NiuBoL NBL-IoT-SRPMS ได้กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้วางระบบและผู้รับเหมาโครงการเกษตรกรรม เนื่องจากระบบอัตโนมัติในระดับสูงและความเสถียรระดับอุตสาหกรรมคู่มือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงการดำเนินงานทางเทคนิคที่ครอบคลุมสำหรับคู่ค้า B2B ตั้งแต่การใช้งานทางวิศวกรรม การกำหนดค่าระบบ การดำเนินการทางลอจิก ไปจนถึงการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์บรรลุผลการตรวจสอบในระยะยาวและแม่นยำในสภาพแวดล้อมภาคสนามที่รุนแรง (NiuBoL NBL-IoT-SRPMS)

อุปกรณ์ติดตามสัตว์รบกวน.png

มาตรฐานอุปกรณ์ระดับอุตสาหกรรมและสถาปัตยกรรมทางเทคนิคหลัก

การวิจัยและพัฒนาและการผลิต NiuBoL NBL-IoT-SRPMS ปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งชาติ GB/T 24689.1-2009 (เครื่องจักรอารักขาพืช – ไฟพยากรณ์สัตว์รบกวน) อย่างเคร่งครัด สถาปัตยกรรมหลักใช้โครงสร้างเหล็กสแตนเลสทั้งหมด ซึ่งผสานการตรวจจับโฟโตอิเล็กทริค การประมวลผลความร้อนอินฟราเรดไกล การสื่อสารไร้สาย 4G และระบบควบคุมแบบฝังตัวของ Android (NiuBoL NBL-IoT-SRPMS 4G)

ระบบสามารถทำกระบวนการดึงดูด ฆ่า ตากแห้ง ถ่ายภาพ จ่าย และทำความสะอาดแมลงได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซ RS485 /232 ที่สงวนไว้สำหรับการบูรณาการในแนวนอนกับการตรวจสอบอุตุนิยมวิทยา ความชื้นในดิน และระบบ IoT อื่นๆ ซึ่งให้การสนับสนุนข้อมูลระบบนิเวศหลายมิติสำหรับสถาบันวิจัยและแผนกการจัดการการเกษตร (IoT)

การติดตั้งอุปกรณ์ติดตามแมลง.png

ข้อมูลจำเพาะด้านการก่อสร้างและการติดตั้งฮาร์ดแวร์ทางวิศวกรรมโยธา

สำหรับโครงการวิศวกรรมเกษตรขนาดใหญ่ ความเสถียรของการก่อสร้างฐานรากส่งผลโดยตรงต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ ด้านล่างนี้เป็นกระบวนการติดตั้งมาตรฐานสำหรับ NBL-IoT-SRPMS

1. การก่อสร้างฐานรากยึดพลังงานแสงอาทิตย์
หากโครงการเลือกรูปแบบการจัดหาพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซลาร์เซลล์ 400W และแบตเตอรี่คอลลอยด์ 200AH) จะต้องสร้างฐานยึดอิสระก่อน
การขุดฐานราก:ขนาดหลุมที่จองไว้ 600 มม. × 600 มม. ลึก 300 มม.
การฝังกรงดิน:ใช้กรงกราวด์ในการยึด โดยมีความยาวสลักเกลียวยื่นออกมาเหนือพื้นผิวซีเมนต์ 30 มม. ประเด็นสำคัญ: ขายึดต้องหันไปทางทิศใต้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงแสงให้สูงสุด
การเทคอนกรีต:ใช้คอนกรีตกำลังแรง C20 ความสูงเทรวม 600 มม. (ใต้ดิน 300 มม. เหนือพื้นดิน 300 มม.)
การติดตั้งคงที่:หลังจากที่รองพื้นแห้งสนิทแล้ว ให้ยึดฉากยึดที่ประกอบแล้วโดยใช้น็อต M16

2. การติดตั้งยูนิตหลักไฟติดตามแมลง
ฐานรากยูนิตหลักจะต้องรับน้ำหนักของเครื่องจักรทั้งหมดและแรงลม ซึ่งต้องการความมั่นคงที่สูงขึ้น
ข้อกำหนดของมูลนิธิ:ขุดหลุมสงวนขนาด 1,000 มม. × 1,000 มม. × 300 มม.
การวางตำแหน่งและการเจาะ:หลังจากที่คอนกรีตแห้งสนิทแล้ว ให้ใช้สว่านกระแทกเพื่อเจาะรูที่ระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง 760 มม. × 500 มม.
ส่วนประกอบการยึด:ติดตั้งสกรูขยาย M12 เพื่อให้มั่นใจในแนวตั้ง
การยกโดยรวม:จัดตำแหน่งยูนิตหลักไฟพยากรณ์ NiuBoL ให้ตรงกับตำแหน่งสลักเกลียว วางให้มั่นคง และเสริมกำลัง (NiuBoL)
คำเตือนด้านความปลอดภัย:ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง จะต้องติดตั้งสายล่อฟ้าที่ด้านบนของอุปกรณ์ และต้องต่อสายดินตามเครื่องหมายกราวด์บนตัวหลอดไฟ

การติดตั้งอุปกรณ์ติดตามแมลง.png

การควบคุมแบบโต้ตอบและการกำหนดค่าโหมดการทำงาน

NBL-IoT-SRPMSมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสสีระดับอุตสาหกรรม Android ขนาด 10 นิ้ว รองรับการสลับโหมดหลายโหมดและการปรับแต่งพารามิเตอร์ (NBL-IoT-SRPMS)

1. ตรวจสอบตัวเองของโหมดพาวเวอร์ซัพพลาย
โหมด AC 220V: เปิดสวิตช์ไฟหลักและเปลี่ยนเป็น "ไฟ AC" ในการตั้งค่าระบบ
โหมดพลังงานแสงอาทิตย์ DC: เปลี่ยนเป็น "ไฟ DC" ให้แน่ใจว่าอินพุตแรงดันไฟฟ้ามีเสถียรภาพ

2. คำอธิบายโดยละเอียดของโหมดการทำงานหลักสามโหมด
โหมดควบคุมเวลา:ผู้ใช้สามารถปรับแต่งช่วงเวลาการทำงานได้สูงสุด 4 ช่วงตามรูปแบบกิจกรรมของศัตรูพืชเป้าหมาย (เช่น หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย) หมายเหตุ: ช่วงภาพถ่ายที่แนะนำสั้นที่สุดคือ 20 นาทีเพื่อให้ตรงกับรอบเวลาการอบแห้งแบบอินฟราเรดไกล
โหมดควบคุมแสง:ระบบจะตรวจสอบความเข้มของแสงโดยรอบแบบเรียลไทม์ เมื่อความสว่างต่ำกว่า 850Lux และคงอยู่เป็นเวลา 30 วินาที (ค่ำ) อุปกรณ์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อสูงกว่า 850Lux และคงอยู่เป็นเวลา 30 วินาที (รุ่งเช้า) เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
โหมดควบคุมฝน:นี่คือตรรกะการป้องกันที่ใช้งานอยู่ของระบบ เมื่อเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนถูกกระตุ้น ระบบจะปิดไฟดึงดูดแมลงทันที และเปิดใช้งานกลไกการระบายน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำฝนจะถูกระบายผ่านบานเกล็ดและช่องเฉพาะโดยไม่ต้องเข้าสู่ห้องประมวลผลที่มีความแม่นยำ

3. โหมดการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตนเอง
โหมดนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการยอมรับทางวิศวกรรมและการแก้ไขปัญหา ในโหมดแมนนวล ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุม:
เปิด/ปิดไฟดึงดูดแมลง
การตรวจสอบความร้อนด้วยตนเองของห้องประมวลผลอินฟราเรดไกล
การสั่นสะเทือนของแผงรวบรวมแมลงและการทำความสะอาดแปรงสเต็ปเปอร์มอเตอร์
การถ่ายภาพจำลองระยะไกลด้วยกล้องอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ตรวจสอบสัตว์รบกวน.jpg

ขั้นตอนการประมวลผลแมลงและลอจิกการระบุตัวตนด้วย AI

อุปสรรคทางเทคนิคของระบบพยากรณ์ NiuBoL อยู่ที่ความสามารถในการประมวลผลตัวแมลงด้วย "คุณภาพและความสมบูรณ์สูง" (NiuBoL)

  • แรงดึงดูดและผลกระทบ:แมลงจะถูกดึงดูดด้วยแสงแมลง LED ความยาวคลื่น 365-395 นาโนเมตร และตกลงไปในช่องแมลงหลังจากกระทบกับหน้าจอกระจกสี่ด้านขนาด 5 มม.

  • การฆ่าด้วยอินฟราเรดไกล:แมลงที่มีชีวิตเข้าไปในห้องแปรรูป โดยที่โมดูลอินฟราเรดจะทำให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็วภายใน 3-5 นาที

  • การอบแห้งด้วยอุณหภูมิสูง:ห้องอบแห้งมีความร้อนถึง 90°C และคงไว้เป็นเวลา 15 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าแมลงจะไม่เน่าเปื่อยหรือเสียรูป ทำให้เกิดสภาวะสำหรับการถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูง

  • การแพร่กระจายอัตโนมัติ:อุปกรณ์สั่นสะเทือนกระจายแมลงแห้งอย่างสม่ำเสมอบนถาดเก็บแมลงทรงสี่เหลี่ยม

  • การได้มาของภาพ:กล้องอุตสาหกรรม 12 ล้านพิกเซลถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงในช่วงเวลาที่กำหนด และอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์ม NiuBoL NBL-IoT-SRPMS ผ่าน 4G /Ethernet (NiuBoL)

  • การระบุและการทำความสะอาด AI:แพลตฟอร์มดังกล่าวใช้เทคโนโลยี AI เพื่อระบุชนิดและปริมาณศัตรูพืชโดยอัตโนมัติ จากนั้นสเต็ปเปอร์มอเตอร์จะขับเคลื่อนแปรงเพื่อทำความสะอาดแผงรวบรวม และแมลงก็ตกลงไปในลิ้นชักรวบรวมด้านล่าง

อุปกรณ์ติดตามแมลง Photo.png

การจัดการการดำเนินงานและการบำรุงรักษาและข้อควรระวัง

เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการคาดการณ์ NiuBoL จะรักษาการทำงานที่มีความแม่นยำสูงตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด ทีม O&M ควรปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างเคร่งครัด: (NiuBoL)

  • การวางแนว:ระหว่างการติดตั้ง ด้านหน้าของไฟพยากรณ์จะต้องหันไปทางทิศตะวันออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับการควบคุมแสงและประสิทธิภาพการดักจับ

  • การทำความสะอาดเซ็นเซอร์:เช็ดเซ็นเซอร์ควบคุมฝนและหัววัดเซ็นเซอร์วัดแสงเป็นประจำ เพื่อป้องกันการทำงานผิดปกติที่เกิดจากมูลนกหรือการสะสมของฝุ่น

  • การทำความสะอาดหน้าจอกระจก:สิ่งสกปรกบนหน้าจอกระแทกจะลดการส่องผ่านของแสง และควรทำความสะอาดเป็นประจำด้วยผ้าหมาด

  • การจับคู่สิ่งแวดล้อม:ช่วงเวลาการทำงานที่ตั้งไว้ต้องมากกว่าเวลาอบ 15 นาที เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางตรรกะที่ทำให้เกิดการสะสมของแมลง

  • คำเตือนสภาพอากาศ:ในกรณีที่มีพายุไต้ฝุ่นหรือฝนตกหนักมาก แนะนำให้ปิดเครื่องจากระยะไกลผ่านชานชาลา และกลับมาดำเนินการอีกครั้งภายในสองชั่วโมงหลังจากที่สภาพอากาศดีขึ้น

การวินิจฉัยและการจัดการข้อผิดพลาดทั่วไป (คำถามที่พบบ่อย)

ในฐานะผู้วางระบบ การเรียนรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานอย่างเชี่ยวชาญสามารถลดต้นทุนหลังการขายได้อย่างมาก

ปรากฏการณ์ความผิดปกติสาเหตุที่เป็นไปได้การรับมือมาตรการตอบโต้
ไฟดึงดูดแมลงไม่เปิดในเวลากลางคืนหัววัดเซ็นเซอร์วัดแสงอุดตันหรือปลั๊กหลวมทำความสะอาดพื้นผิวของหัวเซนเซอร์วัดแสงและตรวจสอบขั้วต่อ
ไฟแสดงสถานะไม่สว่างขึ้นไม่ได้จ่ายไฟหรือฟิวส์ขาดตรวจสอบสวิตช์ไฟและเปลี่ยนฟิวส์
อัตราการจับแมลงที่มีชีวิตสูงห้องทำความร้อนแบบอินฟราเรดไกลไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของท่อทำความร้อนหรือพารามิเตอร์ของตัวควบคุม
ภาพเบลอ/ไม่สามารถถ่ายภาพได้เลนส์กล้องอุตสาหกรรมมีฝุ่นหรือสัญญาณเครือข่ายอ่อนเช็ดเลนส์และตรวจสอบการเชื่อมต่อเสาอากาศ 4G
การสะสมของแมลงบนกระดานรวบรวมการทำความสะอาดสเต็ปเปอร์มอเตอร์ผิดปกติตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลกปลอมกีดขวางเส้นทางแปรงหรือไม่

อุปกรณ์ติดตามสัตว์รบกวน.png

คำถามที่พบบ่อยเชิงลึกสำหรับผู้ซื้อ B2B

คำถามที่ 1: ไลบรารีการระบุตัวตน AI ของ NBL-IoT-SRPMSรองรับส่วนขยายแบบกำหนดเองหรือไม่ (NBL-IoT-SRPMS)
A1:ใช่. ขณะนี้ระบบมีแบบจำลองการระบุศัตรูพืช 1,326 ชนิดในตัว สำหรับสัตว์หายากในภูมิภาคเฉพาะ ผู้บูรณาการสามารถอัปโหลดภาพตัวอย่าง และทีมอัลกอริทึมแบ็กเอนด์ของเราจะดำเนินการฝึกอบรมคำอธิบายประกอบและปรับใช้แบบจำลอง

คำถามที่ 2: ข้อมูลจะถูกส่งในพื้นที่ป่าโดยไม่มีสัญญาณ 4G อย่างไร (4G)
A2:อุปกรณ์รองรับการเข้าถึงอีเธอร์เน็ต สำหรับพื้นที่ห่างไกลมาก สามารถจับคู่กับเกตเวย์ผ่านดาวเทียมหรือเข้าถึงห้องควบคุมหลักผ่านตัวทวนเครือข่ายท้องถิ่นได้

คำถามที่ 3: อุปกรณ์สามารถส่งข้อมูลต่อไปได้นานแค่ไหนหลังจากไฟฟ้าดับ?
A3:ระบบมีฟังก์ชั่นหน่วยความจำปิดเครื่อง เมื่อไฟฟ้ากลับมาแล้ว ระบบจะประมวลผลแมลงที่สะสมก่อนไฟฟ้าดับโดยอัตโนมัติ และประสานเวลาอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไทม์ไลน์การตรวจสอบจะไม่หยุดชะงัก

คำถามที่ 4: พลังงานแสงอาทิตย์ทำงานอย่างไรในวันที่มีเมฆมากและมีฝนตกติดต่อกัน?
A4:ด้วยแผงโซลาร์เซลล์เสริม 400W และแบตเตอรี่ 200AH ระบบยังคงสามารถรองรับโหมดการทำงานปกติได้นาน 5-7 วัน แม้ว่าจะไม่มีแสงสว่างก็ตาม

คำถามที่ 5: ความต้านทานการกัดกร่อนของเปลือกอุปกรณ์สามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีสเปรย์เกลือชายฝั่งได้หรือไม่
A5:อุปกรณ์ใช้กระบวนการป้องกันสองชั้นสแตนเลส + สเปรย์พลาสติกชุบสังกะสี ตรงตามมาตรฐานการป้องกันการกัดกร่อนระดับอุตสาหกรรม และต้านทานละอองเกลือและสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด-ด่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องติดตามแมลง Size.png

คำถามที่ 6: สามารถเก็บตัวอย่างแมลงที่ถ่ายไว้เพื่อตรวจสอบด้วยตนเองได้หรือไม่
A6:ใช่. หลังการประมวลผล ซากแมลงจะตกลงไปในลิ้นชักด้านล่างที่มีความจุขนาดใหญ่ 645×410×150 มม. ซึ่งบุคลากรสามารถดึงออกมาเป็นระยะๆ เพื่อระบุตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ

คำถามที่ 7: จะเชื่อมโยงกับสถานีตรวจอากาศในสถานที่ได้อย่างไร
A7:ผ่านอินเทอร์เฟซ RS485 ที่สงวนไว้บนโฮสต์ โดยใช้โปรโตคอล Modbus มาตรฐาน ทำให้สามารถอ่านข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเซ็นเซอร์ NiuBoL อื่นๆ ได้โดยตรงจากเซ็นเซอร์ NiuBoL อื่นๆ และแสดงข้อมูลเหล่านั้นบนหน้าจอเดียวกันบนเทอร์มินัล Android (RS485 Modbus NiuBoL)

Q8: ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์เป็นเท่าใด?
A8:กำลังไฟฟ้าสูงสุดระหว่างการทำงาน ≤225W พลังงานสแตนด์บายเพียง ≤15W ซึ่งช่วยลดแรงดันโหลดในระบบสุริยะได้อย่างมาก

คำถามที่ 9: รองรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ระยะไกล (OTA) หรือไม่?
A9:ใช่. ระบบสามารถพุชอัลกอริธึมการระบุตัวตนและแพตช์เฟิร์มแวร์ล่าสุดได้จากระยะไกล โดยไม่ต้องใช้วิศวกรนอกสถานที่

คำถามที่ 10: อายุการใช้งานโดยรวมของอุปกรณ์คือเท่าไร?
A10:โครงสร้างทางกลหลักได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8-10 ปี และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานได้อย่างเสถียรนานกว่า 5 ปีภายใต้การบำรุงรักษาตามปกติ

ระบบตรวจสอบแมลงระยะไกลอัจฉริยะ Device Monitoring Device.jpg

สรุป

ระบบติดตามและรายงานแมลงระยะไกลอัจฉริยะ NiuBoL NBL-IoT-SRPMS พร้อมด้วยการออกแบบทางอุตสาหกรรมที่เข้มงวด การปฏิบัติตามมาตรฐานระดับชาติ และความเป็นมิตรสูงต่อการบูรณาการ IoT ได้กลายเป็นเทอร์มินัล "ระดับมาตรฐาน" ในโครงการวิศวกรรมการเกษตรด้วยการสร้างฐานรากที่เป็นมาตรฐาน การกำหนดค่าโหมดวิทยาศาสตร์ และการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพเป็นประจำ ผู้วางระบบสามารถส่งมอบแพลตฟอร์มการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับสัตว์รบกวนที่เชื่อถือได้และแม่นยำสูงแก่ผู้ใช้ (NiuBoL NBL-IoT-SRPMS)

ในรูปแบบเกษตรกรรมที่แม่นยำในอนาคต NiuBoL จะยังคงเปิดอินเทอร์เฟซพื้นฐานและความสามารถของอัลกอริทึม โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเพื่อส่งเสริมการอัปเกรดงานปกป้องพืชทางดิจิทัล (NiuBoL)

เอกสารข้อมูลระบบติดตามและรายงานแมลงระยะไกลอัจฉริยะ (อุปกรณ์ติดตามแมลง)


เอกสารข้อมูลระบบติดตามและรายงานแมลงระยะไกลอัจฉริยะ (อุปกรณ์ติดตามแมลง) เอกสารข้อมูล.pdf

(do)

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
Xระบบติดตามและรายงานแมลงระยะไกลอัจฉริยะ: การติดตั้งและการใช้งานวิศวกรรมอุปกรณ์ติดตามแมลง-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