مستشعر متعدد الطبقات أنبوبي لرطوبة ودرجة حرارة التربة
الميزات الرئيسية
بنية المجس المتكاملة: تصميم بسيط من قطعة واحدة لسهولة التركيب ومراقبة التربة على المدى الطويل بشكل مستقر.
قياس رطوبة التربة ودرجة حرارتها: يقيس رطوبة التربة الحجمية ودرجة حرارة التربة المحيطة لأغراض الري وتحليل نمو المحاصيل.
تقنية الكشف عالية التردد: يستخدم موجات استشعار عالية التردد تقارب 1 جيجاهرتز لاختراق أنبوب PVC والكشف عن ظروف التربة دون تعريض مباشر للأقطاب الكهربائية.
أقل تأثراً بملوحة التربة والأسمدة: يساعد على تقليل التداخل الناتج عن المبيدات الحشرية والأسمدة وأيونات الملح ومخلفات الري.
مراقبة طبقات التربة المتعددة: تشمل الخيارات القياسية تكوينات قياس بثلاث طبقات وأربع طبقات وخمس طبقات. تتوفر طبقات عمق مخصصة عند الطلب.
مخرج RS485 Modbus RTU: يدعم نقل البيانات السلكية المستقرة لأجهزة تسجيل البيانات، ووحدات التحكم عن بعد، وأجهزة التحكم، ومنصات مراقبة إنترنت الأشياء.
حماية مقاومة للماء بمعيار IP68: يسمح الهيكل المغلق بالكامل بدفن المسبار بأكمله تحت الأرض أو غمره في بيئات التربة المشبعة بالمياه.
غلاف متين من مادة PVC عالية الكثافة: هيكل مقاوم للتآكل والغبار للاستخدام في الأراضي الزراعية والبيوت الزجاجية والحقول الخارجية.
استهلاك منخفض للطاقة: تيار الاستعداد حوالي 4 مللي أمبير وتيار الاستحواذ حوالي 21 مللي أمبير، وهو مناسب لأنظمة المراقبة التي تعمل بالطاقة الشمسية.
نطاق واسع لمدخلات الطاقة: يدعم مصدر طاقة تيار مستمر 5-30 فولت لتكامل النظام المرن.
ال مستشعر رطوبة ودرجة حرارة التربة الأنبوبي متعدد الطبقات JW-TRSQ(LC3) صُمم هذا الجهاز لمراقبة قطاع التربة بشكل مستمر على أعماق متعددة. يقيس رطوبة التربة الحجمية ودرجة حرارة التربة من خلال أنبوب PVC محكم الإغلاق، وينقل بيانات كل طبقة عبر RS485 Modbus RTU.
تتضمن التكوينات القياسية ما يلي: مراقبة التربة بثلاث طبقات وأربع طبقات وخمس طبقات, بينما يمكن توفير أعماق قياس مخصصة وفقًا لعمق جذور المحاصيل وطريقة الري ومتطلبات المشروع.
يُعدّ المستشعر الأنبوبي مناسبًا للري الذكي، والزراعة في الحقول المفتوحة، والبيوت الزجاجية، والبساتين، والمراعي، ومراقبة الجفاف، والبحوث الزراعية، ومشاريع الحفاظ على المياه. ويتيح هيكله المحكم الإغلاق بمعيار IP68 إمكانية تركيبه عموديًا تحت الأرض لفترات طويلة دون تعريض أقطاب الاستشعار المعدنية للتربة مباشرةً.
يقيس مستشعر رطوبة التربة متعدد الطبقات ظروف التربة على أعماق متعددة باستخدام مسبار واحد مثبت عموديًا.
يوفر المستشعر التقليدي أحادي النقطة بيانات من عمق محلي واحد. أما المستشعر الأنبوبي متعدد الطبقات فيجمع قراءات منفصلة من أقسام مختلفة من قطاع التربة، مما يساعد المستخدمين على مراقبة كيفية تحرك مياه الري إلى أسفل عبر منطقة الجذور.
فعلى سبيل المثال، يمكن لجهاز استشعار متعدد الأعماق أن يساعد في تحديد ما إذا كان:
لا يبقى الماء إلا بالقرب من سطح التربة
وصل الري إلى منطقة جذور المحاصيل النشطة
الماء يتحرك أسفل الجذور الرئيسية
تبقى طبقة أعمق جافة
قد يكون الإفراط في الري سبباً في تسرب المياه إلى أعماق التربة.
تختلف درجة حرارة التربة بين الطبقات الضحلة والعميقة
توفر بيانات الملف الشخصي هذه لمديري الري سياقًا أوسع من مجرد قراءة واحدة للرطوبة.
لماذا تتم مراقبة رطوبة التربة على أعماق مختلفة؟
لا يتوزع الماء في التربة بالتساوي عبر طبقاتها. ويؤثر كل من هطول الأمطار، وحجم الري، ونسيج التربة، والصرف، والتبخر، وامتصاص المحاصيل للماء على الرطوبة في كل عمق.
قد يستجيب المستشعر السطحي بسرعة بعد الري، لكنه لا يستطيع التأكد من وصول الماء إلى الجذور العميقة. أما المستشعر العميق فقد يبقى رطباً حتى عندما تبدأ منطقة الجذور العلوية بالجفاف.
تساعد المراقبة متعددة الطبقات المستخدمين على فهم ثلاث عمليات مهمة:
تسرب المياه
تُظهر مقارنة القراءات على أعماق مختلفة مدى سرعة تحرك المياه إلى الأسفل بعد الري أو هطول الأمطار.
توافر المياه في منطقة الجذور
يمكن مواءمة القياسات مع مناطق الجذور الأولية والثانوية للمحصول، مما يساعد المستخدمين على تقييم ما إذا كانت المياه المتاحة موجودة في المكان الذي يمكن للنباتات استخدامها فيه.
خطر التصريف العميق
إذا أصبحت الطبقة الأعمق من التربة أكثر رطوبة بعد كل عملية ري مباشرة، فقد يكون الماء المضاف يتسرب إلى ما دون منطقة الجذور الفعالة. وهذا قد يشير إلى ضرورة مراجعة مدة الري أو كميته.
ينبغي تفسير بيانات المستشعرات جنبًا إلى جنب مع نوع المحصول ومرحلة النمو وخصائص التربة والطقس وأداء نظام الري.
كيف يعمل مستشعر خصائص التربة الأنبوبي؟
يستخدم جهاز JW-TRSQ(LC3) تقنية الاستشعار العازل عالي التردد للكشف عن التغيرات في التربة المحيطة.
تعمل إشارة القياس بتردد يقارب 1 جيجاهرتز وتخترق الغلاف البلاستيكي المحكم الإغلاق. ولأن مكونات الاستشعار لا تحتاج إلى أقطاب كهربائية مكشوفة متصلة مباشرة بالتربة، فإن هذا التصميم يساعد على تقليل التآكل والتلوث المباشر الناتج عن الأسمدة أو مخلفات الري.
تقيس كل طبقة استشعار مساحة التربة الأسطوانية المحيطة بها. يقوم المستشعر بتحويل القياس إلى قيم رقمية ويرسل البيانات عبر بروتوكول RS485 Modbus RTU.
تتمثل آلية تدفق البيانات النموذجية فيما يلي:
مستشعر التربة متعدد الطبقات ← مسجل بيانات RS485 أو وحدة طرفية عن بُعد ← بوابة 4G أو LoRaWAN أو Ethernet ← منصة سحابية
يتم توفير طريقة الاتصال اللاسلكي بواسطة مسجل البيانات المتصل أو وحدة التحكم عن بعد أو البوابة بدلاً من توفيرها مباشرة بواسطة المستشعر الأنبوبي.
يقيس المستشعر رطوبة التربة الحجمية من 0 إلى 100% Vol. تساعد قيم الطبقات المنفصلة المستخدمين على تقييم توزيع الرطوبة عبر قطاع التربة الذي تتم مراقبته.
درجة حرارة التربة
تُقاس درجة حرارة التربة في طبقات الرصد المحددة. ويمكن أن تدعم معلومات درجة الحرارة تحليل نمو المحاصيل، وتفسير الري، ودراسات الصقيع، وبحوث التربة.
اتجاهات خصائص التربة
على الرغم من أن المستشعر لا يقيس تدفق المياه فعليًا، إلا أن التسلسل الزمني لقيم الرطوبة على أعماق مختلفة يمكن أن يساعد المستخدمين على تحليل التسرب والاحتفاظ وامتصاص المياه واتجاهات التصريف.
المواصفات الفنية
المعلمة
مواصفة
نموذج المنتج
JW-TRSQ(LC3)
نسخة الاتصال
TRSQ-485
المعايير المقاسة
رطوبة التربة ودرجة حرارة التربة
نطاق رطوبة التربة
0–100% المجلد
دقة قياس رطوبة التربة
±3% Vol
دقة قياس رطوبة التربة
0.01% حجم
نطاق درجة حرارة التربة
-40–85 درجة مئوية
دقة قياس درجة حرارة التربة
±0.5 درجة مئوية
دقة درجة حرارة التربة
0.01 درجة مئوية
منطقة قياس الرطوبة
منطقة أسطوانية بقطر 10 سم تقريبًا حول المستشعر
مزود الطاقة
تيار مستمر 5-30 فولت
استهلاك الطاقة
وضع الاستعداد 4 مللي أمبير، الاستحواذ 21 مللي أمبير
مخرجات الاتصال
RS485 Modbus RTU
تنسيق الاتصال
8N1
معدل الباود
1200 2400 4800 9600 اختياري
تصنيف الحماية
IP68
مواد البناء
بولي فينيل كلوريد عالي الكثافة
طول المستشعر
يبلغ طول النسخة القياسية المكونة من 3 أو 4 أو 5 طبقات حوالي 660 مم
الزيادة لكل طبقة
حوالي 100 مم لكل طبقة إضافية
منطقة الاستشعار
حوالي 400 مم
وزن
حوالي 1 كجم
طريقة التركيب
تركيبات مدفونة عمودياً
التخصيص
إمكانية تخصيص عمق الطبقات المتعددة متاحة
يجب التأكد من الهيكل الفعلي والطول ومواقع الطبقات وفقًا للتكوين المحدد قبل الطلب.
ثلاث طبقات، أربع طبقات، أو خمس طبقات: كيفية الاختيار
ينبغي أن يعتمد عدد طبقات القياس وموقعها على شكل جذر المحصول والغرض من المراقبة.
مستشعر ثلاثي الطبقات
قد يكون الإصدار ذو الثلاث طبقات مناسبًا عندما يحتاج المشروع إلى مقارنة رطوبة منطقة الجذور الضحلة والمتوسطة والعميقة باستخدام بنية بيانات بسيطة نسبيًا.
تشمل الاستخدامات النموذجية ما يلي:
حقول الخضراوات
البيوت الزجاجية
المحاصيل ذات الجذور الضحلة
التقييم الأساسي للري
محطات مراقبة العروض التوضيحية
مستشعر رباعي الطبقات
يوفر التكوين ذو الأربع طبقات تفاصيل إضافية لمراقبة حركة المياه عبر قطاعات التربة متوسطة العمق.
قد يكون مناسبًا لـ:
محاصيل الحبوب
بساتين ذات جذور نامية
قطع بحثية
دراسات توحيد الري
مراقبة توازن الماء في التربة
مستشعر خماسي الطبقات
يوفر الإصدار ذو الخمس طبقات صورة أكثر تفصيلاً لملف الرطوبة الرأسي ويمكن اختياره لأنظمة الجذور الأعمق أو المراقبة طويلة الأمد أو المشاريع البحثية.
تشمل التطبيقات النموذجية ما يلي:
بساتين ناضجة
كروم العنب
المحاصيل ذات الجذور العميقة
المراعي والأراضي العشبية
رصد الجفاف
أبحاث الهيدرولوجيا والتربة
هذه الأمثلة هي إرشادات عامة وليست قواعد تركيب ثابتة. يجب اختيار أعماق الطبقة النهائية وفقًا لنوع المحصول، وخصائص التربة، وطريقة الري، وأهداف المشروع.
يمكن لتقنية JW-IoT توفير مواقع استشعار مخصصة عندما لا يتطابق تكوين الطبقة القياسي مع أعماق منطقة الجذر المطلوبة.
مستشعر متعدد الطبقات مقابل مسبار التربة أحادي النقطة
مقارنة
مستشعر أنبوبي متعدد الطبقات
مسبار التربة أحادي النقطة
عمق المراقبة
أعماق متعددة في بئر واحد
عمق محلي واحد لكل مسبار
الغرض الرئيسي
مراقبة خصائص التربة ومعدل تسرب المياه
قياس منطقة الجذر المحلية
تثبيت
تركيب أنبوبي رأسي واحد
مسبار واحد أو عدة مسابير منفصلة
اضطراب التربة
يتطلب ذلك حفر بئر عمودي
يتطلب إدخالها أو دفنها في كل نقطة
بنية البيانات
قيم منفصلة لطبقات متعددة
مجموعة واحدة من القيم لكل مسبار
مشاريع مناسبة
رصد خصائص التربة وبحوث الري
مراقبة النقاط الموزعة
مدخل الصيانة
عادةً ما يبقى المسبار مدفونًا
يعتمد ذلك على طريقة تركيب المجس
قابلية التوسع
يتم تحديد مواقع الطبقات قبل الإنتاج
يمكن إضافة المزيد من المجسات بشكل فردي
يفضل استخدام مستشعر ذي شكل أنبوبي عندما يكون الهدف هو فهم حركة المياه الرأسية في موقع تمثيلي واحد.
قد يكون استخدام أجهزة استشعار نقطية منفصلة أفضل عندما يكون الهدف هو مقارنة العديد من المواقع الأفقية أو عندما يجب قياس الرطوبة والتوصيل الكهربائي ودرجة الحرارة في كل نقطة على حدة.
اتصالات الجيل الرابع، أو LoRaWAN، أو NB-IoT، أو Ethernet
منصة مراقبة السحابة
جهاز التحكم في الري
صمامات الملف اللولبي، أو المضخات، أو مرحلات التحكم
وظائف الإنذار والإبلاغ
يقوم مستشعر خصائص التربة بتوفير قياسات ميدانية. ويقوم جهاز التحكم أو المنصة السحابية بتطبيق منطق الري المُهيأ.
قد يستخدم النظام النموذجي رطوبة الطبقة السطحية لتحديد جفاف السطح، ورطوبة الطبقة الوسطى لتقييم توافر المياه في منطقة الجذور، ورطوبة الطبقة العميقة للكشف عن أي ري زائد محتمل. يجب تحديد عتبات التحكم الفعلية للمحصول والتربة وطريقة الري في موقع التطبيق.
يُعد التركيب الصحيح أمراً بالغ الأهمية لأن الفجوات الهوائية والأحجار والتربة الرخوة المحيطة بالأنبوب يمكن أن تقلل من تمثيلية القياس.
1. اختر موقعًا تمثيليًا
اختر منطقة تعكس الظروف الطبيعية للمحاصيل والتربة والري.
يتجنب:
حواف الحقل
قنوات التصريف
مصادر تسرب
أحجار كبيرة
جذور كبيرة
آثار المركبات
انخفاضات مصحوبة بتراكم غير طبيعي للماء
المناطق المجاورة مباشرة لأنابيب الري ما لم يُطلب خلاف ذلك تحديداً
2. تأكيد عمق المراقبة المطلوب
تحقق من طول المستشعر وعلامة المرجع الأرضي ومواضع طبقة الاستشعار قبل الحفر.
يجب أن يتوافق قسم الاستشعار العلوي مع عمق المراقبة الضحل المقصود، بينما يجب أن تتوافق الطبقات السفلية مع شكل جذر المحصول أو خطة المراقبة الهيدرولوجية.
3. حفر ثقب عمودي
استخدم مثقابًا مناسبًا للتربة لإنشاء حفرة مستقيمة بزاوية 90 درجة تقريبًا على سطح الأرض.
ينبغي أن يتطابق قطر الفتحة مع قطر جسم المستشعر قدر الإمكان. قد تؤدي الفتحة الكبيرة جدًا إلى فجوات هوائية أو ضعف التلامس بين التربة المحيطة وأنبوب الاستشعار.
4. تحضير التربة الناعمة أو الطينية
قم بإزالة الأحجار والجذور والحطام الخشن من التربة المحفورة.
عند الحاجة، وفقًا لطريقة التركيب، اخلط التربة المحلية الناعمة بالماء لتكوين خليط متجانس. استخدام التربة من نفس الموقع يساعد في الحفاظ على تلامس متجانس حول المستشعر.
5. املأ الحفرة جزئياً
ضع التربة أو الطين المُجهز في الحفرة وفقًا لتعليمات التركيب. لا تترك فراغات هوائية كبيرة.
6. أدخل المستشعر عموديًا
أنزل المستشعر الأنبوبي ببطء في الحفرة. قد يساعد الدوران الطفيف على إخراج الهواء المحبوس وتوزيع مواد التربة المحيطة.
لا تستخدم قوة مفرطة، ولا تضرب الغلاف أو تدفع المسبار على الأحجار.
7. قم بمحاذاة علامة المرجع الأرضي
تأكد من أن خط الأرض المحدد مستوٍ مع سطح التربة. سيؤدي الوضع الرأسي غير الصحيح إلى إزاحة جميع طبقات القياس عن أعماقها المقصودة.
8. دك وتثبيت التربة المحيطة
قم بإزالة الطين الزائد واضغط التربة السطحية برفق حول المسبار.
اترك منطقة التركيب تستقر قبل اعتبار القراءات الأولية بمثابة خط الأساس طويل الأجل.
9. تسجيل معلومات التثبيت
وثيقة:
طراز المستشعر ورقمه التسلسلي
تحديد الموقع عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو الموقع
تاريخ التركيب
المحصول ومرحلة النمو
نوع التربة
أعماق الطبقات
طريقة الري
مسار الكابل
عنوان الاتصال
القراءات الأولية
تُعد هذه السجلات مهمة عند مقارنة البيانات عبر الحقول ومواسم الرصد.
سيناريوهات التطبيق
الري الموفر للمياه
تساعد بيانات الرطوبة متعددة الأعماق المستخدمين على تحديد ما إذا كانت مياه الري تبقى بالقرب من السطح، أو تصل إلى منطقة الجذور النشطة، أو تمر إلى التربة العميقة.
يمكنه دعم مشاريع الري بالتنقيط والرش وغيرها من مشاريع الري المتحكم بها.
مراقبة المحاصيل في الحقول المفتوحة
يمكن نشر المستشعر في الذرة والقمح والخضراوات والقطن والمحاصيل الحقلية الأخرى لمراقبة تسرب المياه وظروف منطقة الجذور.
يمكن تركيب أجهزة استشعار متعددة في مناطق إدارة مختلفة عندما يختلف نسيج التربة أو الارتفاع أو انتظام الري عبر الحقل.
ري البساتين ومزارع الكروم
قد تحتوي البساتين ومزارع الكروم على جذور سطحية مغذية وجذور هيكلية عميقة. ويساعد تحليل الطبقات المتعددة على تقييم مدى توافر الرطوبة في هذه المناطق.
ينبغي أن تمثل مواقع المستشعرات نمط التبلل الناتج عن التنقيطات أو الرشاشات الدقيقة.
الزراعة في البيوت الزجاجية
في إنتاج الخضراوات والزهور والشتلات في البيوت الزجاجية، يدعم المستشعر مراقبة رطوبة ودرجة حرارة منطقة الجذور لجدولة الري.
يمكن توصيل المستشعر بوحدة طرفية عن بعد أو بوابة إنترنت الأشياء لإنشاء شبكة رقمية لمراقبة التربة.
يمكن دمج البيانات من مناطق حقلية متعددة مع سجلات هطول الأمطار والطقس والمحاصيل والري لدعم قرارات الإدارة.
المراعي والأراضي العشبية
يمكن أن تدعم قياسات الملف الشخصي طويلة الأجل ري المراعي، والبحوث البيئية، ومراقبة الغطاء النباتي، وتقييم الجفاف.
بحوث التربة والري
يمكن للجامعات الزراعية ومعاهد البحوث استخدام البيانات متعددة الطبقات لدراسة ما يلي:
حركة المياه في التربة
معدلات التسلل
الاحتفاظ بالرطوبة
علاجات الري
امتصاص المحاصيل للماء
ملامح درجة حرارة التربة
الاستجابة للجفاف
توازن الماء
إدارة المياه والهيدرولوجيا
يمكن استخدام المستشعر في مراقبة مستجمعات المياه، ومراقبة الجفاف، ودراسات توازن المياه في التربة، ومشاريع الحفاظ على المياه حيث تكون معلومات رطوبة التربة مطلوبة.
منطقة التلامس مع التربة ومنطقة القياس
يقيس المستشعر منطقة التربة الأسطوانية المحيطة بالمسبار بدلاً من سطح الأنبوب فقط.
بالنسبة للنموذج الحالي، تمتد منطقة قياس الرطوبة التقريبية عبر منطقة أسطوانية يبلغ قطرها حوالي 10 سم حول المستشعر.
نظراً لتأثير التربة المحيطة على القراءة، فإن جودة التركيب مهمة. قد تتسبب الفراغات الهوائية الكبيرة أو الأحجار أو الردم غير المتجانس في اختلاف المنطقة المقاسة عن تربة الحقل غير المضطربة.
بعد التركيب، قد تتغير القراءات أيضًا أثناء استقرار التربة وإعادة توزيع الرطوبة حول المجس.
اعتبارات الأسمدة وملوحة التربة
يساعد أنبوب PVC المغلق وطريقة الكشف عالية التردد في تقليل المشاكل المباشرة المرتبطة بالأقطاب المعدنية المكشوفة، بما في ذلك التآكل والترسبات.
ومع ذلك، قد تؤثر خصائص التربة، والكثافة الظاهرية، ودرجة الحرارة، والملوحة، وظروف التركيب على قياسات رطوبة التربة العازلة بدرجات متفاوتة.
بالنسبة للمشاريع التي تتطلب قابلية مقارنة عالية عبر أنواع التربة غير العادية أو الظروف شديدة الملوحة، ينبغي النظر في التحقق من الموقع أو المعايرة الخاصة بالتربة.
عندما تكون هناك حاجة إلى مراقبة مباشرة للتوصيل الكهربائي والملوحة، يجب استخدام مستشعر مخصص لرطوبة التربة والتوصيل الكهربائي بدلاً من استنتاج الملوحة من بيانات الرطوبة وحدها.
تفسير البيانات في مجال الري
لا ينبغي أن تؤدي قيمة رطوبة واحدة إلى بدء الري تلقائيًا دون مراعاة سياق الحقل بأكمله.
قد تشمل التفسيرات المفيدة ما يلي:
مقارنة كل طبقة بخط الأساس الخاص بها
مراقبة تسلسل استجابة الطبقات بعد الري
تقييم معدلات الجفاف بين فترات الري
مقارنة بيانات الملف الشخصي مع هطول الأمطار
مراجعة الزيادات في الطبقات العميقة لتحديد مخاطر التصريف
تعديل العتبات حسب مرحلة نمو المحصول
مقارنة عدة مناطق رصد تمثيلية
ينبغي تحديد عتبات الري باستخدام متطلبات المحاصيل وخصائص التربة والخبرة الزراعية المحلية.
يوفر المستشعر بيانات القياس؛ فهو لا يحدد بشكل مستقل حجم الري الصحيح لكل محصول وحقل.
التشغيل والصيانة
تشمل مهام الفحص الموصى بها ما يلي:
افحص الكابل والموصل المكشوفين
احمِ الكابلات من الآلات والحيوانات
افحص مصدر طاقة مسجل البيانات
تأكيد اتصال RS485
راجع القيم بحثًا عن تغييرات مفاجئة أو غير واقعية
قارن القراءات مع سجلات هطول الأمطار والري
تحقق مما إذا كانت أعمال البناء الميدانية قد أثرت على المستشعر
قم بعمل نسخة احتياطية من البيانات التاريخية
صيانة السجلات وتغييرات النظام
نظراً لأن المسبار الأنبوبي مثبت تحت الأرض، فلا ينبغي إزالته بشكل متكرر إلا إذا كانت الصيانة أو النقل ضرورية.
خيارات مراقبة التربة ذات الصلة
تم تصميم هذا المستشعر متعدد الطبقات بشكل أساسي لمراقبة المقطع الرأسي للتربة.
قد تكون منتجات JW-IoT الأخرى أكثر ملاءمة لأهداف قياس مختلفة:
متطلبات الاتصال من الجيل الرابع أو LoRaWAN أو غيرها
متطلبات منصة الحوسبة السحابية أو واجهة برمجة التطبيقات
بلد التركيب وجدول المشروع
تواصل مع JW-IoT لتكوين حل متعدد الطبقات لمراقبة رطوبة التربة ودرجة حرارتها لمشروع الري أو الزراعة أو البحث الخاص بك.
التعليمات
Q
1. ما الذي يقيسه مستشعر درجة حرارة رطوبة التربة هذا؟
A
يقيس الجهاز رطوبة التربة الحجمية ودرجة حرارة التربة على أعماق متعددة محددة. توفر كل طبقة قيمة فردية عبر واجهة اتصال RS485 Modbus.
Q
2. هل يمكنه قياس رطوبة التربة على أعماق مختلفة؟
A
نعم. تدعم الإصدارات القياسية قياسات 3 طبقات و4 طبقات و5 طبقات. كما يمكن تخصيص تباعد الطبقات والعمق الكلي لمشاريع محددة.
Q
3. كيف أختار عدد الطبقات؟
A
حدد عدد وعمق الطبقات وفقًا لعمق جذور المحصول، وخصائص التربة، وطريقة الري، وأهداف المراقبة. قد تتطلب المحاصيل ذات الجذور الضحلة عددًا أقل من الطبقات، بينما قد تستفيد البساتين وكروم العنب ومواقع الأبحاث من مراقبة أكثر تفصيلًا للعمق.
Q
4. ما هي المنطقة المحيطة بالمستشعر التي يتم قياسها؟
A
يقيس النموذج الحالي مساحة تربة أسطوانية تقريبية بقطر حوالي 10 سم تحيط بالمسبار. لذا فإن التلامس الجيد مع التربة أمر بالغ الأهمية.
Q
5. هل المستشعر مناسب للري الآلي؟
A
نعم. يمكن توصيل مخرج RS485 Modbus RTU الخاص به بوحدة تحكم الري، أو وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)، أو وحدة التحكم عن بُعد (RTU)، أو مسجل البيانات، أو بوابة إنترنت الأشياء (IoT). يتم تكوين منطق الري وعتباته في نظام التحكم المتصل.
Q
6. هل يتأثر بالأسمدة أو ملوحة التربة؟
A
يُسهم التصميم عالي التردد والمغلق في الحد من التآكل المباشر للأقطاب الكهربائية والتلوث. ومع ذلك، قد تؤثر خصائص التربة غير المعتادة، أو كثافتها، أو ملوحتها العالية على قياسات العزل الكهربائي، لذا قد يكون التحقق من الموقع مناسبًا.
Q
7. هل يمكنه الاتصال بمنصة مراقبة سحابية؟
A
نعم. يتصل المستشعر أولاً بجهاز تسجيل بيانات متوافق، أو وحدة طرفية عن بُعد، أو بوابة. ثم يمكن للبوابة تحميل البيانات عبر شبكة الجيل الرابع، أو شبكة LoRaWAN، أو شبكة إيثرنت، أو أي شبكة اتصال أخرى مدعومة.
Q
8. كيف يتم تركيب المستشعر الأنبوبي؟
A
يتم تركيبه عمودياً في حفرة مستقيمة. يجب أن يبقى الأنبوب على اتصال وثيق بالتربة النموذجية، ويجب أن تتوافق علامة مرجع الأرض مع سطح التربة.
Q
9. هل يمكن لتقنية JW-IoT تخصيص أعماق القياس؟
A
نعم. يمكن لـ JW-IoT تخصيص عدد الطبقات، والمسافة بين الطبقات، وعمق المجس وفقًا لمتطلبات المحصول والتربة والمشروع.