JW-S3S(Z8) O sensor de umidade, condutividade elétrica e temperatura do substrato foi projetado para o monitoramento preciso do teor volumétrico de água, temperatura do substrato e condutividade elétrica em solos e meios de cultivo sem solo. Com saídas opcionais SDI-12 ou RS485 Modbus-RTU, ampla faixa de tensão de entrada, baixo consumo de energia e vedação robusta em resina epóxi, é ideal para irrigação em estufas, hidroponia, horticultura, agricultura inteligente, balanço hídrico do substrato e monitoramento da movimentação de fertilizantes.
2. Visão geral do produto
O sensor de umidade, condutividade elétrica e temperatura do substrato é um sensor profissional para monitoramento da zona radicular em sistemas de cultivo em estufa e hidropônico. Ele mede parâmetros-chave do meio de cultivo, incluindo teor volumétrico de água, temperatura do substrato e condutividade elétrica, auxiliando os produtores a compreender a necessidade de irrigação, a movimentação de fertilizantes, o acúmulo de salinidade e as condições da zona radicular.
Para um controle climático avançado em estufas, o sensor também pode ser equipado com medições de temperatura e umidade do ar. Isso permite que o sistema calcule a pressão de vapor, a pressão de vapor saturado, o ponto de orvalho e o déficit de pressão de vapor (DPV). O DPV é um indicador importante para o manejo da transpiração e da perda de água pelas plantas, especialmente na produção em estufas com condições controladas.
O sensor é adequado para agricultura inteligente, hidroponia, horticultura, gestão de irrigação, pesquisa científica e monitoramento do balanço hídrico do substrato.
Parâmetro
Modelo nº.
JW-S3S(Z8)
Tipo de produto
Sensor de temperatura EC de umidade do substrato
Parâmetros de medição
Umidade do substrato, condutividade elétrica do substrato, temperatura do substrato
Parâmetros opcionais
Temperatura do ar, umidade do ar, ponto de orvalho, pressão de vapor, pressão de vapor saturado, VPD
Interface de saída
SDI-12 V1.3 ou RS485 Modbus-RTU
Fonte de energia
3,9–28 V CC
Corrente de espera SDI-12
<30 μA
Corrente de espera RS485
<5 mA
Corrente de medição
<20 mA em um tempo de medição de 150 ms
Gama VWC
0–100%
Resolução VWC
0.10%
Precisão típica do VWC
±3%
Faixa da constante dielétrica
1–81
Resolução da constante dielétrica
0,1 de 1 a 40 e 0,5 de 40 a 81,88
Gama de EC a granel
0–20 dS/m
Resolução da CE
0,01 dS/m
Precisão da CE
±5% de 0 a 7 dS/m e ±10% de 7 a 20 dS/m
Compensação de temperatura
0–50°C
Faixa de temperatura do substrato
-40–80°C
Resolução da temperatura do substrato
0,1°C
Precisão da temperatura do substrato
±0,5°C
Faixa de umidade do ar
0–100% RH
Resolução de umidade do ar
0,1% RH
Precisão da umidade do ar
±1,8% RH
Faixa de temperatura do ar
-40–80°C
Resolução da temperatura do ar
0,1°C
Precisão da temperatura do ar
±0,2°C
Classificação de proteção
IP68 sem módulo de temperatura e umidade do ar
Classificação de proteção com módulo de ar
IP50
Temperatura de operação
-40–80°C
Vedação do sensor
Resina epóxi
Método de instalação
Instalação em superfície
Comprimento do cabo
2 m ou personalizado
Dimensões
90 × 55 × 75 mm
3. Dimensão
4. Opções de saída e comunicação
O sensor de temperatura, condutividade elétrica e umidade do solo oferece suporte Saída digital SDI-12 V1.3, A comunicação SDI-12 facilita a conexão com registradores de dados profissionais, RTUs, controladores de irrigação e terminais de monitoramento IoT. É amplamente utilizada em sistemas de monitoramento ambiental e agricultura inteligente devido à sua capacidade de suportar transmissão estável de dados digitais, baixo consumo de energia e implantação em campo com múltiplos sensores.
Vantagens da comunicação
Saída SDI-12 para sistemas de monitoramento ambiental de baixa potência.
Saída RS485 Modbus-RTU para sistemas de controle industrial e agrícola
Fácil integração com plataformas de automação e irrigação de estufas.
Adequado para redes de monitoramento de campo com múltiplos sensores.
Suporta a transmissão de dados digitais para monitoramento estável a longo prazo.
Compatível com sistemas de IoT baseados em nuvem através de gateways ou RTUs.
5. Cenários de Aplicação
Monitoramento de estufas
Utilizado para monitorar a umidade da zona radicular, a condutividade elétrica do substrato e a temperatura em culturas comerciais de estufa, como tomates, pepinos, pimentões, morangos, mirtilos, ervas e flores.
Hidroponia e cultivo sem solo
Adequado para lã de rocha, fibra de coco, perlita, turfa, terra para vasos e substratos de cultivo mistos. Ajuda a otimizar a frequência de irrigação e o manejo da solução nutritiva.
Gestão Inteligente de Irrigação
O sensor fornece dados de VWC (Conteúdo Volumétrico de Água) e CE (Condutividade Elétrica) em tempo real, ajudando os produtores a decidir quando irrigar, quanta água aplicar e se a concentração de fertilizantes é adequada.
Movimento de Fertilizantes e Solutos
Ao monitorar as alterações na condutividade elétrica (CE) do substrato, o sensor ajuda a avaliar o movimento de fertilizantes, o acúmulo de sais, a lixiviação de nutrientes e as tendências de salinidade na zona radicular.
Agricultura de Precisão
Com a opção de medição de temperatura e umidade do ar, o sensor pode auxiliar no controle climático de estufas baseado em VPD (déficit de pressão de vapor), ajudando a manter melhores condições de transpiração e crescimento das plantas.
Pesquisa científica
Indicado para experimentos agrícolas, estudos de balanço hídrico em substratos, cálculo da evapotranspiração e pesquisa do ambiente da zona radicular.
6. Instalação e Medição
Insira as sondas do sensor completamente no solo ou substrato de cultivo e assegure um bom contato entre a sonda e o meio. Remova pedras ou partículas duras antes da instalação. Para solos compactados, recomenda-se a pré-perfuração. Não puxe o sensor pelo cabo. Se sentir resistência durante a inserção, pare e reinstale o sensor em uma nova posição.
Para lã de rocha, fibra de coco, perlita, turfa ou substratos mistos, a calibração pode melhorar a precisão das medições.
Perguntas frequentes
Q
1. O que esse sensor de substrato mede?
A
Ele mede a umidade do substrato (VWC), a temperatura do substrato e a condutividade elétrica. Versões opcionais também podem medir a temperatura do ar, a umidade do ar, o ponto de orvalho, a pressão de vapor e o VPD.
Q
2. Este sensor é adequado para cultivo em estufa?
A
Sim. Ele foi projetado para monitoramento de estufas, hidroponia, horticultura, irrigação inteligente e sistemas de cultivo sem solo.
Q
3. Quais opções de saída estão disponíveis?
A
O sensor suporta opções de saída SDI-12 V1.3 e RS485 Modbus-RTU, facilitando a conexão com registradores de dados, RTUs, gateways de IoT e sistemas de controle de estufas.
Q
4. A JW-IoT consegue integrar este sensor em um sistema de estufa inteligente?
A
Sim. O JW-IoT pode integrar este sensor com controladores de irrigação, nós LoRaWAN, gateways 4G, plataformas em nuvem, painéis web e aplicativos móveis para monitoramento de estufas e gerenciamento de irrigação.
Q
5. Pode ser usado em hidroponia?
A
Sim. O sensor é adequado para meios de cultivo hidropônicos e sem solo, como lã de rocha, fibra de coco, perlita, turfa e substratos para vasos.
Q
6. Qual é a faixa de medição da CE?
A
O sensor mede a condutividade elétrica (CE) do substrato em uma faixa de 0 a 20 dS/m, com resolução de 0,01 dS/m.
Q
7. O sensor suporta monitoramento de VPD?
A
Sim. A versão opcional com medição de temperatura e umidade do ar permite o monitoramento da pressão de vapor, pressão de vapor saturado, ponto de orvalho e déficit de pressão de vapor.
Q
8. O JW-IoT pode fornecer suporte de calibração para substratos especiais?
A
Sim. A JW-IoT pode fornecer orientações de aplicação e recomendações de calibração para substratos especiais, como fibra de coco, lã de rocha, perlita, turfa, rocha vulcânica e meios de cultivo personalizados para estufas.
Q
9. Este sensor é à prova d'água?
A
A versão sem medição de temperatura e umidade do ar possui classificação de proteção IP68. A versão com medição de temperatura, umidade e VPD (déficit de pressão de vapor) do ar possui classificação de proteção IP50.
Q
10. Qual é a fonte de alimentação utilizada pelo sensor?
A
O sensor suporta uma ampla faixa de entrada de energia CC de 3,9 a 28 V, sendo adequado para registradores de dados de campo, sistemas alimentados por energia solar e terminais de monitoramento de IoT.
Q
11. A JW-IoT pode usar este sensor em projetos de irrigação inteligente?
A
Sim. A JW-IoT pode usar esse sensor como parte de soluções de irrigação inteligente para monitorar o teor de água no substrato, a condutividade elétrica e a temperatura, ajudando a otimizar o momento da irrigação e a aplicação de fertilizantes.
Q
12. Por que o VPD é importante no controle de estufas?
A
O VPD (déficit de pressão de vapor) ajuda a avaliar a transpiração e a perda de água das plantas. O manejo adequado do VPD favorece um crescimento mais saudável das plantas, um melhor controle da irrigação e a redução do risco de doenças foliares em ambientes de estufa.