ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-06-25 10:58:35 ยอดชม:110
อุปกรณ์ตรวจสอบความชื้นในดินอัตโนมัติใช้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในโซนรากโดยไม่ต้องรอความเครียดของพืชที่มองเห็นได้ เรียกอีกอย่างว่าสถานีความชื้นในดินหรือระบบตรวจสอบสภาพดิน สำหรับโครงการเกษตรกรรม การตอบสนองต่อภัยแล้ง และการชลประทาน ระบบจะให้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการตัดสินใจว่าเมื่อใดจำเป็นต้องใช้น้ำและการขาดดุลมีความร้ายแรงเพียงใด
NiuBoL ระบบตรวจสอบดินสามารถรวมอุณหภูมิของดิน ความชื้นในดิน pH ของดิน และข้อมูลการนำไฟฟ้าของดิน เข้ากับพลังงานแสงอาทิตย์ การสื่อสารไร้สาย และการจัดการแพลตฟอร์ม เป้าหมายทางวิศวกรรมนั้นเรียบง่าย: เก็บข้อมูลดินในระยะยาวและต่อเนื่องไว้สำหรับกำหนดเวลาการชลประทาน การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการจัดการภาคสนาม
ความชื้นในดินเป็นหนึ่งในเงื่อนไขทางการเกษตรที่สำคัญที่สุด แต่มักจะตัดสินจากรูปลักษณ์หรือประสบการณ์ของพื้นผิว นั่นอาจทำให้เข้าใจผิดได้ สนามอาจดูแห้งบนพื้นผิวในขณะที่โซนรากยังคงมีน้ำเพียงพอ หรือพื้นผิวอาจชื้นหลังฝนตกปรอยๆ ในขณะที่ชั้นลึกยังคงแห้ง
การตรวจสอบอัตโนมัติสนับสนุนการบรรเทาภัยแล้ง เนื่องจากทำให้ผู้จัดการมีหลักฐานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการขาดน้ำในดิน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการชลประทานเนื่องจากช่วยหลีกเลี่ยงการชลประทานที่ไม่เพียงพอและการชลประทานที่มากเกินไป สำหรับโครงการของรัฐบาล สหกรณ์ และฟาร์มขนาดใหญ่ บันทึกความชื้นในดินในอดีตสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและรายงานได้
สถานีตรวจสอบความชื้นในดินมักจะมีเซ็นเซอร์ฝังดิน ตัวรวบรวมข้อมูล อุปกรณ์จ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ โมดูลการสื่อสาร เสาหรือตู้สำหรับติดตั้ง และแพลตฟอร์มคลาวด์ สามารถวางเซ็นเซอร์ไว้ที่ระดับความลึกต่างๆ เพื่อสร้างโปรไฟล์ความชื้นในดิน สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับพืชที่มีรากลึกและสำหรับการประเมินความแห้งแล้ง
อุณหภูมิของดินช่วยตีความการทำงานของรากและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ดิน pH ช่วยประเมินความเป็นกรดและความเหมาะสมของพืชผล ดิน EC ช่วยประเมินความเค็มหรือการเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับสารอาหาร ความชื้น อุณหภูมิ pH และ EC ร่วมกันทำให้เห็นภาพสภาพดินสมบูรณ์มากกว่าความชื้นเพียงอย่างเดียว
RS485 และ Modbus RTU เหมาะสำหรับการตรวจสอบดินเนื่องจากโพรบหลายตัวอาจต้องเชื่อมต่อกับตัวรวบรวมตัวเดียว โครงการควรกำหนดความลึกของเซ็นเซอร์ เส้นทางเคเบิล การตั้งค่าที่อยู่ และฟิลด์แพลตฟอร์มก่อนการติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมแบบไม่มีผู้ดูแล แต่แบตเตอรี่และแผงต้องตรงกับช่วงเวลาการรายงานและความต้องการพลังงานในการสื่อสาร
สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ ระบบอาจใช้สถานีตรวจสอบดินหลายสถานี แต่ละสถานีควรมีชื่อ พิกัด และป้ายความลึกบนชานชาลาที่ชัดเจน หากไม่มีข้อมูลเมตานี้ ข้อมูลในอดีตจะตีความได้ยากหลังจากฤดูกาลเพาะปลูกเปลี่ยนแปลงไป

| พารามิเตอร์ | มูลค่าโครงการทั่วไป | การใช้งานทางวิศวกรรม |
|---|---|---|
| ความชื้นในดิน | ปริมาณน้ำโดยปริมาตร 0-100% ตามประเภทเซ็นเซอร์ | การประเมินความแห้งแล้งและกำหนดเวลาการชลประทาน |
| อุณหภูมิของดิน | -40 ถึง 80 ℃ ทั่วไป | การตรวจสอบโซนรากและสภาพตามฤดูกาล |
| ดิน pH | 0-14 pH , ความแม่นยำทั่วไปประมาณ ±0.1 pH ตามรุ่น | ความเป็นกรดของดินและความเหมาะสมของพืช |
| ดิน EC | 0-10000 us/cm ในเซ็นเซอร์การเกษตรทั่วไป | การอ้างอิงแนวโน้มความเค็มและสารอาหาร |
| แหล่งจ่ายไฟ | พลังงานแสงอาทิตย์หรือแหล่งจ่ายไฟ DC ขึ้นอยู่กับไซต์งาน | การตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรรมแบบอัตโนมัติ |
| การสื่อสาร | RS485 / Modbus RTU ไปยังตัวสะสม; 4G หรือการอัปโหลดอื่นๆ ผ่านเทอร์มินัล | การรวมแพลตฟอร์มและการดูระยะไกล |
| การป้องกันโพรบ | IP68 สำหรับโพรบแบบฝัง | การติดตั้งดินระยะยาว |
| การป้องกันตัวสะสม | ตู้หรือตู้กลางแจ้ง โดยทั่วไปคือ IP65 หรือสูงกว่า | ความน่าเชื่อถือของสถานีภาคสนาม |
| ความลึกในการติดตั้ง | กำหนดค่าโดยความลึกของรากพืชและวัตถุประสงค์การตรวจสอบ | การตรวจสอบโปรไฟล์และการตัดสินใจในการชลประทาน |
ความท้าทายของไซต์:การตอบสนองต่อภัยแล้งในภูมิภาคจำเป็นต้องมีหลักฐานความชื้นในดินอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะตรวจสอบด้วยตนเองเป็นระยะๆ
รูปแบบการรวมระบบ:ติดตั้งสถานีความชื้นในดินพลังงานแสงอาทิตย์และส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มการจัดการ
มูลค่าผู้ใช้:ผู้จัดการสามารถเปรียบเทียบการขาดดุลตามพื้นที่และวางแผนการจัดสรรน้ำอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น
ความท้าทายของไซต์:เวลาในการชลประทานมักขึ้นอยู่กับนิสัยหรืออาการของพืชที่มองเห็นได้
รูปแบบการรวมระบบ:ติดตั้งเซ็นเซอร์ความชื้นในดินโซนราก และเชื่อมโยงข้อมูลไปยังกำหนดการชลประทาน
มูลค่าของผู้ใช้:ฟาร์มสามารถชลประทานได้ก่อนที่จะมองเห็นความเครียด และหยุดก่อนที่น้ำจะเสียไป
ความท้าทายของไซต์:การเพาะปลูกที่ได้รับการคุ้มครองอาจซ่อนความเครียดของโซนราก เนื่องจากมีการควบคุมสภาพอากาศของอากาศ
รูปแบบการรวมระบบ:ใช้การตรวจสอบความชื้นในดิน อุณหภูมิ EC และ pH ในเตียงหรือกระถางทั่วไป
ค่าผู้ใช้:ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับการชลประทานและการให้ปุ๋ยด้วยข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ความท้าทายของไซต์:โครงการทางการเกษตรต้องการข้อมูลที่เปรียบเทียบได้ระหว่างแปลงและฤดูกาล
รูปแบบการรวมระบบ:ใช้เซ็นเซอร์เชิงลึกที่มีบันทึกการติดตั้งที่สอดคล้องกันและข้อมูลที่ส่งออกได้
มูลค่าของผู้ใช้:นักวิจัยได้รับบันทึกสภาพดินที่เชื่อถือได้สำหรับการวิเคราะห์

เลือกความลึกของเซ็นเซอร์ตามความลึกของรากครอบตัด ไม่ใช่หมายเลขการติดตั้งทั่วไป
ใช้การตรวจสอบเชิงลึกในกรณีที่มีความแห้งแล้งหรือพืชที่มีรากลึก
เพิ่ม pH และ EC เมื่อเคมีในดินส่งผลต่อการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ
ยืนยันว่าไซต์ต้องการพลังงานแสงอาทิตย์และการอัปโหลด 4G หรือคอลเลกชัน RS485 ในเครื่อง
ป้องกันสายเคเบิลจากสัตว์ฟันแทะ เครื่องจักร และการสะสมของน้ำ
บันทึกความลึกในการติดตั้ง ประเภทของดิน และพิกัดระหว่างการทดสอบเดินเครื่อง
หัววัดดินต้องมีการสัมผัสกับดินที่ดี ช่องว่างอากาศรอบๆ โพรบอาจทำให้การอ่านค่าไม่เสถียร การติดตั้งควรหลีกเลี่ยงก้อนหิน ราก และวัสดุทดแทนที่ถูกรบกวนหากเป็นไปได้ หลังการติดตั้ง ควรตรวจสอบช่วงข้อมูลแรกก่อนใช้ค่าสำหรับการควบคุมอัตโนมัติ
ค่าความชื้นในดินควรตีความตามประเภทของดิน ดินทราย ดินร่วน และดินเหนียว มีพฤติกรรมอุ้มน้ำต่างกัน โครงการที่มีประโยชน์จะกำหนดเกณฑ์การชลประทานหลังจากสังเกตดินในท้องถิ่นและการตอบสนองของพืชผล แทนที่จะคัดลอกเกณฑ์จากฟาร์มอื่น
ความลึกของเซ็นเซอร์ควรเป็นไปตามการกระจายของรากพืช ผักในพื้นที่ตื้นอาจต้องมีการตรวจสอบบริเวณรากด้านบน ในขณะที่สวนผลไม้และพืชไร่อาจต้องการรายละเอียดที่ลึกกว่า หากโครงการนี้เน้นการเตือนภัยแล้งเป็นหลัก การตรวจติดตามเชิงลึกแบบหลายมิติจะมีประโยชน์มากกว่าการสอบสวนแบบตื้นเพียงอันเดียว เนื่องจากความเครียดจากภัยแล้งพัฒนาผ่านโปรไฟล์
ปริมาณสถานีควรเป็นไปตามชนิดของดิน บล็อกพืช และเขตชลประทาน สถานีหนึ่งในพื้นที่ที่มีพื้นที่สม่ำเสมออาจมีประโยชน์ แต่สถานีเดียวไม่สามารถเป็นตัวแทนของดินหรือทางลาดที่แตกต่างกันหลายๆ แห่งได้ ผู้ซื้อควรระบุบล็อกตัวแทนก่อน จากนั้นจึงตัดสินใจว่าแต่ละบล็อกจำเป็นต้องมีเซ็นเซอร์หรือสถานี

ความลึกในการติดตั้งจะถูกบันทึกไว้สำหรับทุกโพรบ
ประเภทของดินได้รับการบันทึกไว้ใกล้กับจุดตรวจสอบแต่ละจุด
ค่าความชื้นจะได้รับการตรวจสอบหลังเหตุการณ์ฝนตกและการชลประทาน ข้อมูล
pH และ EC จะถูกตีความด้วยข้อกำหนดการครอบตัด ไม่ใช่ตัวเลขแยกกัน
พลังงานแสงอาทิตย์และสถานะการสื่อสารจะมองเห็นได้ในแพลตฟอร์ม
บันทึกการบำรุงรักษาแสดงการตรวจสอบโพรบและสภาพของสายเคเบิล
การติดตั้งโพรบในดินที่มีการถมกลับแบบหลวมๆ และถือว่าค่าเป็นสภาพสนาม
ใช้เกณฑ์เดียวสำหรับทุกพื้นผิวดินและระยะการเพาะปลูก
การซื้อเซ็นเซอร์ pH และ EC โดยไม่มีการวางแผนว่าค่าเหล่านั้นจะส่งผลต่อการจัดการอย่างไร
ละเว้นการป้องกันสายเคเบิลในพื้นที่ที่มีเครื่องจักรหรือสัตว์ฟันแทะ

ข้อมูลความชื้นในดินควรได้รับการตรวจสอบเป็นแนวโน้ม ไม่ใช่เพียงตัวเลขเดียว แนวโน้มที่ลดลงหลังจากหลายวันที่แห้งแล้งบ่งชี้ว่ากำลังมีการขาดดุล การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการชลประทานตามด้วยการลดลงอย่างรวดเร็วอาจบ่งชี้ว่ามีการเปียกน้ำตื้นหรือการกักเก็บน้ำไม่ดี เซ็นเซอร์เชิงลึกที่ยังคงแห้งหลังจากการชลประทานบนพื้นผิวสามารถแสดงว่าน้ำยังไม่ถึงโซนรากที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับการจัดการภัยแล้ง รายงานที่มีประโยชน์ที่สุดจะเปรียบเทียบสถานี ความลึก และบล็อกครอบตัด ผู้จัดการจึงสามารถตัดสินใจได้ว่าพื้นที่ใดต้องการน้ำก่อน สำหรับโครงการชลประทาน รายงานที่มีประโยชน์ที่สุดจะเปรียบเทียบเวลาชลประทานกับการนำความชื้นกลับมาใช้ใหม่ สิ่งนี้จะเปลี่ยนสถานีให้กลายเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจแทนที่จะเป็นหน้าจอแสดงผล
สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบความชื้นในดิน ผู้ซื้อควรระบุประเภทพืชผล ประเภทของดิน ความลึกในการตรวจสอบ ปริมาณสถานี สภาพพลังงาน เงื่อนไขการสื่อสาร และจำเป็นต้องระบุข้อมูล pH หรือ EC หรือไม่ หากเป็นโครงการเพื่อการบรรเทาภัยแล้ง ซัพพลายเออร์ควรทราบพื้นที่การจัดการและต้องแสดงข้อมูลสถานีบนแผนที่หรือไม่
หัววัดแบบตื้นเพียงอันเดียวสามารถบอกได้ว่าชั้นดินชั้นบนเปียกหรือไม่ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าการชลประทานได้ไปถึงรากที่ลึกกว่าหรือไม่ โปรไฟล์แบบหลายความลึกช่วยแยกสามสถานการณ์: พื้นผิวเปียกหลังฝนตกปรอยๆ, การเติมพลังบริเวณรากอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากการชลประทาน และความแห้งแล้งที่ลึกขึ้นซึ่งยังคงอยู่หลังจากการรดน้ำสั้น ๆ นี่คือสาเหตุที่โครงการภัยแล้งและการชลประทานหลายโครงการควรพิจารณาความลึกอย่างน้อยสองระดับในแปลงตัวแทน
สำหรับผู้ซื้อ โปรไฟล์ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ส่วนสำคัญคือการทำให้แต่ละความลึกมีความหมายต่อพืชผล เตียงผักตื้นและบล็อกสวนไม่ควรใช้แผนการติดตั้งเดียวกัน ควรแจ้งซัพพลายเออร์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพืชผลและการจัดการก่อนที่จะแนะนำความลึก
A: เป็นระบบภาคสนามที่ใช้เซ็นเซอร์วัดดิน ตัวรวบรวม โมดูลจ่ายไฟ และการสื่อสารเพื่อตรวจสอบน้ำในดินและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
A: ความชื้นในดินเป็นพารามิเตอร์หลัก อุณหภูมิของดิน pH และ EC จะถูกเพิ่มเมื่อสภาพโซนรากและเคมีของดินมีความสำคัญ
ตอบ: ใช่ การติดตั้งแบบหลายความลึกมีประโยชน์สำหรับการประเมินความแห้งแล้ง พืชผลที่มีรากลึก และการวิเคราะห์กลยุทธ์การชลประทาน ช่วยแยกแยะการเปียกของพื้นผิวจากการเติมประจุโซนรากจริง
A: เซ็นเซอร์ตรวจดินจำนวนมากรองรับ RS485 Modbus RTU ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อกับตัวสะสมและแท่น
ตอบ: พลังงานแสงอาทิตย์รองรับพื้นที่เพาะปลูกแบบอัตโนมัติซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้โครงข่าย แต่ขนาดของแผงและแบตเตอรี่ต้องตรงกับช่วงเวลาการรายงาน
A: ให้ข้อมูลการขาดน้ำในดินอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้จัดการตัดสินใจว่าบริเวณใดที่ต้องการน้ำอย่างเร่งด่วนที่สุด
A: สามารถให้ข้อมูลสำหรับการควบคุมการชลประทานเมื่อเชื่อมต่อกับตัวควบคุมที่เข้ากันได้ แต่ต้องมีการวางแผนการออกแบบไฮดรอลิกและการควบคุมวาล์วด้วย
A: หลีกเลี่ยงการสัมผัสดินหลวมๆ รอบโพรบและความลึกในการติดตั้งที่ไม่ได้บันทึกไว้ เนื่องจากทั้งสองอย่างลดความน่าเชื่อถือของข้อมูล
A: ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ ตัวรวบรวม แหล่งจ่ายไฟ วิธีการสื่อสาร อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง การเข้าถึงแพลตฟอร์ม และคำแนะนำในการติดตั้ง
A: ผู้ซื้อควรระบุประเภทพืชผล ประเภทของดิน ความลึกที่ต้องการ ปริมาณสถานี สภาพพลังงาน เงื่อนไขการสื่อสาร และระบุว่าจำเป็นต้องใช้ pH หรือ EC หรือไม่ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ซัพพลายเออร์เลือกความลึกของโพรบหรือการกำหนดค่าที่ไม่ตรงกับการตัดสินใจในภาคสนาม
อุปกรณ์ตรวจสอบความชื้นในดินอัตโนมัติช่วยให้ฟาร์มและผู้จัดการด้านการเกษตรมีมุมมองโซนรากที่วัดผลได้ ระบบที่มีประโยชน์ไม่ได้เป็นเพียงการสอบสวนในดินเท่านั้น มันเป็นห่วงโซ่ที่สมบูรณ์ของความลึกของเซ็นเซอร์ แหล่งจ่ายไฟ การสื่อสาร แพลตฟอร์ม และกฎการตัดสินใจ โซลูชันการตรวจสอบดิน NiuBoL สามารถรองรับการชลประทาน การตอบสนองต่อภัยแล้ง และการจัดการสภาพดินในระยะยาว
NBL-S-TMSMS-Tubular-Multi-depth-Soil-Moisture-Sensor-Instruction-Manual .pdf
NBL-S-TM-Soil-temperature-and-moisture-sensor-Instruction-Manual-4 .0.pdf
NBL-S-THR-Soil-temperature-and-moisture-sensors-Instruction-Manual-V4 .0.pdf
ก่อนหน้า:คู่มือระบบชลประทานการเกษตรอัจฉริยะสำหรับการควบคุมน้ำและปุ๋ยโดยใช้เซ็นเซอร์
ถัดไป:หลักการทำงานของสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติและบทบาทในการบริการอุตุนิยมวิทยาสมัยใหม่
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)