يُعدّ جهاز JW-S2S(Z10) جهازًا صغير الحجم مستشعر محتوى الماء في التربة لري البيوت الزجاجية, ، ومراقبة منطقة الجذور، وإنتاج المشاتل، وأنظمة الزراعة الذكية.
يقيس هذا الجهاز اثنين من المعايير المهمة لمنطقة الجذور:
محتوى الماء الحجمي في التربة
درجة حرارة التربة
يعتمد هذا المستشعر على تقنية قياس FDR، حيث يرصد التغيرات في الخصائص العازلة للتربة ويحولها إلى بيانات ثابتة لمحتوى الماء الحجمي. وبفضل حجمه الصغير (35 × 11 × 111 مم) وأقطابه الكهربائية (51 مم)، فهو مناسب لأحواض البيوت الزجاجية، وحاويات المشاتل، والأحواض المرتفعة، وغيرها من المنشآت التي تكون فيها مساحة منطقة الجذور محدودة.
يدعم المستشعر مخرجًا تناظريًا اختياريًا بجهد 0-2 فولت أو اتصال RS485 Modbus-RTU. ويمكن توصيله بوحدات التحكم في الري، ووحدات جمع البيانات، ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، ووحدات التحكم عن بُعد (RTUs)، وبوابات إنترنت الأشياء، ومنصات مراقبة البيوت الزجاجية السحابية.
نظرة عامة على المنتج
تم تصميم جهاز JW-S2S(Z10) لمساعدة مزارعي البيوت الزجاجية ومهندسي الري ومكاملي إنترنت الأشياء الزراعية على مراقبة كمية المياه المتاحة في منطقة جذور المحاصيل.
تؤثر رطوبة التربة بشكل مباشر على:
التنفس الجذري
امتصاص الماء
نقل العناصر الغذائية
نتح النبات
عدد مرات الري
إجهاد المحاصيل
خطر الإصابة بأمراض الجذور
استهلاك المياه في البيوت الزجاجية
إن الاعتماد فقط على جداول الري الثابتة قد يؤدي إلى ري غير ضروري عندما تكون التربة رطبة بالفعل أو تأخير الري عندما تبدأ المحاصيل في التعرض للإجهاد المائي.
من خلال جمع بيانات محتوى الماء الحجمي في الوقت الفعلي، يساعد المستشعر مشغلي البيوت الزجاجية على فهم ظروف منطقة الجذور الفعلية بدلاً من تقدير الطلب على الري فقط من خلال الوقت أو الطقس أو الفحص البصري.
كما يوفر قياس درجة الحرارة المتكامل معلومات إضافية حول بيئة النمو لأن درجة حرارة منطقة الجذور يمكن أن تؤثر على الإنبات ونشاط الجذور والعمليات الميكروبية وامتصاص العناصر الغذائية.
بالنسبة للمشاريع التي تتطلب أجهزة استشعار ووحدات تحكم وأجهزة اتصال وبرامج سحابية، يمكن دمج المسبار في نظام كامل نظام التحكم الذكي في الدفيئة.
ما هو المحتوى المائي الحجمي للتربة؟
يصف المحتوى المائي الحجمي، والذي غالبًا ما يتم اختصاره بـ VWC، حجم الماء الموجود في حجم معين من التربة.
على سبيل المثال، تعني قراءة محتوى الماء الحجمي 30% أن الماء يشغل ما يقرب من 30% من حجم التربة المقاس في ظل ظروف قياس المستشعر.
على عكس مفتاح الرطوبة أو الجفاف البسيط، يوفر مستشعر VWC بيانات رقمية مستمرة. وهذا يسمح للمزارعين بمراقبة ما يلي:
ما مدى سرعة جفاف التربة بعد الري؟
ما إذا كان الري يصل إلى منطقة الجذور
ما إذا كانت التربة تبقى رطبة بشكل مفرط
الاختلافات بين مناطق البيوت الزجاجية
تغيرات الرطوبة أثناء نمو المحاصيل
استجابة الري على أعماق مختلفة
اتجاهات الرطوبة اليومية والموسمية
لا تتطابق عتبة الري الصحيحة لجميع المحاصيل أو أنواع التربة. لذا، ينبغي على مشغلي البيوت المحمية تحديد عتبات رطوبة عليا وسفلى مناسبة وفقًا لصنف المحصول، ومرحلة نموه، وقوام التربة، وعمق الجذور، واستراتيجية الري.
كيف يعمل مستشعر رطوبة التربة FDR
يستخدم المستشعر تقنية قياس الانعكاس في المجال الترددي، أو FDR، لقياس التغيرات في الخصائص العازلة للتربة المحيطة.
يتميز الماء بثابت عزل كهربائي أعلى بكثير من الهواء ومعظم معادن التربة الجافة. ومع تغير محتوى الماء في التربة، يتغير أيضًا استجابة العزل الكهربائي حول الأقطاب الكهربائية. يقوم المستشعر بمعالجة هذه الاستجابة ويُخرج قيمة محتوى الماء الحجمي.
يوفر استشعار معدل الاكتشاف العكسي (FDR) العديد من المزايا لمراقبة البيوت الزجاجية:
استجابة قياس سريعة
لا يحتوي على أجزاء متحركة
إمكانية المراقبة المستمرة
مناسب للتركيب المدفون
متطلبات صيانة منخفضة
سهولة التكامل مع الأنظمة الآلية
بيانات الاتجاهات أكثر فائدة من الفحص البصري اليدوي
لا يزال القياس الدقيق يعتمد على التركيب الصحيح والاتصال الجيد بين الأقطاب الكهربائية والتربة المحيطة.
المعلمة
رقم الموديل.
JW-S2S(Z10)
نوع المنتج
مستشعر درجة حرارة رطوبة التربة
معايير القياس
رطوبة التربة ودرجة حرارة التربة
مبدأ القياس
قياس رطوبة التربة في عهد الرئيس روزفلت
خيارات الإخراج
خرج جهد 0-2 فولت أو RS485 Modbus-RTU
مزود الطاقة
3.9–30 فولت تيار مستمر
استهلاك الطاقة الثابتة
6 مللي أمبير عند 24 فولت تيار مستمر
نطاق رطوبة التربة
اختياري 0-50% أو 0-100%
دقة قياس الرطوبة
0.03% من 0 إلى 50%، و1% من 50 إلى 100%
دقة قياس الرطوبة
±2% من 0 إلى 50%، ±3% من 50 إلى 100%
نطاق درجة الحرارة
-40–80 درجة مئوية
دقة درجة الحرارة
0.1 درجة مئوية
دقة قياس درجة الحرارة
±0.5 درجة مئوية
بيئة التشغيل
-40–85 درجة مئوية
تصنيف الحماية
IP68
مادة المسبار
قطب كهربائي خاص مقاوم للتآكل
مادة مانعة للتسرب
راتنج إيبوكسي أسود مقاوم للهب
طريقة التركيب
مدفونة بالكامل أو مجسات مغروسة بالكامل في الوسط المقاس
طول الكابل القياسي
2 متر
تخصيص الكابلات
متوفر عند الطلب
طريقة الاتصال
طرفية مضغوطة على البارد مثبتة مسبقًا
أبعاد
35 × 11 × 111 مم
طول القطب الكهربائي
51 ملم
أي طراز من أجهزة استشعار رطوبة التربة يجب أن تختار؟
نموذج
تحديد الموقع الرئيسي
الناتج
حجم المستشعر
طول القطب الكهربائي
التطبيق الموصى به
JW-S2S(Z10)
مستشعر صغير الحجم لمنطقة جذور النباتات في البيوت الزجاجية
0-2 فولت أو RS485
35 × 11 × 111 مم
51 ملم
أحواض زراعية، وحاويات مشاتل، ومنشآت ذات مساحة محدودة
JW-S2S(Z1)
مستشعر مراقبة متعدد المخرجات
0-2 فولت، 4-20 مللي أمبير أو RS485
88 × 26 × 68 مم
50 مم
أجهزة التحكم الصناعية والمراقبة الزراعية العامة
JW-S2S(Z12)
مستشعر المجال ذو الأقطاب الكهربائية الأطول
0-2 فولت، 4-20 مللي أمبير أو RS485
45 × 15 × 145 مم
70 مم
الأراضي الزراعية، والهيدرولوجيا، وتركيب منطقة جذور أعمق
تصميم مجسّ صغير الحجم لمنطقة جذور النباتات في البيوت الزجاجية
يتميز جهاز JW-S2S(Z10) بجسم أصغر وأقطاب كهربائية أقصر من العديد من مجسات التربة الميدانية للأغراض العامة.
يُعد تصميمها المدمج مفيدًا في تطبيقات مثل:
أحواض زراعة البيوت الزجاجية
أحواض مرتفعة
حاويات الحضانة
مناطق إنتاج الشتلات
نباتات الزينة المزروعة في أصص
مناطق إنتاج الخضراوات
زراعة الأعشاب
أحواض زراعة الفراولة
قطع تجريبية صغيرة
مراقبة منطقة الجذور بالقرب من نقاط التنقيط
يسمح التصميم المدمج بتركيب المسبار بالقرب من منطقة الجذور النشطة مع تقليل الإزعاج للتربة المحيطة.
من المهم الحفاظ على كمية كافية من التربة حول الأقطاب الكهربائية. يجب عدم تثبيت المجس مباشرةً على جدار حاوية أو أنبوب ري أو حجر كبير أو هيكل معدني لأن هذه الظروف قد تؤثر على دقة القراءة.
خيارات الإخراج
خرج تناظري 0-2 فولت
يُناسب الإصدار 0-2 فولت ما يلي:
وحدات التحكم في الإدخال التناظري
وحدات جمع البيانات المحلية
خزائن التحكم في البيوت الزجاجية
أجهزة التحكم في الري
معدات الاستحواذ المدمجة
أنظمة مراقبة بسيطة أحادية النقطة
يمكن اختيار هذا الإصدار عندما يوفر نظام التحكم بالفعل مدخل جهد تناظري متوافق.
يجب التحقق من مقاومة الإدخال وطول الكابل وتكوين وحدة التحكم قبل التثبيت.
مخرج RS485 Modbus-RTU
يُعد إصدار RS485 مناسبًا لما يلي:
أنظمة التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC)
وحدات التلقيح الاصطناعي الزراعية
مسجلات بيانات إنترنت الأشياء
أجهزة التحكم في البيوت الزجاجية
عقد LoRaWAN
محطات اتصالات الجيل الرابع
بوابات الحافة
أنظمة سكادا
شبكات مراقبة متصلة بالسحابة
يسمح بروتوكول RS485 Modbus لأجهزة الاستشعار المتعددة بالتواصل عبر ناقل مشترك عندما يتم تكوين العناوين والأسلاك ومصدر الطاقة والإنهاء بشكل صحيح.
بالنسبة لمشاريع البيوت الزجاجية متعددة المناطق، يمكن تركيب العديد من أجهزة الاستشعار في مناطق الري المختلفة وتوصيلها بوحدة تحكم مركزية أو بوابة.
بنية نظام الدفيئة الذكية
يمكن لنظام مراقبة البيوت الزجاجية عن بعد النموذجي أن يستخدم البنية التالية:
مستشعر رطوبة التربة ← مسجل بيانات RS485 أو وحدة تحكم الدفيئة ← بوابة LoRaWAN أو 4G ← منصة سحابية ← لوحة تحكم، إنذار، ونظام ري
بحسب المشروع، قد يشمل النظام أيضاً ما يلي:
مستشعرات درجة حرارة الهواء والرطوبة
مستشعرات ثاني أكسيد الكربون
مستشعرات شدة الضوء أو مستشعرات الإشعاع الضوئي النشط (PAR)
مستشعرات رطوبة الأوراق
مجسات التوصيل الكهربائي للتربة
مستشعرات التيار الكهربائي للركيزة
عدادات تدفق المياه
أجهزة استشعار ضغط الماء
صمامات الري
معدات التسميد بالري
مراوح الشفط
وسادات التبريد
محركات تهوية السقف أو الجوانب
استكشف المجموعة الكاملة نظام مراقبة البيوت الزجاجية لرصد المناخ، والتحكم في الري، والاتصالات اللاسلكية، وتكامل منصات الحوسبة السحابية.
التطبيقات الرئيسية في البيوت الزجاجية
إنتاج الخضراوات في البيوت الزجاجية
يمكن للمستشعر مراقبة رطوبة ودرجة حرارة منطقة الجذور في الطماطم والفلفل والخيار والخضراوات الورقية وغيرها من المحاصيل المزروعة في التربة داخل البيوت الزجاجية.
يمكن أن تساعد بيانات اتجاهات الرطوبة المزارعين على تقييم ما إذا كان الري:
البدء مبكراً جداً
البدء متأخراً جداً
الجري لفترة طويلة جدًا
عدم الوصول إلى منطقة الجذور
ترك التربة رطبة طوال الليل
غير متساوٍ بين أقسام الدفيئة
إنتاج المشاتل والشتلات
تتميز الشتلات بجذور صغيرة نسبياً، ويمكن أن تكون حساسة لكل من نقص المياه وتشبع التربة بالمياه.
يمكن تركيب المسبار الصغير في أحواض المشاتل أو الحاويات النموذجية لمراقبة التغيرات في رطوبة التربة بين دورات الري.
الزهور ونباتات الزينة
يمكن للمستشعر دعم إدارة الري لأزهار البيوت الزجاجية ونباتات الزينة والمحاصيل المزروعة في أصص ذات الاحتياجات المائية المختلفة.
يمكن تركيب أجهزة استشعار منفصلة في مجموعات المحاصيل التمثيلية بدلاً من التحكم في جميع الأصناف وفقًا لجدول ري مشترك واحد.
زراعة الفراولة والفواكه الطرية
تتركز جذور الفراولة في منطقة جذرية سطحية نسبياً. ويمكن أن يساعد العمق الصحيح للمستشعر وموضعه المزارعين على مراقبة كيفية تحرك مياه الري عبر منطقة الجذور النشطة.
ينبغي تركيب المجس بالقرب من باعث التنقيط، ولكن ليس مباشرة تحته، لتجنب قياس البقعة الرطبة المشبعة مؤقتًا فقط.
الأعشاب والمحاصيل ذات القيمة العالية
بالنسبة للأعشاب والمحاصيل الزراعية ذات القيمة العالية في البيوت الزجاجية، يمكن أن تساعد المراقبة المستمرة للرطوبة في تقليل تباين الري وتحسين التناسق بين مناطق الإنتاج.
أبحاث الدفيئة
يمكن استخدام المستشعر في:
تجارب مقارنة الري
دراسات حول احتياجات المحاصيل من المياه
بحث حول درجة حرارة منطقة الجذور
تحليل منحنى تجفيف التربة
تجارب إجهاد النبات
دراسات كفاءة استخدام المياه
اختبار أتمتة البيوت الزجاجية
إنتاج الخضراوات في البيوت الزجاجية
يمكن للمستشعر مراقبة رطوبة ودرجة حرارة منطقة الجذور في الطماطم والفلفل والخيار والخضراوات الورقية وغيرها من المحاصيل المزروعة في التربة داخل البيوت الزجاجية.
يمكن أن تساعد بيانات اتجاهات الرطوبة المزارعين على تقييم ما إذا كان الري:
البدء مبكراً جداً
البدء متأخراً جداً
الجري لفترة طويلة جدًا
عدم الوصول إلى منطقة الجذور
ترك التربة رطبة طوال الليل
غير متساوٍ بين أقسام الدفيئة
إنتاج المشاتل والشتلات
تتميز الشتلات بجذور صغيرة نسبياً، ويمكن أن تكون حساسة لكل من نقص المياه وتشبع التربة بالمياه.
يمكن تركيب المسبار الصغير في أحواض المشاتل أو الحاويات النموذجية لمراقبة التغيرات في رطوبة التربة بين دورات الري.
الزهور ونباتات الزينة
يمكن للمستشعر دعم إدارة الري لأزهار البيوت الزجاجية ونباتات الزينة والمحاصيل المزروعة في أصص ذات الاحتياجات المائية المختلفة.
يمكن تركيب أجهزة استشعار منفصلة في مجموعات المحاصيل التمثيلية بدلاً من التحكم في جميع الأصناف وفقًا لجدول ري مشترك واحد.
زراعة الفراولة والفواكه الطرية
تتركز جذور الفراولة في منطقة جذرية سطحية نسبياً. ويمكن أن يساعد العمق الصحيح للمستشعر وموضعه المزارعين على مراقبة كيفية تحرك مياه الري عبر منطقة الجذور النشطة.
ينبغي تركيب المجس بالقرب من باعث التنقيط، ولكن ليس مباشرة تحته، لتجنب قياس البقعة الرطبة المشبعة مؤقتًا فقط.
الأعشاب والمحاصيل ذات القيمة العالية
بالنسبة للأعشاب والمحاصيل الزراعية ذات القيمة العالية في البيوت الزجاجية، يمكن أن تساعد المراقبة المستمرة للرطوبة في تقليل تباين الري وتحسين التناسق بين مناطق الإنتاج.
أبحاث الدفيئة
يمكن استخدام المستشعر في:
تجارب مقارنة الري
دراسات حول احتياجات المحاصيل من المياه
بحث حول درجة حرارة منطقة الجذور
تحليل منحنى تجفيف التربة
تجارب إجهاد النبات
دراسات كفاءة استخدام المياه
اختبار أتمتة البيوت الزجاجية
استخدام المستشعر للري الآلي
يقيس المستشعر ظروف التربة ولكنه لا يقوم بتشغيل المضخات أو الصمامات بشكل مباشر من تلقاء نفسه.
في نظام الري الآلي، تُرسل البيانات إلى وحدة تحكم متوافقة، مثل وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) أو وحدة التحكم عن بُعد (RTU) أو بوابة إنترنت الأشياء (IoT). ثم يقارن نظام التحكم القياسات بقواعد الري المُبرمجة.
قد تتضمن استراتيجية التحكم الأساسية ما يلي:
ابدأ الري عندما تنخفض نسبة الرطوبة عن الحد الأدنى.
أوقف الري بعد الوصول إلى مستوى الرطوبة المستهدف أو وقت التشغيل المحدد.
منع التبديل المتكرر باستخدام عتبة عليا وأخرى سفلى.
أضف فترة انتظار بعد الري قبل تقييم القراءة التالية.
قم بتشغيل جهاز إنذار عندما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا.
غالباً ما يكون الوضع الصحيح أكثر أهمية من تركيب عدد كبير من أجهزة الاستشعار بدون خطة.
ينبغي تركيب أجهزة الاستشعار في مواقع تمثيلية بناءً على:
نوع المحصول
ملمس التربة
منطقة الري
تخطيط خط التنقيط
عمق الجذور
توجيه الدفيئة
ظروف الصرف
عمر المحاصيل
اختلافات التظليل
اختلافات التهوية ودرجة الحرارة
تجنب اختيار الموقع الأسهل وصولاً فقط.
قد يتطلب الدفيئة الكبيرة عدة أجهزة استشعار لأن مسبارًا واحدًا لا يمكنه تمثيل جميع مناطق الري أو أنواع المحاصيل أو ظروف التربة.
الوضع الأفقي الموصى به
قم بتركيب المستشعر داخل منطقة الجذور النشطة وداخل منطقة الترطيب العادية لنظام الري.
لا تضعه:
مباشرة أسفل جهاز التنقيط
مباشرة بجوار جدار الدفيئة
بجوار قناة تصريف المياه
مقابل أنبوب ري
في منطقة غير طبيعية مظللة بشكل دائم
في قسم متضرر أو مضغوط بشكل واضح
في موقع يستقبل مياه الأمطار من منطقة أخرى
عمق التركيب الموصى به
يعتمد العمق الصحيح على عمق جذور المحاصيل وأهداف الري.
بالنسبة للمحاصيل ذات الجذور السطحية في البيوت المحمية، يمكن تركيب المجس في منطقة الجذور العلوية الرئيسية. أما بالنسبة للمحاصيل ذات الجذور العميقة، فقد يلزم استخدام مجسات إضافية أو تغيير عمق التركيب.
عند استخدام مستشعر واحد فقط، ضعه على العمق الأكثر تمثيلاً لامتصاص الماء النشط.
لا تقم بدق المسبار مباشرة في التربة الصلبة أو الحجرية.
تركيب مدفون طويل الأمد
حدد عمق منطقة الجذر المستهدفة.
احفر مقطعاً رأسياً ضيقاً للتربة.
أدخل الأقطاب الكهربائية أفقياً في جدار الحفرة غير المضطرب.
تأكد من أن جسم المستشعر والأقطاب الكهربائية على اتصال وثيق بالتربة.
قم بتمرير الكابل عبر قناة واقية عند الضرورة.
أعد ملء الحفرة بالتربة الأصلية.
قم بضغط التربة بعناية دون إتلاف الكابل.
تأكد من الإشارة قبل إتمام عملية التثبيت.
سجل عمق التركيب وموقعه بدقة.
اترك التربة المحيطة تستقر قبل تحديد عتبات التحكم.
يؤدي الإدخال الأفقي في طبقة تربة غير مضطربة بشكل عام إلى إنتاج اتصال طويل الأمد أكثر تمثيلاً من وضع المستشعر بشكل فضفاض في تربة تم إعادة ملئها مؤخرًا.
أخطاء شائعة في التركيب
التركيب مباشرة أسفل القطارة
قد تتشبع المنطقة الواقعة أسفل نقطة التنقيط مباشرة بسرعة وقد لا تمثل منطقة الجذور الأوسع.
قم بتركيب المستشعر داخل منطقة التبلل ولكن ليس عند النقطة التي تتلقى أقوى تدفق مباشر للمياه.
ترك فجوات هوائية حول الأقطاب الكهربائية
تؤدي الفجوات الهوائية إلى تقليل التلامس بين المستشعر والتربة ويمكن أن تنتج قراءات غير مستقرة أو مضللة.
التركيب بالقرب من أصيص أو جدار حوض الزهور
يمكن أن تؤدي جدران الحاوية والقاع إلى تغيير توزيع المياه وقد تؤثر على مدى تمثيلية القياس.
استخدام مستشعر واحد لعدة مناطق مختلفة
قد تتطلب أنواع المحاصيل المختلفة وصمامات الري وأنواع التربة وأقسام البيوت الزجاجية نقاط مراقبة منفصلة.
ضبط العتبات مباشرة بعد التثبيت
اترك المستشعر والتربة حتى يستقرا. راقب عدة دورات من الري والتجفيف قبل ضبط عتبات التشغيل الآلي الدائمة.
استخدام عتبة رطوبة عالمية
قد لا تكون القراءة المناسبة لنوع معين من التربة أو المحصول مناسبة لنوع آخر. لذا، ينبغي تحديد العتبات محلياً.
كيفية تحديد عتبات الري في البيوت الزجاجية
يمكن أن تتضمن عملية التشغيل العملية ما يلي:
قم بتركيب المستشعر على عمق الجذر المناسب.
اسقِ المحصول كالمعتاد.
راقب مستوى الرطوبة بعد التصريف وإعادة التوزيع.
راقب اتجاه الجفاف أثناء استخدام المحاصيل للمياه.
حدد مستوى الرطوبة الذي يجب أن يبدأ عنده الري.
سجل حالة المحاصيل ونوع التربة والظروف البيئية.
كرر الملاحظة على مدار عدة دورات ري.
قم بضبط العتبات الأولية المحافظة.
تقييم استجابة المحاصيل واستخدام المياه.
اضبط العتبات تدريجياً.
ليس الهدف استخدام رقم موحد لجميع البيوت الزجاجية، بل تحديد نطاق رطوبة قابل للتكرار يناسب المحصول المحدد والتربة ونظام الري.
مستشعر التربة أم مستشعر الركيزة؟
تم تصميم هذا المنتج في الأساس لمراقبة منطقة الجذور في التربة.
اختر مستشعر محتوى الماء في التربة الصغير هذا عندما:
تُزرع المحاصيل في التربة الطبيعية أو المُجهزة
تُعد رطوبة التربة ودرجة حرارتها من أهم المعايير.
لا يلزم قياس الموصلية الكهربائية
يفضل تصميم قطب كهربائي صغير الحجم بقطر 51 مم
يُعد خرج 0-2 فولت أو RS485 مناسبًا
سيتم توصيل المستشعر بجهاز تحكم الري أو بوابة
بالنسبة لألياف جوز الهند، أو الخث، أو الصوف الصخري، أو البيرلايت، أو غيرها من وسائط الزراعة الخالية من التربة، قد يكون مستشعر الركيزة المخصص أكثر ملاءمة.
اختر نموذج NPK عندما يتطلب المشروع قياسات مرجعية ميدانية للنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم بالإضافة إلى الرطوبة ودرجة الحرارة والتوصيل الكهربائي والملوحة.
أخبرنا بحجم دفيئتك، ونوع المحصول، ووسط الزراعة، وأبعاد أحواض الزراعة، وعمق المراقبة المطلوب، وعدد مناطق الري، وطريقة الاتصال المفضلة لديك.
يمكن لـ JW-IoT المساعدة في تكوين أجهزة استشعار التربة، وأجهزة استشعار المناخ، ومسجلات البيانات، وبوابات LoRaWAN أو 4G، ولوحات المعلومات السحابية، وأجهزة الإنذار، والتحكم الآلي في الري.
تواصل مع JW-IoT لطلب عرض أسعار، أو ورقة بيانات المنتج، أو وثيقة تسجيل Modbus، أو مقترح مراقبة البيوت الزجاجية.
التعليمات
Q
1. ما الذي يقيسه مستشعر التربة هذا؟
A
يقيس الجهاز رطوبة التربة الحجمية ودرجة حرارتها. تساعد بيانات الرطوبة في تقييم محتوى الماء في التربة، بينما تدعم بيانات درجة الحرارة مراقبة منطقة الجذور ونمو المحاصيل.
Q
2. ما الفرق بين محتوى الماء في التربة ورطوبة التربة؟
A
في مجال الرصد الزراعي العملي، يُستخدم كلا المصطلحين بشكل متكرر للإشارة إلى كمية الماء الموجودة في التربة. ويُبلغ هذا المستشعر عن محتوى الماء الحجمي كنسبة مئوية.
Q
3. ما هي تقنية القياس التي تستخدمها؟
A
يستخدم المستشعر تقنية FDR لقياس التغيرات في الخصائص العازلة للتربة وحساب المحتوى المائي الحجمي.
Q
4. لماذا يُعد هذا النموذج مناسبًا لتطبيقات البيوت الزجاجية؟
A
يتميز هذا الجهاز بحجمه الصغير (35 × 11 × 111 مم)، وأقطابه الكهربائية (51 مم)، وخيار مخرج تناظري أو RS485، وغلافه المقاوم للماء والغبار بمعيار IP68. هذه الميزات تجعله مناسبًا لمراقبة منطقة الجذور في أحواض البيوت الزجاجية وغيرها من المنشآت ذات المساحة المحدودة.
نعم. يمكن توصيل المخرج بوحدة تحكم متوافقة، أو وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة (PLC)، أو وحدة طرفية عن بُعد (RTU)، أو وحدة جمع بيانات. تقوم وحدة التحكم بتطبيق قواعد الري وتشغيل المضخات أو الصمامات.
Q
7. هل يمكن لـ JW-IoT توفير نقل بيانات عبر LoRaWAN أو 4G؟
A
نعم. يمكن توصيل مستشعر RS485 بعقدة LoRaWAN أو محطة 4G أو بوابة إنترنت الأشياء للمراقبة عن بعد وتكامل منصة السحابة.
Q
8. هل المستشعر مقاوم للماء؟
A
نعم. يتمتع بتصنيف حماية IP68 ويمكن دفنه بالكامل للمراقبة طويلة الأمد عند تركيبه بشكل صحيح.
Q
9. هل يمكنه قياس الموصلية الكهربائية للركيزة أو تركيز السماد؟
A
لا. يقيس هذا النموذج محتوى الماء في التربة ودرجة حرارتها. اختر مستشعر رطوبة التربة الكهربائي أو مستشعر رطوبة التربة الكهربائي ودرجة حرارتها عند الحاجة إلى قياس التوصيل الكهربائي.
Q
10. هل يمكن تخصيص طول الكابل؟
A
نعم. يبلغ طول الكابل القياسي مترين، وتتوفر أطوال مخصصة وفقًا لتصميم الدفيئة وموقع وحدة التحكم.
Q
11. كم عدد أجهزة الاستشعار المطلوبة في الدفيئة؟
A
يعتمد العدد على حجم الدفيئة، ونوع المحصول، ومناطق الري، وتنوع التربة، وأحواض الزراعة، وعمق المراقبة المطلوب. ينبغي مراعاة وجود مستشعر واحد على الأقل لكل منطقة ري مُدارة بشكل مستقل.
Q
12. أين يجب تركيب المستشعر بالنسبة إلى جهاز التنقيط؟
A
قم بتثبيته ضمن نمط ترطيب منطقة الجذور المعتاد، ولكن ليس أسفل المنقط مباشرةً. يجب أن يعكس الموضع المختار ظروف المياه التي تتعرض لها الجذور النشطة.