多点土壤水分监测系统
一、MH-TSC 多点土壤水分监测系统可以同时监测土壤表层和不同深度的土壤容积含水量(16个土壤水分点),因此也叫多点土壤水分记录仪,多点土壤墒情监测系统,监测墒情的最主要参数——土壤水分,还可根据用户需求监测土壤水势、温度和电导率等,配套的软件可根据用户需要灵活设定墒情参数的采样周期和存储周期、巡测和召测数据及分析数据等功能。
二、MH-TSC 多点土壤水分监测系统技术指标:
1.水分测量范围:0~100%( m3/m3)
2.准确度:±2%
3.分辨率:0.1%
4.工作环境:-20℃+60℃,0%~100%
5.水分测量通道:1路~16路(可根据客户要求扩展)
6.存储容量:10万条数据
7.供电方式:五号电池、太阳能、蓄电池、220V(可选)
8.通讯方式:USB2.0
9.软件:上位机软件免费赠送
10.采集间隔:1分~24小时任意设置
11.线缆:标配国标屏蔽线3米(线长可定制)
三、MH-TSC 多点土壤水分监测系统性能特点:
(1)可用于农田、水利、森林、草坪、公路、铁路养护等的长期监测,可连续监测土壤的水分,性能稳定,可靠性高。
(2)稳定可靠的高精度传感器,实现土壤水分的精确测定。
(3)强大的通信网络接口:系统具有超强的通信能力,满足不同需求。
(4)多种供电选配方案:提供交流、直流、太阳能等多种供电方式选择(标配为市电)。
(5)系统定制方便灵活,数据采样周期可灵活设定(10秒-30天)系统可存储12万条记录。
(6)方便的安装及维护:适于我国各气候区主要土壤类型,安装方便,性能稳定,可靠性高,方便维护。
(7)土壤墒情监测系统软件可以离线查看,也可实时同步检测多路测点墒情,多种信息显示方式(数值,曲线,柱状图等),专业化的数据处理能力,提供强大的数据存储、分析、报表、曲线等功能,方便的历史数据查询系统。
四、各类土壤水分常数和容重
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土壤类型 |
容重(克/厘米 3) |
重量含水量(%) |
体积含水量(%) |
||
|
田间持水量 |
凋萎含水量 |
田间持水量 |
凋萎含水量 |
||
|
砂土 |
1.60 |
5.0 |
2.0 |
8.0 |
3.2 |
|
壤砂土 |
1.55 |
8.0 |
4.0 |
12.4 |
6.2 |
|
砂壤土 |
1.50 |
14.0 |
5.0 |
21.0 |
7.5 |
|
壤土 |
1.40 |
18.0 |
8.0 |
25.2 |
11.2 |
|
粘壤土 |
1.30 |
30.0 |
22.0 |
39.0 |
28.6 |
|
粘土 |
1.20 |
40.0 |
30.0 |
48.0 |
36.0 |
五、 MH-TSC多点土壤水分监测系统设备安装调试
1.当建设系统所需的设备配齐,土建工程竣工后,方可进行系统设备的安装和 调试。
2 .设备进场安装前,应按下列要求进行检查,做好安装的准备。
(1)安装设备前应对土建工程进行一次全面检查,并根据检查结果提出应进行的 补充工作,拟定详细的设备安装计划
(2)对各项设备及附件的机械和电气性能进行全面检查、测试和联试。
3. 设备安装和安装检查应按照下列要求进行:
(1 )传感器的安装应按产品使用手册(或产品说明书)规定的步骤进行。
(2)传感器的输出线应按规定连接固定,严防插头座进水。
(3)安装的传感器其功能应正常,并应进行现场准确度考核(模拟参数变化), 若准确度达不到要求,应检查原因,加以排除,否则不得投入系统运行。
4.传输设备的安装应注意如下事项:
(1)检查遥测设备与各种电缆的连接,防止因漏水或沿电缆、电源线入口进水 造成故障;
(2)检查蓄电池的密封性;
(3)测量太阳能电池的开路电压、短路电流,并保证接线正确;
(4)注意检查天馈线接头是否上紧,天线和馈线是否紧固,防水措施是否可靠, 并用功率计测试其输出功率及系统驻波系数,检查其工作是否正常;
(5)检查避雷针、同轴避雷器等防雷装置的安装是否正确;
(6)完成一个站点的设备安装后,应使用多功能测试仪等辅助设备,对测站设 备工作是否正常作一次全面的检查。
5.整个系统安装结束后,应进行系统联调和性能测试。
杭州迈煌科技有限公司是一家集研发,生产,销售于一体的科技型企业,公司核心产品有管道泄漏监测系统,分布式光纤声波振动监测系统,负氧离子监测站,水听器,校园气象站,自动气象站,温湿度记录仪及相关温湿度监控系统的解决方案定制。
公司注重产品研发与人才引进,目前公司拥有工程技术人员占公司员工总数30%以上,公司所有产品均为独立研发并可为客户提供各种定制服务,公司一直重视技术创新保证了产品的前瞻性与先进性。
管道泄漏监测系统,分布式光纤声波振动监测系统,水听器等产品的出现将是国内仪表发展史的一次重大的变革。该产品结合现有的GPRS/CDMA网络及Internet技术,数据可进行远程无线传输;结合人机界面(HMI)和可编程控制器技术(PLC),在无纸记录仪的基础上增加一部分的人机界面和可编程控制器功能,管道泄漏监测系统将开放若干个用户可配置的画面,用户可根据实际使用需要进行二次开发。