ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้ผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-07-20 13:29:11 ยอดชม:14
ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ไม่ได้ถูกกำหนดโดยเซ็นเซอร์ออนไลน์เท่านั้น เรียลไทม์หมายความว่าข้อมูลที่วัดได้สามารถเข้าถึงผู้ปฏิบัติงานได้เร็วพอที่จะสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับพารามิเตอร์บางตัว การอัพเดตหนึ่งนาทีจะมีประโยชน์ สำหรับอื่นๆ อาจยอมรับช่วงเวลาที่นานขึ้นได้หากการบำรุงรักษาและคุณภาพของข้อมูลมีเสถียรภาพ
สถานีเตือนภัยมลพิษในแม่น้ำ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางออกน้ำเสีย และโรงงาน RO ใช้ตรรกะสัญญาณเตือนที่แตกต่างกัน ผู้ซื้อควรจดบันทึกการดำเนินการที่ตามมาหลังจากสัญญาณเตือนแต่ละรายการ: การตรวจสอบ การเติมอากาศ การปรับปริมาณ การหยุดจ่าย การเปลี่ยนปั๊ม หรือการตรวจสอบบันทึก อัตราการสุ่มตัวอย่างควรสนับสนุนการกระทำนั้น
| พารามิเตอร์ | การใช้งานแบบเรียลไทม์ทั่วไป | บันทึกการสุ่มตัวอย่าง |
|---|---|---|
| pH | การจ่ายสาร การควบคุมกระบวนการ และสัญญาณเตือนการปล่อย | บ่อยพอที่จะจับความผันผวนของสารเคมี |
| DO | ความเสี่ยงในการเติมอากาศและสิ่งมีชีวิตในน้ำ | ช่วงเวลาสั้น ๆ มีประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. |
| ความขุ่น/TSS | การตรวจจับเหตุการณ์ของแข็งแขวนลอย | ธงแนวโน้มและการบำรุงรักษามีความสำคัญ |
| ความนำไฟฟ้า/ TDS | โหลดไอออน ประสิทธิภาพ RO และเหตุการณ์การปนเปื้อน | มักจะมีเสถียรภาพแต่มีความสำคัญสำหรับเดือยแหลม |
| COD /แอมโมเนีย | ความเสี่ยงด้านมลพิษและน้ำเสีย | ช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างขึ้นอยู่กับหลักการของเซ็นเซอร์และเป้าหมายการตอบสนอง |
| พารามิเตอร์ | ตรวจสอบข้อกำหนดหรือหมายเหตุผู้ซื้อ |
|---|---|
| รุ่น | NBL-WQ-MPS-5A / แพ็คเกจหลายพารามิเตอร์ |
| DO | 0 ถึง 20 mg/L, ±2%, 0.01 mg/L |
| ความขุ่น | 0 ถึง 100 NTU หรือ 0 ถึง 1000 NTU , 0.1 NTU |
| ความนำไฟฟ้า/ความเค็ม | 0 ถึง 5000 µS/cm, 0 ถึง 200 mS/cm, 0 ถึง 70 PSU |
| pH | 0 ถึง 14 pH , ±0.1 pH , 0.01 pH |
| ORP | -1500 mV ถึง +1500 mV, ±6 มิลลิโวลต์ |
| ตัวเลือก COD | เทียบเท่า 0 ถึง 200 หรือ 0 ถึง 500 มก./ลิตร KHP |
| กรณีใช้งาน | ทุ่น แม่น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และแพ็คเกจสถานีที่ทำความสะอาดและใช้สายเคเบิลน้อยลง |
NiuBoL เซ็นเซอร์พารามิเตอร์เดี่ยวและหลายพารามิเตอร์สามารถรวมเข้ากับสถานีตรวจสอบได้ RS485 Modbus RTU อนุญาตให้เซ็นเซอร์ดิจิทัลหลายตัวเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกข้อมูลหรือเกตเวย์ เมื่อจัดการความยาวบัส การวางแผนที่อยู่ การออกแบบสายดิน และพลังงานอย่างถูกต้อง
ห้ามใช้เกณฑ์การแจ้งเตือนเพียงเกณฑ์เดียว ระบบที่ดีจะแยกคำเตือน สัญญาณเตือนฉุกเฉิน สัญญาณเตือนการบำรุงรักษา และสัญญาณเตือนการสื่อสาร ค่าคำเตือนจะแนะนำผู้ปฏิบัติงานก่อนที่กระบวนการจะไม่ปลอดภัย สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินจะกระตุ้นการตอบสนองทันที การแจ้งเตือนการบำรุงรักษาป้องกันไม่ให้เซ็นเซอร์สกปรกสร้างการแจ้งเตือนกระบวนการที่ผิดพลาด
ข้อมูลเรียลไทม์ต้องเชื่อถือได้ การยอมรับโครงการควรตรวจสอบสถานะการสอบเทียบ ข้อมูลที่ขาดหายไป กิจกรรมการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ การสูญเสียการสื่อสาร และการซิงโครไนซ์เวลา หากแพลตฟอร์มไม่สามารถแสดงระยะเวลาการบำรุงรักษา ผู้ใช้ในภายหลังอาจถือว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุการณ์มลพิษที่แท้จริง
สถานีอาจรวมถึงเซ็นเซอร์ ตัวควบคุม อุปกรณ์จ่ายไฟ พลังงานแสงอาทิตย์หรือไฟ AC แบตเตอรี่ ตู้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า เกตเวย์ 4G และแพลตฟอร์มคลาวด์ ไซต์งานระยะไกลต้องมีความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับซิมการ์ด บัญชีแพลตฟอร์ม อะไหล่ และการบำรุงรักษาภาคสนาม สถานีในเมืองอาจรวมเข้ากับ SCADA หรือแพลตฟอร์มเทศบาล
สำหรับ RFQ ให้ส่งประเภทน้ำ ช่วงความเข้มข้นที่คาดหวัง อุณหภูมิ ความดัน วิธีการติดตั้ง ความยาวสายเคเบิล การตั้งค่าเอาต์พุต ปริมาณ และประเทศปลายทาง สำหรับระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ ให้ระบุว่าจุดนั้นมีไว้สำหรับการตรวจสอบเฉพาะจุด การควบคุมแบบวงปิด หลักฐานการแจ้งเตือน หรือบันทึกแนวโน้มระยะยาว
สำหรับโครงการผู้รับเหมา ให้กำหนดว่าใครเป็นผู้จัดหาตู้ ตัวควบคุม สายเก็บตัวอย่าง แหล่งจ่ายไฟ ระบบป้องกันฟ้าผ่า งานโยธา และการ์ดสื่อสาร ขอบเขตการจัดหาที่ชัดเจนช่วยป้องกันความล่าช้าระหว่างการทดสอบเดินเครื่อง และทำให้เปรียบเทียบใบเสนอราคาได้ง่ายขึ้น
ระบบเรียลไทม์ควรกำหนดว่าใครจะได้รับสัญญาณเตือน ตรวจสอบอะไรก่อน และปิดกิจกรรมอย่างไร หากไม่มีเวิร์กโฟลว์การตอบสนอง แพลตฟอร์มจะกลายเป็นหน้าจอแสดงผลแทนที่จะเป็นเครื่องมือการจัดการ ตัวอย่างเช่น ความขุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจำเป็นต้องตรวจสอบปริมาณน้ำฝน การปล่อยสารจากต้นน้ำ และความเปรอะเปื้อนของหน้าต่างเซ็นเซอร์ ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะตัดสินใจว่าเป็นเหตุการณ์มลพิษหรือไม่
สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัญญาณเตือน DO ต่ำอาจกระตุ้นการเติมอากาศทันที แต่คำเตือนแอมโมเนียอาจกระตุ้นการปรับการให้อาหารและการทดสอบเพิ่มเติม สำหรับน้ำเสีย สัญญาณเตือน pH อาจหยุดระบายหรือแจ้งเตือนระบบการวางตัวเป็นกลาง การดำเนินการเหล่านี้ควรได้รับการบันทึกไว้ก่อนที่จะป้อนเกณฑ์ขั้นต่ำลงในแพลตฟอร์ม
| ประเภทสัญญาณเตือน | วัตถุประสงค์ | ตัวอย่างการกระทำ |
|---|---|---|
| Warning | ความสนใจตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นความเสี่ยงสูง | ตรวจสอบแนวโน้ม และเตรียมการตอบสนอง |
| ฉุกเฉิน | ปฏิบัติการทันที | เริ่มการเติมอากาศ หยุดการปล่อย หรือตรวจสอบการจ่ายสาร |
| การบำรุงรักษา | เซ็นเซอร์หรือปัญหาการสุ่มตัวอย่าง | ทำความสะอาดโพรบ ตรวจสอบการไหล หรือปรับเทียบ |
| การสื่อสาร | Data Pathway ล้มเหลว | ตรวจสอบพลังงาน เกตเวย์ ซิมการ์ด หรือสายเคเบิล |
สถานีแม่น้ำอาจรวม pH , DO , ความนำไฟฟ้า, ความขุ่น, COD และแอมโมเนียไนโตรเจน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอาจมุ่งเน้นไปที่ DO , pH อุณหภูมิ แอมโมเนียไนโตรเจน และความเค็ม เมื่อเกี่ยวข้อง สถานีบำบัดน้ำอาจใช้ pH คลอรีนตกค้าง ความนำไฟฟ้า และความขุ่น ระบบเรียลไทม์ไม่ควรคัดลอกไซต์อื่นโดยไม่ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
สำหรับโปรเจ็กต์แบบหลายไซต์ ให้คงชื่อพารามิเตอร์และหน่วยให้สอดคล้องกัน หากสถานีหนึ่งรายงาน TDS และอีกสถานีรายงานค่าการนำไฟฟ้า ผู้จัดการอาจเปรียบเทียบค่าไม่ถูกต้อง การกำหนดหน่วยมาตรฐานและชื่อแท็กช่วยลดข้อผิดพลาด
หลังการติดตั้ง ให้ตรวจสอบข้อมูลสำหรับรอบการทำงานอย่างน้อยหลายรอบ ก่อนที่จะถือว่าทุกเกณฑ์ถือเป็นที่สิ้นสุด มองหาข้อมูลที่ขาดหายไป แฟลตไลน์ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่เป็นไปไม่ได้ และระยะเวลาการบำรุงรักษา การตรวจสอบเหล่านี้จะเปิดเผยว่าระบบกำลังตรวจวัดคุณภาพน้ำหรือวัดปัญหาการติดตั้งเป็นส่วนใหญ่
การสนทนาที่ดีกับซัพพลายเออร์รวมถึงรุ่นเซ็นเซอร์ วิธีการสื่อสาร ฟังก์ชันแพลตฟอร์ม และขั้นตอนการบำรุงรักษา NiuBoL สามารถรองรับเซ็นเซอร์และการตรวจสอบการเลือกแพ็คเกจได้เมื่อเป้าหมายการตอบสนองชัดเจน
ระบบเรียลไทม์สามารถสร้างข้อมูลได้มากกว่าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ได้ แพลตฟอร์มควรแสดงค่าปัจจุบัน เส้นโค้งแนวโน้ม ประวัติการแจ้งเตือน และบันทึกการบำรุงรักษาในลักษณะที่สนับสนุนการตัดสินใจ หากความผันผวนเล็กๆ น้อยๆ ทำให้เกิดสัญญาณเตือน ผู้ปฏิบัติงานจะเริ่มเพิกเฉยต่อระบบ เกณฑ์ที่ดีต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่เนิ่นๆ
ช่วงเวลาข้อมูลควรตรงกับต้นทุนการสื่อสารและงบประมาณด้านพลังงาน สถานีพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการอัปโหลด 4G อาจไม่ต้องการข้อมูลระดับที่สองสำหรับทุกพารามิเตอร์ โรงงาน PLC อาจต้องการการโพลที่เร็วกว่าสำหรับการควบคุม pH แพ็คเกจเซ็นเซอร์เดียวกันจึงสามารถกำหนดค่าให้แตกต่างกันในแต่ละโครงการได้
| ประเภทโครงการ | ลอจิกช่วงเวลาข้อมูล | โฟกัสแพลตฟอร์ม |
|---|---|---|
| สัญญาณเตือนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ช่วงเวลาสั้นสำหรับ DO และ pH | การแจ้งเตือนและแนวโน้มของผู้ปฏิบัติงาน |
| River station | ช่วงเวลาปานกลางพร้อมสัญญาณเตือนเหตุการณ์ | แนวโน้มมลพิษและข้อมูลขาดหายไป |
| กระบวนการทางอุตสาหกรรม | เร็วเพียงพอสำหรับการควบคุม | SCADA แท็กและการตอบสนองต่อสัญญาณเตือน |
| การตรวจสอบการวิจัย | ช่วงเวลาที่สอดคล้องกันและส่งออก | ความสมบูรณ์ของข้อมูลและข้อมูลเมตา |
หากมีการทำความสะอาดหรือสอบเทียบโพรบ เหตุการณ์นั้นควรได้รับการบันทึก มิฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงค่ากะทันหันอาจดูเหมือนเหตุการณ์น้ำ สำหรับการตรวจสอบในระยะยาว บันทึกการบำรุงรักษาเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพข้อมูล ผู้ซื้อควรถามว่าแพลตฟอร์มสามารถระบุระยะเวลาการให้บริการได้หรือไม่ หรือเจ้าของจะต้องเก็บบันทึกแยกต่างหากหรือไม่
ควรใช้เดือนแรกเพื่อปรับเกณฑ์ ยืนยันช่วงเวลาการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ และลบสัญญาณเตือนที่ไม่นำไปสู่การดำเนินการ หากระบบสร้างข้อความมากเกินไป ผู้ปฏิบัติงานจะหยุดเชื่อถือข้อความนั้น หากขีดจำกัดหลวมเกินไป ระบบจะพลาดเหตุการณ์ที่ซื้อมาเพื่อตรวจจับ การประชุมทบทวนหลังการดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นวิธีปฏิบัติในการปกป้องการลงทุน
สำหรับการตรวจสอบหลายไซต์ ให้เปรียบเทียบอัตราข้อมูลที่หายไป จำนวนสัญญาณเตือน และจำนวนการบำรุงรักษาตามสถานี สถานีที่มีการเตือนหลายครั้งอาจมีปัญหาเรื่องน้ำจริงๆ แต่อาจมีการติดตั้งที่ไม่ดี การสื่อสารที่อ่อนแอ หรือเซ็นเซอร์เปรอะเปื้อน การตรวจสอบตัวบ่งชี้เหล่านี้จะช่วยป้องกันข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง
| ตรวจสอบเมตริก | สิ่งที่บอกเจ้าของ |
|---|---|
| อัตราข้อมูลหายไป | พลังงาน การสื่อสาร หรือความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม |
| จำนวนสัญญาณเตือน | ความเสี่ยงจากน้ำหรือคุณภาพการออกแบบเกณฑ์ |
| จำนวนการบำรุงรักษา | การเปรอะเปื้อนของเซ็นเซอร์และภาระงานบริการ |
| เวลาตอบสนอง | เวิร์กโฟลว์การมอนิเตอร์ทำงานหรือไม่ |
ก่อนเผยแพร่ ให้เขียนเมทริกซ์การตอบสนองหนึ่งหน้า ควรแสดงรายการพารามิเตอร์ เกณฑ์การเตือน เกณฑ์ฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบ และการดำเนินการครั้งแรก เอกสารนี้ทำให้ระบบทำงานได้ หากไม่มีสิ่งนี้ เซ็นเซอร์อาจอัปโหลดข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครรู้ว่าควรดำเนินการอย่างไรหลังจากสัญญาณเตือน
ยังกำหนดข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลและการส่งออกอีกด้วย โครงการด้านสิ่งแวดล้อมมักต้องการรายงานในอดีต ในขณะที่โครงการกระบวนการอาจต้องมีแท็ก SCADA และแผนภูมิแนวโน้ม หากไม่ระบุข้อกำหนดของแพลตฟอร์มตั้งแต่เนิ่นๆ ผู้ซื้ออาจได้รับเซ็นเซอร์ที่ทำงานในทางเทคนิค แต่ไม่เป็นไปตามความต้องการในการรายงาน
สำหรับสถานีตรวจสอบเหตุการณ์ในแม่น้ำ pH , สภาพนำไฟฟ้า, ความขุ่น, DO , COD และแอมโมเนียไนโตรเจนอาจใช้ร่วมกันได้ ค่าการนำไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจแสดงเหตุการณ์การไหลเข้า ความขุ่นอาจแสดงการไหลบ่า DO อาจแสดงความเครียดทางระบบนิเวศ และแอมโมเนียไนโตรเจนอาจชี้ไปที่สิ่งปฏิกูลหรือผลกระทบทางการเกษตร ค่ากำหนดของระบบมาจากการอ่านสัญญาณเหล่านี้ร่วมกัน
ดังนั้น สัญญาณเตือนจึงควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อทุกพารามิเตอร์โดยแยกจากกัน กฎการแจ้งเตือนแบบรวมสามารถระบุเหตุการณ์ที่ตัวบ่งชี้หลายตัวเคลื่อนที่พร้อมกัน ในขณะที่สัญญาณเตือนการบำรุงรักษาควรระบุโพรบสกปรกหรือขาดการสื่อสารแยกกัน
สำหรับการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ให้เก็บเอกสารหนึ่งฉบับที่แสดงรายการพารามิเตอร์ที่วัดได้ ช่วงการทำงานปกติ ช่วงสัญญาณเตือน จุดติดตั้ง สัญญาณเอาต์พุต เจ้าของการบำรุงรักษา และวิธีการตรวจสอบอ้างอิง เอกสารขนาดเล็กนี้ช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อ วิศวกร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไซต์ตัดสินโครงการเดียวกันด้วยสมมติฐานเดียวกัน
A: ข้อมูลแบบเรียลไทม์เมื่อเซ็นเซอร์ เครื่องบันทึก และแพลตฟอร์มส่งค่าเร็วเพียงพอสำหรับการตอบสนองของไซต์ที่ต้องการ
A: เลือกพารามิเตอร์ตามความเสี่ยง: pH , DO , ความขุ่น, ความนำไฟฟ้า, COD , แอมโมเนียไนโตรเจน, คลอรีนตกค้าง หรือความเค็ม ขึ้นอยู่กับไซต์งาน
A: ไม่ การสุ่มตัวอย่างที่รวดเร็วมากสามารถสร้างเสียงรบกวน โหลดพลังงาน และข้อมูลยุ่งเหยิงได้ อัตราควรตรงกับการดำเนินการที่จำเป็น
A: ใช้สัญญาณเตือน เหตุฉุกเฉิน การบำรุงรักษา และการสื่อสารแยกกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องตรวจสอบน้ำ ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ หรือตรวจสอบเครือข่ายหรือไม่
ตอบ: ใช่ RS485 Modbus RTU เป็นเรื่องปกติสำหรับเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำที่เชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกข้อมูล, PLC, RTU หรือเกตเวย์ IoT
A: หัววัดสกปรก ฟองอากาศ จุดสุ่มตัวอย่างไม่ดี การปรับเทียบเบี่ยงเบน การสูญเสียพลังงาน การสื่อสารล้มเหลว และเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้องคือสาเหตุที่พบบ่อย
A: ใช้เมื่อต้องการพารามิเตอร์หลายตัวในจุดเดียว และไซต์งานได้ประโยชน์จากสายเคเบิลน้อยลงและการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น
A: ตรวจสอบการอ่านเซ็นเซอร์ การสื่อสาร การจัดเก็บประวัติ กฎการแจ้งเตือน การจัดการข้อมูลที่ขาดหายไป และบันทึกการบำรุงรักษา
A: ระบุวัตถุประสงค์ของไซต์ รายการพารามิเตอร์ จำนวนจุด สภาพพลังงาน วิธีการสื่อสาร การดำเนินการแจ้งเตือน และรูปถ่ายการติดตั้ง
การตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์เป็นงานออกแบบระบบ ผู้ซื้อจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของพารามิเตอร์ ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่าง การตอบสนองของสัญญาณเตือน และการควบคุมการบำรุงรักษา ก่อนที่จะเลือกเซ็นเซอร์ NiuBoL สามารถรองรับแพ็คเกจการตรวจสอบพารามิเตอร์เดียวและหลายพารามิเตอร์ด้วย RS485 Modbus RTU คำแนะนำในการรวบรวมข้อมูลและการรวมโปรเจ็กต์
NBL-WQ-CL เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำออนไลน์ Residual คลอรีน Sensor.pdf
NBL-WQ-DO ออนไลน์ Fluorescence Dissolved Oxygen Sensor.pdf
NBL-WQ-NHN แอมโมเนียไนโตรเจนคุณภาพน้ำ Sensor.pdf
NBL-WQ-COD คุณภาพน้ำออนไลน์ COD Sensor.pdf
NBL-WQ-PH ออนไลน์ pH Water Quality Sensor.pdf
NBL-WQ-EC คุณภาพน้ำการนำไฟฟ้าsensor.pdf
ก่อนหน้า:ราคาเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ: พารามิเตอร์เดี่ยวเทียบกับต้นทุนหลายพารามิเตอร์
ถัดไป:การรวมเซ็นเซอร์ตรวจสอบคุณภาพน้ำเข้ากับเกตเวย์ PLC , SCADA และ IoT
คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์และสถานีตรวจอากาศ
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตรและสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตร - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ - NiuBoL.pdf
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศรวมและความชื้นสัมพัทธ์
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินเพื่อการชลประทาน| NBL-S-THR
เซ็นเซอร์pHดิน RS485 ดินเครื่องมือทดสอบphเมตรดินเพื่อการเกษตร|NBL-S-PH
เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม เอาต์พุต Modbus / RS485 /Analog/0-5V/4-20mA
เครื่องตรวจจับฝนอัตโนมัติ RS485 / ภายนอก
เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์แบบไพราโนมิเตอร์ 4-20mA/ RS485
สแกน QR Code ด้วย WhatsApp
หมายเลข WhatsApp:+8615367865107
(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)