物联网自动化温室控制系统可监测指标
空气湿度、空气温度、光照强度、土壤湿度、土壤温度、---等;
系统采用光照、空气温湿度、土壤温湿度等传感器对温室网棚培育环境进行实时感知,通过无线信息传输节点将数字信号传输到系统后台,经过服务器处理后形成图形化显示输出。系统提供各种统计功能并支持数据导出,当环境指标超标时能够自动开启和关闭风机、电磁阀、遮阳板等设备以实现智能化。
智能育种与传统育种相比其优势
环境感知:智能育种环境数据量化成具体数值,温室控制系统价格,采用图形化显示,24小时自动检测。而传统育种采用人工判断、不准确,无法24小时值守。
现场操作:智能育种采用远程控制/自动控制现场设备,控制---,节省人力。人工操作,缺乏依据,人力消耗大。
生产管理:智能育种劳动过程简单,生产操作数据自动存储,管理简单。传统育种劳动强度大,容易发生偷懒现象,对管理要求高。
承建智能温室、日光温室、生态餐厅,温室配套设备、农业园区规划、无土栽培设施等。可根据客户实际需要做前期设计、后期建造、安装---。
智能温室大棚控制系统常见的功能:
传感终端:智能温室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、---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。
通信终端及传感网络建设:温室大棚内部感知节点间的自组织网络建设;智能温室间及智能温室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。智能温室环境信息通过内部自组织网络在中继节点汇聚后,将通过智能温室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。
从目前的研究情况来看,我国的温室自动控制系统科研水平跟国外比仍有较大差距,温室智能控制系统,主要表现在以下几个方面:
一是尚未建立温室结构的---,研究者给出的控制系统大都有较强针对性。由于温室结构千差万别,执行机构各不相同,对于控制系统的优劣缺乏横向可比性。
二是缺乏与我国气候特点相适应的温室自动控制软件。目前我国引进温室自动控制系统大多投资大,运行费用过高,并且控制系统中所侧重考虑的环境参数与我国的气候特点存在矛盾,如荷兰由于温度变化很小,故降温,通风问题考虑很少,而采光问题考虑得较多,如果将这种温室应用于我国新疆地区,肯定不合适,因为新疆的温差变化大。
三是我国综合环境控制技术的研究---起步,目前仍然停留在研究单个环境因子调控技术的阶段,而实际上,温室自动控制系统,温室内的日照量,气温,地温,空气湿度,土壤湿度,co2浓度等环境因素,是在相互影响,相互制约的状态中对作物的生长产生影响的,温室控制系统,环境因素的空间变化,时间变化都很复杂。此外,优化值的设定是一项复杂的工作,作物生长是多因素综合作用的结果,当我们改变某一环境因子时,常会把其他环境因子变到一个不适宜的水平,因此,将温室内的物理模型,作物的生长模型,温室生产的经济模型结合起来,进行作物生长环境参数的优化研究,开发一套与我国温室生产现状相适应的环境控制软件是很重要的。
安徽国川从事温室控制系统、灌溉控制系统、物联网控制系统、温室控制柜、大棚智能控制系统、智能大棚控制系统等,欢迎前来咨询。
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