壤水分测定仪由于操作简单,操作方便,测量结果准确,被农民和农业种植研究部门广泛使用。但由于部门用户不按照操作指南科学,规范地使用仪器,因此会出现一些常见的问题和失误。为了确保用户的正常使用,土壤水分测定仪厂家宏创科技提供了以下问题分析和解决方案。
土壤水分测定仪主要是由采集器、传感器、GPRS通讯模块及太阳能供电模块等组成,一般容易出现问题的是传感器,在检查和解决时可以通过以下几方面来排查:
(1)传感器外观检查。首先关闭电源开关,打开保护盖,拉动传感器插头,看是否有任何进水迹象,如果传感器铜环有水滴或生锈,可以判断传感器外壳是否进水,造成损坏传感器,无法正常测量数据,甚至无数据上传,应及时进行防水处理,更换传感器;传感器电路板与两个铜环形板之间的连接是否脱落,如果脱落,可以用烙铁焊接;传感器插槽松动或损坏,RS476接口损坏,传感器处理板损坏,连接布置松动等问题可能导致传感器与集电极通信无法正常连接,调试软件将无法通过与收藏家沟通。传感器进行通信和调试。
(2)接线端子检查。检查跳线帽是否关闭,用手按压传感器和主板之间的电线插针,确保连接器之间的连接可靠。
(3)土壤水分测定仪的软件调试。传感器问题会直接导致数据异常或异常趋势。如果某层的水值异常高或过低,则应在30-80Mhz的正常范围内读取层中传感器的频率值。如果频率值超出此范围,则层中的传感器可能与问题接触或已损坏。如果添加传感器如果实体仍然无法解决,则需要更换层传感器。
以上就是土壤水分测定仪在操作过程中容易出现的问题以及如何解决,正确的操作仪器会使仪器得到较好的保护,从而延长其使用寿命!
土壤水分测定仪由于操作简单,操作方便,测量结果准确,被农民和农业种植研究部门广泛使用。但由于部门用户不按照操作指南科学,规范地使用仪器,因此会出现一些常见的问题和失误。为了确保用户的正常使用,土壤水分测定仪厂家宏创科技提供了以下问题分析和解决方案。
土壤水分测定仪主要是由采集器、传感器、GPRS通讯模块及太阳能供电模块等组成,一般容易出现问题的是传感器,在检查和解决时可以通过以下几方面来排查:
(1)传感器外观检查。首先关闭电源开关,打开保护盖,拉动传感器插头,看是否有任何进水迹象,如果传感器铜环有水滴或生锈,可以判断传感器外壳是否进水,造成损坏传感器,无法正常测量数据,甚至无数据上传,应及时进行防水处理,更换传感器;传感器电路板与两个铜环形板之间的连接是否脱落,如果脱落,可以用烙铁焊接;传感器插槽松动或损坏,RS485接口损坏,传感器处理板损坏,连接布置松动等问题可能导致传感器与集电极通信无法正常连接,调试软件将无法通过与收藏家沟通。传感器进行通信和调试。
(2)接线端子检查。检查跳线帽是否关闭,用手按压传感器和主板之间的电线插针,确保连接器之间的连接可靠。
(3)土壤水分测定仪的软件调试。传感器问题会直接导致数据异常或异常趋势。如果某层的水值异常高或过低,则应在30-80Mhz的正常范围内读取层中传感器的频率值。如果频率值超出此范围,则层中的传感器可能与问题接触或已损坏。如果添加传感器如果实体仍然无法解决,则需要更换层传感器。
以上就是土壤水分测定仪在操作过程中容易出现的问题以及如何解决,正确的操作仪器会使仪器得到较好的保护,从而延长其使用寿命!
在农业生产中研究土壤水分的含量,有利于实时了解植物的生长发育,调节土壤中水分的含量,合理灌溉,节约用水。
土壤水分测定仪又名:土壤水分传感器,土壤湿度计,土壤墒情仪,土壤墒情传感器,主要用来测量土壤含水量(土壤含水率)。
土壤水分测定仪作用
土壤水分是土壤的重要组成部分,对作物的生长、节水灌溉等有着非常重要的作用。通过GPS定位系统掌握土壤的水分(墒情)的分布状况,为差异化的节水灌概提供科学的依据,同时精确的供水也有利于提高作物的产量和品质。
土壤水分测定仪原理
仪器发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。
土壤水分测定仪特点
大屏幕中文液晶显示,薄膜式按键,可实时显示水分值、组数、低电压示警
专用铝合金手提箱,重量轻,便于野外作业
不同型号有不同功能,用户可按实际需求选购(详见功能对比表)
Windows软件:数据下载与储存,储存文件直接可以导入EXCEL。
土壤水分测定仪能够对各类土壤和多种介质的水分进行测量,可作为水分定点监测或移动测量的基本工具,具有低功耗、便于携带、适用范围广等优点。
用途
土壤水是植物吸收水分的主要来源(水培植物除外),土壤水分含量的状态和变化,是植物的生长状况好坏的主要决定因素,由此影响到人类的食品安全和生态环境。因而,地球上的土壤和水是人类乃至所有生命生存的基础,通过土壤水分传感器测量土壤中的含水量,目前广为人知的主要有以下用途
原理
目前,国内外有很多种土壤水分测定方法,进而有不同的土壤水分传感器。比如:时域反射法(TDR),石膏法,红外遥感法,频域反射法/频域法(FDR/FD法),滴定法,电容法,电阻法,微波法,中子法,Karl Fischer法,γ射线法和核磁共振法等。
TDR(TimeDomainReflectometry)法水分传感器
TDR法是上世纪80年代发展起来的一种土壤水分测定方法,中文为时域反射仪。这种方法在国外应用相当普遍,国内才刚开始引进,各部门都相当重视。TDR是一个类似于雷达系统的系统,有较强的独立性,其结果与土壤类型、密度、温度基本无关。而且还有很重要的一点就是,TDR能在结冰下测定土壤水分,这是其他方法无法比拟的。另外,TDR能同时监测土壤水盐含量,且前后两次测量的结果几乎没有差别。这种测定方法的度可见一斑。
FDR和FD法水分传感器
因为TDR法设备昂贵,在80年代后期,许多公司(如AquaSPY, Sentek. Delta-T, Decagon)开始用比TDR更为简单的方法来测量土壤的介电常数,FDR和FD法不仅比TDR便宜,而且测量时间更短,在经过特定的土壤校准之后,测量精度高,而且探头的形状不受限制,可以多深度同时测量,数据采集实现较容易。
应用问题
相对于落后的生产应用现实,科学研究中的土壤水分研究可谓历史悠久,而且主要的检测技术往往是由科学家们从研究角度发明的。他们一直以提高精度为主要目标,执着地关注土壤微观特性对含水量的影响。然而现实生活中对土壤含水量的要求却是大相径庭:
安装方便,操作简单,便于现场部署
在安装和校准仪器设备方面,科学研究所需要的精度和操作规程在实际生产操作过程中是无法保证的,导致相关设备应用到生产上无法保证得到可用可靠的数据。提供简单方便免现场校准设备是这类现场安装设备必须具备的特点。