HogarProductosSensores de sueloSensor compacto de contenido de agua en el suelo para riego de invernaderos

Sensor compacto de contenido de agua en el suelo para riego de invernaderos

Características principales

  • Mide el contenido volumétrico de agua en el suelo y la temperatura del suelo.
  • Cuerpo del sensor compacto de 35 × 11 × 111 mm
  • Electrodos de 51 mm para instalación en la zona radicular
  • Tecnología FDR para la medición estable de la humedad del suelo.
  • Rango de contenido volumétrico de agua opcional de 0 a 50% o de 0 a 100%.
  • Salida de voltaje opcional de 0–2 V
  • Comunicación RS485 Modbus-RTU opcional
  • Entrada de alimentación CC amplia de 3,9 a 30 V
  • Bajo consumo de energía estática
  • Respuesta rápida para el monitoreo del riego.
  • Carcasa impermeable y a prueba de polvo con clasificación IP68
  • Electrodos especiales resistentes a la corrosión
  • Cuerpo de resina epoxi ignífuga totalmente sellado
  • Adecuado para pruebas temporales o instalación enterrada a largo plazo.
  • Cable estándar de 2 m con posibilidad de longitudes personalizadas.
  • Compatible con sistemas de invernadero inteligentes y sistemas de riego automatizados.

Descripción del Producto

El JW-S2S(Z10) es un dispositivo compacto. Sensor de contenido de agua en el suelo para riego de invernaderos, monitoreo de la zona radicular, producción de viveros y sistemas de agricultura inteligente.

Mide dos parámetros importantes de la zona radicular:

  • Contenido volumétrico de agua en el suelo
  • Temperatura del suelo

Basado en la tecnología de medición FDR, el sensor detecta cambios en las propiedades dieléctricas del suelo y los convierte en datos estables de contenido volumétrico de agua. Su cuerpo compacto de 35 × 11 × 111 mm y sus electrodos de 51 mm lo hacen adecuado para invernaderos, contenedores de vivero, bancales elevados y otras instalaciones donde el espacio disponible en la zona radicular es limitado.

El sensor admite una salida analógica opcional de 0–2 V o comunicación RS485 Modbus-RTU. Se puede conectar a controladores de riego, módulos de adquisición de datos, PLC, RTU, pasarelas IoT y plataformas de monitorización de invernaderos basadas en la nube.

Descripción general del producto

El JW-S2S(Z10) está diseñado para ayudar a los cultivadores de invernaderos, ingenieros de riego e integradores de IoT agrícola a controlar la cantidad de agua disponible en la zona radicular de los cultivos.

La humedad del suelo afecta directamente a:

  • respiración de la raíz
  • Absorción de agua
  • Transporte de nutrientes
  • Transpiración de las plantas
  • Frecuencia de riego
  • estrés de los cultivos
  • Riesgo de enfermedad radicular
  • Consumo de agua de efecto invernadero

Depender únicamente de programas de riego fijos puede resultar en riegos innecesarios cuando el suelo ya está húmedo o en retrasos en el riego cuando los cultivos comienzan a sufrir estrés hídrico.

Al recopilar datos volumétricos del contenido de agua en tiempo real, el sensor ayuda a los operadores de invernaderos a comprender las condiciones reales de la zona radicular, en lugar de estimar la demanda de riego basándose únicamente en el tiempo, el clima o la inspección visual.

La medición integrada de la temperatura también proporciona información adicional sobre el entorno de crecimiento, ya que la temperatura de la zona radicular puede afectar la germinación, la actividad de las raíces, los procesos microbianos y la absorción de nutrientes.

Para proyectos que requieren sensores, controladores, dispositivos de comunicación y software en la nube, la sonda se puede incorporar a un sistema completo. Sistema de control inteligente para invernaderos.

¿Qué es el contenido volumétrico de agua en el suelo?

El contenido volumétrico de agua, a menudo abreviado como VWC, describe el volumen de agua contenido en un volumen determinado de suelo.

Por ejemplo, una lectura de contenido volumétrico de agua de 30% significa que el agua ocupa aproximadamente 30% del volumen de suelo medido bajo las condiciones de medición del sensor.

A diferencia de un simple interruptor de humedad o sequedad, un sensor VWC proporciona datos numéricos continuos. Esto permite a los cultivadores observar:

  • ¿Con qué rapidez se seca el suelo después del riego?
  • Si el riego llega a la zona radicular
  • Si el suelo permanece excesivamente húmedo
  • Diferencias entre zonas de efecto invernadero
  • Cambios de humedad durante el desarrollo de los cultivos
  • Respuesta al riego a diferentes profundidades
  • Tendencias diarias y estacionales de humedad

El umbral de riego adecuado no es el mismo para todos los cultivos ni para todos los tipos de suelo. Los operadores de invernaderos deben establecer umbrales de humedad superiores e inferiores apropiados según la variedad del cultivo, la etapa de crecimiento, la textura del suelo, la profundidad de las raíces y la estrategia de riego.

Cómo funciona el sensor de humedad del suelo FDR

El sensor utiliza reflectometría en el dominio de la frecuencia, o FDR, para medir los cambios en las propiedades dieléctricas del suelo circundante.

El agua tiene una constante dieléctrica mucho mayor que el aire y la mayoría de los minerales del suelo seco. A medida que cambia el contenido de agua en el suelo, también cambia la respuesta dieléctrica alrededor de los electrodos. El sensor procesa esta respuesta y proporciona un valor volumétrico del contenido de agua.

La detección FDR ofrece varias ventajas para la monitorización de invernaderos:

  • Respuesta de medición rápida
  • Sin piezas móviles
  • Capacidad de monitoreo continuo
  • Adecuado para instalación enterrada
  • Requisitos de mantenimiento bajos
  • Fácil integración en sistemas automatizados
  • Datos de tendencias más útiles que la inspección visual manual.

La precisión de la medición sigue dependiendo de una instalación correcta y de un buen contacto entre los electrodos y el suelo circundante.

Parámetro
Número de modelo. JW-S2S(Z10)
Tipo de producto Sensor de temperatura y humedad del suelo
Parámetros de medición Humedad del suelo y temperatura del suelo
Principio de medición Medición de la humedad del suelo mediante FDR
Opciones de salida Salida de voltaje de 0–2V o RS485 Modbus-RTU
Fuente de alimentación 3,9–30 V CC
Consumo de energía estática 6 mA a 24 V CC
Rango de humedad del suelo Opcional: 0–50% o 0–100%
Resolución de humedad 0,03% de 0–50%, 1% de 50–100%
Precisión de la humedad ±2% de 0–50%, ±3% de 50–100%
Rango de temperatura -40–80°C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Precisión de la temperatura ±0,5 °C
Entorno operativo -40–85°C
Clasificación de protección IP68
Material de sonda Electrodo especial resistente a la corrosión
Material de sellado Resina epoxi negra ignífuga
Método de instalación Sondas completamente enterradas o completamente insertadas en el medio medido.
Longitud de cable estándar 2 metros
Personalización de cables Disponible bajo petición.
Método de conexión Terminal preinstalado prensado en frío
Dimensiones 35 × 11 × 111 mm
Longitud del electrodo 51 mm

¿Qué modelo de sensor de humedad del suelo debería elegir?

Modelo Posicionamiento principal Producción Tamaño del sensor Longitud del electrodo Aplicación recomendada
JW-S2S(Z10) Sensor compacto para la zona radicular de invernaderos 0–2V o RS485 35 × 11 × 111 mm 51 mm Camas de cultivo en invernadero, contenedores para viveros e instalaciones en espacios reducidos.
JW-S2S(Z1) Sensor de monitorización de múltiples salidas 0–2V, 4–20mA o RS485 88 × 26 × 68 mm 50 mm Controladores industriales y monitoreo agrícola general
JW-S2S(Z12) Sensor de campo de electrodos más largos 0–2V, 4–20mA o RS485 45 × 15 × 145 mm 70 mm Tierras de cultivo, hidrología e instalación en la zona radicular profunda

Diseño de sonda compacta para zonas radiculares de invernaderos

El JW-S2S(Z10) tiene un cuerpo más pequeño y electrodos más cortos que varias sondas de suelo de uso general para campo.

Su construcción compacta resulta útil en aplicaciones como:

  • Parterres de cultivo en invernadero
  • Camas elevadas
  • contenedores de vivero
  • Zonas de producción de plántulas
  • Plantas ornamentales en maceta
  • Zonas de producción de hortalizas
  • Cultivo de hierbas
  • Camas de cultivo de fresas
  • Pequeñas parcelas experimentales
  • Monitoreo de la zona radicular cerca de emisores de goteo

Su diseño compacto permite instalar la sonda más cerca de la zona radicular activa, reduciendo al mismo tiempo la alteración del suelo circundante.

Es importante mantener una capa de tierra suficiente alrededor de los electrodos. La sonda no debe instalarse directamente contra la pared de un contenedor, una tubería de riego, una piedra grande o una estructura metálica, ya que estas condiciones pueden afectar la representatividad de la lectura.

Opciones de salida

Salida analógica de 0–2 V

La versión de 0–2V es adecuada para:

  • controladores de entrada analógica
  • Módulos locales de adquisición de datos
  • Armarios de control para invernaderos
  • Controladores de riego
  • Equipos de adquisición integrados
  • Sistemas de monitoreo sencillos de punto único

Esta versión se puede seleccionar cuando el sistema de control ya proporciona una entrada de voltaje analógico compatible.

Antes de la instalación, se deben comprobar la impedancia de entrada, la longitud del cable y la configuración del controlador.

Salida RS485 Modbus-RTU

La versión RS485 es adecuada para:

  • Sistemas PLC
  • Unidades de tratamiento de aguas residuales agrícolas
  • registradores de datos de IoT
  • Controladores de invernadero
  • nodos LoRaWAN
  • Terminales de comunicación 4G
  • Puertas de enlace de borde
  • Sistemas SCADA
  • Redes de monitorización conectadas a la nube

El protocolo RS485 Modbus permite que varios sensores se comuniquen a través de un bus compartido cuando las direcciones, el cableado, la fuente de alimentación y la terminación están configurados correctamente.

En proyectos de invernaderos multizonales, se pueden instalar varios sensores en diferentes zonas de riego y conectarlos a un controlador central o a una puerta de enlace.

Arquitectura de sistema de invernadero inteligente

Un sistema típico de monitorización remota de invernaderos puede utilizar la siguiente arquitectura:

Sensor de humedad del suelo → Registrador de datos RS485 o controlador de invernadero → Puerta de enlace LoRaWAN o 4G → Plataforma en la nube → Panel de control, alarma y control de riego

Dependiendo del proyecto, el sistema también puede incluir:

  • Sensores de temperatura y humedad del aire
  • sensores de CO₂
  • Sensores de intensidad lumínica o PAR
  • sensores de humedad de las hojas
  • Sensores de conductividad eléctrica del suelo
  • Sensores EC de sustrato
  • Medidores de flujo de agua
  • sensores de presión de agua
  • Válvulas de riego
  • Equipos de fertirrigación
  • Ventiladores de extracción
  • Almohadillas de enfriamiento
  • Motores de ventilación de techo o laterales

Explorar el completo Sistema de monitoreo de invernaderos para la monitorización del clima, el control del riego, la comunicación inalámbrica y la integración de plataformas en la nube.

Principales aplicaciones de invernadero

Producción de hortalizas en invernadero

El sensor puede controlar la humedad y la temperatura de la zona radicular en tomates, pimientos, pepinos, hortalizas de hoja y otros cultivos cultivados en suelo en invernaderos.

Los datos sobre la tendencia de la humedad pueden ayudar a los agricultores a evaluar si el riego es:

  • Empezar demasiado pronto
  • Empezar demasiado tarde
  • Corriendo durante demasiado tiempo
  • No lograr llegar a la zona de la raíz
  • Dejar la tierra húmeda durante la noche.
  • Desigualdad entre las secciones del invernadero

Producción de viveros y plántulas

Las plántulas tienen sistemas radiculares relativamente pequeños y pueden ser sensibles tanto a la escasez de agua como al encharcamiento.

La sonda compacta se puede instalar en semilleros o contenedores representativos para observar los cambios en la humedad del suelo entre ciclos de riego.

Flores y plantas ornamentales

El sensor puede ayudar a gestionar el riego de flores de invernadero, plantas ornamentales y cultivos en maceta con diferentes necesidades de agua.

Se pueden instalar sensores independientes en grupos de cultivos representativos, en lugar de controlar todas las variedades según un único programa de riego compartido.

Cultivo de fresas y frutos rojos

Las raíces de la fresa se concentran en una zona radicular relativamente poco profunda. La correcta profundidad y ubicación del sensor pueden ayudar a los cultivadores a observar cómo se mueve el agua de riego a través del área radicular activa.

La sonda debe instalarse cerca del emisor de goteo, pero no directamente debajo, para evitar medir únicamente la zona húmeda temporalmente saturada.

Hierbas y cultivos de alto valor

En el caso de las hierbas aromáticas y los cultivos de invernadero de alto valor, el control continuo de la humedad puede ayudar a reducir la variación del riego y a mejorar la uniformidad entre las zonas de producción.

Investigación sobre invernaderos

El sensor se puede utilizar en:

  • Ensayos comparativos de riego
  • Estudios sobre la demanda de agua de los cultivos
  • Investigación sobre la temperatura en la zona radicular
  • Análisis de la curva de secado del suelo
  • Experimentos sobre el estrés en las plantas
  • Estudios sobre la eficiencia en el uso del agua
  • Pruebas de automatización de invernaderos

Producción de hortalizas en invernadero

El sensor puede controlar la humedad y la temperatura de la zona radicular en tomates, pimientos, pepinos, hortalizas de hoja y otros cultivos cultivados en suelo en invernaderos.

Los datos sobre la tendencia de la humedad pueden ayudar a los agricultores a evaluar si el riego es:

  • Empezar demasiado pronto
  • Empezar demasiado tarde
  • Corriendo durante demasiado tiempo
  • No lograr llegar a la zona de la raíz
  • Dejar la tierra húmeda durante la noche.
  • Desigualdad entre las secciones del invernadero

Producción de viveros y plántulas

Las plántulas tienen sistemas radiculares relativamente pequeños y pueden ser sensibles tanto a la escasez de agua como al encharcamiento.

La sonda compacta se puede instalar en semilleros o contenedores representativos para observar los cambios en la humedad del suelo entre ciclos de riego.

Flores y plantas ornamentales

El sensor puede ayudar a gestionar el riego de flores de invernadero, plantas ornamentales y cultivos en maceta con diferentes necesidades de agua.

Se pueden instalar sensores independientes en grupos de cultivos representativos, en lugar de controlar todas las variedades según un único programa de riego compartido.

Cultivo de fresas y frutos rojos

Las raíces de la fresa se concentran en una zona radicular relativamente poco profunda. La correcta profundidad y ubicación del sensor pueden ayudar a los cultivadores a observar cómo se mueve el agua de riego a través del área radicular activa.

La sonda debe instalarse cerca del emisor de goteo, pero no directamente debajo, para evitar medir únicamente la zona húmeda temporalmente saturada.

Hierbas y cultivos de alto valor

En el caso de las hierbas aromáticas y los cultivos de invernadero de alto valor, el control continuo de la humedad puede ayudar a reducir la variación del riego y a mejorar la uniformidad entre las zonas de producción.

Investigación sobre invernaderos

El sensor se puede utilizar en:

  • Ensayos comparativos de riego
  • Estudios sobre la demanda de agua de los cultivos
  • Investigación sobre la temperatura en la zona radicular
  • Análisis de la curva de secado del suelo
  • Experimentos sobre el estrés en las plantas
  • Estudios sobre la eficiencia en el uso del agua
  • Pruebas de automatización de invernaderos

Uso del sensor para el riego automatizado

El sensor mide las condiciones del suelo, pero no activa directamente las bombas ni las válvulas por sí solo.

Para el riego automatizado, la señal de salida se envía a un controlador compatible, PLC, RTU o puerta de enlace IoT. El sistema de control compara entonces la medición con las reglas de riego configuradas.

Una estrategia de control básica puede incluir:

  1. Comience a regar cuando la humedad descienda por debajo del umbral mínimo.
  2. Interrumpa el riego una vez alcanzado el nivel de humedad deseado o el tiempo de funcionamiento previsto.
  3. Evite los cambios repetidos utilizando un umbral superior e inferior.
  4. Añada un período de espera después del riego antes de evaluar la siguiente lectura.
  5. Activar una alarma cuando el nivel de humedad sea demasiado bajo o demasiado alto.
  6. Comparar los datos de los sensores con el flujo de agua y el estado de las válvulas.
  7. Registre los eventos de riego para su posterior análisis.

Para proyectos de riego inalámbricos y remotos, este sensor se puede integrar en un Sistema de riego inteligente inalámbrico.

Ubicación de sensores en un invernadero

La correcta ubicación suele ser más importante que instalar un gran número de sensores sin un plan.

Los sensores deben instalarse en ubicaciones representativas según:

  • Tipo de cultivo
  • Textura del suelo
  • Zona de riego
  • Diseño de la línea de goteo
  • Profundidad de enraizamiento
  • Orientación sobre invernaderos
  • Condiciones de drenaje
  • Edad de cultivo
  • Diferencias de sombreado
  • Diferencias de ventilación y temperatura

Evite seleccionar únicamente la ubicación de más fácil acceso.

Un invernadero grande puede requerir varios sensores, ya que una sola sonda no puede representar todas las zonas de riego, las variedades de cultivos ni las condiciones del suelo.

Posición horizontal recomendada

Instale el sensor dentro de la zona radicular activa y dentro del área de humectación normal del sistema de riego.

No lo coloques:

  • Directamente debajo de un emisor de goteo
  • Justo al lado de la pared del invernadero
  • Junto a un canal de drenaje
  • Contra una tubería de riego
  • En una zona anormal permanentemente sombreada
  • En una sección visiblemente dañada o compactada
  • En un lugar que recibe escorrentía de otra zona

Profundidad de instalación recomendada

La profundidad correcta depende de la profundidad de las raíces del cultivo y de los objetivos de riego.

Para cultivos de invernadero con raíces poco profundas, la sonda puede instalarse en la zona radicular superior principal. Para cultivos con raíces más profundas, puede ser necesario instalar sensores adicionales o a una profundidad diferente.

Cuando utilice un solo sensor, colóquelo a la profundidad que mejor represente la absorción activa de agua.

Al monitorear el movimiento del agua a través del perfil del suelo, utilice sensores a más de una profundidad o seleccione una Sensor de temperatura y humedad del suelo de tubo multicapa para monitoreo de riego.

Instrucciones de instalación

Medición temporal

  1. Seleccione un área representativa.
  2. Retire piedras, raíces y escombros duros.
  3. Inserte todos los electrodos en el suelo.
  4. Mantenga la sonda estable durante la medición.
  5. Asegúrese de que no haya huecos de aire visibles.
  6. Deje que la lectura se estabilice.
  7. Mide varios puntos cercanos.
  8. Utilice las lecturas para evaluar la variación local.

No clave la sonda directamente en suelo duro o pedregoso.

Instalación enterrada a largo plazo

  1. Determinar la profundidad objetivo de la zona radicular.
  2. Excava un perfil de suelo vertical estrecho.
  3. Inserte los electrodos horizontalmente en la pared intacta del pozo.
  4. Asegúrese de que el cuerpo del sensor y los electrodos estén en contacto directo con el suelo.
  5. Pase el cable por un conducto protector cuando sea necesario.
  6. Rellene el hoyo con la tierra original.
  7. Compacte la tierra con cuidado, sin dañar el cable.
  8. Confirme la señal antes de completar la instalación.
  9. Registre la profundidad de instalación y la ubicación exacta.
  10. Deje que el suelo circundante se estabilice antes de establecer los umbrales de control.

La inserción horizontal en un perfil de suelo no alterado generalmente produce un contacto a largo plazo más representativo que la colocación del sensor sin compactar en suelo recientemente rellenado.

Errores comunes de instalación

Instalación directamente debajo del gotero

La zona situada directamente debajo de un emisor de goteo puede saturarse rápidamente y puede que no represente la zona radicular más amplia.

Instale el sensor dentro del patrón de humectación, pero no en el punto que recibe el flujo de agua directo más fuerte.

Dejar espacios de aire alrededor de los electrodos

Las bolsas de aire reducen el contacto entre el sensor y el suelo y pueden producir lecturas inestables o erróneas.

Instalación demasiado cerca de una maceta o pared de la cama

Las paredes del contenedor y del lecho pueden alterar la distribución del agua y pueden influir en la representatividad de la medición.

Utilizar un único sensor para varias zonas diferentes.

Las diferentes variedades de cultivos, válvulas de riego, tipos de suelo y secciones de invernadero pueden requerir puntos de monitoreo separados.

Establecer umbrales inmediatamente después de la instalación

Deje que el sensor y el suelo se estabilicen. Observe varios ciclos de riego y secado antes de establecer umbrales de automatización permanentes.

Uso de un umbral de humedad universal

Un valor adecuado para un tipo de suelo o cultivo puede no serlo para otro. Los umbrales deben establecerse localmente.

Cómo establecer los umbrales de riego para invernaderos

Un proceso de puesta en marcha práctico puede incluir:

  1. Instale el sensor a la profundidad representativa de la raíz.
  2. Riega el cultivo normalmente.
  3. Observe el nivel de humedad después del drenaje y la redistribución.
  4. Monitorear la tendencia de secado durante el uso del agua por los cultivos.
  5. Identifique el nivel de humedad en el que debe comenzar el riego.
  6. Registrar el estado de los cultivos, el tipo de suelo y las condiciones ambientales.
  7. Repita la observación a lo largo de varios ciclos de riego.
  8. Configure umbrales iniciales conservadores.
  9. Evaluar la respuesta del cultivo y el uso del agua.
  10. Ajuste los umbrales gradualmente.

El objetivo no es utilizar un valor universal para todos los invernaderos, sino establecer un rango de humedad reproducible que sea adecuado para el cultivo, el suelo y el sistema de riego específicos.

¿Sensor de suelo o sensor de sustrato?

Este producto está diseñado principalmente para el monitoreo de la zona radicular en el suelo.

Elija este sensor compacto de contenido de agua en el suelo cuando:

  • Los cultivos se cultivan en suelo natural o preparado.
  • La humedad y la temperatura del suelo son los parámetros principales.
  • No se requiere medición de CE
  • Se prefiere un diseño de electrodo compacto de 51 mm.
  • Se puede utilizar una salida de 0-2 V o RS485.
  • El sensor se conectará a un controlador de riego o a una puerta de enlace.

Para la fibra de coco, la turba, la lana de roca, la perlita u otros sustratos de cultivo sin tierra, puede ser más apropiado un sensor de sustrato específico.

Ver el Sensor de conductividad eléctrica (CE) para la humedad del sustrato en sistemas de riego de invernaderos. cuando sea necesario medir la humedad, la temperatura y la conductividad eléctrica en los sustratos de cultivo de los invernaderos.

Cuándo elegir un sensor de conductividad eléctrica (CE) para la humedad del suelo

Seleccione una sonda de humedad, CE y temperatura cuando el proyecto también necesite evaluar:

  • acumulación de sal
  • Tendencias en la concentración de fertilizantes
  • Efectos del agua de riego
  • Conductividad de la zona radicular
  • Riesgo de sobrefertilización
  • rendimiento de lixiviación

Ver el Sonda de temperatura y conductividad eléctrica (CE) para la humedad del suelo en agricultura de precisión o el Sensor de temperatura y humedad del suelo (CE) para agricultura e invernaderos..

Cuándo elegir un sensor NPK

Elija un modelo NPK cuando el proyecto requiera mediciones de referencia de campo para nitrógeno, fósforo y potasio, además de humedad, temperatura, conductividad eléctrica y salinidad.

Ver el Sensor de humedad NPK del suelo para la agricultura.

¿Cuándo elegir otra sonda de humedad y temperatura?

JW-IoT proporciona varias sondas de humedad y temperatura del suelo con diferentes dimensiones, longitudes de electrodos y configuraciones de salida.

Seleccione el modelo según:

  • Dimensiones del sensor
  • Longitud del electrodo
  • Salida requerida
  • Profundidad de instalación
  • Espacio disponible en la zona radicular
  • Compatibilidad del controlador
  • Entorno de campo o invernadero

Para un modelo diseñado para un monitoreo agrícola e hidrológico más amplio, consulte el Sensor de temperatura y humedad del suelo para agricultura e hidrología..

Para un modelo con opciones de salida adicionales, consulte la Sensor de temperatura y humedad del suelo para aplicaciones de agricultura de precisión..

Integración de sistemas

JW-IoT puede integrar la versión RS485 con:

  • Registradores de datos para el monitoreo del suelo
  • Armarios de control para invernaderos
  • Controladores de riego
  • PLC
  • Unidades de tratamiento de aguas residuales agrícolas
  • nodos LoRaWAN
  • Puertas de enlace LoRaWAN
  • Terminales 4G LTE
  • servidores MQTT
  • Paneles de control en la nube
  • Aplicaciones de monitoreo móvil
  • Plataformas de gestión agrícola basadas en API

El sistema completo puede soportar:

  • Monitoreo de humedad en tiempo real
  • Gráficos de tendencias históricas
  • Alarmas de umbral alto y bajo
  • Gestión de múltiples invernaderos
  • Monitorización del estado de los sensores
  • Registros de eventos de riego
  • Control de bombas y válvulas
  • Gestión de permisos de usuario
  • Exportación de datos
  • Integración de API

Explora sondas adicionales en el Sensores de suelo categoría o revisión completa Soluciones IoT para la agricultura inteligente cartera.

Construya un sistema de monitoreo del suelo del invernadero.

Indíquenos el tamaño de su invernadero, el tipo de cultivo, el sustrato, las dimensiones de los lechos de plantación, la profundidad de monitorización necesaria, el número de zonas de riego y el método de comunicación preferido.

JW-IoT puede ayudar a configurar sensores de suelo, sensores climáticos, registradores de datos, pasarelas LoRaWAN o 4G, paneles de control en la nube, alarmas y control de riego automatizado.

Contacta con JW-IoT Para solicitar un presupuesto, una ficha técnica del producto, un documento de registro Modbus o una propuesta de monitorización de invernaderos.

Preguntas frecuentes

  • Q

    1. ¿Qué mide este sensor de suelo?

    A

    Mide la humedad volumétrica y la temperatura del suelo. Los datos de humedad ayudan a evaluar el contenido de agua del suelo, mientras que los datos de temperatura permiten monitorear la zona radicular y el crecimiento de los cultivos.

  • Q

    2. ¿Cuál es la diferencia entre el contenido de agua del suelo y la humedad del suelo?

    A

    En la práctica del monitoreo agrícola, ambos términos se utilizan con frecuencia para referirse a la cantidad de agua retenida en el suelo. Este sensor informa el contenido volumétrico de agua como un porcentaje.

  • Q

    3. ¿Qué tecnología de medición utiliza?

    A

    El sensor utiliza la tecnología FDR para medir los cambios en las propiedades dieléctricas del suelo y calcular el contenido volumétrico de agua.

  • Q

    4. ¿Por qué este modelo es adecuado para aplicaciones en invernaderos?

    A

    Presenta un cuerpo compacto de 35 × 11 × 111 mm, electrodos de 51 mm, salida analógica o RS485 opcional y una carcasa con protección IP68. Estas características lo hacen idóneo para la monitorización de la zona radicular en invernaderos y otras instalaciones con espacio limitado.

  • Q

    5. ¿Qué opciones de salida están disponibles?

    A

    El sensor está disponible con salida de voltaje analógico de 0 a 2 V o comunicación Modbus-RTU RS485.

  • Q

    6. ¿Se puede conectar a un controlador de riego?

    A

    Sí. La salida se puede conectar a un controlador compatible, PLC, RTU o módulo de adquisición de datos. El controlador aplica las reglas de riego y acciona las bombas o válvulas.

  • Q

    7. ¿Puede JW-IoT proporcionar transmisión LoRaWAN o 4G?

    A

    Sí. El sensor RS485 se puede conectar a un nodo LoRaWAN, un terminal 4G o una puerta de enlace IoT para la monitorización remota y la integración con plataformas en la nube.

  • Q

    8. ¿El sensor es resistente al agua?

    A

    Sí. Tiene un grado de protección IP68 y, si se instala correctamente, puede enterrarse completamente para su monitorización a largo plazo.

  • Q

    9. ¿Puede medir la CE del sustrato o la concentración de fertilizante?

    A

    No. Este modelo mide el contenido de agua y la temperatura del suelo. Elija un sensor de conductividad eléctrica (CE) para la humedad del sustrato o un sensor de temperatura y humedad del suelo (CE) cuando se requiera la medición de la conductividad eléctrica.

  • Q

    10. ¿Se puede personalizar la longitud del cable?

    A

    Sí. La longitud estándar del cable es de 2 m, y se pueden fabricar longitudes personalizadas según la distribución del invernadero y la ubicación del controlador.

  • Q

    11. ¿Cuántos sensores se necesitan en un invernadero?

    A

    El número depende del tamaño del invernadero, el tipo de cultivo, las zonas de riego, la variabilidad del suelo, los lechos de siembra y la profundidad de monitoreo requerida. Se debe considerar al menos un sensor representativo para cada zona de riego gestionada de forma independiente.

  • Q

    12. ¿Dónde debe instalarse el sensor en relación con un emisor de goteo?

    A

    Instálelo dentro del patrón de humectación normal de la zona radicular, pero no directamente debajo del emisor. La posición seleccionada debe representar las condiciones de agua que experimentan las raíces activas.

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