基于物聯(lián)網(wǎng)的日光溫室終端控制研究與應(yīng)用.pdf
Electronic Technology 電子技術(shù)Electronic Technology & Software Engineering 電子技術(shù)與軟件工程 109【關(guān)鍵詞】物聯(lián)網(wǎng) 日光溫室 控制近年來位于河西地區(qū)武威市古浪縣的日光溫室,在精準(zhǔn)扶貧產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)下發(fā)展迅速,但黃花灘移民區(qū)大多數(shù)日光溫室生產(chǎn)方式落后,科技含量低,生產(chǎn)自動化程度有待提高,日光溫室產(chǎn)業(yè)急需融合科技控制技術(shù),達(dá)到精準(zhǔn)控制生產(chǎn)要素,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。突出發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè),運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推進(jìn)設(shè)施農(nóng)業(yè)種植業(yè)的發(fā)展?;谖锫?lián)網(wǎng)技術(shù)的日光溫室終端控制與應(yīng)用就是以日光溫室農(nóng)作物的生長參數(shù)作為測控的主要對象,運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)對作物的生長參數(shù)進(jìn)行測量、傳輸、存儲、分析和控制,提高設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程的智能化控制和規(guī)范化管理水平 , 改變傳統(tǒng)日光溫室栽種中管理科技含量低、效率低、投入產(chǎn)出比低的狀況 , 提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。本文選取武威市古浪縣黃花灘移民區(qū) 9 號點(diǎn)連棟日光溫室作為研究對象 ,研究了基于物聯(lián)網(wǎng)的日光溫室終端控制技術(shù),該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)溫室環(huán)境參數(shù)的自動采集、實(shí)時顯示與可視化的數(shù)據(jù)查詢及分析,并監(jiān)視現(xiàn)場設(shè)備的工作狀態(tài),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、智能控制,提高日光溫室生產(chǎn)效率。1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)智能溫室大棚控制器是一種高性能監(jiān)控儀器,它具有“智能”、“記憶”、“遠(yuǎn)程控制”及“節(jié)省勞動力”等四大顯著特點(diǎn)。設(shè)備采用先進(jìn)的微傳感器技術(shù)將日光溫室大棚內(nèi)的溫度、濕度、二氧化碳、光照等多種環(huán)境參數(shù)基于物聯(lián)網(wǎng)的日光溫室終端控制研究與應(yīng)用文/崔玉萍本文針對武威市古浪縣黃花灘移民區(qū)日光溫室生產(chǎn)方式落后問題,提出了一種基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的日光溫室終端智能控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對日光溫室環(huán)境的實(shí)時監(jiān)測和智能控制。試驗(yàn)證明,系統(tǒng)安裝日光溫室后運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)參數(shù)調(diào)控可靠,可滿足日光溫室智能控制的需求,降低了農(nóng)民的勞動強(qiáng)度、提高了日光溫室的生產(chǎn)效率。摘要采集到微電腦處理器中,微電腦通過智能設(shè)置及算法,自動開啟或關(guān)閉風(fēng)機(jī)、濕簾、加熱設(shè)備等,自動實(shí)現(xiàn)溫度調(diào)整,濕度調(diào)整、通風(fēng)散熱,加熱保溫,定時光照、智能灌溉、故障報(bào)警等功能,使標(biāo)準(zhǔn)化大棚溫室內(nèi)環(huán)境在無人值守的情況下設(shè)備能自動工作。系統(tǒng)主要包括輸入接口、模擬傳感器、輸出端口、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、操作終端及軟件平臺。系統(tǒng)通過各種傳感器等監(jiān)測設(shè)備感知溫室內(nèi)的環(huán)境信息。傳感器采集的數(shù)據(jù)通過通信終端進(jìn)入上位機(jī)系統(tǒng),并對溫室監(jiān)測的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲、計(jì)算分析和共享,溫室環(huán)境控制算法通控制終端對調(diào)控設(shè)備進(jìn)行控制。該物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)還可以通過手機(jī) APP 或手機(jī)流量短信向用戶發(fā)送實(shí)時監(jiān)測信息、預(yù)警信息,實(shí)現(xiàn)日光溫室集成化、網(wǎng)絡(luò)化遠(yuǎn)程管理。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖 1 所示。2 智能控制系統(tǒng)遠(yuǎn)程控制的實(shí)現(xiàn)使技術(shù)人員在辦公室就能對多個大棚的環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測控制。采用無線網(wǎng)絡(luò)來測量獲得作物生長的最佳條件,可以為溫室精準(zhǔn)調(diào)控提供科學(xué)依據(jù),達(dá)到增產(chǎn)、改善品質(zhì)、調(diào)節(jié)生長周期、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。日光溫室、連棟溫室控制設(shè)備包括內(nèi)遮陽、外遮陽、風(fēng)機(jī)、濕簾水泵、頂部通風(fēng)、電磁閥等設(shè)備,測控系統(tǒng)由平板電腦、測控模塊、各種傳感器、電磁閥、配電控制柜及安裝附件組成,通過無線 Wi-Fi 或 GPRS 模塊與綜合控制中心連接。通過傳感器檢測空氣溫度、空氣濕度、土壤溫度、土壤水分、光照強(qiáng)度及二氧化碳等參數(shù),構(gòu)建測控點(diǎn)實(shí)現(xiàn)日光溫室環(huán)境獲取、自動灌溉、自動控制等功能,提高設(shè)施生產(chǎn)自動化、智能化程度,具有較好的示范展示效果。通過光照、溫度、濕度、日照數(shù)這些無線傳感器,對溫室內(nèi)的光照強(qiáng)度、空氣和土壤溫度、空氣和土壤濕度、日照數(shù)的環(huán)境參數(shù)進(jìn)行實(shí)時采集,并進(jìn)行分析,依據(jù)分析結(jié)果,自動開啟或者關(guān)閉指定設(shè)備 ( 如遠(yuǎn)程控制澆灌 、開關(guān)卷簾等 )。同時在溫室現(xiàn)場布置攝像頭等監(jiān)控設(shè)備,適時采集視頻信號。用戶通過電腦或4G 手機(jī) ,隨時隨地觀察現(xiàn)場情況、查看現(xiàn)場溫濕度等數(shù)據(jù)和控制遠(yuǎn)程智能調(diào)節(jié)指定設(shè)備??蒲许?xiàng)目:2018 年度甘肅省高等學(xué)校科研項(xiàng)目(2018A-298 河西地區(qū)基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的日光溫室終端控制研究與應(yīng)用)。圖 1:系統(tǒng)結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)出版時間:2019-08-15 15:13:42網(wǎng)絡(luò)出版地址:http:/kns.cnki.net/kcms/detail/10.1108.TP.20190815.1511.126.html電子技術(shù) Electronic Technology110 電子技術(shù)與軟件工程 Electronic Technology & Software Engineering物聯(lián)網(wǎng)智能監(jiān)控系統(tǒng)不僅能對智能溫室大棚生產(chǎn)過程中的參數(shù)在線高精度測量 , 而且能實(shí)現(xiàn)棚內(nèi)調(diào)溫、灌溉等智能控制或報(bào)警提示,自動實(shí)現(xiàn)保濕、通風(fēng)、光照調(diào)節(jié)和歷史數(shù)據(jù)的記錄。主控中心和大棚控制器之間采用無線電臺或有線進(jìn)行連接,每棟大棚內(nèi),溫度、濕度、光照等信號均模塊化,不僅擴(kuò)展靈活而且可多點(diǎn)取樣,大棚數(shù)據(jù)反映準(zhǔn)確迅速??赏ㄟ^現(xiàn)場計(jì)算機(jī)更改大棚號和名稱。主控中心軟件界面采用數(shù)碼管和儀表盤顯示形式,顯示直觀、可視性好、界面精美。該軟件可顯示設(shè)置室內(nèi)外溫度、濕度、光照等參數(shù),并能進(jìn)行手動 / 自動控制和切換、自動報(bào)警通知等。溫室測控點(diǎn)平板電腦、測控模塊、各種傳感器、電磁閥、配電控制柜及安裝附件組成,無線 Wi-Fi 或GPRS 模 塊與綜合控制中心連接。示范聯(lián)棟溫室內(nèi)傳感器檢測空氣溫度、空氣濕度、土壤溫度、土壤水分、光照強(qiáng)度及二氧化碳等參數(shù)??刂圃O(shè)備包括內(nèi)遮陽、外遮陽、風(fēng)機(jī)、濕簾水泵、頂部通風(fēng)、電磁閥等設(shè)備。并對基地設(shè)施條件較好的日光溫室,構(gòu)建測控點(diǎn)實(shí)現(xiàn)日光溫室環(huán)境獲取、自動灌溉、自動控制等功能。該日光溫室、連棟溫室測控點(diǎn)的建立進(jìn)一步提高設(shè)施生產(chǎn)自動化、智能化程度,具有較好的示范展示效果。中央控制室如圖 2 所示。2.1 溫度自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)選用二個聯(lián)棟溫室,在每個聯(lián)棟溫室內(nèi)分別裝置空氣溫度傳感器,夏天氣溫升高,如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)溫室內(nèi)某個空氣溫度傳感器監(jiān)測到溫室內(nèi)溫度超過系統(tǒng)預(yù)設(shè)的適合農(nóng)作物的溫度,會自動啟動相對應(yīng)的風(fēng)機(jī)和天窗進(jìn)行排風(fēng),啟動濕簾給溫室降溫,直至溫室溫度值達(dá)到預(yù)設(shè)的區(qū)間。2.2 濕度自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)系統(tǒng)通過溫室內(nèi)分布的空氣濕度傳感器,自動定時監(jiān)測溫室內(nèi)空氣濕度,如發(fā)現(xiàn)濕度過高,則會啟動相應(yīng)風(fēng)機(jī)工作,給溫室通風(fēng)換氣,降低溫室內(nèi)濕度,如發(fā)現(xiàn)空氣濕度過低,則會啟動加濕水簾。直到空氣濕度滿足作物生長要求。2.3 光照強(qiáng)度調(diào)節(jié)系統(tǒng)在大棚里布置多個光照強(qiáng)度傳感器,分別對應(yīng)溫室的內(nèi)外遮陽系統(tǒng),只要光照傳感器監(jiān)測的數(shù)據(jù)與系統(tǒng)內(nèi)設(shè)的數(shù)據(jù)發(fā)生了偏差,系統(tǒng)會自動啟動遮陽或補(bǔ)光燈系統(tǒng)進(jìn)行干預(yù)調(diào)節(jié),直到棚內(nèi)光照滿足作物所需。2.4 自動澆灌控制系統(tǒng)智能澆灌系統(tǒng)是根據(jù)分布在溫室內(nèi)的土壤水分傳感器監(jiān)測到的即時土壤水分參數(shù),根據(jù)不同的作物,在系統(tǒng)內(nèi)設(shè)定不同的土壤水分參數(shù)區(qū)間,只要實(shí)測參數(shù)偏離正常區(qū)間值,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動啟動對各灌溉電磁閥精確控制,確保每塊種植區(qū)域的土壤水分都符合該區(qū)塊作物的生長要求??蓪χ悄芄喔取⑺室惑w化、大棚設(shè)施進(jìn)行手動或自動控制。依據(jù)監(jiān)測信息和預(yù)先設(shè)定的控制閾值,啟動自動控制執(zhí)行設(shè)備,能夠?qū)崿F(xiàn)智能設(shè)置控制閾值,遠(yuǎn)程在線自動控制、實(shí)時手動控制,并能在參數(shù)達(dá)到正常合理值得時候,實(shí)現(xiàn)自動關(guān)停。3 系統(tǒng)應(yīng)用分析該系統(tǒng)在武威市古浪縣黃花灘移民區(qū) 9號點(diǎn)日光溫室園區(qū)進(jìn)行安裝調(diào)試,溫室內(nèi)種植辣椒、試驗(yàn)期間辣椒處于幼苗期,選擇兩棟日光溫室安裝基于物聯(lián)網(wǎng)的日光溫室終端控制系統(tǒng)。3.1 數(shù)據(jù)實(shí)時監(jiān)測系統(tǒng)實(shí)時采集的溫室內(nèi)的要素包括空氣相對濕度、溫度、土壤溫度、光照強(qiáng)度和 CO2 濃度和六大要素以實(shí)時曲線的方式顯示,準(zhǔn)確記錄歷史數(shù)據(jù)同時及時分析各參數(shù)變化對作物生長的影響,確保實(shí)現(xiàn)對設(shè)施作物生長環(huán)境數(shù)據(jù)的精確監(jiān)測,圖 3 所示為 2019 年 1 月 10 日(室外溫度為 -3 -10)1# 實(shí)驗(yàn)日光溫室圖 3:系統(tǒng)數(shù)據(jù)監(jiān)控圖圖 2:中央控制室Electronic Technology 電子技術(shù)Electronic Technology & Software Engineering 電子技術(shù)與軟件工程 111內(nèi)某一時刻的空氣溫度、空氣濕度、土壤溫度、土壤濕度、 CO2 濃度變化曲線 。從圖 3 所示中可以看出,通過物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)的自動調(diào)控,溫室內(nèi)溫度基本控制在 15 28 范圍內(nèi),空氣濕度在 50% 70% 之間,均在辣椒植株地上部分生長的適溫范圍內(nèi)。辣椒處于幼苗期時,土壤呼吸旺盛,群體光合較弱,且冬季日光溫室?guī)缀跆幱谌]狀態(tài),因而辣椒 CO2水平較高,基本維持在 500ppm 以上,未發(fā)生 CO2虧缺,因此不需要進(jìn)行 CO2施肥。3.2 視頻監(jiān)控從總體上來看,圖像和視頻提供的農(nóng)作物生長狀態(tài)信息更加豐富和直觀。運(yùn)用系統(tǒng)中的高清視頻設(shè)備,通過無線橋網(wǎng)傳輸,將作物生長情況以及病害發(fā)生情況的圖片信息,為作物遠(yuǎn)程病蟲害診斷及環(huán)境信息采集控制系統(tǒng)提供有效的數(shù)據(jù)支持。相關(guān)專家可以通過互聯(lián)網(wǎng)對各地生產(chǎn)進(jìn)行指導(dǎo)與診斷,實(shí)現(xiàn)重大病蟲害的預(yù)防監(jiān)測,為最終實(shí)現(xiàn)武威市范圍內(nèi)規(guī)?;a(chǎn)的基地聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測平臺奠定基礎(chǔ)。 安裝基于物聯(lián)網(wǎng)的日光溫室終端控制系統(tǒng)能提高溫室作物生產(chǎn)效率,該項(xiàng)技術(shù)是溫室生產(chǎn)的核心競爭力、融合了傳感器技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制、網(wǎng)絡(luò)通信以及物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的智能監(jiān)控系統(tǒng)被被河西地區(qū)越來越多地運(yùn)用到日光溫室生產(chǎn),借助物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可實(shí)現(xiàn)利用手機(jī)短信、電子顯示屏、網(wǎng)站等多媒體發(fā)布低溫預(yù)警服務(wù),并采用遠(yuǎn)程智能控制方式實(shí)現(xiàn)對溫室定時加溫。由此可以看出,我國河西地區(qū)農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究廣泛深入,總體上處于試驗(yàn)示范階段,規(guī)模小且分散。本研究以連棟日光溫室作為應(yīng)用對象,基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)框架,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了日光溫室智能監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了溫室內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的遠(yuǎn)程控制和農(nóng)業(yè)管理的自動化、智能化生產(chǎn),結(jié)果表明,該控制系統(tǒng)具有良好的擴(kuò)展性和實(shí)用性,對于實(shí)現(xiàn)溫室的智能化測控管理,降低勞動強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效率,創(chuàng)造大棚生產(chǎn)的最佳效益將產(chǎn)生積極作用。參考文獻(xiàn)1李康,周曉,何慧華,袁玲,許建國.基于物聯(lián)網(wǎng)的溫室大棚環(huán)境監(jiān)測控制系統(tǒng)J. 信息與電腦 ( 理論版 ),2018(21):86-87+90.2 劉海泉 , 楊盛泉 , 黃姝娟 , 劉萍萍 . 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的溫室大棚測量與控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì) J. 價值工程 ,2017,36(17):108-110.3鄭玲玲.基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的溫室大棚移動終端監(jiān)控系統(tǒng)分析J.科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊 ,2017(16):1-2.4 謝紅 . 淺談物聯(lián)網(wǎng)在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中的新應(yīng)用J. 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與科技 ,2015,26(04):97-99.5唐玉邦,虞利俊,徐磊,嚴(yán)建民,韓建明.基于無線傳感網(wǎng)的設(shè)施環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)J.江西農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào) ,2012,24(07):133-135+139.Isidori A. Nonlinear control systemsM. New York:Springer Press,1995:32-38.作者簡介崔玉萍(1983-),女,甘肅省武威市人。碩士學(xué)位。講師。研究方向?yàn)橛?jì)算機(jī)技術(shù)及應(yīng)用。作者單位武威職業(yè)學(xué)院電子信息工程系 甘肅省武威市 733000圖4圖5