ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-06-24 11:45:14 ยอดชม:112
ระบบควบคุมการชลประทานอัจฉริยะที่ผสานรวมปุ๋ยน้ำเข้าด้วยกัน ผสมผสานการชลประทาน การจ่ายปุ๋ย การตรวจจับภาคสนาม การควบคุมวาล์ว และการจัดการระยะไกล มันถูกใช้ในโรงเรือน พืชไร่ สวนผลไม้ และฐานพืชผัก ซึ่งการส่งน้ำและสารอาหารจะต้องมีความแม่นยำมากกว่าการดำเนินการด้วยตนเอง
สำหรับทีมจัดซื้อ คุณค่าหลักไม่เพียงแต่ประหยัดแรงงานเท่านั้น ระบบจะเชื่อมต่อแหล่งน้ำ สถานีสูบน้ำ การผสมปุ๋ย การกรอง ความดันท่อ การไหล EC pH วาล์ว และการควบคุมแท่น ไว้ในห่วงโซ่ปฏิบัติการเดียว ทำให้สามารถจัดการเขตชลประทาน ความเข้มข้นของปุ๋ย และบันทึกการปฏิบัติงานด้วยวิธีทำซ้ำได้
โรงเรือนและพืชที่มีรากหนาแน่น เช่น ผักใบและข้าวสาลี ต้องการน้ำและสารอาหารที่ส่งตรงเวลาและในสัดส่วนที่เหมาะสม การชลประทานด้วยตนเองอาจให้น้ำเหนือบางโซนและใต้น้ำบางส่วน การผสมปุ๋ยด้วยตนเองอาจทำให้เกิดความเข้มข้นที่ไม่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพื้นที่ปลูกมีขนาดใหญ่หรือมีการจัดการระยะการเพาะปลูกหลายขั้นตอนในเวลาเดียวกัน
เครื่องให้ปุ๋ยอัจฉริยะสามารถใช้การปฏิสนธิตามสัดส่วน การดูดปั๊ม และการผสมแบบควบคุมเพื่อส่งสารละลายธาตุอาหารผ่านการให้น้ำแบบหยด การชลประทานแบบสปริงเกอร์ หรือระบบไมโครสปริงเกอร์ เมื่อรวมกับเซ็นเซอร์ EC , pH , การไหลและความดัน ระบบจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีพื้นฐานที่สามารถวัดผลได้สำหรับการตัดสินใจเรื่องการชลประทานและการปฏิสนธิ
โดยปกติระบบจะประกอบด้วยแหล่งน้ำ ระบบควบคุมส่วนหัว การกรอง ถังปุ๋ยหรือช่องจ่ายสารเคมี อุปกรณ์ผสม ปั๊ม เซ็นเซอร์ความดัน มิเตอร์วัดอัตราการไหล เซ็นเซอร์ EC และ pH ท่อชลประทาน โซลินอยด์วาล์ว ตัวควบคุมภาคสนาม และแพลตฟอร์มการจัดการ ในโรงเรือนมักใช้ไมโครสปริงเกอร์แบบกลับหัว ในทุ่งนา สามารถเลือกสปริงเกอร์แบบเสาหรือแนวหยดได้ตามประเภทการปลูกพืช
ตู้ควบคุมอัจฉริยะและหน้าจอสัมผัสให้การทำงานในพื้นที่ ในขณะที่การสื่อสาร GPRS , 4G หรืออีเทอร์เน็ตช่วยให้สามารถควบคุมระยะไกลผ่านแพลตฟอร์มหรือเทอร์มินัลมือถือได้ ระบบสามารถรองรับเอาท์พุทรีเลย์ การจัดกลุ่มวาล์ว โปรแกรมการชลประทาน และบันทึกข้อมูลตามการกำหนดค่าโครงการ
ตัวควบคุมภาคสนาม โมดูลการรับข้อมูล และเกตเวย์อาจใช้ RS485 หรืออินเทอร์เฟซการสื่อสารทางอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อรวบรวมการไหล ความดัน ค่า EC และ pH สำหรับการบูรณาการโครงการ ควรกำหนดวิธีการสื่อสารร่วมกับตู้ควบคุม โครงร่างวาล์ว และข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม
การสื่อสารระยะไกลผ่าน GPRS , 4G หรืออีเทอร์เน็ตมีประโยชน์เมื่อผู้จัดการจำเป็นต้องเริ่มการชลประทาน ตรวจสอบสถานะ หรือตรวจสอบบันทึกโดยอยู่ห่างจากห้องปั๊ม โครงการควรกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อให้พนักงานในพื้นที่และผู้จัดการระยะไกลมีอำนาจควบคุมที่เหมาะสม

| พารามิเตอร์ | ค่าอ้างอิง | หมายเหตุทางวิศวกรรม |
|---|---|---|
| ตู้ควบคุม | ตู้ควบคุมชลประทานอัจฉริยะพร้อมตัวเลือกหน้าจอสัมผัส | อินเทอร์เฟซการควบคุมภายในและการว่าจ้าง |
| จอแสดงผล | หน้าจอสัมผัสขนาด 10 นิ้วที่ใช้ในการกำหนดค่าการปฏิสนธิอัจฉริยะจำนวนมาก | รองรับการตั้งค่าพารามิเตอร์ท้องถิ่นและการตรวจสอบการทำงาน |
| ช่องปุ๋ย | การกำหนดค่าช่องเดียว สามช่อง หรือหลายช่องสัญญาณ | เลือกตามสูตรการครอบตัดและความซับซ้อนของการจ่ายยา |
| วิธีการจ่าย | การปฏิสนธิตามสัดส่วนและการผสมปุ๋ยแบบดูดปั๊ม | รองรับการส่งสารอาหารที่สม่ำเสมอมากกว่าการผสมด้วยตนเอง |
| อินพุตเซ็นเซอร์ | Flow, ความดัน, เซ็นเซอร์ EC และ pH | ใช้สำหรับอ้างอิงสถานะการทำงานและสารละลายธาตุอาหาร |
| การควบคุมวาล์ว | การจัดกลุ่มโซลินอยด์วาล์วผ่านตัวควบคุมหรือเอาต์พุตรีเลย์ | รองรับการชลประทานโซนและการควบคุมโปรแกรม |
| เอาต์พุตรีเลย์ | เอาต์พุตรีเลย์สูงสุด 99 ช่อง ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าคอนโทรลเลอร์ | ยืนยันปริมาณช่องสุดท้ายก่อนซื้อ |
| การสื่อสาร | GPRS / 4G / Ethernet, การรวม RS485 ในกรณีที่จำเป็น | รองรับแพลตฟอร์มระยะไกลและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภาคสนาม |
| แหล่งจ่ายไฟ | ไฟ AC ของตู้ AC เฉพาะโครงการพร้อมแหล่งจ่ายไฟ DC สำหรับเซ็นเซอร์และตัวควบคุม | การออกแบบกำลังไฟควรได้รับการยืนยันตามข้อกำหนดของปั๊มและวาล์ว |
| การป้องกัน | การป้องกันตู้กลางแจ้งที่เลือกตามการสัมผัสของห้องปั๊มหรือภาคสนาม | การวางตำแหน่งตู้ส่งผลต่ออายุการใช้งานและการบำรุงรักษา |
| วิธีการชลประทาน | การให้น้ำแบบหยด, สปริงเกอร์ชลประทาน, สปริงเกอร์ขนาดเล็ก หรือ สปริงเกลอร์ไมโครกลับหัว | เลือกตามรูปแบบการปลูกพืช ดิน และเรือนกระจก |
ความท้าทายของไซต์:พืชเรือนกระจกต้องการการชลประทานบ่อยครั้งและความเข้มข้นของสารอาหารที่เสถียรภายใต้อุณหภูมิและสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการรวมระบบ:ใช้เครื่องให้ปุ๋ย, การตรวจสอบ EC และ pH, วาล์วโซน และไมโครสปริงเกอร์หรือท่อน้ำหยดในเรือนกระจก
มูลค่าผู้ใช้:ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดการการส่งสารอาหารด้วยการบันทึกและลดข้อผิดพลาดในการผสมด้วยตนเอง
ความท้าทายของไซต์:พื้นที่ขนาดใหญ่ต้องใช้แรงงานสูง หากเปิดโซนชลประทานด้วยตนเอง
รูปแบบการรวมระบบ:ใช้การควบคุมสถานีปั๊ม โซลินอยด์วาล์ว ความดันท่อ และการตรวจสอบการไหลด้วยโปรแกรมระยะไกล
มูลค่าผู้ใช้:ฟาร์มสามารถลดแรงงานและดำเนินการชลประทานตามโซนที่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ความท้าทายของไซต์:พืชที่เป็นต้นไม้ต้องการน้ำและสารอาหารที่ได้รับการควบคุมทั่วทั้งบล็อกที่มีระยะการเจริญเติบโตต่างกัน
รูปแบบการรวมระบบ:ใช้การให้น้ำแบบหยด ช่องจ่ายสาร และการควบคุมวาล์วระดับบล็อก
มูลค่าของผู้ใช้:ผู้จัดการสามารถใช้โปรแกรมการชลประทานที่แตกต่างกันโดยใช้บล็อกสวนผลไม้ และลดการสูญเสียสารอาหาร
ความท้าทายของไซต์:โครงสร้างพื้นฐานการชลประทานที่ใช้ร่วมกันต้องรองรับแปลงและผู้ปฏิบัติงานจำนวนมาก
รูปแบบการรวมระบบ:สร้างตู้ควบคุมกลาง การตรวจสอบไปป์ไลน์ และแพลตฟอร์มการจัดการระยะไกล
ค่าของผู้ใช้:โปรเจ็กต์สามารถปรับปรุงการกำหนดเวลา ลดข้อขัดแย้ง และสร้างบันทึกการปฏิบัติงานได้
ความท้าทายของไซต์:โครงการจำเป็นต้องมีบันทึกการชลประทานและการปฏิสนธิที่ทำซ้ำได้เพื่อทำการเปรียบเทียบ
รูปแบบการรวมระบบ:ใช้ EC , pH , บันทึกการไหลและความดันด้วยโปรแกรมระยะครอบตัด
มูลค่าผู้ใช้:นักวิจัยและผู้จัดการสามารถประเมินกลยุทธ์อินพุตโดยใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานจริง

กำหนดประเภทพืช พื้นที่ปลูก โซนชลประทาน และสูตรปุ๋ยก่อนเลือกเครื่องจักร
ยืนยันว่าจำเป็นต้องใช้การจ่ายสารแบบช่องเดียว สามช่อง หรือหลายช่อง
เลือกการตรวจสอบ EC และ pH เมื่อต้องติดตามความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร
คำนวณการไหลของปั๊ม ความดันท่อ และการจัดกลุ่มวาล์วก่อนสั่งอุปกรณ์ควบคุม
เลือกแบบน้ำหยด สปริงเกอร์ หรือไมโครสปริงเกอร์ตามสภาพการปลูกพืชและไซต์
ยืนยันข้อกำหนดการสื่อสาร: หน้าจอสัมผัสในเครื่อง การควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มพีซี หรือการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต
ตรวจสอบว่าปริมาณเอาต์พุตของตัวควบคุมเพียงพอสำหรับวาล์ว ปั๊ม และสัญญาณเตือนทั้งหมดหรือไม่
วางแผนการกรองและการล้างท่อเพื่อลดปัญหาการอุดตันและการบำรุงรักษา
การออกแบบไฮดรอลิกและการออกแบบการควบคุมจะต้องตรงกัน หากเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ ความจุของปั๊ม หรือการกรองไม่เพียงพอ ระบบควบคุมจะไม่สามารถให้การชลประทานที่มั่นคงได้แม้ว่าซอฟต์แวร์จะถูกต้องก็ตาม ผู้ประกอบควรตรวจสอบแหล่งน้ำ ความดัน การไหล และขนาดโซนก่อนที่จะสรุปกลุ่มวาล์ว ควรติดตั้งเซ็นเซอร์
EC และ pH ในบริเวณที่เป็นตัวแทนของสารละลายผสม ระบบควรมีวิธีการบำรุงรักษาสำหรับการทำความสะอาดและสอบเทียบเซ็นเซอร์ด้วย หากไม่มีการบำรุงรักษา ข้อมูลสารละลายธาตุอาหารอาจคลาดเคลื่อนและลดคุณค่าของการควบคุมอัตโนมัติ

โครงการให้ปุ๋ยอัจฉริยะควรได้รับการยอมรับโดยมีน้ำไหลผ่านโซนจริง ไม่เพียงแต่โดยการตรวจสอบว่าตู้เปิดอยู่หรือไม่เท่านั้น ทีมงานควรตรวจสอบการสตาร์ทปั๊ม การจัดกลุ่มวาล์ว ความดัน การไหล การแสดง EC , pH และการบันทึกการจัดเก็บระหว่างโปรแกรมการชลประทานจริง
ปริมาณช่องปุ๋ยควรตรงกับสูตรพืชและทักษะการจัดการ ช่องทางต่างๆ สามารถรองรับสูตรอาหารที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ แต่ยังต้องการการบำรุงรักษาที่ดีขึ้น การติดฉลากที่ชัดเจนขึ้น และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการฝึกอบรม
สำหรับการใช้งานรายวัน เจ้าของควรบันทึกวันที่ชลประทาน โซนที่เลือก สูตร ค่า EC และ pH ปริมาณการไหล และการเตือนที่ผิดปกติ บันทึกเหล่านี้ช่วยเชื่อมโยงการตัดสินใจด้านการชลประทานกับการตอบสนองของพืชผลและการบำรุงรักษาอุปกรณ์
ระบบสปริงเกอร์ภาคสนามมีสี่ส่วนที่ใช้งานได้จริง: แหล่งน้ำ ระบบหัวฉีด ท่อส่ง และสปริงเกอร์ หากส่วนหนึ่งส่วนใดอ่อนแอ การควบคุมอัตโนมัติจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ การกรองที่ไม่ดีบล็อกตัวปล่อย ความจุปั๊มไม่เพียงพอจะลดความสม่ำเสมอ และการเลือกใช้สปริงเกอร์ที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดการกระจายน้ำที่ไม่สม่ำเสมอ
ไมโครสปริงเกอร์แบบกลับหัวของเรือนกระจกและสปริงเกอร์เสาสนามรองรับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ระบบเรือนกระจกมักจะมุ่งเน้นไปที่ทรงพุ่มของพืช ความชื้น และพื้นที่จำกัด ในขณะที่ระบบภาคสนามจะต้องพิจารณาการเคลื่อนตัวของลม รัศมีครอบคลุม และการเข้าถึงเครื่องจักร ดังนั้นควรเลือกวิธีการชลประทานหลังจากยืนยันการปลูกพืช ภูมิประเทศ และวิธีการจัดการแล้ว
ตู้ควบคุม หน้าจอสัมผัส โมดูลรับสัญญาณไร้สาย และโซลินอยด์วาล์วควรถือเป็นเครือข่ายเดียวกัน ผู้ซื้อควรรู้ว่าวาล์วใดเป็นของบล็อกสนามใด เซ็นเซอร์ตัวใดที่ตรวจสอบการทำงาน และสัญญาณเตือนใดที่บอกผู้ปฏิบัติงานว่าความดัน การไหล EC หรือ pH ได้เคลื่อนตัวออกนอกช่วงที่คาดไว้
แหล่งน้ำ การกรอง การไหลของปั๊ม และแรงดันท่อได้รับการทดสอบก่อนเปิดใช้งานโปรแกรมอัตโนมัติ
โซลินอยด์วาล์วทุกตัวจะจับคู่กับชื่อโซนฟิลด์ที่ถูกต้องบนหน้าจอสัมผัสหรือแพลตฟอร์ม
เซ็นเซอร์ EC และ pH ได้รับการติดตั้งหลังจากการผสมในตำแหน่งที่สารละลายเป็นตัวแทน
ป้ายกำกับช่องจ่ายตรงกับถังปุ๋ยจริงและสูตรการเพาะปลูก
สิทธิ์ในการควบคุมระยะไกลจะถูกแยกระหว่างผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
การยอมรับรวมถึงการชลประทานที่บันทึกไว้พร้อมการไหล ความดัน EC , pH และสถานะของวาล์ว
การเลือกเครื่องจ่ายสารก่อนคำนวณการไหลของโซนชลประทานและความจุของปั๊ม
เพิ่มช่องปุ๋ยจำนวนมากโดยไม่ต้องฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเพื่อรักษาสูตรและฉลาก
การติดตั้งเซ็นเซอร์ EC และ pH ก่อนที่สารละลายจะผสมกันอย่างสมบูรณ์
รับตู้โดยไม่ต้องทดสอบกลุ่มวาล์วจริงภายใต้แรงดันใช้งาน
การยอมรับโครงการควรรวมการทดสอบการชลประทานจริงด้วย ทีมงานควรยืนยันว่าโซนที่เลือกเปิดอย่างถูกต้อง ความดันคงที่ บันทึกการไหล มองเห็นค่า EC และ pH และแพลตฟอร์มจัดเก็บบันทึกการปฏิบัติงาน

A: เป็นระบบที่รวมการส่งน้ำชลประทาน การจ่ายปุ๋ย เซ็นเซอร์ การควบคุมวาล์ว และการจัดการแท่นเพื่อส่งน้ำและสารอาหารตามโปรแกรม
A: เซ็นเซอร์การไหล ความดัน EC และ pH มีความสำคัญเนื่องจากอธิบายการทำงานของระบบและสภาวะของสารละลายธาตุอาหาร
ตอบ: ใช่ วิธีการชลประทานและรูปแบบของวาล์วเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ แต่สถาปัตยกรรมหลักของปั๊ม การจ่ายสาร เซ็นเซอร์ วาล์ว และการควบคุมยังคงเหมือนเดิม
A: ตัวเลขขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของสูตรการครอบตัด โครงการที่เรียบง่ายอาจใช้ช่องทางเดียว ในขณะที่โปรแกรมการปลูกพืชหลายชนิดหรือสารอาหารที่แม่นยำอาจต้องใช้สามช่องทางขึ้นไป
A: รีโมทคอนโทรลมีประโยชน์สำหรับฟาร์มขนาดใหญ่ โรงเรือนหลายแห่ง และโครงการที่ผู้จัดการไม่ได้อยู่ใกล้ห้องปั๊มเสมอไป การควบคุมด้วยตนเองในพื้นที่ควรจะยังคงมีอยู่
A: ตรวจสอบแหล่งน้ำ ความจุปั๊ม การกรอง แรงดันท่อ ปริมาณวาล์ว เส้นทางสายเคเบิล สัญญาณการสื่อสาร และแหล่งจ่ายไฟ
A: ค่า EC และ pH ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจความเข้มข้นของสารอาหารและความเป็นกรด ช่วยให้การปฏิสนธิมีความสม่ำเสมอมากกว่าการผสมด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว
A: สามารถลดการชลประทานที่ไม่จำเป็นได้เมื่อโปรแกรมและเซ็นเซอร์ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง แต่ความประหยัดขึ้นอยู่กับพืชผล ดิน วิธีการชลประทาน และความวินัยในการปฏิบัติงาน
A: ประกอบด้วยตู้ควบคุม หน้าจอสัมผัส ช่องจ่ายสาร เซ็นเซอร์ วาล์ว เกตเวย์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เสริมในการติดตั้ง และการสนับสนุนในการทดสอบเดินเครื่อง
A: NiuBoL สามารถจัดเตรียมส่วนประกอบการตรวจสอบและควบคุมสำหรับโครงการชลประทานและการให้ปุ๋ยอัจฉริยะ ซึ่งสนับสนุนความต้องการบูรณาการเรือนกระจกและภาคสนาม
ควรซื้อระบบควบคุมการชลประทานอัจฉริยะที่บูรณาการกับปุ๋ยน้ำเป็นระบบปฏิบัติการ ไม่ใช่เป็นปั๊มและวาล์วแบบแยกส่วน การออกแบบโครงการที่แข็งแกร่งที่สุดเชื่อมโยงความต้องการพืชผล การออกแบบไฮดรอลิก ความคิดเห็นของเซ็นเซอร์ การควบคุมวาล์ว และบันทึกแพลตฟอร์ม NiuBoL สามารถรองรับโครงการชลประทานและการให้ปุ๋ยอัจฉริยะด้วยส่วนประกอบการรวมเซ็นเซอร์และการควบคุมสำหรับการใช้งานทางการเกษตรในทางปฏิบัติ
ก่อนหน้า:คู่มือระบบการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของน้ำสำหรับการรวมคุณภาพน้ำ ระดับ การไหล และแท่น
ถัดไป:คู่มือการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพอากาศ PV ออนไลน์สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
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)