بيتمنتجاتأجهزة استشعار البيئة المحيطةسلسلة مستشعرات درجة الحرارة الرقمية لمراقبة درجة الحرارة في نقاط متعددة
  • سلسلة مستشعرات درجة الحرارة الرقمية لمراقبة التربة الصقيعية

سلسلة مستشعرات درجة الحرارة الرقمية لمراقبة درجة الحرارة في نقاط متعددة

الميزات الرئيسية

  • قياس درجة الحرارة في نقاط متعددة
    يدعم حتى 36 عقدة حرارية لرصد مجال درجة الحرارة الرأسي أو الموزع.
  • استشعار درجة الحرارة بدقة عالية
    الدقة النموذجية هي ±0.2 درجة مئوية من -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية, ، مناسبة للتطبيقات العلمية والبيئية.
  • نطاق واسع لدرجات الحرارة
    تدابير من من -55 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية, مثالية للتربة الصقيعية، وأبحاث المناطق الباردة، والمسطحات المائية، وعمليات النشر الميداني.
  • مخرج SDI-12 أو RS485 Modbus RTU
    متوافق مع مسجلات البيانات الشائعة، ووحدات التحكم عن بعد، وأنظمة مراقبة إنترنت الأشياء.
  • تصميم مقاوم للماء بمعيار IP68
    هيكل متين مقاوم للماء مصمم للعمل على المدى الطويل في التربة والمياه والرواسب والبيئات الخارجية القاسية.
  • فترة أخذ العينات القابلة للتكوين
    يدعم القياس بناءً على طلب البيانات أو القياس الدوري التلقائي من من 1 إلى 43200 ثانية.
  • استهلاك منخفض للطاقة
    مناسب لمحطات المراقبة عن بعد التي تعمل بالطاقة الشمسية أو بالبطاريات.
  • تخطيط الكابلات والعقد القابل للتخصيص
    يمكن تخصيص تباعد المستشعرات، وطول الكابل، والرقم التسلسلي لسلسلة درجة الحرارة، ومعلومات عمق العقدة.
  • بيانات تعريف العقدة المضمنة
    تتضمن كل عقدة درجة حرارة معلومات عن العنوان ورقم الموقع وعمق المرجع لتحليل الملف الشخصي.
  • الحماية من ارتفاع التيار الكهربائي وانعكاس القطبية
    مصمم للتشغيل الخارجي المستقر مع ميزات الحماية من عكس التيار الكهربائي ومقاومة الصواعق.

وصف المنتج

ال سلسلة مستشعرات درجة الحرارة الرقمية JW-S1S(Z4) تم تصميمه لقياس درجة الحرارة بشكل مستمر في نقاط متعددة عبر أعماق أو مواضع مختلفة.

مع ما يصل إلى 36 عقدة حرارية قابلة للتحديد بشكل فردي, ، نطاق قياس من -55 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية, ، الدقة النموذجية لـ ±0.2 درجة مئوية, هيكل مقاوم للماء بمعيار IP68، وخيار إضافي SDI-12 أو RS485 Modbus RTU في مجال الاتصالات، تُعد سلسلة المستشعرات مناسبة لمراقبة درجة الحرارة على المدى الطويل في:

  • التربة الصقيعية والأرض المتجمدة
  • ملامح التربة
  • البحيرات والخزانات
  • المحيطات والمياه الساحلية
  • الطرق والجسور
  • حفر الآبار
  • الرواسب
  • الهياكل الجيوتقنية
  • محطات البحوث البيئية

بخلاف مستشعر درجة الحرارة التقليدي أحادي النقطة، يقيس سلك مستشعر درجة الحرارة درجة الحرارة في مواقع متعددة على طول كابل مقوى واحد، مما يساعد المستخدمين على ملاحظة كيفية تغير درجة الحرارة مع العمق أو المسافة.

ما هي سلسلة مستشعرات درجة الحرارة الرقمية؟

A سلسلة مستشعرات درجة الحرارة الرقمية هو نظام قياس درجة الحرارة متعدد النقاط حيث يتم توزيع عقد استشعار درجة الحرارة المتعددة على طول كابل واحد.

بدلاً من تركيب العديد من مجسات درجة الحرارة المستقلة بكابلات منفصلة، يمكن لسلسلة مستشعرات واحدة جمع قياسات درجة الحرارة من أعماق أو مواقع مختلفة من خلال خط اتصال واحد.

على سبيل المثال، قد تتضمن سلسلة قياس درجة الحرارة المثبتة عموديًا نقاطًا عند:

  • 0.5 متر
  • 1 متر
  • 2 متر
  • 3 أمتار
  • 5 أمتار
  • 10 أمتار

تنتج البيانات الناتجة عن ملف درجة الحرارة بدلاً من قيمة درجة حرارة واحدة فقط.

يُعد هذا الأمر مفيدًا بشكل خاص عندما تكون تغيرات درجة الحرارة مع العمق أكثر أهمية من درجة حرارة السطح وحدها.

ومن الأمثلة النموذجية ما يلي:

  • مراقبة الطبقة النشطة للتربة الصقيعية
  • تحديد الخصائص الحرارية للتربة
  • التطبق الحراري للبحيرة
  • تدرجات درجة حرارة الخزان
  • مراقبة درجة حرارة البئر
  • مراقبة تجمد وذوبان طبقة الطريق

كيف تعمل عملية مراقبة درجة الحرارة متعددة النقاط؟

يحتوي جهاز JW-S1S(Z4) على عدة عقد رقمية لقياس درجة الحرارة مثبتة في مواقع محددة مسبقًا على طول كابل مقوى.

تقيس كل عقدة درجة الحرارة في موقعها الخاص.

يمكن تلخيص عملية المراقبة على النحو التالي:

نقاط قياس درجة الحرارة ← الاتصالات الرقمية ← مسجل البيانات / وحدة التحكم عن بعد ← الشبكة ← منصة المراقبة

يقوم نظام جمع البيانات بقراءة قيمة درجة الحرارة المرتبطة بكل عقدة وإعادة بناء توزيع درجة الحرارة على طول سلسلة المستشعرات.

بالنسبة للنشر العمودي، ينتج عن ذلك مخطط درجة الحرارة مقابل العمق.

بالنسبة للنشر الأفقي، يمكنه توفير مخطط درجة الحرارة مقابل المسافة.

يُتيح هذا النهج إمكانية الملاحظة:

  • التدرجات الحرارية
  • حدود التجمد والذوبان
  • طبقات انعكاس درجة الحرارة
  • التغيرات الحرارية للتربة
  • تدرج عمود الماء
  • الاتجاهات الموسمية طويلة الأجل

لماذا نستخدم سلسلة مستشعرات درجة الحرارة بدلاً من مستشعرات مستقلة متعددة؟

يمكن نظرياً أن يستخدم مشروع يتطلب قياسات درجة الحرارة على عمق عشرة أو عشرين نفس العدد من أجهزة الاستشعار المستقلة.

لكن هذا يعني في كثير من الأحيان ما يلي:

  • المزيد من الكابلات
  • المزيد من الأسلاك
  • المزيد من الموصلات
  • قنوات إضافية لجمع البيانات
  • المزيد من أعمال التركيب
  • المزيد من نقاط الضعف المحتملة

تجمع سلسلة المستشعرات مواقع قياس درجة الحرارة المتعددة في نظام متكامل واحد.

المزايا الرئيسية

توصيل الأسلاك الميداني المبسط

تتشارك عدة عقد قياس في سلسلة مستشعر واحدة واتصال اتصال واحد.

إدارة أسهل للعمق

يمكن أن تتوافق كل عقدة مع عمق مراقبة محدد مسبقًا.

تقليل تعقيد التركيب

يُعدّ استخدام كابل واحد أسهل في الحفر أو في طبقات التربة أو في عمود الماء أو في السد الترابي مقارنةً باستخدام العديد من الكابلات المستقلة.

بنية بيانات متسقة

يمكن جمع القياسات من أعماق مختلفة من خلال واجهة اتصال واحدة.

توسيع النظام بسهولة

يمكن تخصيص السلسلة وفقًا لعدد العقد المطلوبة وفترة العمق.

المواصفات الفنية

المعلمة
رقم الموديل. JW-S1S(Z4)
نوع المنتج سلسلة مستشعرات درجة الحرارة الرقمية
إشارة الخرج SDI-12 الإصدار 1.3 أو RS485 Modbus RTU
مزود الطاقة 9-28 فولت تيار مستمر
نطاق درجة الحرارة من -55 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية
الدقة النموذجية ±0.2 درجة مئوية عند درجة حرارة تتراوح من -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية
دقة أسوأ الحالات ±0.4 درجة مئوية عند درجات حرارة تتراوح من -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية، ±0.5 درجة مئوية عند درجات حرارة تتراوح من -55 درجة مئوية إلى -40 درجة مئوية
دقة 0.004 درجة مئوية
وضع أخذ العينات القياس عند الطلب أو القياس الدوري التلقائي
فترة أخذ العينات قابلة للضبط من 1 إلى 43200 ثانية
وقت الإحماء أقل من 10 ثوانٍ
عقد درجة الحرارة القصوى 36 عقدة
حجم العقدة 110 مم × 23 مم
أقصى طول للكابل 152 متراً أو 500 قدم
الحد الأدنى لتباعد المستشعرات 15 سم أو 6 بوصات
مادة عقدة الاستشعار نايلون
مادة الكابل بور
نوع الكابل كابل كيفلر مقوى
القطر الخارجي للكابل أقل من 7.5 مم
تصنيف الحماية IP68
بروتوكول الاتصال SDI-12 أو Modbus RTU
وسائط التثبيت التربة، الماء، طبقة الطريق، الأرض المتجمدة، الرواسب

SDI-12 مقابل RS485 Modbus RTU: أي مخرج يجب عليك اختياره؟

يتوفر جهاز JW-S1S(Z4) مع أحد الخيارين التاليين: SDI-12 أو RS485 Modbus RTU تواصل.

يدعم كلا الخيارين مراقبة ملف تعريف درجة الحرارة الرقمي، لكنهما يستخدمان عادةً في بيئات أنظمة مختلفة.

إصدار SDI-12

يُستخدم SDI-12 على نطاق واسع في أنظمة الرصد البيئي والهيدروميتورولوجي.

وهو مناسب بشكل خاص لما يلي:

  • محطات قياس المياه
  • مسجلات البيانات المناخية
  • محطات علمية نائية
  • مراقبة التربة الصقيعية
  • مراقبة الخزانات
  • أنظمة المجال منخفضة الطاقة
  • محطات بيئية تعمل بالطاقة الشمسية

تشمل المزايا النموذجية ما يلي:

  • استهلاك منخفض للطاقة
  • توصيلات كهربائية ميدانية بسيطة
  • التوافق مع العديد من مسجلات البيانات البيئية
  • العنونة الرقمية
  • عملية طويلة الأمد بدون إشراف

إصدار RS485 Modbus RTU

يُعد بروتوكول RS485 Modbus RTU أكثر شيوعًا في أنظمة الأتمتة الصناعية وأنظمة مراقبة إنترنت الأشياء.

وهو مناسب لـ:

  • وحدات التحكم عن بعد
  • أنظمة التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC)
  • بوابات إنترنت الأشياء
  • أجهزة مراقبة البيئة
  • شبكات المراقبة الصناعية
  • الزراعة الذكية
  • المراقبة الجيوتقنية

تشمل المزايا النموذجية ما يلي:

  • تكامل Modbus القياسي
  • التوافق مع أنظمة التحكم الصناعية
  • سهولة الاتصال بالبوابات
  • المراقبة المركزية عن بعد
  • تكامل مرن مع السحابة

دليل الاختيار السريع

نوع المشروع الناتج الموصى به
محطة هيدرولوجية SDI-12
محطة أبحاث الأرصاد الجوية SDI-12
محطة تحكم عن بعد تعمل بالبطارية SDI-12
أبحاث التربة الصقيعية SDI-12 / RS485
نظام مراقبة PLC RS485
إنترنت الأشياء الصناعية RS485
تكامل بوابة السحابة RS485
المراقبة الجيوتقنية RS485
الزراعة الذكية RS485 / SDI-12

ينبغي أن يعتمد الاختيار النهائي على مسجل البيانات الحالي، ونظام الطاقة، وبنية الاتصالات، ومتطلبات التكامل.

مراقبة درجة حرارة التربة الصقيعية

ترتبط درجة حرارة التربة الصقيعية ارتباطًا وثيقًا بالظروف الحرارية للأرض وعمليات التجميد والذوبان.

يمكن تركيب سلسلة مستشعرات درجة الحرارة متعددة النقاط عموديًا في الأرض المتجمدة أو في بئر لتسجيل درجة الحرارة على أعماق مختلفة.

تشمل أهداف المراقبة النموذجية ما يلي:

  • رصد عمق الطبقة النشطة
  • تغيرات درجة حرارة الأرض المتجمدة
  • تحليل دورة التجميد والذوبان
  • التغيرات الحرارية الموسمية
  • رصد تدهور التربة الصقيعية على المدى الطويل
  • أبحاث البنية التحتية للمناطق الباردة

التكوين النموذجي

قد يحتوي ملف تعريف مراقبة التربة الصقيعية على عقد على أعماق مختلفة مثل:

0.5 متر ← 1 متر ← 2 متر ← 3 متر ← 5 متر ← 10 متر ← طبقات أعمق

ينبغي تحديد المسافة الفعلية بين العقد وفقًا للتدرجات الحرارية المتوقعة وأهداف المشروع.

تشمل المشاريع النموذجية ما يلي:

  • محطات رصد التربة الصقيعية
  • أبحاث القطب الشمالي
  • أبحاث جبال الألب
  • الطرق السريعة في المناطق الباردة
  • السكك الحديدية
  • خطوط الأنابيب
  • المؤسسات

مراقبة درجة حرارة البحيرة والخزان

يمكن أن تختلف درجة حرارة الماء بشكل كبير باختلاف العمق.

لا يمكن لقياس درجة حرارة سطح واحد أن يُظهر البنية الحرارية لعمود الماء بأكمله.

يمكن لسلسلة مستشعرات درجة الحرارة المثبتة عمودياً أن توفر قياسات مستمرة على أعماق متعددة.

هذا مفيد للدراسة:

  • التطبق الحراري
  • تطور الطبقة الحرارية
  • التغير الموسمي
  • تدرجات درجة حرارة الخزان
  • ظروف الموائل المائية
  • العمليات الهيدرولوجية

بنية المراقبة النموذجية

سلسلة مستشعرات درجة الحرارة ← SDI-12 / RS485 ← مسجل البيانات ← 4G / LoRaWAN / Ethernet ← منصة سحابية

بالنسبة للتركيبات القائمة على العوامات، يمكن تعليق سلسلة مستشعر درجة الحرارة عموديًا أسفل العوامة.

بالنسبة لمحطات المراقبة الثابتة، يمكن تركيبها بالقرب من:

  • مداخل الخزانات
  • السدود
  • أبراج المراقبة
  • محطات أبحاث البحيرة
  • المنصات الساحلية

مراقبة درجة حرارة مياه المحيطات والمياه الساحلية

يمكن أيضًا استخدام سلسلة قياس درجة الحرارة المقاومة للماء بمعيار IP68 لمراقبة درجة حرارة عمود الماء في البيئات الساحلية والبحرية حيث تكون هناك حاجة إلى قياسات متعددة للعمق.

تشمل التطبيقات النموذجية ما يلي:

  • البحوث الساحلية
  • الرصد البيئي البحري
  • تربية الأحياء المائية
  • مراقبة البيئة في الميناء
  • دراسات عمود الماء
  • البحوث الأوقيانوغرافية

بالنسبة للنشر البحري، ينبغي مراعاة معدات التركيب، وحماية الكابلات، وظروف التلوث البيولوجي، والتعرض للتآكل أثناء تصميم النظام.

مراقبة درجة حرارة التربة

تؤثر درجة حرارة التربة على العديد من العمليات الفيزيائية والبيولوجية.

يمكن لسلسلة قياس درجة الحرارة متعددة الأعماق مراقبة تغيرات درجة الحرارة في جميع أنحاء قطاع التربة بدلاً من السطح فقط.

تشمل التطبيقات النموذجية ما يلي:

  • البحوث الزراعية
  • مراقبة منطقة جذور المحاصيل
  • الزراعة الذكية
  • البحث البيئي
  • علم التربة
  • تجارب في البيوت الزجاجية
  • دراسات انتقال الحرارة في التربة

قد تشمل أعماق المراقبة الشائعة ما يلي:

  • 5 سم
  • 10 سم
  • 20 سم
  • 40 سم
  • 60 سم
  • 100 سم

يعتمد اختيار العمق الفعلي على عمق جذور المحاصيل، ونوع التربة، والأهداف التجريبية، والظروف البيئية المحلية.

بالنسبة للمشاريع التي تتطلب تحديد خصائص رطوبة التربة ودرجة حرارتها في آن واحد، توفر شركة JW-IoT أيضًا أجهزة استشعار متعددة الطبقات لمراقبة التربة.

مراقبة درجة حرارة الطرق والسكك الحديدية

تؤثر درجة الحرارة بشكل كبير على سلوك التجمد والذوبان في طبقات الطرق، وسدود السكك الحديدية، وغيرها من البنية التحتية في المناطق الباردة.

يمكن تضمين سلسلة المستشعرات عموديًا أو أفقيًا لمراقبة توزيع درجة الحرارة الداخلية.

تشمل التطبيقات النموذجية ما يلي:

  • مسارات الطرق السريعة
  • سدود السكك الحديدية
  • أساسات المطار
  • المنحدرات
  • هياكل الأنفاق
  • أساسات التربة المتجمدة

يمكن لبيانات ملف تعريف درجة الحرارة أن تدعم تقييم ما يلي:

  • عمق اختراق الصقيع
  • حدود التجمد والذوبان
  • خطر تجمد التربة
  • التشوه الحراري
  • التغيرات الهيكلية الموسمية

مراقبة درجة حرارة الآبار والجيوتقنية

يمكن أيضًا نشر سلاسل مستشعرات درجة الحرارة داخل الآبار أو تضمينها في الهياكل الجيوتقنية.

تشمل التطبيقات النموذجية ما يلي:

  • بيانات درجة حرارة البئر
  • مراقبة الأساسات
  • السدود الترابية
  • السدود
  • المنحدرات
  • الهياكل تحت الأرض
  • أبحاث الطاقة الحرارية الأرضية

يسمح تباعد العقد المخصص بكثافة قياس أعلى في المواقع التي يُتوقع فيها تدرجات حرارية أكبر.

البحث العلمي والرصد البيئي طويل الأجل

بفضل دقة القياس العالية، وفترات أخذ العينات القابلة للتكوين، والعقد القابلة للتحديد بشكل فردي، واتصال SDI-12 أو RS485، فإن JW-S1S(Z4) مناسب للبحوث البيئية غير المراقبة.

يشمل المستخدمون المحتملون ما يلي:

  • الجامعات
  • معاهد البحوث
  • الهيئات الهيدرولوجية
  • المنظمات الأرصادية
  • وكالات الرصد البيئي
  • مختبرات الجيوتقنية
  • شبكات رصد المناخ

يمكن للمستشعر دعم مجموعات البيانات طويلة المدى لـ:

  • أبحاث المناخ
  • دراسات حرارية للتربة
  • علم المياه
  • علم التربة الصقيعية
  • علم البحيرات
  • البحث الجيوتقني
  • رصد النظام البيئي

كيفية تحديد تباعد عقد درجة الحرارة

تُعد المسافة بين العقد أحد أهم قرارات التكوين لسلسلة مستشعرات درجة الحرارة.

لا توجد مسافة عالمية تناسب جميع المشاريع.

يعتمد التصميم الصحيح على مكان توقع حدوث تغيرات في درجة الحرارة.

استخدم مسافات أقرب حيث تتغير درجة الحرارة بسرعة

ومن الأمثلة على ذلك:

  • بالقرب من سطح الأرض
  • حول حدود التجمد والذوبان
  • بالقرب من طبقة حرارية
  • مناطق الجذور
  • الواجهات الهيكلية

استخدم مسافات أوسع حيث تكون درجة الحرارة أكثر استقرارًا

قد تتطلب طبقات التربة أو المياه العميقة نقاط قياس أقل إذا تغيرت درجة الحرارة ببطء.

مثال: التربة الصقيعية

قد يستخدم المشروع مسافات أقرب بالقرب من الطبقة النشطة ومسافات أوسع على عمق أكبر.

مثال: بحيرة

قد يتم وضع المزيد من العقد حول عمق الطبقة الحرارية المتوقع.

مثال: الزراعة

قد تتوافق أعماق القياس مع مناطق جذور المحاصيل.

يمكن لـ JW-IoT تخصيص عدد العقد، وفترة العمق، وطول الكابل وفقًا لمتطلبات المشروع.

سلسلة مستشعرات درجة الحرارة مقابل مستشعر درجة الحرارة أحادي النقطة

ميزة سلسلة مستشعرات درجة الحرارة مستشعر أحادي النقطة
مواضع القياس عديد واحد
ملف درجة الحرارة نعم لا
توصيلات كهربائية لنقاط متعددة مبسط يلزم وجود مستشعرات منفصلة
نشر الآبار مناسب تمامًا أكثر تعقيدا
تحديد خصائص عمود الماء مناسب تمامًا يلزم استخدام أجهزة متعددة
تصميم عمق مخصص نعم محدود
أفضل تطبيق مراقبة الملف الشخصي مراقبة درجة الحرارة المحلية

إذا كان المطلوب موقع قياس واحد فقط، فقد يكون استخدام مسبار درجة حرارة تقليدي أكثر اقتصادية.

بالنسبة للمشاريع التي تتطلب أعماقًا متعددة، فإن سلسلة مستشعرات درجة الحرارة الرقمية توفر عادةً بنية مراقبة أكثر وضوحًا.

شاهد مستشعر درجة الحرارة المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ لمراقبة الماء والتربة والهواء

إنشاء نظام مراقبة درجة الحرارة عن بعد

يمكن دمج سلسلة المستشعرات في بنية مراقبة عن بعد كاملة.

يتضمن النظام النموذجي ما يلي:

سلسلة مستشعرات درجة الحرارة

SDI-12 أو RS485 Modbus RTU

مسجل البيانات / وحدة التحكم عن بعد

4G / LoRaWAN / Ethernet

منصة الحوسبة السحابية

لوحة بيانات ملف تعريف درجة الحرارة

يمكن تهيئة المنصة لعرض ما يلي:

  • درجة الحرارة الحالية عند كل عقدة
  • منحنيات درجة الحرارة مقابل العمق
  • الاتجاهات التاريخية
  • التغيرات اليومية والموسمية
  • الحد الأدنى والحد الأقصى لدرجة الحرارة
  • حالة اتصال الجهاز
  • عتبات الإنذار

يمكن استخدام هذه البنية في شبكات الرصد البيئي والهيدرولوجي والجيوتقني والزراعي والعلمي.

اكتشف حلول مراقبة المياه والبيئة الذكية

استكشف حلول مراقبة إنترنت الأشياء الصناعية

توصيات التركيب

يُعد التركيب الصحيح أمراً ضرورياً للحصول على بيانات درجة حرارة تمثيلية.

يحافظ على اتصال حراري جيد

ينبغي أن تكون كل عقدة على اتصال وثيق بالتربة المحيطة أو الماء أو الرواسب أو المواد الهيكلية.

يمكن أن تؤدي الفجوات الهوائية إلى تأخير استجابة درجة الحرارة وإنتاج قراءات غير دقيقة.

أعماق عقدة التسجيل

قم بتوثيق العمق أو الموقع الدقيق لكل عقدة بعد النشر.

تجنب ثني الكابلات بشكل حاد

لا تقم بثني الكابل المقوى أو لفه بشدة أو شده بشكل مفرط.

الحماية من التلف الميكانيكي

استخدم قنوات أو هياكل تركيب واقية في الأماكن التي قد يتعرض فيها الكابل لما يلي:

  • المركبات
  • الآلات
  • الصخور
  • حركة الجليد
  • الحيوانات
  • نشاط البناء

اختبار الاتصال قبل التثبيت النهائي

يؤكد:

  • قوة
  • تواصل
  • معالجة العقدة
  • قراءات درجة الحرارة

قبل ردم البئر، أو إغلاق المنشأة، أو إكمال عملية النشر الدائم.

ضع في اعتبارك استخدام الحماية من زيادة التيار

ينبغي استخدام التأريض المناسب والحماية من زيادة التيار الكهربائي في التركيبات الخارجية في المناطق المعرضة للصواعق.

كيفية تحديد سلسلة مستشعر درجة الحرارة لمشروعك

للحصول على التكوين المناسب، يرجى تقديم المعلومات التالية:

  1. طلب
  2. إجمالي عمق أو طول المراقبة
  3. عدد نقاط قياس درجة الحرارة
  4. المسافة المطلوبة بين العقد
  5. نطاق درجة الحرارة
  6. مخرج SDI-12 أو RS485
  7. طول الكابل
  8. وسيلة التثبيت
  9. مسجل بيانات أو نموذج وحدة طرفية عن بعد
  10. مزود الطاقة
  11. طريقة الاتصال
  12. متطلبات النظام الأساسي أو واجهة برمجة التطبيقات

على سبيل المثال:

طلب: مراقبة التربة الصقيعية
العمق الكلي: 20 متراً
العقد: 15
التباعد: 0.5–2 متر حسب الطلب
الناتج: SDI-12
قوة: محطة الطاقة الشمسية
تواصل: 4G
بيانات: منصة مراقبة السحابة

يساعد توفير هذه المعلومات في تقليل أخطاء التكوين قبل الطلب.

قم بضبط نظام مراقبة درجة الحرارة الخاص بك

هل تخطط لمشروع مراقبة درجة الحرارة في التربة الصقيعية، أو التربة، أو البحيرة، أو الخزان، أو الطريق، أو البئر، أو البيئة؟

أرسل لنا:

  • طلب
  • عمق المراقبة
  • عدد العقد
  • تباعد العقد
  • مخرجات الاتصال
  • طول الكابل
  • بيئة التركيب
  • متطلبات مسجل البيانات
  • متطلبات النظام الأساسي

بإمكان JW-IoT التوصية بتكوين مناسب لسلسلة مستشعرات درجة الحرارة الرقمية وبنية المراقبة.

تواصل مع JW-IoT

التعليمات

  • Q

    1. ما هو استخدام سلسلة مستشعر درجة الحرارة الرقمية؟

    A

    تُستخدم سلسلة من مجسات درجة الحرارة الرقمية لقياس درجة الحرارة في نقاط متعددة على طول الكابل. وهي شائعة الاستخدام في مراقبة التربة الصقيعية، ومراقبة درجة حرارة البحيرات والمحيطات، وقياس درجة حرارة التربة، ومراقبة درجة حرارة طبقات الطرق، والبحوث العلمية.

  • Q

    2. كم عدد نقاط قياس درجة الحرارة التي يمكن أن تدعمها سلسلة المستشعرات هذه؟

    A

    يمكن لسلسلة المستشعرات هذه دعم ما يصل إلى 36 عقدة درجة حرارة، مما يجعلها مناسبة لمراقبة الملامح الرأسية أو قياس مجال درجة الحرارة الموزع.

  • Q

    3. هل يدعم المستشعر بروتوكول RS485 Modbus RTU؟

    A

    نعم. المنتج متوفر بواجهة RS485 باستخدام بروتوكول Modbus RTU، مما يسهل دمجه مع وحدات التحكم عن بعد (RTUs) ومسجلات البيانات ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) وبوابات إنترنت الأشياء (IoT).

  • Q

    4. هل يدعم المستشعر SDI-12؟

    A

    نعم. يدعم المنتج أيضًا SDI-12 V1.3، والذي يستخدم على نطاق واسع في أنظمة جمع البيانات البيئية والهيدرولوجية والأرصاد الجوية.

  • Q

    5. هل يمكن لشركة JW-IoT توفير هذا المستشعر لمشاريع مراقبة التربة الصقيعية؟

    A

    نعم. يمكن لشركة JW-IoT توفير سلسلة مستشعرات درجة الحرارة الرقمية لمراقبة ملف تعريف درجة حرارة التربة الصقيعية، بما في ذلك تباعد العقد المخصص وطول الكابل ومخرج الاتصال بناءً على متطلبات المشروع.

  • Q

    6. هل المستشعر مقاوم للماء؟

    A

    نعم. يتميز سلك المستشعر بتصنيف IP68 لمقاومة الماء، مما يجعله مناسبًا للتربة والماء والرواسب والبيئات الخارجية القاسية.

  • Q

    7. ما هو نطاق قياس درجة الحرارة؟

    A

    يقيس المستشعر درجات الحرارة من -55 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية، مما يسمح باستخدامه في مراقبة المناطق الباردة، ودراسات التربة المتجمدة، ومراقبة درجة الحرارة البيئية العامة.

  • Q

    8. هل يمكن لشركة JW-IoT دمج هذا المنتج مع منصة مراقبة سحابية؟

    A

    نعم. يمكن لـ JW-IoT دمج سلسلة المستشعرات مع مسجلات البيانات والبوابات ومنصات المراقبة السحابية لجمع البيانات عن بعد وعرضها وإدارة الإنذارات.

  • Q

    9. ما هي المسافة الدنيا بين نقاط قياس درجة الحرارة؟

    A

    الحد الأدنى للمسافة بين نقاط قياس درجة الحرارة هو 15 سم أو 6 بوصات. ويمكن تصميم مسافات مخصصة وفقًا لعمق المراقبة ومتطلبات المشروع.

  • Q

    10. هل هذا المنتج مناسب لرصد درجة حرارة البحيرات أو المحيطات؟

    A

    نعم. إن التصميم المقاوم للماء وقدرة قياس درجة الحرارة متعددة العقد تجعله مناسبًا لتطبيقات مراقبة درجة حرارة البحيرات والخزانات والمحيطات وغيرها من المسطحات المائية.

  • Q

    11. هل يمكن ضبط فترة أخذ العينات؟

    A

    نعم. يمكن ضبط فترة أخذ العينات. يمكن للمستشعر القياس فقط عند طلب البيانات، أو يمكنه إجراء قياس دوري تلقائي من ثانية واحدة إلى 43200 ثانية.

  • Q

    12. لماذا نختار JW-IoT لحلول مراقبة درجة الحرارة؟

    A

    لا يقتصر دور JW-IoT على توفير أجهزة الاستشعار فحسب، بل يشمل أيضًا دعم التكوين القائم على المشاريع، وتكامل جمع البيانات، واختيار بوابة الاتصال، وحلول منصة الحوسبة السحابية لمشاريع الرصد البيئي والعلمي.

واتساب

ترك رسالة!

ترك رسالة!