ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-06-14 18:56:38 ยอดชม:160
สถานีตรวจอากาศอัลตราโซนิกเป็นโหนดตรวจสอบหลายพารามิเตอร์ขนาดกะทัดรัดสำหรับโครงการที่ต้องการข้อมูลกลางแจ้งในระยะยาว โดยไม่มีภาระในการบำรุงรักษาเซ็นเซอร์ลมเชิงกล สำหรับผู้วางระบบ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานีที่ไม่มีผู้ดูแล ซึ่งต้องส่งข้อมูลลม ปริมาณน้ำฝน คุณภาพอากาศ รังสี และบรรยากาศไปยังแพลตฟอร์มกลาง
ค่าระบบNiuBoL สถานีตรวจอากาศอัลตราโซนิกผสมผสานการตรวจจับแบบดิจิทัล โครงสร้างแบบรวม การทำงานที่ใช้พลังงานต่ำ และการสื่อสารที่ยืดหยุ่น สถานีนี้สามารถใช้งานได้ในโครงการอุตุนิยมวิทยา สิ่งแวดล้อม สนามบิน ท่าเรือ ห้องปฏิบัติการ การจราจร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพลังงาน ซึ่งความต่อเนื่องของข้อมูลและการติดตั้งที่ง่ายดายเป็นสิ่งสำคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดเซนเซอร์แบบแยก สถานีอัลตราโซนิกแบบออลอินวันจะช่วยลดความซับซ้อนของตัวยึด ปริมาณงานการเดินสายไฟ เวลาในการติดตั้ง และงานบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังทำให้การวางแผนชิ้นส่วนอะไหล่ง่ายขึ้นสำหรับผู้รับเหมาที่จัดการสถานที่ตรวจสอบหลายแห่ง
สถานีที่สมบูรณ์สามารถประกอบด้วยความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ PM2.5 , PM10 เสียงรบกวน ปริมาณน้ำฝน และการแผ่รังสีหรือความสว่างจากแสงอาทิตย์ ข้อมูลสามารถส่งข้อมูลผ่าน RS485 , 4G หรือ RS485 ไปยัง USB ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบ สามารถใช้ซอฟต์แวร์พีซี การเข้าถึงแพลตฟอร์มคลาวด์ และการรับชมผ่านมือถือสำหรับการจัดการโครงการ
สำหรับผู้ให้บริการ IoT RS485 MODBUS ยังคงเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ เนื่องจากเชื่อมต่อกับ RTU, เกตเวย์อุตสาหกรรม, เครื่องบันทึกข้อมูล และคอมพิวเตอร์ Edge ได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้สถานีตรวจอากาศกลายเป็นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานใน SCADA ฟาร์มอัจฉริยะ สภาพอากาศบนท้องถนน เซลล์แสงอาทิตย์ และแพลตฟอร์มการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | บูรณาการ ความหมาย |
|---|---|---|
| รุ่น | NBL-W-10GUWS สถานีตรวจอากาศอัลตราโซนิก | รุ่นสถานีตรวจอากาศอัลตราโซนิกแบบบูรณาการสำหรับการปรับใช้โครงการหลายพารามิเตอร์ |
| แรงดันไฟฟ้า | DC 9-24V | ใช้งานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์และอุตสาหกรรม DC power |
| สัญญาณเอาต์พุต | RS485 | การสื่อสารแบบมีสายมาตรฐาน |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | โปรโตคอล MODBUS ความเข้ากันได้ | PLC , RTU , เกตเวย์ และ SCADA |
| Baud Rate | 9600 bps | การตั้งค่าเริ่มต้นอุตสาหกรรมทั่วไป |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 0.4W ไม่มีเซ็นเซอร์ฝุ่น / 1W พร้อมเซ็นเซอร์ฝุ่น | รองรับการออกแบบสถานีระยะไกลพลังงานต่ำ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ถึง 80 ℃ | เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งที่รุนแรง |
| ระดับการป้องกัน | IP65 | กันฝุ่นและน้ำกลางแจ้ง |
| พารามิเตอร์ | ช่วง | ความแม่นยำ / ความละเอียด |
|---|---|---|
| ความเร็วลม | 0-60 เมตร/วินาที | ±0.3 + 3%FS / 0.01 เมตร/วินาที |
| ทิศทางลม | 0-359° | ±3° / 1° |
| อุณหภูมิ | -40 ถึง 80°C | ±0.5°C / 0.1° |
| ความชื้น | 0-100%RH | ±5%RH / 0.1%RH |
| ความดันบรรยากาศ | 10-1100hPa | ±1.5hPa / 0.1hPa |
| PM2.5 | 0-1000µg/m³ | ±10% / 1µg/m³ |
| PM10 | 0-2000µg/m³ | ±10% / 1µg/m³ |
| เสียงรบกวน | 30-130dB | ±5dB / 0.1dB |
| ความสว่าง | 0-200000Lux | ±7% / 10Lux |
| ปริมาณน้ำฝน | 0-8 มม./นาที | ±10% / 0.01 มม. |
| การแผ่รังสีจากแสงอาทิตย์ | 0-1500W/m² | ±10% / 1W/m² |
ในด้านการเกษตร สถานีตรวจอากาศอัลตราโซนิกสามารถรองรับการตั้งเวลาชลประทาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโรค การตรวจสอบปริมณฑลเรือนกระจก คำเตือนการปฏิบัติงานภาคสนาม และบันทึกสภาพอากาศในท้องถิ่น ในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สถานีสามารถรวมข้อมูลสภาพอากาศและอนุภาคเพื่อการตีความคุณภาพอากาศและการตรวจสอบขอบเขต
ในโครงการขนส่งและอุตสาหกรรม ข้อมูลลม ฝน ความดัน เสียง และการมองเห็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน การดำเนินงานท่าเรือ การจัดการสถานที่ก่อสร้าง และการดำเนินงานด้านพลังงาน สำหรับโครงการวิจัย สถานีที่มีหลายพารามิเตอร์จะสร้างชุดข้อมูลที่สอดคล้องกันสำหรับการทดลองภาคสนาม
คู่มือการเลือกเลือกชุดพารามิเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สถานีตรวจอากาศขั้นพื้นฐานอาจต้องใช้ลม อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ และปริมาณน้ำฝน สถานีที่ครอบคลุมมากขึ้นอาจเพิ่ม PM2.5 , PM10 , สัญญาณรบกวน, ความสว่าง หรือการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ สำหรับโครงการการคายระเหยของเซลล์แสงอาทิตย์และการเกษตร การแผ่รังสีแสงอาทิตย์อาจมีความสำคัญมากกว่าค่าแสงธรรมดา
ก่อนการจัดซื้อ ให้ยืนยันสภาพแวดล้อมการติดตั้ง ความสูงของเสา แหล่งจ่ายไฟ วิธีการสื่อสาร เอาต์พุตเซ็นเซอร์ ความยาวสายเคเบิล เส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้ง ระดับ IP การสัมผัสลม และแพลตฟอร์มข้อมูลที่คาดหวัง สำหรับสถานที่ห่างไกล ควรตรวจสอบการออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์และความแรงของสัญญาณการสื่อสารในระหว่างขั้นตอนการสำรวจ
ติดตั้งสถานีบนเสาแนวตั้งในพื้นที่เปิดโล่ง เก็บให้ห่างจากเรดาร์ เครื่องส่งวิทยุ เครื่องยนต์ แหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือน อาคาร ต้นไม้ เสาไฟฟ้า และโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย รักษาระยะห่างที่ต้องการจากอุปกรณ์สแกนเรดาร์ และจัดตำแหน่งอ้างอิงทิศเหนือให้ถูกต้องสำหรับทิศทางลม
สำหรับการรวมระบบ ให้ตรวจสอบขั้วไฟฟ้า, การเดินสาย RS485 A/B, ที่อยู่ MODBUS, อัตรารับส่งข้อมูล, การแม็ปรีจิสเตอร์, ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่าง, เกณฑ์การแจ้งเตือน และการแปลงหน่วยข้อมูล การทดสอบการใช้งานควรรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลสด การตรวจสอบการแสดงผลแพลตฟอร์ม การทดสอบความเสถียรของการสื่อสาร และการสร้างบันทึกการยอมรับ
โครงการสถานีตรวจอากาศอัลตราโซนิกมักจะตัดสินจากความต่อเนื่องของข้อมูล ความน่าเชื่อถือในการสื่อสาร และปริมาณงานในการบำรุงรักษา สถานีตรวจอากาศอัลตราโซนิก NBL-W-10GUWS ควรได้รับการกำหนดค่าให้เป็นโหนดตรวจสอบระยะยาวด้วยพลังงานที่เสถียร การสัมผัสลมที่ถูกต้อง และเส้นทางข้อมูลที่กำหนดจากเซ็นเซอร์ไปยังแพลตฟอร์ม
สำหรับไซต์ที่ไม่มีผู้ดูแล การออกแบบระบบควรรวมงบประมาณด้านพลังงาน การป้องกันไฟกระชาก ความเสถียรของเสา สัญญาณเกตเวย์ การสำรองข้อมูลในเครื่อง และตรรกะการแจ้งเตือนแบบออฟไลน์ รายละเอียดเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ท่าเรือ ทางหลวง สถานีสิ่งแวดล้อม และพื้นที่เกษตรกรรมห่างไกล
สถานีสามารถรวมเข้ากับแพลตฟอร์มที่ใหญ่กว่าได้โดยการกำหนด ID อุปกรณ์ให้เป็นมาตรฐาน การโพล MODBUS การแปลงหน่วย เกณฑ์การแจ้งเตือน และโครงร่างแดชบอร์ด เมื่อได้มาตรฐานแล้ว โปรไฟล์สถานีเดียวกันจะสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ในพื้นที่ตรวจสอบหลายแห่ง
การวางแผนการบำรุงรักษาควรครอบคลุมการตรวจสอบพื้นผิวเซ็นเซอร์ การปิดผนึกตัวเชื่อมต่อ อายุของสายเคเบิล การทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ สภาพแบตเตอรี่ แนวดิ่งของเสา และการตรวจสอบข้อมูลแพลตฟอร์ม เส้นแบนที่ผิดปกติ การเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน และช่องว่างของข้อมูลที่ยาวนาน ควรกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบสถานที่หรือการวินิจฉัยระยะไกล
สำหรับผู้รับเหมา เป้าหมายคือการส่งมอบสถานีตรวจอากาศที่ยังคงมีประโยชน์หลังจากได้รับการยอมรับแล้ว ภาพถ่ายการติดตั้งที่ชัดเจน บันทึกการเดินสายไฟ แผนที่ลงทะเบียน และช่วงเวลาการบำรุงรักษา ช่วยให้เจ้าของสถานีสามารถดำเนินงานข้ามฤดูกาลได้
โทโพโลยีสถานีโครงการสถานีตรวจอากาศอัลตราโซนิกระยะไกลสามารถออกแบบเป็นชั้นเซ็นเซอร์ ชั้นการรับข้อมูล ชั้นการสื่อสาร และชั้นแพลตฟอร์ม สถานีตรวจอากาศอัลตราโซนิก NBL-W-10GUWS ให้ข้อมูลหลายพารามิเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูลหรือเกตเวย์จัดการการสำรวจ โมดูลการสื่อสารอัปโหลดบันทึก และแพลตฟอร์มจัดเก็บสัญญาณเตือน เส้นโค้ง และรายงาน
สำหรับไซต์ระยะไกล การออกแบบด้านพลังงานสมควรได้รับความสนใจตั้งแต่เนิ่นๆ ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ ความจุของแบตเตอรี่ การใช้พลังงานของสถานี ช่วงเวลาการสื่อสาร และสภาพอากาศในท้องถิ่น ล้วนส่งผลต่อว่าสถานีสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ เส้นทางข้อมูลที่เสถียรมีความสำคัญพอๆ กับตัวเซนเซอร์เอง
เมื่อใช้งานหลายสถานี ควรใช้เทมเพลตสถานีทั่วไป ID อุปกรณ์ ชื่อพารามิเตอร์ หน่วย เกณฑ์การแจ้งเตือน และบันทึกการบำรุงรักษาควรเป็นไปตามตรรกะเดียวกันในแต่ละไซต์
ข้อมูลลมสามารถรองรับคำเตือนด้านความปลอดภัย การดำเนินการขนส่ง และการบำรุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสามารถสนับสนุนการตีความการระบายน้ำและสิ่งแวดล้อม PM2.5 , PM10 และข้อมูลเสียงสามารถรองรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของไซต์งานได้ การแผ่รังสีหรือความสว่างจากแสงอาทิตย์สามารถรองรับการใช้งานด้านการเกษตร พลังงาน และการวิจัยได้
สถานีแบบหลายพารามิเตอร์มีประโยชน์เมื่อเจ้าของจำเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขต่างๆ ตัวอย่างเช่น การอ่านค่าอนุภาคอาจตีความได้แตกต่างกันในระหว่างฝนตก ลมแรง หรือสภาพอากาศแห้ง สถานีเดียวที่บันทึกพารามิเตอร์หลายตัวพร้อมกันทำให้การเปรียบเทียบนี้ง่ายขึ้น
ควรรวมถึงการตรวจสอบทางกายภาพ การทดสอบกำลัง การทดสอบการสื่อสาร MODBUS การตรวจสอบการแสดงผลแพลตฟอร์ม การทดสอบสัญญาณเตือน และการส่งออกข้อมูลตัวอย่าง สำหรับทิศทางลม ควรยืนยันการจัดตำแหน่งทิศเหนือที่ไซต์งาน สำหรับปริมาณน้ำฝน ควรตรวจสอบสนามชานชาลาเพื่อให้เจ้าของเข้าใจหน่วยที่แสดง
ความน่าเชื่อถือในระยะยาวขึ้นอยู่กับคุณภาพการติดตั้งและวินัยในการบำรุงรักษา ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบความเสถียรของเสา การปิดผนึกตัวเชื่อมต่อ สภาพแผงโซลาร์เซลล์ สถานะแบตเตอรี่ และความต่อเนื่องของข้อมูล หากติดตั้งสถานีในสถานที่ที่รุนแรง ช่วงเวลาการตรวจสอบควรสั้นลง
สถานีที่มีเอกสารครบถ้วนจะง่ายต่อการบำรุงรักษา ภาพถ่ายการติดตั้ง ป้ายกำกับสายเคเบิล แผนที่การลงทะเบียน การตั้งค่าเกตเวย์ และบันทึกชิ้นส่วนอะไหล่ช่วยให้ช่างเทคนิคในอนาคตแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องสร้างระบบใหม่ตั้งแต่ต้น
กรณีการใช้งานตัวอย่างสำหรับโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ ทางหลวง ท่าเรือ หรือโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรม สถานีตรวจอากาศอัลตราโซนิก NBL-W-10GUWS สามารถให้แหล่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมขนาดกะทัดรัดสำหรับแพลตฟอร์มการทำงานได้ ข้อมูลลม ปริมาณน้ำฝน รังสี อนุภาค และเสียงสามารถสนับสนุนการวางแผนการบำรุงรักษา การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย และบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม
ควรติดตั้งสถานีในตำแหน่งที่ข้อมูลสะท้อนถึงพื้นที่ปฏิบัติการมากกว่าความสะดวกสบายของตู้อุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลลมไม่ควรถูกบล็อกโดยโครงสร้างใกล้เคียง และข้อมูลการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ไม่ควรถูกบังด้วยเสาหรืออาคารในช่วงเวลาการสังเกตที่สำคัญ
สำหรับไซต์ระยะไกล ควรกำหนดกฎการกู้คืนการสื่อสาร หากสัญญาณ 4G ลดลง ระบบควรระบุว่าข้อมูลสามารถบัฟเฟอร์ในเครื่องได้หรือไม่ วิธีแสดงการแจ้งเตือนแบบออฟไลน์ และวิธีจัดการกับช่วงเวลาที่ขาดหายไปหลังจากการเชื่อมต่อใหม่
สถานีแบบอัตโนมัติต้องมีการวางแผนส่วนหน้าที่เข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากช่างเทคนิคไม่อยู่ทุกวัน โครงการควรพิจารณาการป้องกันฟ้าผ่า การป้องกันสายเคเบิล ฐานติดตั้ง มาตรการป้องกันการหลวม ขั้วต่อกันน้ำ และพลังงานสำรองที่เพียงพอสำหรับช่วงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย
แพลตฟอร์มระยะไกลควรแสดงตัวบ่งชี้สถานภาพสถานี นอกเหนือจากข้อมูลการวัด แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ สถานะการสื่อสาร เวลาอัพโหลดล่าสุด และแฟล็กข้อมูลที่ผิดปกติ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแยกแยะเหตุการณ์สภาพอากาศจากปัญหาของอุปกรณ์ได้
สำหรับสัญญาระยะยาว ควรตกลงเรื่องอะไหล่และระยะเวลาการตรวจสอบระหว่างการส่งมอบโครงการ ซึ่งจะช่วยลดเวลาหยุดทำงานเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนสายเคเบิล ขั้วต่อ แบตเตอรี่ หรือโมดูลเกตเวย์
หากสถานีเป็นส่วนหนึ่งของระบบการรายงานตามกฎระเบียบหรือการปฏิบัติงาน เจ้าของควรกำหนดเวลาการเก็บรักษาข้อมูล ความถี่ในการส่งออก การอนุญาตของผู้ใช้ และบันทึกการรับทราบสัญญาณเตือนในระหว่างขั้นตอนการออกแบบโครงการ
NBL-W-10GUWS สถานีตรวจอากาศอัลตราโซนิกทำหน้าที่เป็นโหนดข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบหลายพารามิเตอร์สำหรับไซต์ระยะไกล สามารถให้ข้อมูลลม อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน ปริมาณน้ำฝน อนุภาค เสียง ความสว่าง หรือรังสี ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า สถานีนี้เหมาะสำหรับโครงการที่ความต่อเนื่องของข้อมูลในระยะยาวและการบำรุงรักษาต่ำมีความสำคัญ
สถาปัตยกรรมทั่วไปคือเซ็นเซอร์ไปยังบัส RS485, บัส RS485 ไปยังเครื่องบันทึกข้อมูลหรือเกตเวย์ และเกตเวย์ไปยังแพลตฟอร์มผ่าน 4G , อีเธอร์เน็ต หรือวิธีการสื่อสารโปรเจ็กต์อื่น แพลตฟอร์มควรกำหนด ID อุปกรณ์ ชื่อพารามิเตอร์ หน่วย ช่วงเวลาการสำรวจ กฎการแจ้งเตือน และนโยบายการจัดเก็บข้อมูล
ทีมงานโครงการควรประเมินการสัมผัสลม ความเสถียรของเสา แหล่งจ่ายไฟ สภาพการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ สัญญาณการสื่อสาร การป้องกันฟ้าผ่า การเดินสายเคเบิล และการเข้าถึงการบำรุงรักษา จุดติดตั้งที่สะดวกไม่ใช่จุดตรวจสอบที่เป็นตัวแทนเสมอไป ดังนั้นการเลือกสถานที่จึงควรตรงกับวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน
ไซต์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ระบบสภาพอากาศบนถนน ท่าเรือ สวนอุตสาหกรรม ฐานการเกษตร สถานีตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม และไซต์การวิจัยจะได้รับประโยชน์เมื่อพวกเขาต้องการตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมหลายรายการจากสถานีขนาดกะทัดรัดแห่งเดียว สถานีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่เซ็นเซอร์แยกกันจะเพิ่มภาระงานการเดินสายและการบำรุงรักษา
ตัวแปรสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมมักมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น การอ่านค่าอนุภาคอาจเปลี่ยนแปลงในระหว่างลมหรือฝนตก และข้อมูลการแผ่รังสีแสงอาทิตย์อาจอธิบายพลังงานหรือสภาพของพืชผล การบันทึกพารามิเตอร์หลายตัวด้วยการประทับเวลาเดียวกันจะทำให้ข้อมูลมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับการวิเคราะห์แพลตฟอร์มและรายงานการดำเนินงาน
การทดสอบการใช้งานควรรวมถึงการทดสอบกำลัง การทดสอบการสื่อสาร การตรวจสอบการลงทะเบียน MODBUS การจัดตำแหน่งทิศทางลม การตรวจสอบการแสดงผลแพลตฟอร์ม การทดสอบสัญญาณเตือน และการส่งออกข้อมูลตัวอย่าง หากสถานีมีพารามิเตอร์ปริมาณฝน การแผ่รังสี เสียง หรืออนุภาค ควรตรวจสอบฟิลด์เหล่านั้นกับการกำหนดค่าของโครงการด้วย
ควรรวมถึงการตรวจสอบความเสถียรในการติดตั้ง การปิดผนึกตัวเชื่อมต่อ อายุของสายเคเบิล ความสะอาดของแผงโซลาร์เซลล์ สุขภาพของแบตเตอรี่ สภาพพื้นผิวของเซ็นเซอร์ และความต่อเนื่องของข้อมูล แพลตฟอร์มควรแสดงตัวบ่งชี้สถานภาพสถานี เช่น เวลาอัปโหลดล่าสุดและสถานะการสื่อสาร
ผู้ประกอบระบบควรขอเอกสารข้อมูล การกำหนดค่าพารามิเตอร์ คำจำกัดความของสายไฟ แผนที่ทะเบียน MODBUS ข้อกำหนดด้านพลังงาน คำแนะนำในการติดตั้ง และอุปกรณ์เสริมที่แนะนำ หากโปรเจ็กต์มีข้อกำหนดในการรวมแพลตฟอร์ม ควรพูดคุยเรื่องเหล่านั้นก่อนสั่งซื้อ
สถานีตรวจอากาศอัลตราโซนิค NiuBoL เป็นส่วนประกอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้จริงสำหรับโครงการอุตุนิยมวิทยาและโครงการ IoT อุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ โครงสร้างแบบรวม, เอาต์พุต RS485 MODBUS, การส่งสัญญาณ 4G เสริม, การออกแบบพลังงานต่ำ และการตรวจจับหลายพารามิเตอร์ช่วยให้ผู้รับเหมาสร้างระบบตรวจสอบสภาพอากาศที่เชื่อถือได้พร้อมตรรกะการจัดซื้อ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาที่ชัดเจน
ก่อนหน้า:คู่มือบูรณาการระบบชลประทานการเกษตรอัจฉริยะของ Orchard เพื่อการประหยัดน้ำและการจัดการพืชผลที่แม่นยำ
ถัดไป:เหตุใด BOD จึงมีความสำคัญในการบำบัดน้ำเสีย: คู่มือการจัดซื้อสำหรับการตรวจสอบปริมาณสารอินทรีย์
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)