农业大棚环境监控系统方案
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农业大棚远程智能监控与PLC自动化控制系统解决方案一、引言农业大棚是现代农业生产中常用的一种种植方式,通过大棚的建设可以提供良好的生长环境,保护作物免受恶劣天气的影响。
然而,传统的农业大棚管理方式存在一些问题,如人工操作繁琐、难以实时监控和控制等。
为了解决这些问题,我们提出了一种农业大棚远程智能监控与PLC自动化控制系统解决方案。
二、系统架构1. 远程智能监控系统远程智能监控系统由传感器、数据采集模块、数据传输模块和监控中心组成。
传感器可以实时监测大棚内的环境参数,如温度、湿度、光照强度等。
数据采集模块将传感器采集到的数据进行处理和存储,并通过数据传输模块将数据传输到监控中心。
监控中心可以实时监测大棚的环境参数,并对数据进行分析和处理,提供智能决策支持。
2. PLC自动化控制系统PLC自动化控制系统由PLC控制器、执行器和人机界面组成。
PLC控制器是系统的核心,负责接收监控中心发送的指令,并控制执行器完成相应的动作。
执行器可以控制大棚内的灯光、通风、水肥等设备的开关和调节。
人机界面提供操作员与系统交互的界面,操作员可以通过人机界面监控大棚的状态和进行操作。
三、系统功能1. 远程监控功能系统可以实时监测大棚内的温度、湿度、光照强度等环境参数,并将数据传输到监控中心。
监控中心可以通过图表、曲线等形式展示数据,帮助农户了解大棚内的环境状态。
2. 远程控制功能通过PLC自动化控制系统,农户可以远程控制大棚内的灯光、通风、水肥等设备。
农户可以根据大棚内的环境需求,调节设备的开关和参数,实现智能化的管理。
3. 报警功能系统可以根据预设的阈值进行数据分析,当环境参数超出阈值范围时,系统会自动发出报警。
农户可以通过监控中心接收报警信息,及时采取措施进行处理。
4. 数据分析功能系统可以对大棚内的环境数据进行分析,并生成报表和曲线图等形式的统计分析结果。
农户可以通过这些数据分析结果,了解大棚的生长情况,优化种植策略。
《智慧农业大棚监控系统的设计与实现》篇一一、引言随着科技的发展,智慧农业成为了农业领域发展的重要方向。
智慧农业大棚监控系统是智慧农业的重要组成部分,通过集成物联网、传感器、大数据等先进技术,实现对农业大棚环境的实时监测和智能调控,提高农业生产效率和产品质量。
本文将介绍智慧农业大棚监控系统的设计与实现过程。
二、系统设计1. 系统架构设计智慧农业大棚监控系统采用分层设计的思想,主要包括感知层、传输层、应用层。
感知层负责采集大棚环境数据,传输层负责将数据传输到服务器端,应用层负责数据的处理和展示。
2. 硬件设计(1)传感器:传感器是智慧农业大棚监控系统的核心组成部分,主要包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器、CO2浓度传感器等,用于实时监测大棚环境参数。
(2)控制器:控制器负责接收传感器数据,并根据预设的阈值进行相应的调控操作,如调节温室遮阳帘、通风口等。
(3)网络设备:网络设备包括无线通信模块和有线网络设备,用于将传感器数据传输到服务器端。
3. 软件设计(1)数据采集与处理:软件系统通过与硬件设备的通信,实时采集大棚环境数据,并进行预处理和存储。
(2)数据分析与展示:软件系统对采集的数据进行分析和挖掘,通过图表、报表等形式展示给用户,帮助用户了解大棚环境状况和作物生长情况。
(3)智能调控:软件系统根据预设的阈值和调控策略,自动或手动调节温室设备,如调节温室遮阳帘、通风口等,以保持大棚环境在最佳状态。
三、系统实现1. 硬件实现硬件设备选型与采购:根据系统需求,选择合适的传感器、控制器和网络设备,并进行采购。
设备安装与调试:将硬件设备安装在大棚内,并进行调试,确保设备能够正常工作并采集准确的数据。
2. 软件实现(1)数据采集与处理模块:通过与硬件设备的通信,实时采集大棚环境数据,并进行预处理和存储。
采用数据库技术对数据进行管理和维护。
(2)数据分析与展示模块:通过数据分析算法对采集的数据进行分析和挖掘,以图表、报表等形式展示给用户。
农业大棚环境监控系统方案一简介 (2)二农业大棚环境监控概述 (2)三背景与需求 (2)四系统的组成 (3)1)总体架构 (3)(2)系统有两种典型配置结构 (3)(3)传感信息采集 (4)五大棚监测点现场分布 (4)六系统的软件 (5)七常用的传感器 (5)1、空气温湿度传感器 (5)2、土壤温度传感器 (6)3、土壤水分传感器 (6)4、CO2含量传感器 (6)5、NH3含量传感器 (7)6、光照度传感器 (7)2014.9一简介近年来,温室大棚种植为提高人们的生活水平带来极大的便利,得到了迅速浓度等环境因子对作物的推广和应用。
种植环境中的温度、湿度、光照度、CO2的生产有很大的影响。
传统的人工控制方式难以达到科学合理种植的要求,目前国内可以实现上述环境因子自动监控的系统还不多见,而引进国外具有多功能的大型连栋温室控制系统价格昂贵,不适合国情。
针对目前大棚发展的趋势,提出了一种大棚智能监控系统的设计。
根据大棚智能监控的特殊性,需要传输大棚现场参数给管理者,并把管理者的命令下发到现场执行设备,同时又要使上级部门可随时通过互连网或者手机信息了解区域大棚的实时状况。
基于GPRS的智能大棚监控系统使这些成为可能。
二农业大棚环境监控概述农业温室大棚监控系统通过实时采集农业大棚内空气温度、湿度、光照、土壤温度、土壤水分等环境参数,根据农作物生长需要进行实时智能决策,并自动开启或者关闭指定的环境调节设备。
通过该系统的部署实施,可以为农业生态信息自动监测、对设施进行自动控制和智能化管理提供科学依据和有效手段。
开拓者kitozer系列的农业温室大棚监控及智能控制解决方案是通过可在大棚内灵活部署的各类无线传感器和网络传输设备,对农作物温室内的温度,湿度、光照、土壤温度、土壤含水量、CO2浓度等与农作物生长密切相关环境参数进行实时采集,在数据服务器上对实时监测数据进行存储和智能分析与决策,并自动开启或者关闭指定设备(如远程控制浇灌、开关卷帘等)。
农业大棚监控系统设计方案
**一、引言**
随着农业生产的现代化和智能化进程的推进,农业大棚作为一种重要的农业生产方式,得到了广泛应用。
但是,传统的农业大棚管理存在一些问题,如温湿度控制不稳定、水肥管理困难、病虫害防治不及时等。
为了解决这些问题,设计一个农业大棚监控系统能够提高农业生产的效率和产量,也能够减少农业生产中的风险和损失。
**二、系统需求分析**
1. 温湿度监测:监测农业大棚的温度和湿度,及时反馈数据,确保农作物在适宜的生长环境中。
2. 光照监测:监测农业大棚的光照强度,合理调节光照,提高农作物的生长质量。
3. CO2浓度监测:监测农业大棚的CO2浓度,合理控制CO2浓度,促进植物光合作用。
4. 水肥控制:监测农业大棚的水分和肥料的使用情况,自动化调节水肥供应量。
5. 病虫害监测:监测农业大棚的病虫害情况,及时预警并采取措施进行防治。
6. 远程监控:能够通过手机或电脑远程监控农业大棚的运行情况,方便及时调整管理策略。
**三、系统设计方案**
1. 硬件部分
为了实现农业大棚监控系统的各项功能,需要搭建以下硬件设施:
- 温湿度传感器:安装在农业大棚内部,实时监测温湿度数据。
- 光照传感器:安装在农业大棚内部,实时监测光照强度。
- CO2传感器:安装在农业大棚内部,实时监测CO2浓度。
- 水肥控制装置:根据水肥浓度和农作物需求,自动化调节水肥供应量。
智能温室大棚环境监控系统1、系统简介该系统利用物联网技术,可实时远程获取温室大棚内部的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度及视频图像,通过模型分析,远程或自动控制湿帘风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光等设备,保证温室大棚内环境最适宜作物生长,为作物高产、优质、高效、生态、安全创造条件。
同时,该系统还可以通过手机、PDA、计算机等信息终端向农户推送实时监测信息、预警信息、农技知识等,实现温室大棚集约化、网络化远程管理,充分发挥物联网技术在设施农业生产中的作用。
本系统适用于各种类型的日光温室、连栋温室、智能温室。
2、系统组成该系统包括:传感终端、通信终端、无线传感网、控制终端、监控中心和应用软件平台。
(1)传感终端温室大棚环境信息感知单元由无线采集终端和各种环境信息传感器组成。
环境信息传感器监测空气温湿度、土壤水分温度、光照强度、二氧化碳浓度等多点环境参数,通过无线采集终端以GPRS方式将采集数据传输至监控中心,以指导生产。
(2)通信终端及传感网络建设温室大棚无线传感通信网络主要由如下两部分组成:温室大棚内部感知节点间的自组织网络建设;温室大棚间及温室大棚与农场监控中心的通信网络建设。
前者主要实现传感器数据的采集及传感器与执行控制器间的数据交互。
温室大棚环境信息通过内部自组织网络在中继节点汇聚后,将通过温室大棚间及温室大棚与农场监控中心的通信网络实现监控中心对各温室大棚环境信息的监控。
(3)控制终端温室大棚环境智能控制单元由测控模块、电磁阀、配电控制柜及安装附件组成,通过GPRS模块与管理监控中心连接。
根据温室大棚内空气温湿度、土壤温度水分、光照强度及二氧化碳浓度等参数,对环境调节设备进行控制,包括内遮阳、外遮阳、风机、湿帘水泵、顶部通风、电磁阀等设备。
(4)视频监控系统作为数据信息的有效补充,基于网络技术和视频信号传输技术,对温室大棚内部作物生长状况进行全天候视频监控。
该系统由网络型视频服务器、高分辨率摄像头组成,网络型视频服务器主要用以提供视频信号的转换和传输,并实现远程的网络视频服务。
农业大棚智能温室监测系统设计方案随着现代化农业的发展,农业大棚建设越来越普及,但是由于天气等客观因素不能完全掌控,农业生产效率难以保证。
因此,农业大棚智能监测系统的应用显得尤为重要。
本文将从以下三个方面阐述农业大棚智能温室监测系统的设计方案:系统方案的设计、硬件和软件的实现及监控效果的实现。
一、系统方案的设计农业大棚是一个相对比较封闭的环境,可以通过解决温度、湿度、光照、二氧化碳等多个环境参数来提高大棚温度、湿度等环境参数的控制,提高种植效率。
因此,为了保障农业生产,设计一个可以全天候监测,记录及分析大棚内不同的环境数据的智能监测系统是可行的。
智能监测系统方案的设计应该包括硬件和软件两个方面。
二、硬件和软件的实现系统的硬件实现主要有传感器、单片机、电源、通讯模块等四个组件。
这些组件分别应用于不同领域,但是通过互相配合,最终形成了一个可有效监测环境变化的系统。
其中的传感器可以实现对于不同环境参数的监测,单片机负责收集传感器获取的数据,并根据实际情况进行控制。
电源则提供系统使用的能量,使得系统能够持续运行。
通讯模块则将数据传输到云端,方便维护以及数据分析,使得用户能够更加便捷地了解大棚内的环境变化。
软件的实现包括了传感器数据管理软件,程序逻辑控制软件,数据分析软件以及信息管理软件。
在实现这些软件的同时,需要考虑数据管理的安全问题。
因此通讯模式的选择成为了考虑的重点。
本系统选择了基于物联网的信号传输方式,使用模数转换器,将传感器检测到的物理信号转化成数字信号,再通过网络传输的方式将这些数字信号发送到云端进行采集分析。
在传输上采用了安全加密技术,以保证数据安全性。
三、监控效果的实现系统能够实现对高温、低温、干燥、潮湿等环境的自动报警,并能够在系统数据分析的基础上,提供对农业大棚的管护建议。
同时,该系统可以通过数据记录等方式,为农业生产前期生产者提供参考,帮助农业生产者更好地进行规划,提高生产水平。
因此,该系统具有较高的实用价值。
智能农业大棚环境监测与自动化控制系统设计智能农业大棚环境监测与自动化控制系统是现代农业领域中的一项重要技术,通过使用传感器、监测设备和自动控制系统,能够实时监测大棚内的环境参数,并自动控制相关设备,以优化农业生产过程。
本文将详细介绍智能农业大棚环境监测与自动化控制系统的设计原理、功能和优势。
一、设计原理智能农业大棚环境监测与自动化控制系统的设计原理主要包括传感器的选择和布局、数据采集与处理、自动控制和远程监控。
首先,合理选择和布局传感器是实现监测目标的基础。
温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度等传感器的选择应综合考虑农作物特点、环境需求和数据采集成本。
然后,将这些传感器布置在关键位置,以获得准确、全面的环境参数数据。
其次,设计数据的采集与处理系统,通过采集传感器发送的数据并进行处理,以获取农作物所需的环境参数。
该系统应具备数据采集和传输的功能,并可以实时监测和记录环境参数的变化。
同时,对采集的数据进行分析和处理,提取有用信息,并为自动化控制系统提供支持。
第三,实现自动控制系统,根据环境参数的变化,自动调整大棚内的温度、湿度、二氧化碳浓度和光照强度等参数。
通过控制通风设备、加热设备、灌溉设备和照明设备等,使大棚内的环境保持在最适宜的状态,以促进作物的生长和产量的提高。
最后,设计远程监控功能,农民可以通过手机APP或网页端实时监测和控制大棚内的环境参数。
这样,即使不在现场,农民也能随时了解大棚的运行情况,并进行相关操作。
二、功能与优势智能农业大棚环境监测与自动化控制系统的设计具有以下功能与优势:1. 实时监测环境参数:系统可以实时监测温度、湿度、二氧化碳浓度和光照强度等环境参数,农民能够及时了解大棚内的环境状态。
2. 自动调整环境参数:根据监测到的环境参数,系统可以自动调整大棚内的温度、湿度、二氧化碳浓度和光照强度等参数,为农作物提供最适宜的生长环境。
3. 节约能源与资源:通过自动化控制,系统能够合理利用能量和资源,减少能源的浪费和资源的消耗。
大棚监控系统设计方案一、引言随着人们对食品安全和农业生产质量的要求提高,大棚种植已成为现代农业的重要形式。
大棚监控系统的设计和应用,可以有效地提高大棚种植的产量和质量,加强大棚内外环境的监控和控制,提供实时数据和预警功能,为农民提供便捷和科学的农业管理手段。
二、系统需求根据大棚的特点和种植需求,大棚监控系统需要满足以下需求:1.环境监测:监测大棚内外的温度、湿度、光照等环境参数,实时记录并提供历史数据。
2.应急报警:当环境参数超过预设阈值时,及时发出报警信号,以便农民采取措施防止作物受损。
3.光照控制:通过调控灯光的亮度和时间,模拟不同的光照条件,满足作物生长的需要。
4.水肥控制:监测土壤湿度和营养物质含量,自动控制水肥供给,提高作物生长和产量。
5.录像监控:安装摄像头,实时监控大棚内外的情况,记录和回放视频。
6.数据管理:将监测到的数据保存在数据库中,方便查询、分析和报表生成。
7.远程管理:支持通过手机、电脑等终端设备远程实时监控和管理大棚系统。
为满足上述需求,可以设计以下大棚监控系统方案:1.硬件设备:安装传感器和执行器,包括温湿度传感器、光照传感器、土壤湿度传感器、水泵、灯光控制器等,用于监测环境参数并调控大棚内部设备。
2.控制器:使用微控制器或工控机作为控制器,将传感器和执行器连接到控制器上,实时获取环境参数并控制各个执行器的工作状态。
3.数据传输:使用无线通信技术,如Wi-Fi、蓝牙、LoRa等,将监测到的数据传输到中心控制台或云端服务器。
4.中心控制台:提供人机交互界面,显示实时数据和历史记录,设置阈值和报警规则,远程控制大棚系统运行状态。
5.云端服务器:将从大棚监控系统传输过来的数据保存在云端数据库中,实现数据的集中管理、备份和分析,同时也可以实现远程管理和监控功能。
6. 移动端APP:开发移动端App,便于农民通过手机实时监控大棚情况、接收报警信息、调控设备以及查看历史数据。
7.视频监控系统:安装摄像头,将实时视频传输至中心控制台或云端服务器,提供视频监控和回放功能。
智能温室大棚监控系统方案(详细版)如今随着智能温室大棚的规模越来越大,数量越来越多,种植的植物也越来越多元化,那么随之管理难度也就会变大,因此如果要总览各个智能温室大棚的环境以及作物生长情况,对分散的温室大棚进行综合型的远程监测和控制,那么没有一个可以实现监控环境监控的智能温室智能监控系统是非常困难的,托普云农自主研发的智能温室大棚监控系统能够广泛应用于农业、园艺、畜牧业等领域,在需要特殊环境要求的场所实施监控和管理,为实现对生态作物的健康成长和及时调整栽培、管理等措施提供及时的科学的依据,同时实现监管自动化。
以下就是智能温室大棚监控系统方案的详细内容。
一、智能温室大棚监控系统是什么?智能温室大棚监控系统是集传感器、自动化控制、通讯、计算等技术与专家系统于一体,通过预装多种作物生长所需的适宜环境参数,搭建温室智能化软硬件平台,实现对温室中温度、湿度、光照、二氧化碳等因子的自动监测和控制。
该系统的使用,可以为植物提供一个理想的生长环境,并能起到减轻人的劳动强度、提高设备利用率、改善温室气候、减少病虫害、增加作物产量等作用。
二、托普物联网智能温室大棚监控系统有哪些功能特点?1、预测性:通过对气候参数的分析,可以预测控制设备的运行情况,提高设备的利用率,降低能耗。
2、强大的扩展功能:通过选用不同的外围设备,可以控制温室环境及灌溉、施肥等。
3、完善的资料处理功能:通过中央控制软件,可以不问断地记录各种传感器的信息以及各种控制设备的动作记录等。
4、远程监控功能:即使工作人员不在现场,也可以通过远程监控系统对温室内的设备参数进行监视和控制。
5、数据联网功能:通过GPRS,可将各种数据联入局域网,真正实现数据共享。
三、托普物联网智能温室大棚监控系统应用有哪些优势?1、温室作物生长更有保障虽然当前不少地区采用了温室种植,但是由于人工监管不到位以及管理精细度不够的影响,由此造成的生产损失仍然难以避免,而应用智能温室大棚监控系统管理温室,显著的一个特点,就是可以保证温室大棚内部保持恒定的环境条件,这对于环境要求比较高的植物来说,能够有效规避由于人为因素而造成生产损失。
温室大棚环境监控系统一、概述随着国民经济旳迅速发展,现代农业得到了长足旳进步,温室工程已成为高效农业旳一种重要构成部分。
计算机自动控制旳智能温室自问世以来,已成为现代农业发展旳重要手段和措施。
它旳功能在于以先进旳技术和现代化设施,人为控制作物生长旳环境条件,使作物生长不受自然气候旳影响,做到常年工厂化,进行高效率,高产值和高效益旳生产。
二、功能论述温室环境涉及非常广泛旳内容,但一般所说旳温室环境重要指空气与土壤旳温湿度、光照、CO2浓度等。
计算机通过多种传感器接受各类环境因素信息,通过逻辑运算和判断控制相应温室设备运作以调节温室环境。
输出和打印设备可协助种植者作全面细致旳数据分析,保存历史数据。
本系统重要具有如下几部分功能:2.1综合环境控制采用计算机实现环境参数比较分析,四季持续工况调控系统。
比例调节环境温度、湿度与通风。
CO2 发生装置按需比例调节环境CO2浓度,夏季室外屋顶喷淋,在保证室内光照强度旳前提下,组合调节环境温度与通风,达到强制减少环境温度旳效果。
通过计算机对温室各电动执行器进行整体调节,自动调控到作物生长所需求旳温、湿、光、水、气等条件,此外通过臭氧消毒净化器对温室进行消毒。
2.2肥水灌溉控制采用计算机肥水灌溉运筹系统。
根据作物区旳需要,对水培区旳营养液成分,PH和EC 值进行综合调控。
对基培和土培区重要是根据作物生产需要,设定基质、土壤旳水势值,自动调节滴灌、喷灌系统旳灌溉时间和次数。
2.3紧急状态解决采用计算机实测环境参数、状态极限值反馈报警保护系统。
根据作物旳各项参数设定温室环境旳极限值和作物生长环境参数极限值报警保护系统,提高了整个系统安全性。
2.4信息解决采用计算机集散控制信息管理系统。
信息解决由中心控制计算机完毕。
主机通过局部数字通讯网络与现场控制机相连,实现远动双向控制及全系统集中数据解决。
其功能涉及运营实时参数执行器模拟状态显示,历史数据存储、检索,数据平均值报表、曲线显示与打印。
《温室大棚分布式监控系统设计与实现》篇一一、引言随着现代农业技术的不断发展,温室大棚种植已成为提高农作物产量和品质的重要手段。
然而,传统的大棚管理方式存在着效率低下、人力成本高、无法实时监控等问题。
为了解决这些问题,本文提出了一种温室大棚分布式监控系统的设计与实现方案。
该系统通过分布式传感器网络、数据传输技术和云计算平台,实现对温室大棚环境的实时监控、智能控制和数据分析,提高了大棚管理的效率和农作物的产量与品质。
二、系统设计1. 硬件设计温室大棚分布式监控系统的硬件部分主要包括传感器节点、数据传输设备和云计算平台。
传感器节点负责采集温室大棚内的环境参数,如温度、湿度、光照强度等。
数据传输设备负责将传感器节点的数据传输到云计算平台。
云计算平台则负责存储、处理和分析这些数据,为管理者提供决策支持。
在传感器节点的选择上,我们采用了低功耗、高精度的传感器,以便长时间工作并获取准确的环境参数。
数据传输设备采用无线通信技术,实现了传感器节点与云计算平台的无线连接,方便了布线和维护。
2. 软件设计软件部分包括分布式传感器网络软件、数据传输协议软件和云计算平台软件。
分布式传感器网络软件负责协调各传感器节点的工作,确保数据的实时采集和传输。
数据传输协议软件负责定义传感器节点与云计算平台之间的通信协议,确保数据的可靠传输。
云计算平台软件则负责数据的存储、处理和分析,以及为用户提供友好的界面和操作接口。
三、系统实现1. 传感器网络部署首先,根据温室大棚的实际情况,选择合适的传感器节点并部署在关键位置。
这些位置应能够反映温室大棚内的环境变化情况。
然后,通过无线通信技术将传感器节点与云计算平台连接起来,形成分布式传感器网络。
2. 数据传输与处理传感器节点实时采集环境参数,并通过无线通信技术将数据传输到云计算平台。
云计算平台对接收到的数据进行预处理和存储,然后进行进一步的分析和挖掘。
这些分析结果可以通过界面展示给用户,为用户提供决策支持。
《智慧农业大棚监控系统的设计与实现》篇一一、引言随着科技的飞速发展,智慧农业逐渐成为农业现代化的重要方向。
智慧农业大棚监控系统作为智慧农业的重要组成部分,能够实现对大棚内环境参数的实时监测、控制与管理,提高农作物的产量与品质。
本文将详细介绍智慧农业大棚监控系统的设计与实现过程。
二、系统设计1. 需求分析在系统设计阶段,首先需要进行需求分析。
需求分析主要包括对大棚环境参数的监测需求、对大棚内设备的控制需求以及对系统操作界面的需求等。
根据实际需求,确定系统需要监测的环境参数包括温度、湿度、光照强度等,需要控制的设备包括灌溉系统、通风系统等。
2. 系统架构设计根据需求分析结果,设计系统架构。
智慧农业大棚监控系统采用分层架构设计,包括感知层、传输层、控制层和应用层。
感知层负责采集大棚内环境参数和设备状态信息;传输层负责将感知层采集的数据传输到控制层;控制层负责根据应用层的指令对设备进行控制;应用层提供用户界面,方便用户进行操作和管理。
3. 硬件设计硬件设计主要包括传感器选择、数据采集器选择、通信模块选择等。
传感器用于采集大棚内环境参数和设备状态信息,数据采集器用于将传感器采集的数据进行整合和预处理,通信模块用于将数据传输到控制层。
此外,还需要设计电源模块、控制模块等硬件设备,以保证系统的稳定运行。
4. 软件设计软件设计主要包括操作系统选择、数据处理与分析软件选择、用户界面设计等。
操作系统用于支撑整个系统的运行,数据处理与分析软件用于对采集的数据进行处理和分析,用户界面用于方便用户进行操作和管理。
此外,还需要设计相应的算法,以实现对大棚内环境的智能调控。
三、系统实现1. 硬件实现根据硬件设计,制作相应的硬件设备。
传感器应选择精度高、稳定性好的产品,数据采集器应具备高性价比和易用性,通信模块应支持多种通信协议,以保证系统的兼容性和可扩展性。
同时,需要制作电源模块和控制模块等设备,以确保整个系统的稳定运行。
2. 软件实现在软件实现阶段,首先需要搭建操作系统平台,然后开发数据处理与分析软件和用户界面。
大棚环境远程监控系统方案一、项目背景近年来,温室大棚种植为提高人们的生活水平带来极大的便利,得到了迅速的推广和应用。
种浓度等环境因子对作物的生产有很大的影响。
传统的人工控植环境中的温度、湿度、光照度、CO2制方式难以达到科学合理种植的要求,目前国内可以实现上述环境因子自动监控的系统还不多见,而引进国外具有多功能的大型连栋温室控制系统价格昂贵,不适合国情。
针对目前大棚发展的趋势,提出了一种大棚智能监控系统的设计。
根据大棚智能监控的特殊性,需要传输大棚现场参数给管理者,并把管理者的命令下发到现场执行设备,同时又要使上级部门可随时通过互连网或者手机信息了解区域大棚的实时状况。
基于GPRS的智能大棚监控系统使这些成为可能。
二、项目分析2.1系统组成2.1.1大棚现场采集控制终端大棚现场采集控制终端负责24小时采集温室内温度、湿度、光照、土壤温度、土壤湿度、CO2浓度、叶面湿度、露点温度等环境参数。
2.1.2无线传输设备xxxx IP MODEM F2103采用标准的232/485通信接口,只要内置一张GPRS数据卡就能和互联网进行通信,和大棚现场采集终端通过232/485连接后,将采集终端送上来的数据原封不动的通过网络传输到数据管理中心。
F2103的通用性强,即插即用,体积小巧安装使用简单便捷,无需太多专业技能,而且针对不同的工程情况可选择不同的网络IP MODEM,型号规格为F2X03。
2.1.3数据管理中心数据中心对现场实时采集的温室内温度、湿度、光照、土壤温度、土壤湿度、CO2浓度、叶面湿度、露点温度等环境参数进行分析处理,不仅进行完成的统计做出相应的统计报表,并做出趋势分析,且以直观的图表和曲线的方式显示给用户,并根据种植作物的需求提供各种声光报警信息。
当温湿度超过设定值的时候,自动开启或者关闭指定设备。
2.2系统总架构首先用232/485先将大棚数据采集终端和F2103连接起来,将SIM卡插进F2103中,给F2103上电即可,此时F2103会自动连接到数据中心。
智能温室大棚环境监控系统方案一、简述:智能温室控制系统,是专门为农业温室、农业环境控制、气象观测开发生产的环境自动控制系统。
可测量温室大棚内的环境温度、环境湿度、光照强度、土壤温度、土壤水分、二氧化碳浓度等农业环境因子,根据温室作物生长要求,自动控制开关窗、卷膜、风机湿帘、生物补光、灌溉施肥等环境控制设备,自动调控温室内环境,达到适宜植物生长的范围,为植物生长提供最佳环境。
智能温室控制系统可以使温室运行于经济节能状态,实现温室的无人值守自动化运行,减轻人员劳动强度,降低温室能耗和运行成本。
温室智能控制系统可根据温室内的土壤湿度传感器、土壤温度传感器、时间等参数来自动控制电磁阀和水泵、施肥系统等的自动动作,通过空气温度传感器、空气湿度传感器、光照传感器、二氧化碳传感器、雨雪传感器等参数来自动控制天窗、侧窗、内遮阳、外遮阳、风机、湿帘、外翻窗、加温设备、加湿设备、二氧化碳发生器等的自动化动作,使温室内的环境保持在用户设定范围内。
浙江托普仪器有限公司托普物联网研制的温室智能自动化控制系统功能以土壤湿度值、土壤温度、时间、空气温度、空气湿度、光照、二氧化碳等为基础,用户可以设定其参数的目标值,程序根据用户设定的目标值控制及监测电磁阀、水泵、施肥系统、天窗、侧窗、内遮阳、外遮阳、风机、湿帘、外翻窗、加温设备、加湿设备、二氧化碳发生器等设备的状态,以保证温室内以上几项参数在用户设定的目标值范围之内。
计算机系统无需开机。
二:监测功能:1、监测环境因子:(1)大气环境类:环境温度,环境相对湿度,风速,风向,降水量,大气压力、光照强度等。
(2)土壤参数类:土壤温度,土壤湿度等;(3)生态环境类:CO2 O2 NH3等;三、控制柜/主控器/控制器1:主控制器可在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的温度、湿度、风速、二氧化碳、光照强度等各项参数情况,以数字、和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩展点。
第1篇一、前言随着我国农业现代化进程的加快,设施农业得到了迅速发展。
为了提高农业生产效率,确保作物生长环境稳定,大棚监控系统的应用越来越广泛。
本文将详细阐述大棚监控安装工程的相关内容,包括工程背景、系统设计、施工方案、调试与验收等。
二、工程背景1. 设施农业发展迅速:近年来,我国设施农业发展迅速,大棚种植面积逐年扩大,对农业生产的自动化、智能化需求日益增加。
2. 传统管理模式存在弊端:传统的大棚管理模式主要依靠人工巡查,存在效率低、成本高、信息不准确等问题。
3. 监控系统需求:为了提高农业生产效率,降低生产成本,确保作物生长环境稳定,大棚监控系统应运而生。
三、系统设计1. 系统架构:大棚监控系统采用分层架构,包括感知层、传输层、平台层和应用层。
(1)感知层:通过传感器采集大棚内的环境参数,如温度、湿度、光照、土壤水分等。
(2)传输层:将感知层采集到的数据传输至平台层,可采用有线或无线传输方式。
(3)平台层:对传输层的数据进行处理、存储和分析,为应用层提供数据支持。
(4)应用层:通过电脑、手机等终端设备展示监控数据,实现对大棚环境的远程监控和管理。
2. 系统功能:(1)实时监控:实时显示大棚内环境参数,便于管理人员及时了解作物生长环境。
(2)历史数据查询:查询历史数据,分析作物生长趋势,为农业生产提供依据。
(3)异常报警:当环境参数超过预设阈值时,系统自动报警,提醒管理人员及时处理。
(4)远程控制:通过平台层对大棚内的设备进行远程控制,如卷帘、喷淋等。
(5)数据统计与分析:对采集到的数据进行分析,为农业生产提供决策支持。
四、施工方案1. 施工准备:确定监控点位置,购买所需设备,如摄像头、传感器、传输设备等。
2. 设备安装:(1)摄像头安装:根据监控需求,选择合适的位置安装摄像头,确保覆盖整个大棚。
(2)传感器安装:在合适的位置安装传感器,确保采集到准确的环境参数。
(3)传输设备安装:根据传输方式,安装有线或无线传输设备。
农业大棚环境监控系统方案2014.9一简介 (3)二农业大棚环境监控概述 (3)三背景与需求 (4)四系统的组成 (4)1)总体架构 (4)(2)系统有两种典型配置结构 (4)(3)传感信息采集 (5)五大棚监测点现场分布 (6)六系统的软件 (7)七常用的传感器 (8)1、空气温湿度传感器 (8)2、土壤温度传感器 (8)3、土壤水分传感器 (8)4、CO2含量传感器 (9)5、NH3含量传感器 (9)6、光照度传感器 (9)一简介近年来,温室大棚种植为提高人们的生活水平带来极大的便利,得到了迅速的推广和应用。
种植环境中的温度、湿度、光照度、CO2浓度等环境因子对作物的生产有很大的影响。
传统的人工控制方式难以达到科学合理种植的要求,目前国内可以实现上述环境因子自动监控的系统还不多见,而引进国外具有多功能的大型连栋温室控制系统价格昂贵,不适合国情。
针对目前大棚发展的趋势,提出了一种大棚智能监控系统的设计。
根据大棚智能监控的特殊性,需要传输大棚现场参数给管理者,并把管理者的命令下发到现场执行设备,同时又要使上级部门可随时通过互连网或者手机信息了解区域大棚的实时状况。
基于GPRS的智能大棚监控系统使这些成为可能。
二农业大棚环境监控概述农业温室大棚监控系统通过实时采集农业大棚内空气温度、湿度、光照、土壤温度、土壤水分等环境参数,根据农作物生长需要进行实时智能决策,并自动开启或者关闭指定的环境调节设备。
通过该系统的部署实施,可以为农业生态信息自动监测、对设施进行自动控制和智能化管理提供科学依据和有效手段。
开拓者kitozer系列的农业温室大棚监控及智能控制解决方案是通过可在大棚内灵活部署的各类无线传感器和网络传输设备,对农作物温室内的温度,湿度、光照、土壤温度、土壤含水量、CO2浓度等与农作物生长密切相关环境参数进行实时采集,在数据服务器上对实时监测数据进行存储和智能分析与决策,并自动开启或者关闭指定设备(如远程控制浇灌、开关卷帘等)。
三背景与需求在每个智能农业大棚内部署无线空气温湿度传感器、无线土壤温度传感器、无线土壤含水量传感器、无线光照度传感器、无线CO2传感器等,分别用来监测大棚内空气温湿度、土壤温度、土壤水分、光照度、CO2浓度等环境参数。
为了方便部署和调整位置,所有传感器均应采用电池供电、无线数据传输。
大棚内仅需在少量固定位置提供交流220V市电(如:风机、水泵、加热器、电动卷帘)。
每个农业大棚园区部署1套采集传输设备(包含路由节点、长距离无线网关节点、Wi-Fi无线网关等),用来覆盖整个园区的所有农业大棚,传输园区内各农业大棚的传感器数据、设备控制指令数据等到Internet上与平台服务器交互。
在每个需要智能控制功能的大棚内安装智能控制设备(包含一体化控制器、扩展控制配电箱、电磁阀、电源转换适配设备等),用来接受控制指令、响应控制执行设备。
实现对大棚内的电动卷帘、智能喷水、智能通风等行为的实现。
四系统的组成1)总体架构系统的总体架构分为现场数据采集、网络传输、智能数据处理平台和远程控制四部分。
(2)系统有两种典型配置结构■两层网络,系统由两类点构成:无线传感器节点,包括无线空气温湿度传感器、无线土壤温度传感器、无线土壤含水量传感器、无线光照度传感器、无线CO2传感器等;无线网关节点,包括Wi-Fi无线网关或GPRS无线网关。
该结构适用于园区已经有Wi-Fi局域网覆盖,或是可以采用GPRS直接上传数据的场景。
在此结构中,只需要在合适的区域部署无线网关,即可实现传感器数据的采集和上传。
■三层网络,系统由三类点构成:无线传感器节点,包括无线空气温湿度传感器、无线土壤温度传感器、无线土壤含水量传感器、无线光照度传感器、无线CO2传感器等;无线网关节点;数据路由器。
该结构适用于园区没有Wi-Fi局域网覆盖,也不准备采用GPRS直接上传数据的场景。
在此结构中,需要部署数据路由节点和无线网关,无线网关与数据路由节点之间以长距离无线通信方式进行数据的交换,在区域较大,节点间通信距离不足时,无线网关还可以相互之间进行自动数据中继,扩大监控网络的覆盖范围。
(3)传感信息采集在监控网络中,无线空气温湿度传感器、无线土壤温度传感器、无线土壤含水量传感器、无线光照度传感器、无线CO2传感器等传感器均支持低功耗运行,可使用廉价的干电池供电长期工作。
同时,所有的无线传感器节点均运行低功耗多跳自组网协议,可为其它节点提供数据的自动中继转发,以扩大监测网络的覆盖范围,增加部署灵活性。
低功耗多跳自组网协议是在IEEE802.15.4协议的基础上建立的,无线通信的频率选择可以是2.4GHz或780MHz。
传感器数据通过协议传送到无线网关节点上,无线网关节点再经过数据路由节点或直接将传感器数据发送到数据平台的服务器上。
用户可以通过有线网络/无线网络访问数据平台,实时监测大棚现场的传感器参数,控制大棚现场的相关设备。
五大棚监测点现场分布大棚现场主要负责大棚内部环境参数的采集和控制设备的执行,采集的数据主要包括农业生产所需的光照、空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤水分、CO2浓度等参数。
传感器的数据上传采用低功耗无线传输模式,传感器数据通过无线发送模块,采用标准协议将数据无线传送到无线网关节点上,用户终端和一体化控制器间传送的控制指令也通过无线发送模块传送到中心节点上,省却了通讯线缆的部署工作。
中心节点再经过边缘网关将传感器数据、控制指令封装并发送到位于internet上的系统业务平台。
用户可以通过有线网络/无线网络访问系统业务平台,实时监测大棚现场的传感器参数,控制大棚现场的相关设备。
低功耗无线传输模式使得大棚现场内各传感器部署灵活、扩展方便。
控制系统主要由一体化控制器、执行设备和相关线路组成,通过一体化控制器可以自由控制各种农业生产执行设备,包括喷水系统和空气调节系统等,喷水系统可支持喷淋、滴灌等多种设备,空气调节系统可支持卷帘、风机等设备。
采集传输部分主要将设备采集到的数值传送到服务器上,现有大棚设备支持Wi-Fi、GPRS、长距离无线传输等多种数据传输方式,在传输协议上支持IPv4联网协议。
业务平台负责对用户提供智能大棚的所有功能展示,主要功能包括环境数据监测、数据空间/时间分布、历史数据、超阈值告警和远程控制五个方面。
用户还可以根据需要添加视频设备实现远程视频监控功能。
数据空间/时间分布将系统采集到的数值通过直观的形式向用户展示时间分布状况(折线图)和空间分布状况(场图)、历史数据可以向用户提供历史一段时间的数值展示;超阈值告警则允许用户制定自定义的数据范围,并将超出范围的情况反映给用户。
六系统的软件系统平台软件共由以下部分组成:(1)数据收集、存储服务软件完成传感器数据的获取、解析、分类,最后按预设的格式存入数据库。
(2)展示、决策软件图形化界面,从数据库中读取相应数据,以表格和曲线的方式将传感器数据显示出来,支持多种查询显示方式。
可自定义决策系统控制对象及决策算法,与对象控制软件互联实现自动化控制。
(3)远程控制软件完成现场控制对象的操作,图形化操作界面,支持重定义远端开关名称等信息,可与决策软件进行对接,实现自动化控制。
七常用的传感器1、空气温湿度传感器用于检测设施农业的空气环境温湿度,一般使用的有效温度范围在0~50℃,有效湿度范围在30~90%。
大部分安装在温室、大棚或畜禽舍中空气流通较好的遮阳处,一般根据温室、大棚或畜禽舍长度安装1~4个不等,以避免空气流通差导致的局部小气候效应。
2、土壤温度传感器用于检测土壤温度,一般使用的有效温度范围在10~40℃(土壤热容积较大,温度变化不很明显),安装在作物根部土壤中,以测量作物的生长、发育的土壤温度及浇水后土壤温度变动情况。
根据温室或大棚长度安装2~4个不等,安装时根据不同作物根系深度确定埋土深度。
3、土壤水分传感器用于检测土壤中水分含量,便于及时和适量浇灌。
目前有两种表示方式,其一为容积含水量,即V/V%,其二为质量含水量,即M/M%,大部分产品以容积含水量表示,一般有效范围在10~70%。
因不同土质能容纳水量不同,故不同土质在浇灌等量水后,所显示的容积含水量会有不同。
根据温室或大棚长度安装2~4个不等,安装时根据不同作物根系深度确定埋土深度。
4、CO2含量传感器用于检测环境中CO2含量,便于决定是否增施气肥或需通风换气。
一般以ppm为单位,有效范围在100~1000ppm之间。
可以用在温室、大棚中,也可以用在密封/半密封的畜禽舍中。
温室、大鹏中主要检测有光照情况下CO2含量是否低于作物光和作用的最佳浓度,在畜禽舍中主要检测密封环境下CO2浓度是否超出影响畜禽能生长发育的最大浓度,以便于及时通风换气。
独栋温室、大棚或畜禽舍安装1个即可。
5、NH3含量传感器用于检测畜禽舍环境中NH3的含量,以决定是否需要通风换气和清除粪便。
一般以ppm为单位,有效范围在0~100ppm之间。
养鸡场应用居多,尤其是蛋鸡场,因为鸡的消化系统不能完全消化饲料,大量蛋白质通过粪便排出后,经过复杂的化学反应转变为NH3,而NH3又是影响鸡蛋产量的关键因素,一旦NH3浓度超过一定值,蛋鸡产蛋率明显下降,甚至不产蛋,需要数周后才能恢复。
一般安装1个即可。
6、光照度传感器用于检测作物生长环境的光照强度,以决定是否需要遮阳或补光。
单位lux(勒克司),有效范围在200~200000Lux。
一般安装在温室、大棚中,用来检测作物生长所需要的光照强度是否满足最基本需要或是否达到作物的最佳生长状态,如与CO2传感器联合使用,可以为何时增施气肥提供参考。
安装时考虑向阳并且避免被遮挡。
一般安装1个即可。