粮库信息化管理系统的研究与实现
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基于工作流技术的储备粮库管理系统研究与实现的开题报告一、研究背景及意义作为粮食安全的重要组成部分,储备粮库的管理工作直接关系到国家的粮食安全和稳定发展。
然而,以往储备粮库管理主要依赖人工操作,存在着人员、时间、质量等方面的问题。
因此开发一套基于工作流技术的储备粮库管理系统,能实现流程自动化、信息数字化、管理规范化,提高储备粮库管理的效率和可靠性,对于确保粮食安全具有重要意义。
二、研究内容及方案1.研究内容本课题主要针对储备粮库的管理情况,提出并实现一套基于工作流技术的储备粮库管理系统。
具体研究内容包括:(1)系统需求分析和设计:对储备粮库管理的各个方面进行需求分析和设计,明确系统模块和功能。
(2)工作流技术研究:对工作流技术进行深入研究,了解其基本原理和应用方法,为系统实现奠定基础。
(3)系统架构设计:根据需求分析和工作流技术研究结果,确定系统的总体架构,设计系统的各个模块和组件。
(4)系统实现与测试:根据系统设计,实现各个模块和组件,并进行系统测试和优化。
2.研究方案(1)需求分析通过现场调研、文献资料查询,了解储备粮库现有的管理情况和问题,明确系统的需求和功能。
(2)工作流技术研究对工作流技术进行深入研究,了解其基本原理和应用方法,选取适合的工作流引擎,并进行系统配置。
(3)系统架构设计根据需求分析和工作流技术研究结果,确定系统的总体架构,包括系统的前端界面、工作流引擎、业务逻辑处理、数据库、安全认证等模块。
(4)系统实现与测试根据系统设计,实现各个模块和组件,并进行系统测试和优化,确保系统稳定运行,满足储备粮库管理的各项需求。
三、研究进度及预期目标本课题的研究进度及预期目标如下:进度安排:第一阶段:系统需求分析和设计 (2个月)第二阶段:工作流技术研究 (2个月)第三阶段:系统架构设计 (1个月)第四阶段:系统实现与测试 (2个月)预期目标:(1)实现一套基于工作流技术的储备粮库管理系统,实现流程自动化、信息数字化、管理规范化。
智能化粮食仓储系统:基于互联网技术应用分析随着人工智能和互联网技术的快速发展,智能化粮食仓储系统已经成为粮食行业中的一个增长点。
智能化粮食仓储系统是基于互联网技术和人工智能技术,建立智能化的粮食储运管理系统,实现粮食储存、装卸、检测、监控、运输信息化管理和智能分配等功能的智能化粮食仓储平台。
本文就基于互联网技术对智能化粮食仓储系统的应用进行分析。
一、智能化粮食仓储系统的发展现状智能化粮食仓储技术作为农产品物流的重要组成部分,在国内外得到了广泛的应用。
随着科技水平的不断提高,国内智能化粮食仓储系统已逐步形成了技术成熟、管理规范、装备完善和服务到位的良好局面。
当前基于互联网技术的智能化粮食仓储系统已经广泛应用于粮食生产、储备、加工和销售等环节,通过移动应用、物联网、大数据分析等技术手段,实现了粮食储运数据一体化、物流监控和安全管理等功能。
二、互联网技术在智能化粮食仓储系统中的应用1.物联网技术物联网技术是数据采集、传输和处理的技术集合,针对粮食仓储系统的管理和监控,物联网技术可以通过红外传感器、超声波传感器、光电传感器等传感器设备,实现粮食储存状态的实时监测和预警。
比如:温度和湿度传感器,可以监测粮食的温湿度;氧气、二氧化碳等气体传感器,可以预警粮食的气体浓度;该技术可以实现粮食储存过程中的实时监测、追踪和控制。
2.大数据技术粮食储运领域的大数据技术可以通过数据分析和建模,对粮食储存、运输、销售等各个环节进行数据分析和处理,提高粮食仓储效率和质量。
通过大数据技术,可以实现从数据获取、数据存储、数据预处理、数据挖掘、数据分析、数据可视化等流程链条的优化。
3.移动应用技术随着移动终端和移动应用技术的普及,可以将粮食仓储系统集成到移动应用中,通过移动设备进行数据交互和管理。
如,运输司机在行车途中可以通过手机查看货物装载情况、粮食仓库存货情况、车辆路径等信息,以便在第一时间做出应对措施。
三、智能化粮食仓储系统带来的效益1.增强粮食仓储能力智能化粮食仓储系统可以通过建立完善的仓储管理体系,实现粮食仓储流程的自动化、数字化和智能化,提高粮食仓储能力和管理效率。
仓储信息化管理系统的建设与运用随着物流行业的发展和仓储规模的扩大,仓储信息化管理系统在提高运营效率、降低成本、优化仓储资源配置等方面发挥着越来越重要的作用。
本文将探讨仓储信息化管理系统的建设与运用,以及其对仓储业务管理的影响。
一、仓储信息化管理系统的概述仓储信息化管理系统是指运用现代计算机、网络通信和数据库等信息技术手段,对仓储业务进行全面、科学、准确地管理和控制的一种系统。
它涵盖了仓储计划管理、仓库布局设计、库存控制、进出库管理、仓储设备管理、仓储人员管理等多个方面,为仓储企业提供了全方位的管理支持。
二、仓储信息化管理系统的建设1.需求分析:在建设仓储信息化管理系统之前,首先需要进行需求分析,了解企业的具体需求和痛点,明确系统的功能模块和技术要求。
通过与仓储企业相关人员的沟通和调研,确定系统的设计方向。
2.系统设计:根据需求分析的结果,进行系统的设计和架构规划。
包括系统的模块划分、数据库设计、界面交互设计等。
同时,需要考虑系统的可扩展性和安全性,确保系统能够适应未来的发展需求。
3.系统开发:根据系统设计的方案,进行系统开发工作。
通常涉及软件编码、测试、调试等多个环节。
在开发过程中,需要按照软件工程的方法进行管理,确保软件质量和项目进度。
4.系统部署:开发完成后,需要将系统部署到实际的运营环境中。
这包括硬件设备的配置、软件的安装和配置,以及各项功能和数据的验证。
5.系统维护:系统部署完成后,需要对系统进行维护和优化。
及时修复系统bug,提供技术支持,并根据企业的业务变化进行功能升级和改进。
三、仓储信息化管理系统的运用1.仓库布局优化:借助仓储信息化管理系统,可以对仓库进行合理布局和空间规划。
通过系统的数据分析和模拟仿真,可以确定最佳的货物存储位置和路径,减少搬运时间,提高操作效率。
2.库存控制管理:仓储信息化管理系统可以实时监控库存情况,对库存进行精确控制和预警。
通过系统的数据分析和报警功能,可及时发现库存异常和积压现象,避免因库存过多或过少造成的经济损失。
引言随着科学技术与计算机技术的飞速发展,粮食管理公司为了提高工作效率,改善粮食管理的复杂度,更加高效率的完成粮食进货销售存储管理等的一系列工作,公司打算摆脱原有的手工管理的复杂管理形式,所以才能用非常高级的计算机管理手段代替了原来的热工管理模式应用到企业的发展当中去。
那么对于一个规模较大的粮食管理公司来说,每天都会有很多需要存储的进货销售数据。
但是人工管理这些纷繁复杂的数据不仅费时费力而且费钱,而且这种人工管理的方式也已经落后了,所以为了更好的提高工作效率,有必要实行高效率的计算机自动化来为企业服务。
所以粮库信息化管理系统进销存系统就是为了更好的实现粮食高效率的管理而设计的,销进存系统的设计目标是更高效快捷准确的管理各个种类的粮食的进货、销售、存储,管理等过程。
管理员通过使用本进销存系统可以为粮食管理公司减去了盲目进货、人员浪费,减少了许多复杂的管理步骤,并很好的提高了粮食管理公司企业在粮食管理市场的竞争力,为企业的飞速发展有着不可或缺的作用。
在进销存系统是信息技术飞速发展的今天,用电脑管理进货销售存储各种数据的系统是一种计算机技术应用的产物,各个企业单位在计算机还没有完全普及到各个公司之前,他们都是由专门的工作人员来管理并记录公司的进货销售存储数据,但是随着时代的飞速发展,现在的进货销售存储管理数据一般都采用计算机的智能化管理,用计算机来代替工作人员来帮助公司的各个管理员进行更高效的进货销售存储记录工作。
粮食的进货销售存储的信息管理系统是一个非常典型的关于粮库信息管理系统,那么它的开发与运行主要包含了后台数据库的建立与链接和前台软件应用程序的开发这两个大的方面。
那么就需要建立安全性高、完整性强的数据的库。
而对于应用程序的开发则需要应用程序方便维护与使用,程序的功能强大管理模块简洁明了等优点。
1 系统概述1.1系统开发目的及意义粮食使人们日常生活中所不可或缺的一部分,没有人可以长时间的不吃饭,那么有关粮食的管理是非常松散的,因为粮食的种类繁多,而且数量也非常多,日常管理起来就是非常麻烦的。
智慧粮库系统的设计与实现智慧粮库系统是一种通过先进的信息技术手段,对粮库管理进行全面升级和优化的系统。
该系统集成了物联网、大数据、云计算等先进技术,为粮库的管理与运营提供了全新的解决方案。
本文将以智慧粮库系统的设计与实现为话题,探讨其背景、功能与特点,并介绍其在实际运用中的应用案例。
一、智慧粮库系统的背景随着社会进步和科技发展,传统的粮库管理方式已经无法满足日益增长的需求。
传统管理方式存在诸多问题,例如信息不透明、流程繁琐、效率低下等。
智慧粮库系统的设计就是为了解决这些问题,提高粮库的管理效率与粮食安全水平。
二、智慧粮库系统的功能与特点(1)信息采集与监控:智慧粮库系统通过传感器设备对粮库内各项数据进行实时监测与采集,包括温度、湿度、储粮量等信息,确保粮食的安全储存和及时调配。
(2)数据分析与预测:智慧粮库系统利用大数据分析技术,对采集到的数据进行深度挖掘和分析,为粮库管理者提供粮食质量、库存情况、流通渠道等方面的决策支持,并能通过算法模型进行库存预测。
(3)智能设备管理:智慧粮库系统能够对粮库内的设备进行智能监控和管理,如自动化输送系统、智能气调控制系统等,提高作业效率和减少人力投入。
(4)远程控制与监管:智慧粮库系统支持远程控制与监管,粮库管理者可以通过手机或电脑随时随地对粮库进行监测和操作,同时相关监管部门也能够实时了解粮库运行情况,提高监管效能。
三、智慧粮库系统的应用案例智慧粮库系统已经在一些实际应用场景中取得了显著的成效。
以中国某地的粮库为例,该地区应用了智慧粮库系统后,粮食仓储管理的效率和效果大大提升。
通过系统提供的实时数据和预测模型,粮库管理者能够及时调整库存策略,合理配置仓储资源,减少了粮食损耗和库存积压的情况,为粮食流通提供了良好的保障。
此外,在大型粮库的管理中,智慧粮库系统的应用也表现出独特的优势。
比如在粮库的温湿度控制上,系统能够根据实时监测数据和预测模型,自动调节仓库内空调设备的运行和库房的通风状态,保持粮食的最佳储存条件,有效避免了粮食霉变和质量变质的问题。
智慧粮库系统设计与实现报告1. 引言智慧粮库系统是一种基于先进技术的粮食储存和管理系统,旨在提高粮食储存和管理的效率与精度。
本报告将介绍智慧粮库系统的设计与实现,包括系统的整体架构、关键功能模块和技术方案。
2. 系统架构智慧粮库系统采用分布式架构,由前端设备、传感器网络、数据中心和用户终端组成。
前端设备包括智能储物箱、智能称重装置等,用于实时监测和管理粮食储存状态。
传感器网络用于收集粮食的温度、湿度、气体浓度等数据,并传输到数据中心。
数据中心则负责数据存储、处理和分析。
用户终端提供Web端和移动端,用于用户查询和操作。
3. 功能模块3.1 粮食信息管理粮食信息管理模块包括粮食入库管理、粮食出库管理和库存查询。
该模块实现对粮食的全生命周期管理,包括粮食的品种、产地、批次等信息的录入和查询,以及粮食的入库、出库记录的管理。
3.2 环境监测环境监测模块通过传感器网络监测粮食储存环境的温度、湿度、气体浓度等参数。
该模块实时采集环境监测数据,并通过数据分析和报警机制,提醒用户粮食储存环境是否符合标准,以及采取相应的措施。
3.3 智能称重智能称重模块通过智能称重装置对粮食的重量进行实时监测。
该模块可以精确计算出粮食的重量,并将数据传输到数据中心进行存储和分析。
3.4 防虫控制防虫控制模块通过传感器网络监测粮食储存区域的温度、湿度和气体浓度等参数,实现对粮食储存区域的自动调控。
该模块通过智能储物箱等设备,可以根据环境要求自动开启或关闭通风设备,防止粮食受到虫害。
4. 技术方案智慧粮库系统采用物联网、大数据分析和云计算等关键技术。
物联网技术实现了传感器网络对粮食储存环境和粮食重量的实时监测。
大数据分析技术对采集的环境数据和粮食重量数据进行分析,提供粮食库存状态和环境变化的趋势分析。
云计算技术则提供了数据存储、处理和用户查询的支持。
5. 系统实现智慧粮库系统的实现需要使用相关硬件设备和软件系统。
其中,前端设备和传感器网络的搭建需要涉及硬件的选择和布置。
粮库信息化管理系统的研究与实现一、背景随着社会经济的发展,粮食的生产和储存成为了国家和人民群众关注的热点问题。
粮库作为存储粮食的场所,其管理工作变得越来越重要。
传统的粮库管理方式效率低下,信息化水平不高,为了提高粮库管理的效率和水平,粮库信息化管理系统应运而生。
二、功能需求分析1. 用户管理可以添加、修改、删除用户信息和用户权限,包括上传或者下载粮库信息。
2. 物资管理包括粮食储存情况、出入库情况、粮食流向追溯、残次品管理等。
3. 统计分析可以对某个时间段内,某个仓库、某种类型的粮食的出入库情况进行统计分析。
4. 数据备份与恢复保证系统的数据安全和可靠性,可以对数据进行备份和恢复。
5. 报表生成可以生成粮库各项操作的详细报表,包括入库、出库、结存、残次品等运营数据的报表。
三、技术实现1. 前端技术前端技术使用了 HTML、CSS、JavaScript 等。
使用了 Bootstrap、jQuery 等框架,提高了开发效率和用户体验。
2. 后端技术后端技术使用了 Java 语言,使用了 Spring、MyBatis 框架。
其中,Spring 提供了 Spring MVC、Spring Security、Spring AOP、 Spring IOC 等核心功能模块,MyBatis 进行数据持久化存储。
3. 数据库技术使用了 MySQL 数据库,使用了数据分表分库、索引优化、主从复制等技术,提高了系统的性能和可用性。
4. 网络协议技术使用了 HTTP 协议、TCP/IP 协议等常用的网络技术,保证了系统的稳定性和可靠性。
5. 安全技术使用了 Spring Security 安全框架,保证了系统的数据安全,防止了非法访问和攻击。
四、粮库信息化管理系统的研究与实现,可以提高粮库管理的效率和水平,减少粮食的损失,为国家和人民群众创造更多的财富和福利。
随着科技的发展和信息化水平的提高,粮库信息化管理系统的应用范围也将越来越广泛。
粮库信息化管理系统的研究与实现摘要本文对粮情测控系统从发展过程、使用现状、前景展望等方面进行阐述,着重分析了粮情测控系统在使用中存在的问题以及解决的方法;并阐述粮库综合管理中计算机系统的具体化应用,包括仓内作业监视系统、进出库管理系统等。
关键词信息化管理粮情测控1 概述近年来,国务院决定在全国各地分期分批地建成千亿斤储备粮库。
这是分析了目前国内和国际形势、从本国国情出发提出的一项具有战略意义的举措,是关系国计民生的大事,是直接关系到13亿人口吃饭的大事,具有增强国力、抵御自然灾害的现实意义。
随着电子信息技术不断向各行业渗透,传统行业如粮食系统也逐步走向信息化管理轨道。
新建中央储备库均采用粮情测控系统等“四新”技术,也建立了电脑网络和一些应用管理软件,信息化程度较高。
进入新世纪,世界已处在网络化、信息化时代,特别是我国加入WTO后,粮食交易的国际化也提到日程上,这势必对粮库管理乃至粮情测控系统提出更高更多的要求,不仅在本地,还要在异地(上级粮管部门)也能及时地了解各地粮库的粮情。
具体地说,要能看到各地粮库的粮仓内有无粮食,在多少粮食,储粮是否安全(包括粮温、仓内湿度、通风等是否正常)等一系列粮情。
所有这些都对新世纪的粮情测控系统提出了具体的要求。
2 粮情测控系统近几年来,在国家投资新建的粮库中,都配备了粮情电子检测分析控制系统,它的使用大大降低了保管员的劳动强度,提高了保粮的技术含量和水平。
粮情测控系统是保证储粮安全的主要设备之一。
形象地说,粮情测控系统是粮库管理人员看好粮食的眼睛,是保证储粮质量安全不可缺少的设备。
粮库配备非常先进的储粮设施,意在提高国家粮食储备的科技含量,使储备粮管理科学化、信息化。
2.1 粮情测控系统的特点粮情测控系统由粮情测控硬件和粮情测控软件两部分组成。
其构成如图一。
粮情测控系统的工作原理主要是利用传感器将各种被测量(如温度、湿度、水分、气体浓度等)转换成电子模拟信号,用计算机将模拟信号转换为数字信号(即A/D转换),从而进行识别、处理、运算,数字信号经过粮情测控软件的处理,最后形成直观的温度、湿度、水分、气体浓度等数据。
粮食物流信息平台仓储管理系统设计与实现(可编辑) 粮食物流信息平台仓储管理系统设计与实现大连理工大学硕士学位论文粮食物流信息平台仓储管理系统设计与实现姓名:李建民:硕士申请学位级别专业:计算机技术指导教师:杨元生20060601大连理工大学专业学位硕士学位论文摘要粮食物流信息平台是根据目前大连粮食国际物流中心现有和未来需要扩展业务的需求基础上,采用先进的现代物流技术和管理思想进行流程优化,然后结合先进的计算机和网络技术,根据粮食物流从客户需求、订单方案、仓储方案、运输方案、配送方案一直到最终的资金结算等过程制定详细的物流服务全程解决方案,将粮食运输指挥、实施监控、路线规划和和选择等关键性技术和环节进行研究,更合理调配北方现有粮食物流配送措施,提高企业对粮食配送作业、运输载体的利用率,最终完成统一理念、统一流程、统一协调、统一核算,目的就是要形成整体优势,保证了系统的先进性、可靠性。
本项目主要研究粮食物流信息平台中仓储管理系统模块的设计和实现。
粮食物流信息平台中仓储管理系统不仅借鉴了国内目前流行的仓储管理技术和国家有关仓储管理的数据规范,比较完整地为大连粮食国际物流中心所属的仓库完成了粮食的进、销、存管理,解决了目前许多仓库人工完成仓储管理,缺乏标准的工作流程和主观因素干扰大的问题,而且还设置了相应的物流接口,与运营管理系统进行数据交互,使整个系统既可以独立使用,又能够与其它系统结合使用,组成更为完整的物流链条,形成规模优势。
本文首先介绍了大连北方国际粮食物流中心的下辖仓储企业和物流中心本身基本业务和需求和工作流程,形成围绕以企业业务为主的需求分析,通过对用户的业务全面了解,分解企业的生产和经营活动;然后主要从软件工程和信息化的角度划分相应的子系统和功能模块,使用流行的编程语言和/架构,并完成初步的软件设计工作;通过进一步的完善归纳出相应的结构模型、动态模型和功能模型,并完成数据库设计,经过论证和审核后最后进入软件的详细设计和编程阶段,即进行软件的系统结构、运行流程、数据结构及信息关系的描述,其中包括具体模块的实现过程,包括程序功能描述和主要功能的设计。
粮库管理信息系统的研究与实现摘要:人民生活水平的不断提高,人们对粮食的需求也越来越大,为了解决粮食存储以及管理的问题,本文提出了一种粮库管理信息系统,希望可以解决此问题。
本文首先简单的介绍粮库管理系统的各种信息的特点和各种应用系统对数据的需求。
接着在此基础上,重点介绍了满足粮库管理信息系统要求的数据中心的设计思路和方案以及粮库管理信息系统的硬件体系。
关键词:粮库管理;数据中心;系统1 引言因为粮食行业的本身特点,决定了粮库管理系统有别于其他的管理软件。
如何才能研究出一套适合于粮食行业的管理系统,从而构建出一套优秀功能完善的现代化粮食物流管理成为现在的当务之急。
2 粮库管理信息系统方案设计2.1 粮库管理系统的商业环境粮库管理系统需要同时支持多个组织与各个生产和销售商的数据通信。
在设计之初设计人员需要了解粮库管理系统应用的场所,以制定粮油管理系统设计的要求、框架要求、功能要求和数据交换的方式以及每个模块的数据接口的设计原则。
如下图是常规粮库管理系统的商业环境的简单框架示意图如图1,粮库管理系统一般包括粮油总公司、粮库分公司、粮库各个直属库、粮库的代储库等部分。
其中粮库总公司一般负责汇总每个粮库的粮油信息、分析和管理下属的粮库销售;分总司处在直属库的上层一般是起到管理直属库和代储库里的粮库的作用。
系统内的直属库则是在系统当中起中装的作用,为下面子系统中的代储库提供接入服务。
代储库是粮油管理系统的根基,用于收集市场内的粮库信息并逐层汇报给总公司。
2.2 数据中心的设计思路粮库管理系统的主要功能是进行数据交换,因此需要设计一套简单快速、通信稳定的数据通信系统以确保粮库管理系统的可靠性。
根据上面分析知道粮库管理系统的组织结构主要分为三个层次:粮库总公司、粮库分公司、粮库直属库。
每个层次之间的关系呈树形的结构关系。
关系图如图2所示。
在系统的每一个层级当中,数据的粒度、数量以及应用范围都是不同的。
比如直属库产生的数据是最多的,细节性要求也是最多,而应用的范围也是最为广泛、最为具体的。
粮库信息化管理系统的研究与实现骆伟声 汪海敏汪浙吴岩(珠海粮食储备库,广东珠海,519070)摘要本文对粮情测控系统从发展过程、使用现状、前景展望等方面进行阐述,着重分析了粮情测控系统在使用中存在的问题以及解决的方法;并阐述粮库综合管理中计算机系统的具体化应用,包括仓内作业监视系统、进出库管理系统等。
关键词信息化管理粮情测控1 概述近年来,国务院决定在全国各地分期分批地建成千亿斤储备粮库。
这是分析了目前国内和国际形势、从本国国情出发提出的一项具有战略意义的举措,是关系国计民生的大事,是直接关系到13亿人口吃饭的大事,具有增强国力、抵御自然灾害的现实意义。
随着电子信息技术不断向各行业渗透,传统行业如粮食系统也逐步走向信息化管理轨道。
新建中央储备库均采用粮情测控系统等“四新”技术,也建立了电脑网络和一些应用管理软件,信息化程度较高。
进入新世纪,世界已处在网络化、信息化时代,特别是我国加入WTO后,粮食交易的国际化也提到日程上,这势必对粮库管理乃至粮情测控系统提出更高更多的要求,不仅在本地,还要在异地(上级粮管部门)也能及时地了解各地粮库的粮情。
具体地说,要能看到各地粮库的粮仓内有无粮食,在多少粮食,储粮是否安全(包括粮温、仓内湿度、通风等是否正常)等一系列粮情。
所有这些都对新世纪的粮情测控系统提出了具体的要求。
2 粮情测控系统近几年来,在国家投资新建的粮库中,都配备了粮情电子检测分析控制系统,它的使用大大降低了保管员的劳动强度,提高了保粮的技术含量和水平。
粮情测控系统是保证储粮安全的主要设备之一。
形象地说,粮情测控系统是粮库管理人员看好粮食的眼睛,是保证储粮质量安全不可缺少的设备。
粮库配备非常先进的储粮设施,意在提高国家粮食储备的科技含量,使储备粮管理科学化、信息化。
2.1 粮情测控系统的特点粮情测控系统由粮情测控硬件和粮情测控软件两部分组成。
其构成如图一。
粮情测控系统的工作原理主要是利用传感器将各种被测量(如温度、湿度、水分、气体浓度等)转换成电子模拟信号,用计算机将模拟信号转换为数字信号(即A/D转换),从而进行识别、处理、运算,数字信号经过粮情测控软件的处理,最后形成直观的温骆伟声,珠海市粮食储备库,高级政工师,slk536@。
度、湿度、水分、气体浓度等数据。
目前粮温检测用的传感器分为热敏电阻型(以MF53-1为主)、PN结型和数字型(DS18B20)3种[1]。
空气湿度检测采用电容法的较多。
MF53-1稳定性较好,有离散性,一致性较差,准确度±1 ℃;PN结型的离散性更大,一致性更差,准确度可达到1;DS18B20数字型的稳定性好,测量精度达到±0.5℃,测量范围宽-50~125℃,但设备配置成本较高。
空气湿度检测误差大,稳定性差,还需要改进提高传感器技术。
2.2 粮情测控系统的发展进程储粮品质与温度密切相关,粮库测温很早就开始应用,使用扦样式玻璃温度计,人工判读等最原始的测温方法,目前部分库仍在少量抽样试验或临时测温用。
使用电子测温技术,使用对温度敏感的元器件,如热敏电阻,当其周围环境温度变化时,其电阻值也相应发生变化,用导线将它接上指针表头,读取相对应的温度值。
第一代粮情测控系统,将多个这样的电子测温元件组成集中式测温系统,加上其它如控制风扇功能,便构成粮情测控系统。
早期以单板机代表为核心构建测温系统,可以称为第一代粮情测控系统。
第二代粮情测控系统,普遍使用了PC及兼容机,可用于大中型粮库的测量。
采用矩阵布线方式,热敏电阻,半导体PN结等感温元件,软件界面较友好,基本上为DOS操作系统,具有显示、储存、分析、打印等功能。
从90年代直到现在,粮库普遍采用。
第三代粮情测控系统,是以应用数字式温度传感器为代表的系统,典型代表是DS18B20数字温度传感器,完全不同热敏电阻一类的采集方式,测控系统信号处理过程完全不同,而从用户软件功能来看,则和二代没有明显差异,但操作系统基本上为WINDOWS ,从90年代末期运用至今。
因此,国内粮情测控系统现在仍是二代和三代并存时代。
第四代粮情测控系统,从技术发展趋势来看,第四代粮情测控系统应是采用无线技术,测温点以无线方式将温度值送回中心,完全没有了各种连线电缆,仓内无需穿墙、打孔、埋线,测温点以电池供电,任意放置于粮堆内任何位置。
本系统目前国内有极少单位在试验使用,估计近年内会投入实际使用。
第五代粮情测控系统仍然是无线技术,但无需电池供电,或其它非接触式测温技术,有待国内外相关机构共同努力。
在测温系统中,感温元件也就是温度传感器是最关键部分。
目前粮情测控系统主要使用热敏电阻和数字式温度传感器,这也是第二代与第三代粮情测控系统最主要的区别。
2.3 现有粮情测控系统在使用中的现状与分析自上世纪80年代起,国内的在中型粮库开始应用微机采集粮温和监测粮情。
经过20多年的应用、完善、发展,目前已经在许多粮库取得了良好的效果和明显的经济效益,为实现粮库管理现代化起到了十分积极的作用。
特别是近年来新建的国家储备粮库均配备了粮情测控系统,提高了中央储备粮的管理水平。
但粮情测控系统在实际使用中已逐渐暴露出一些需要进一步改进的地方。
图1 粮情测控系统构成图2.3.1 粮情测控系统自身存在的不足现有粮情测控系统多采用RS-232接口,其抗干扰能力差。
现有的系统采用的测温方法,通常是通过测量电路将温度转换为0-5V 的信号,然后经A/D 转换送到单片机,现场传感器的温度转换信号一般为毫安级信号,易受干扰,受引线长度的影响也较大。
检测项目少,粮情分析的智能化程度低。
目前绝大多数粮情测控系统仅使用于温度、湿度的检测,而粮食水分、粮堆内气体成份、害虫等的检测,因技术不成熟或费用过高,还暂且不能配套。
测控系统的软件智能化程度较低,也制约了粮情测控系统的发展。
仓内的采集器易坏,表现为检测粮温显示短路、断路或温度数值过高、过低,尤其是高温季节或熏蒸后此现象明显增多,甚至于整仓采不回数据。
究其原因主要是因为一些电子元件的防腐蚀、防雷击、防静电等的特殊处理没有到位,电子元件板的密封处理不达要求,增加了损坏数量。
粮情测控系统存在兼容性问题。
一些分粮情检测功能粮情显示功能风 机报表打印功能粮情分析功能 粮情检测 通风控制 粮情分析 传感器自动通风水分转移自动开窗 气体浓度数据传输数据转换信号采集分 机 检测主机 PC 机 粮情测控系统测温硬件系统测温软件系统批建设的粮库,每次建库、扩库都使用不同厂家生产的粮情测控系统,几套粮情测控系统之间互不兼容,造成国家建设资金浪费,也不利用于实际使用、维护。
没有按预期目标实现对机械通风的自动控制。
由于系统的稳定性差,不能随时保证检测温湿度的准确性,也就决定了其在通风自动化控制方面没有扩展空间。
要想实现自动通风,必须先解决系统稳定性问题。
2.3.2 粮情测控系统在安装过程中存在的问题由于土建工程和系统安装工程在施工安排上不合理,测控系统安装后仓房的气密性受到影响,降低了粮堆密闭的性能。
存在线孔处密封不严的现象,应使用密封胶或石蜡将线孔堵严、堵实。
系统安装有待完善。
不同仓的仓内温湿度传感器安装的部位不同,分线器无明显的标记编号,给维护带来极大不便。
有些温度传感器的引线长度不能达到要求,给规范布点造成困难。
温度传感器与引线的连接处焊接不牢,密封不严实,极易受PH3气体腐蚀,形成断路。
有些库的测控分机直接从仓外配电箱内引线,由于配电箱供给对象较多,致使粮情测控系统受外界干扰较大。
现场供电给使用、维护造成不便,粮情测控系统长期间不予以断电,也会增加系统损坏率。
2.3.3 现有粮情检测系统存在问题的解决方法2.3.3.1 精度与重复性误差粮仓测温系统是一庞大检测网络,其组成像一个偶极子天线网阵,在周围空间无线信号(包括电台、电视台、寻呼台、手机等通讯信号)与工业干扰信号(主要为50Hz电源、电机白噪声)作用下,有用的检测信号(采用直流交流法比较法检测)上感应迭加了随机误差分量,影响到检测精度的提高和重复性误差减小。
解决问题的关键是要滤除干扰,可采取数据滤波同步技术来解决此问题,也可用数字传感器消除该误差,还可用无线检测传感器消除该误差。
2.3.3.2 系统稳定性在环境温度变化、磷化氢熏蒸腐蚀及空间无线信号与工业干扰信号的作用下,系统检测硬件的性能变差,检测通道产生接触不良的情况,表现为局部区域点的检测数据时有时无,极不稳定;也有导致数据通讯时有时无的现象,表现为整体检测数据不稳定。
解决问题的关键是要选取高稳定的硬件设计制作设备,选用高稳定通讯材料铺设检测与通讯网络,密封好仓内设备。
2.3.3.3 抗雷击干扰在雷击干扰与强大工业冲击毛噪声作用下,测量系统与通讯系统接口易遭到破坏,使系统瘫痪。
解决问题的关键是要选取具有多重和有效保护的系统。
粮情检测模拟与数字测温系统的比较:粮情检测模拟测温系统技术较成熟,成本低。
采用的温度传感器一致性、稳定性较差;粮情检测数字测温系统所采用的温度传感器一致性好,测量精度高,抗干扰能力强,但成本高,系统维护技术不易掌握,还有待发展和降低系统成本。
2.3.3.4 系统的使用与培训目前,粮库的使用与管理人员缺乏使用与维护的专业知识,随着微机检测通讯技术的不断发展与进步,他们应不断补充新知识,学会用好粮情检测系统,充分发挥其效能。
2.3.4 粮情测控系统的发展展望粮情检测系统功能单一,其广义是指粮仓各种物理量的状态及变化规律,目前检测系统功能绝大部分只有测温与测湿功能,要掌握粮情还需要增加许多检测功能,诸如测水、测虫、测O2、测CO2、测PH3、测霉菌大小等[2];软件数据处理功能弱,目前粮情检测系统的数据处理功能较差,各厂家的系统各自为政,没有统一显示处理数据的方法,普遍显示不直观,有的显示连专业人员都难以读懂,还有的检测系统通过显示表格很难找到现场的物理位置。
提供新产品的厂家应按有关规定的要求来设计软件数据处理功能,并根据系统专业要求完成智能化分析和专家决策分析,并完成数据化共享资源库的建设。
检测系统的功能扩展能力较差,检测系统普遍只有单一的测温功能,扩展能力太差,并且其通讯系统接口也不标准,难以扩充其它功能。
我们倾向于采用标准的485接口,以便信号的连接与转换,使接口软件易于互访、共享。
粮情测控系统已在粮库中普遍采用,特别是新建粮库。
作为“四新技术”之一,在国内已有多年应用历史。
近年来,电子新技术飞速发展,新型温度传感器如数字式,光纤或无线传输技术及其它新型总线技术,网络式测控管理软件等让人耳目一新。
温湿度监测、通风机自动控制等技术比较成熟。
测虫技术也有进展,如利用CCD传感器测虫,声频测虫等;也有新产品实时监测磷化氢或其它气体浓度[3]。
我们期待这些技术的迅速发展。