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Sensores Agrícolas
El sensor de potencial hídrico del suelo NBL-S-WPS está diseñado para mediciones in situ en riego, monitorización del estrés por sequía de cultivos, investigación hidráulica del suelo y proyectos de IoT agrícola. No solo informa el contenido de humedad; ayuda a evaluar si el agua del suelo puede ser absorbida por las raíces.
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El sensor de potencial hídrico del suelo NBL-S-WPS está diseñado para la medición in situ del potencial hídrico del suelo en riego, monitorización del estrés por sequía de cultivos, investigación hidráulica del suelo y proyectos de IoT agrícola. No se limita a informar el contenido de humedad del suelo. Ayuda al comprador a juzgar si el agua del suelo puede realmente extraerse por las raíces de las plantas.
En el caso de la contratación, esta distinción es importante. El contenido de humedad del suelo puede ser alto, mientras que la disponibilidad de agua es limitada en algunas estructuras del suelo. El potencial hídrico del suelo proporciona a ingenieros y agrónomos un indicador más directo para los umbrales de riego, la evaluación de sequías y los estudios a largo plazo del movimiento del agua en el suelo.
En proyectos de riego, un controlador o gestor agrícola suele necesitar un punto de decisión claro: regar ahora, esperar o verificar el perfil del suelo. Un sensor de potencial hídrico del suelo respalda esa decisión midiendo el estado energético del agua del suelo. Cuando el suelo está saturado, el potencial hídrico está cerca de 0 kPa. A medida que el suelo se seca, el valor se vuelve más negativo.
El NBL-S-WPS utiliza un material poroso con una curva de retención de agua conocida. Una vez que la parte porosa alcanza el equilibrio de humedad con el suelo circundante, el elemento sensor de humedad incorporado mide la condición de humedad del material poroso y la convierte en potencial hídrico del suelo según la curva de retención de agua.
En un sistema de monitorización completo, el sensor se instala a la profundidad seleccionada del suelo y luego se conecta a una estación meteorológica, registrador de datos, RTU, PLC o IoT pasarela a través de RS485. El controlador consulta el registro Modbus, convierte el valor entero con signo y almacena el resultado para análisis de riego o advertencia de sequía.
Para NiuBoL proyectos de estaciones meteorológicas, el sensor puede conectarse a la interfaz correspondiente cuando la configuración de la estación incluye entrada de potencial hídrico del suelo. Para proyectos independientes, el comprador debe confirmar la fuente de alimentación, el cableado RS485 Modbus la planificación de direcciones y la longitud del cable antes de hacer el pedido.
| Parámetro | Especificación | Significado de la adquisición |
|---|---|---|
| Modelo de producto | NBL-S-WPS | Identifica el modelo del sensor de potencial hídrico del suelo para presupuestos, documentación y comparación de piezas de repuesto. |
| Parámetro de medición | Potencial hídrico del suelo | Indica lo difícil que es para las raíces de las plantas extraer agua del suelo, usando kPa como unidad de ingeniería. |
| Rango de medición | -1500,0 a -10,0 kPa | Cubre las condiciones de suelo húmedo a seco utilizadas en la planificación de riego y la evaluación del estrés por sequía. |
| Tensión de alimentación | DC 5-24V; 12V DC típico | Compatible con registradores de datos comunes, estaciones meteorológicas y armarios de monitorización agrícola. |
| Interfaz de comunicación | RS485 | Adecuado para la transmisión de campo cableada a larga distancia cuando el enrutamiento y la puesta a tierra de cables están correctamente planificados. |
| Protocolo | Modbus RTU | Permite la integración con estaciones meteorológicas NiuBoL, PLCs, RTUs y IoT pasarelas que soportan encuestas de registros estándar. |
| Velocidad de baudios | 9600 bps | Velocidad de comunicación predeterminada para puesta en marcha del sistema y configuración de red multisensor. |
| Formato de comunicación | 8 bits de datos, sin paridad; intervalo mínimo de comunicación 1000 ms | Ayuda a los ingenieros a establecer reglas de sondeo y a evitar lecturas inestables causadas por solicitudes demasiado frecuentes. |
| Conversión de datos | Entero con signo dividido por 10 | Ejemplo: FF17 es igual a -233, por lo que el valor mostrado es -23,3 kPa. |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 a 60 °C; Las lecturas por debajo de cero pueden ser inexactas | Adecuado para la monitorización normal de suelos agrícolas, con precaución en proyectos de suelos congelados. |
| Material de la carcasa | Resina epoxi negra | Mejora la resistencia a la corrosión, la fiabilidad impermeable y la durabilidad en el campo. |
El sensor soporta la comunicación RS485 y la lectura de datos Modbus RTU. Los parámetros de comunicación por defecto del manual son 9600 bps, 8 bits de datos, sin paridad y un intervalo mínimo de comunicación de 1000 ms. Las direcciones de dispositivo usan un byte, con direcciones de lectura válidas del 1 al 254; la dirección 0 se reserva como dirección de difusión.
Una solicitud típica de datos en tiempo real utiliza Modbus código de función 0x03. El valor potencial de agua del suelo retornado se almacena como un entero hexadecimal con signo. Por ejemplo, un valor de datos devuelto de FF17 se convierte en -233 decimal y luego se divide entre 10 para obtener -23,3 kPa.
| Elemento de integración | Consulta recomendable antes de pedir |
|---|---|
| Dispositivo anfitrión | Confirma si la estación meteorológica, PLC, RTU o gateway soportan RS485 Modbus RTU sondeo. |
| Plan de direcciones | Asigna direcciones de Modbus únicas cuando varios sensores comparten un bus de RS485. |
| Intervalo de votación | Utiliza un intervalo de comunicación de al menos 1000 ms para igualar la especificación de comunicación del sensor. |
| Escalado de datos | Establece la conversión de enteros con signo y divide el valor bruto entre 10 antes de la lógica de visualización o alarma. |
| Extensión de cable | No modifique el cableado de fábrica sin confirmación; Solicita personalización de la longitud del cable cuando sea necesario. |
Úsalo NBL-S-WPS cuando el proyecto necesite decisiones de riego basadas en la disponibilidad de agua y no solo en el contenido volumétrico del suelo. Es adecuado para huertos, hortalizas, cultivos de invernadero y ensayos de riego en campos donde los umbrales de estrés por sequía forman parte de la estrategia de control.
El sensor puede integrarse con estaciones meteorológicas agrícolas para combinar datos sobre el potencial hídrico del suelo, precipitaciones, temperatura, humedad, radiación solar y viento. Esto ayuda a los equipos de proyecto a distinguir la pérdida de agua causada por el clima de la disponibilidad de agua en la zona raíz del suelo.
Dado que el potencial hídrico del suelo está relacionado con el movimiento de humedad del suelo, el sensor puede apoyar estudios relacionados con el contenido de humedad del suelo, la conductividad hidráulica y el comportamiento ante la sequía del suelo. Los compradores deben definir la profundidad de instalación, el tipo de suelo y el intervalo de datos antes del despliegue.
Para los estudios de necesidades de agua de las plantas, el contenido de humedad del suelo por sí solo puede no indicar con precisión el agua disponible para las plantas. El potencial hídrico del suelo proporciona un indicador más útil para evaluar el estrés por sequía y la disponibilidad de agua.
Este producto no está destinado a la medición directa del contenido volumétrico de agua. Si el proyecto solo necesita porcentaje de humedad del suelo, un sensor de humedad del suelo o temperatura-humedad puede ser más directo. Tampoco se recomienda para la medición de suelos congelados porque las lecturas por debajo del punto de congelación pueden no ser precisas.
Para proyectos que requieren transmisión inalámbrica, pantalla local, energía solar o integración con plataformas en la nube, NBL-S-WPS deben especificarse como parte de un paquete completo de estación o IoT pasarela, en lugar de pedir solo como una sonda independiente.
La calidad de la instalación tiene un impacto directo en la estabilidad de la medición. El manual recomienda seleccionar primero la profundidad y ubicación de la instalación, luego recoger tierra del lugar y mezclarla con agua para formar una suspensión de sedimentos. La parte de detección porosa debe estar completamente recubierta con la suspensión de suelo preparada antes de su inserción.
Una vez colocado el sensor recubierto a la profundidad objetivo, rellena y compacta el suelo con cuidado. El objetivo es asegurar un contacto cercano entre el material sensorial poroso y el suelo circundante. Un contacto deficiente puede retrasar el equilibrio de humedad y debilitar el valor de los datos.
Antes de solicitar un presupuesto, proporciona el tipo de cultivo, tipo de suelo, profundidad de instalación, número de puntos de monitorización, longitud del cable, dispositivo anfitrión, método de alimentación y si el sensor se conectará a una estación meteorológica NiuBoL o a un sistema de RS485 Modbus tercero.
| pregunta del comprador | Respuesta recomendada antes de la cita |
|---|---|
| ¿Cuántos sensores se necesitan? | Define zonas de monitorización, profundidades y puntos replicados en lugar de usar un solo sensor para todo un campo. |
| ¿Qué longitud de cable se requiere? | Mide la distancia de zanja o armario y solicita la longitud del cable de fábrica en lugar de modificar el cableado más adelante. |
| ¿Qué salida es necesaria? | Usa RS485 Modbus RTU para la integración de registros de datos, pasarela, PLC y estaciones meteorológicas. |
| ¿Es necesario personalizar? | Confirma la longitud del cable, el conector, la compatibilidad de la estación y los requisitos del paquete del sistema. |
| ¿Cómo debería hacerse la aceptación? | Comprueba el cableado, la dirección, la lectura Modbus, la conversión de valor, la profundidad de instalación y la estabilidad de tendencia inicial. |
R: Mide el potencial hídrico del suelo en kPa, que representa la energía necesaria para extraer agua del suelo. Es útil porque la disponibilidad de agua para las plantas no siempre es igual que el porcentaje de humedad del suelo.
R: El rango de medición indicado en el manual es de -1500,0 a -10,0 kPa. Valores más negativos indican condiciones del suelo más secas y mayor dificultad para la extracción del agua.
R: Sí. El sensor soporta RS485 comunicación con Modbus RTU. La velocidad de baudios por defecto es de 9600 bps, con 8 bits de datos, sin paridad y un intervalo mínimo de comunicación de 1000 ms.
R: Sí, cuando la configuración de la estación meteorológica incluye la interfaz de sensores correspondiente. Para uso independiente, conecta la alimentación y RS485 A/B según la definición de cableado y configura Modbus sondeo en el dispositivo anfitrión.
R: La suspensión del suelo mejora el contacto entre la parte porosa que detecta y el suelo circundante. Un buen contacto ayuda al material poroso a alcanzar el equilibrio de humedad con el suelo y mejora la estabilidad de los datos.
R: Debe usarse con cuidado en proyectos de suelos congelados. El rango de temperatura de funcionamiento es de 0 a 60 °C, y el manual señala que las mediciones por debajo del punto de congelación pueden no ser precisas.
R: Proporcionar cantidad, longitud del cable, profundidad de instalación, sistema anfitrión, requisitos de comunicación, país del proyecto, calendario de entrega esperado y si se requiere documentación o soporte para la integración de la emisora.
R: Comprueba el modelo del paquete, el cableado, el voltaje de alimentación, la polaridad RS485 A/B, la dirección del dispositivo, la lectura de Modbus en tiempo real, la conversión de valor firmado, la profundidad de instalación y si las tendencias iniciales de datos responden razonablemente tras el humectado o secado del suelo.
El sensor de potencial hídrico del suelo NBL-S-WPS es adecuado para decisiones de riego, monitorización de estrés por sequía, expansión de estaciones meteorológicas agrícolas y estudios hidráulicos del suelo, donde el agua disponible para las plantas es más importante que el simple porcentaje de humedad del suelo. Los compradores deben confirmar la integración RS485 Modbus, la longitud del cable, la profundidad de instalación y las normas de conversión de datos antes de hacer el pedido.
NBL-S-WPS Datos de los sensores de potencial hídrico del suelo Sheet.pdf
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Catálogo de sensores
Catálogo de sensores agrícolas y estaciones meteorológicas-NiuBoL.pdf
Catálogo de estaciones meteorológicas-NiuBoL.pdf
Catálogo de sensores agrícolas-NiuBoL.pdf
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