温室灌溉的智能控制系统由测试器、控制中心、执行元件几部分组成。使用时,将测试器的土壤湿度计埋入各个设计喷灌区土层下,调节设定作物生长期所需土壤湿度后,系统即可对作物实施自动灌溉。 技术特点和优势:(1)农作物产量增加,生长期缩短。(2)抗旱节水。(3)省时、省工。(4)有效减少病虫害。(5)投入小、产量高、效益高。(6)空间利用率高,经济效益明显。 本系统可供多数蔬菜,瓜果及花卉的温室大棚栽培使用,并可大规模推广生产,在经济条件较好的郊区具有普遍的推广价值。本系统在节省人力、提高产量的同时实现了准确灌溉,且有较好的环境效益。在提高农业产量的同时,也可发展准确农业、生态农业与观光农业三位一体的现代农业,该种发展模式有较好的经济效益,它既体现了农业高科技含量、保证了绿色产品的高质量与环境的清洁,又带动了观光产业与城乡一体化发展。智能温室大棚建设方案。山东种植智能温室
温室大棚系统的优势在于:数据采集和传输采用工业485总线、光纤城际网络和标准工业电流信号相结合的方式,保证数据传输的稳定性,降低成本,降低现场施工布线的复杂性。采用正版工业自动化组态软件,支持本地软件和远程软件的升级,便于将来功能扩展。始终在线,接收和发送数据是一个内部系统,不会产生通信成本。应用灵活方便:只要RS485信号通过硬件协议转换器直接连接到服务器计算机的串口。采集监控执行器采用模块化设备,便于未来硬件升级、采集点扩展、控制设备扩展等。联网简单、快速、灵活。对于工业485网络,固定设备的地址管理,终端设备的自动识别,确保网络的连接和安全。内置装置传感器,升降异常。除了提供标准的通用功能外,还可以根据用户的特殊需求定制功能。控制操作简单。通过控制柜的开关可现场控制各种设备动作,各设备的操作启停也可通过栽培中心综合服务器的工控机进行操作。栽培中心采用工控机IPC作为主综合服务器。确保数据采集和各种受控设备的稳定运行。山东种植智能温室智能温室大棚项目简介。
农业大棚智能温室监测系统主要由中心服务器控制平台、现场控制器、各式传感器(二氧化碳传感器、温湿度传感器等)、串口服务器、采集模块等组成。1.监控平台:监控平台可用物联网感知应用平台或者是为客户专门定制的操作监测平台。能够实现监测、查询、运算、建模、统计、控制、存储、分析、报警等多项功能。2.现场控制器:现场控制节点由测控模块、电磁阀、配电控制柜及安装附件组成,与中心服务器控制平台可通过有线、无线、3G/2G方式连接到一起。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。
说到这个温室大棚可不简单,它可以实现全智能一体化控制。比如,大棚里的温度高了,会自动启动喷淋设备实施降温;太阳光太强烈了,可以及时遮阳设备;鲜花需要浇水,需要补充营养液了,也都是自动化。说到浇水啊,我们还有一个有意思的内容介绍给大家,那就是在这里看不到泥土,因为这些鲜花都是无土化栽培的。没有土,怎么保持水分、保持营养呢?在智能化的操控下,可以根据需要适时的把水或者营养液输送到花盆里。花盆的里面有一个探测设备,探测“土壤”的水分。另外,回收装置可以把花盆里淌出来的水或者营养液收集起来,可以实现再利用。通过电脑监测记录鲜花生长周期,根据需求自动灌溉,相比传统的种植模式可以节约90%以上的水肥。而这一整套系统也打造了一个适宜鲜花培育、生长的小气候,这个完美的空间让鲜花的价值不断得到提升。智能温室控制系统信息平台代码。
智能温室也称作自动化温室大棚,是设施农业中的高级类型,智能温室是配备了由计算机控制的可移动天窗、遮阳系统、保温、湿窗帘、风扇降温系统、喷滴灌系统或滴灌系统、移动苗床等的温室。智能温室大棚的控制一般由信号采集系统、中心计算机、控制系统三大部分组成,能够实现对温室大棚内部环境的智能管理。温室大棚内温度、湿度、光照强弱以及土壤的温度和含水量等因素,对温室大棚的作物生长起着关键性作用。温室自动化控制系统是以PLC为中心,采用计算机集散网络控制结构对温室大棚内的空气温度、土壤温度、相对湿度、CO2浓度、土壤水份、光照强度、水流量以及PH值、EC值等参数进行实时自动调节、检测,创造植物生长适宜的环境,使大棚内的环境接近人工设想的理想值,以满足大棚作物生长发育的需求。适用于种苗繁育、高产种植、名贵珍稀花卉培养等场地,以增加温室大棚产品产量,提高劳动生产率。是高科技成果为规模化生产的现代农业服务的成功范例。计算机操作人员根据种植作物所需求的数据及控制参数输入计算机,智能温室大棚控制系统即可实现无人自动操作,计算机采集的各项数据准确的显示、统计,为决策提供可靠依据。控制柜设有手动、自动切换开关。智能温室大棚建设需要什么?山东种植智能温室
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温室智能控制系统包括以下内容:
1.实时数据采集是温室环境控制实施的重要依据,不能直观地感受到环境要素的变化;环境因素随时都在变化,因此有必要对温室进行连续、快速的监测,获取大量的瞬时值,这些瞬时值应由数据采集系统完成。
2.实时决策分析采集的受控参数的状态量,并根据确定的控制律确定系统的控制过程。如何实现设施环境的优化控制和管理是温室生产过程的关键。研究人员需要解决两个问题:
①研究作物对环境变化的响应,建立相应的定量关系;
②通过定量数学关系,提供温室环境极有效的控制和管理策略或方案。
3.温室环境控制通过人为控制和管理创造适合作物生长的环境条件。根据作物与各种环境要素之间的协调关系,当某一要素发生变化时,其他要素会自动变化和调整,从而更好地匹配环境条件。这是温室环境控制技术的主要发展方向,也称为温室环境智能控制技术。
4.传感器开发,智能仪器开发,传感器是温室设施农业高产质高的基础,传感器是实现自动化的关键。提高产品可靠性和降低成本是农业大规模应用的关键。传感器是现代监控系统的中心。 山东种植智能温室