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Connaissances produit
Temps:2025-12-23 16:21:40 Popularité:5
Dans la vague de transformation de l'agriculture traditionnelle vers l'agriculture moderne, les serres, en tant qu'installations centrales assurant l'approvisionnement toute l'année en produits agricoles, connaissent un changement profond de mode de gestion de « guidé par l'expérience » à « guidé par les données ». Les méthodes traditionnelles de mesure et contrôle manuels sont non seulement inefficaces mais aussi difficiles à réaliser une régulation précise et opportune des paramètres environnementaux.
Sur cette base, NiuBoL utilise la technologie IoT pour construire une solution de surveillance environnementale de serre intégrant surveillance environnementale, analyse de données et régulation précise. En capturant en temps réel les facteurs environnementaux centraux, cette solution peut améliorer significativement la qualité des produits agricoles, réalisant une production raffinée, efficace et modernisée.

Un système de surveillance environnementale de serre est une plateforme de gestion intelligente intégrant technologie de capteurs, technologie de contrôle automatique et technologie de communication sans fil.
Sa logique centrale suit la boucle fermée « perception-transmission-décision-exécution » :
Perception : Terminaux de capteurs acquièrent en temps réel paramètres physiques tels que air, sol et lumière.
Transmission : Uploadés vers cloud via collecteurs à travers protocoles RS-485 ou LoRaWAN sans fil.
Décision : Plateforme cloud compare seuils basés sur modèles de croissance des cultures pour analyser si environnement actuel dans plage optimale.
Exécution : Déclenche automatiquement commandes de contrôle pour lier ventilation, ombrage, irrigation et autres actionneurs pour régulation physique.
Le système de surveillance environnementale de serre NiuBoL se compose des modules centraux suivants :
Couche de Perception : Terminaux de Collecte Environnementale
Composés de capteurs déployés aux nœuds clés de la serre, assurant couverture complète du microclimat de serre (température, humidité, pression, CO2, lumière) et humidité du sol (humidité, température, pH, EC).
Couche de Transmission : Autoroute de Données
Supporte transmission filaire RS-485 (Modbus RTU) et transmission sans fil LoRaWAN adaptée à déploiement grande surface, assurant pénétration de signal et opération basse consommation dans environnements complexes.
Couche Plateforme : Cerveau de Décision
Plateforme de surveillance cloud intelligente pour serre NiuBoL fournit stockage de données, graphiques de tendances, alertes anormales, etc. Gestionnaires peuvent gérer, analyser et décider via téléphone mobile ou ordinateur.
Couche d'Exécution : Boucle Fermée Automatisée
Via contrôleurs intelligents, lie film roulant, couette roulante, rideau humide, filet d'ombrage, climatisation, éclairage complémentaire et équipement d'intégration irrigation-fertilisation pour réaliser véritable opération sans surveillance.
Dans serres, précision et stabilité des capteurs déterminent directement qualité de plantation.

Capteur de Température Humidité Pression Atmosphérique (NBL-W-LBTH)
| Paramètre de Surveillance | Plage de Mesure | Précision | Résolution |
|---|---|---|---|
| Température de l'Air | -40~80℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
| Humidité de l'Air | 0~100%RH | ±5%RH | 0.1%RH |
| Pression Atmosphérique | 10~1200hPa | ±1.5hPa | 0.1hPa |
| Forme de Sortie | RS-485 | ||
| Température de Fonctionnement | -40℃~80℃ |
Rôle et Fonction : En tant que « thermomètre » de la serre, surveille en temps réel éléments météorologiques basiques à l'intérieur de la serre. Température affecte métabolisme, humidité liée à transpiration et risque de ravageurs, tandis que surveillance de pression fournit référence pour analyse de microclimat complexe. Principalement utilisé pour lier lucarnes, ventilateurs et rideaux humides afin de maintenir climat stable de serre.

Capteur de Dioxyde de Carbone (NBL-W-CO2)
| Élément Paramètre | Indicateur Technique | Élément Paramètre | Indicateur Technique |
|---|---|---|---|
| Plage de Mesure | 0~5000ppm | Précision | ±(50ppm+3%F·S) |
| Résolution | 1ppm | Alimentation | DC 12V-24V |
| Forme de Sortie | 4~20mA / RS-485 | Consommation du Produit | 0.2W |
Rôle et Fonction : Surveille concentration de « source de carbone » dans la serre. Dans serres scellées, photosynthèse cause souvent chutes brutales de CO2. Ce capteur déclenche opportunément ventilation ou supplémentation artificielle de CO2, assurant plantes en état de croissance efficace, améliorant significativement rendement.

Capteur d'Éclairement (NBL-W-LUX)
| Élément Paramètre | Indicateur Technique | Élément Paramètre | Indicateur Technique |
|---|---|---|---|
| Plage de Mesure | 0~200,000 Lux | Plage de Longueur d'Onde | 380nm~730nm |
| Précision | ±7% | Forme de Sortie | 4-20mA / 0-5V / RS485 |
| Température de Fonctionnement | -10℃~70℃ | Niveau de Protection | Conception Étanche, Installation Facile |
Rôle et Fonction : Simule perception de luminosité par plantes. En surveillant éclairement total, système détermine automatiquement s'il faut ouvrir filets d'ombrage pour prévenir brûlures ou démarrer éclairages complémentaires les jours pluvieux, assurant cultures obtiennent temps suffisant de photosynthèse quotidienne.

Capteur de Radiation Photosynthétiquement Active (NBL-W-PARS)
| Élément Paramètre | Indicateur Technique | Élément Paramètre | Indicateur Technique |
|---|---|---|---|
| Plage Spectrale | 400~700nm | Plage de Mesure | 0~2000 W/㎡ |
| Temps de Réponse | Environ 1s (99%) | Sensibilité | 5~50 µv/µmol·s⁻¹ |
| Température de Fonctionnement | -40~65℃ | Forme de Sortie | 0-5V / RS485 |
Rôle et Fonction : Mesure spécifiquement bande d'énergie 400-700nm essentielle pour photosynthèse des plantes. Réflète plus scientifiquement véritable « potentiel de production » des plantes que luxmètres ordinaires, souvent utilisé dans analyse scientifique de croissance des cultures et éclairage complémentaire précis pour fleurs de haute qualité.

Capteur de Température Humidité Conductivité du Sol (NBL-S-TMC)
| Élément Paramètre | Plage de Mesure | Résolution | Précision |
|---|---|---|---|
| Température du Sol | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| Humidité du Sol | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5% |
| Conductivité (EC) | 0~10000us/cm | 1us/cm | ±3% |
| Niveau de Protection | IP68 (Immersion Longue Durée) | ||
| Matériau de Sonde | Électrode Alliage Spécial Anti-Corrosion |
Rôle et Fonction : Feedback direct environnement de survie des racines. Données d'humidité utilisées pour activation automatique d'irrigation goutte à goutte, conductivité (EC) reflète fertilité du sol et état de sel. En surveillant valeur EC, peut réaliser schémas précis d'intégration eau-fertilisant, prévenant « brûlure de semis » ou compaction du sol due à fertilisation excessive.

Capteur de pH du Sol (NBL-S-PH)
| Élément Paramètre | Indicateur Technique | Élément Paramètre | Indicateur Technique |
|---|---|---|---|
| Plage de Mesure | 0~14 pH | Résolution | 0.01 pH |
| Précision | ±0.1 pH | Temps de Réponse | < 10 secondes (dans eau) |
| Environnement de Fonctionnement | Température 0~80℃ | Consommation | 0.2W |
Rôle et Fonction : Valeur pH du sol détermine absorption efficace de nutriments. Ce capteur suit en temps réel dynamique acido-basique, guidant agriculteurs dans ajustement scientifique d'acide ou alcali, résolvant points douloureux de retard des essais par échantillonnage traditionnels.
Surveillance en Temps Réel et Décision Scientifique : Collecte ininterrompue 24 heures fournit support de données pour optimisation de plans de plantation.
Mécanisme d'Alerte Intelligente : Lorsque paramètres en temps réel dépassent seuils d'alarme, système pousse immédiatement alertes via plateforme cloud pour prévenir risques.
Liaison Surveillance-Contrôle : Supporte liaison de données de surveillance avec équipements matériels de serre pour régulation intelligente de paramètres environnementaux.
Fonction de Consultation Historique : Supporte consultation de rapports statistiques de données historiques, facilitant gestionnaires à résumer modèles de croissance optimaux.

Sélection de Lieu : Capteurs météorologiques doivent être installés en position moyenne de canopée ; capteurs de sol nécessitent enfouissement dans zone racinaire principale des cultures.
Évitement de Bulles : Sondes de lumière doivent éviter ombres de poutres ; capteurs CO2 doivent éviter sorties d'air.
Maintenance Régulière : Boîtes à persiennes météorologiques nécessitent vérifications pour blocage par débris ; fenêtres de lumière doivent être essuyées doucement avec chiffon doux pour assurer surface de réception de lumière propre.
Stockage Long Terme : Sondes de sol doivent être nettoyées et stockées sèches quand inactives ; électrodes pH nécessitent attention à ampoule protectrice.

Q1 : Les capteurs sont-ils facilement endommagés dans environnements haute humidité de serre ?
R : Capteurs de serre NiuBoL tous adoptent traitement anti-corrosion et étanchéité. Par exemple, capteurs de température humidité pression atmosphérique utilisent protection par boîte à persiennes, capteurs de sol atteignent niveau de protection IP68, pleinement capables de résister à humidité élevée prolongée ou même immersion.
Q2 : Surface de serre très grande, que faire si signal de transmission de données instable ?
R : Nous supportons transmission bus RS485 et méthodes de communication multiples LoRaWAN/4G. Pour clusters de grandes serres, recommandé solution sans fil LoRa longue distance basse consommation avec forte pénétration et couverture de signal stable pour résoudre difficultés de transmission de données inter-serres.
Q3 : Le système peut-il accéder à mes rideaux d'ombrage et systèmes de pulvérisation existants de serre ?
R : Oui. Contrôleurs intelligents NiuBoL ont interfaces relais riches et entrées/sorties analogiques/commutation ; via configuration logique, peuvent lier contrôle d'équipements existants de film roulant, couette roulante, irrigation par pulvérisation, etc.
Q4 : Quelle différence entre capteur d'éclairement et capteur de radiation photosynthétiquement active ?
R : Éclairement (Lux) est luminosité basée sur perception œil humain, principalement pour surveillance d'éclairage général ; tandis que radiation photosynthétiquement active (PAR) mesure bande d'énergie spécifique requise pour photosynthèse des plantes, avec signification de guidance pratique plus grande pour analyse physiologique des cultures.
Q5 : Quelles conséquences d'une conductivité du sol (valeur EC) excessivement élevée ?
R : Conductivité du sol excessivement élevée signifie généralement salinisation sévère, entraînant déshydratation des racines des cultures et développement rabougri. En surveillant valeur EC avec capteur de sol NiuBoL, peut guider lessivage opportun ou ajustement de ratio d'engrais.
Q6 : Données sur plateforme peuvent-elles être exportées ?
R : Supporte. Plateforme cloud fournit fonction de consultation de données historiques ; gestionnaires peuvent exporter rapports statistiques Excel selon besoin pour analyse de plantation inter-saisons.
Q7 : Installation du système complexe, nécessitant électriciens professionnels ?
R : NiuBoL suit conception modulaire. Capteurs majoritairement plug-and-play ou connectés via terminals standard. Nous fournissons manuels d'installation détaillés et guidance à distance ; techniciens ordinaires peuvent rapidement compléter déploiement.
Q8 : Si déconnecté du réseau, système fonctionne-t-il encore automatiquement ?
R : Unités de contrôle intelligent NiuBoL ont capacité de calcul en bordure locale. Même pendant interruption réseau, logique de contrôle prédéfinie continue exécution locale, assurant stabilité continue d'environnement de serre.

Solution de surveillance environnementale intelligente pour serre NiuBoL n'est pas simple empilement matériel mais remodelage profond numérique de logique de production agricole. Via surveillance en temps réel par capteurs haute précision et gestion par liaison de systèmes intelligents, agriculteurs passent de « dépendant du temps » à « opérant par données », améliorant significativement résistance aux risques d'opération de serre et retours économiques. À l'avenir, avec pénétration supplémentaire de technologie IoT, ce mode de gestion raffiné deviendra configuration standard pour chaque serre moderne.
NBL-W-PARS-RAR-SENSOR-User-Manual.pdf
NBL-S-THR-Soil-temperature-and-moisture-sensors.pdf
NBL-S-TMC-Soil-temperature-and-moisture-ec-sensor.pdf
NBL-W-LBTH-Atmosphere-temperature-humidity-and-pressure-sensor.pdf
Suivant:Capteur de pH du sol : gestion de la valeur du pH du sol et technologie de détection intelligente
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