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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
目前果蔬的种植主要是通过温室大棚来完成,而传统的温室大棚种植方法大多采用人工的方法来对果蔬生长环境进行控制,需要消耗大量的人力、物力,传统方式对果蔬的生长环境的控制不是很准确,而把物联网技术中的ZigBee无线传感技术与网络技术相结合应用到果蔬温室大棚中,可以实时监测到大棚中种植环境,如温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等指标,然后通过与系统中设置的参数进行比对,作出种植环境自动化调整,这样可以大大地提高种植效率,真正实现科技农业、精准农业、现代农业。  相似文献   

2.
针对传统温室大棚蔬菜生产管理技术落后、资源耗费严重等问题,设计了一套蔬菜物联网管理平台。该平台包括实时测控、生产管理、生产档案管理、智能分析、系统管理等功能,可实现蔬菜生产全过程的信息管理。经实际应用验证,该平台可以有效实现西瓜全生产过程的远程实时监控和管理,提高了其设施生产的智能化管理水平。  相似文献   

3.
近年来,吐鲁番地区依托得天独厚的光热、气候、水土条件,设施农业得到了蓬勃发展,为温室大棚有机果蔬生产技术的推广与应用提供了广阔的发展空间。现将温室大棚早春茬有机辣椒栽培技术要点总结如下:  相似文献   

4.
设施农业温室大棚智能控制技术的现状与展望   总被引:3,自引:0,他引:3  
设施农业的发展是农业现代化的重要标志,也是现代化农业发展的重要建设任务。温室大棚智能控制作为设施农业种植与生产过程中的关键环节,是提高生产效率、保障农作物品质的重要措施,近年来,已成为国内外热门研究课题。温室环境是一种非线性、强耦合性、多干扰性、时滞性的动态环境系统,温室内环境因子与环境因子、植物生长情况与环境因子之间都存在复杂的能量关系。因此,如何高效经济地实现温室内多因子间的复合控制是温室环境控制过程要解决的关键问题。我国的智能温室大棚技术较国外发展晚,在控制方法、控制技术和控制成本等方面都与国外先进技术存在较大差距。为了促进我国设施农业温室大棚智能控制技术的快速发展,推动设施农业领域的技术进步,总结了国内外温室大棚智能控制技术的发展过程,重点对模糊控制、神经网络控制和专家系统控制等温室控制算法进行了分析和比较,展望了设施农业温室大棚智能控制技术的发展方向。  相似文献   

5.
针对传统小型温室大棚规模化、智能化、远程化管理改造的需要,运用无线Wi-Fi、因特网VPN技术,并采用Freescale公司的MC9S12XS128MAA微控制器作为本地客户端核心芯片,构建了分散小型温室大棚远程异地监测和控制的硬件系统。此外,重点阐述了系统客户端的硬件、系统数据传输协议、系统上位机软件的设计与实现。该系统建构简单、操作方便,在实现了农业现代化和减少劳动力成本的同时提高了经济效益,为小型温室或大棚的异地远程监测与控制提供了支持。  相似文献   

6.
基于HMI(触摸屏)和PLC(可编程逻辑控制器)设计的多站式温室育苗远程监控系统,用户可以根据植物的生长需要设置环境变量,以HMI作为人机交互界面,监控温室大棚内的温度、湿度、二氧化碳浓度等环境信息。以西门子PLCS7-200作为主控制器,通过给定值与测量值比较以及程序运算,驱动现场继电器、电动机和阀门实现自动控制。通过网络,实现管理区与现场的上、下位机通信,并将管理、监测和执行三者联结在一起,实现"三位一体"多站式温室育苗基地的智能化管理。该远程监控系统人机界面好,操作方便,具有良好的推广价值和市场前景。  相似文献   

7.
基于物联网的温室大棚智能控制系统总体方案设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
我国设施农业产业规模巨大,但技术水平不足,严重制约了温室大棚生产效率的提高。为了达到温室大棚现代化管理的目标,在深入分析温室大棚内部主要环境因子及环境特点的基础上,吸收采用物联网技术,制定系统的总体控制方案,确定了控制系统3层体系架构,实现温室大棚信息的全面感知、可靠传输和智能处理。  相似文献   

8.
新疆南疆地区昼夜温差大,对温室大棚的农作物生产影响很大,为及时了解温室大棚的温湿度变化情况,设计一套较为实用的温室大棚温湿度自动控制系统。该系统能实现温湿度的自动监测、自动调节、自动控制等,具有人机界面监控功能,还能将温湿度信息通过短信告知管理人员,方便快捷,可以减轻管理人员的劳动强度,体现自动控制的优越性。  相似文献   

9.
该文从物联网概述入手,分析当前物联网对农业生产的作用,简要介绍物联网技术在温室大棚蔬菜生产中应用,旨在科学建立温室大棚控制系统,实现温室大棚蔬菜自动化、智能化生产。  相似文献   

10.
正温室大棚的应用实现了果蔬的四季应用,为人们的生活带来了极大的便利。在进行西瓜种植时,通过掌握栽培技术能够有效确保在种植过程中的有效性,在严格技术管理的基础上实现整体经济利益的提升。在实际应用中,温室大棚西瓜无公害栽培技术主要有品种选择、施肥、播种育苗、定植等。通过温室大棚的种植能够使西瓜提前上市,并有效延长供应期,以最大化的增加经济收入。这就需要在基本的种植过程中,实现大棚西瓜种植的优质、高效、高产、无公害,  相似文献   

11.
本文阐述了温室大棚的智能化设计及硬件系统选择,结合智能温室大棚系统软件设计特点,我们指出智能温室大棚系统能够实现对外界的四季变化与恶劣天气进行抵挡,也能让整个农作物生长环境得到优化的功能。  相似文献   

12.
温室大棚气象环境监测网络系统设计   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
温室大棚在农业生产中可以有效减少自然灾害的影响,因此温室大棚的气象要素监测成为了迫切的需要。本设计中大棚不再是1个孤立的个体,而是将大棚组合为1个网络,单个大棚是1个节点,单个区域也可以是1个节点。设计了基于ADAM-4000系列的温室大棚气象环境监测网络系统,系统由环境参数采集端和监控中心2部分组成,采集终端以ADAM-4000系列为控制核心,负责采集温室大棚内的环境信息,通过串口把监测到的数据传送到监控中心上进行显示,并备份到数据库SQL Server里进行历史数据查询。  相似文献   

13.
农产品保鲜冷库的PLC控制与关键技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
增加农民收入是国家发展农村经济的重要内容,提高农产品的收入是其重要组成部分。农产品从传统依靠天气种植转变为温室大棚培育,改善了种植方法,提高了经济效益,但是温室农产品仅限于果蔬产品,而且品质相比于当季农产品有所下降。保鲜冷库技术的发展解决了夏秋季丰富果实的贮藏问题,受到了企业的重视和农民的欢迎,利用可编程逻辑控制器(PLC)控制技术设计小型冷库,控制过程分为预冷入库、恒温保持、智能通风和升温出库等阶段,各阶段对冷库温度、湿度、二氧化碳浓度和氧气浓度进行智能化处理,并对控制过程中的一些关键程序和技术作了详细分析。通过测试表明,系统运行稳定,温度误差小于5%,湿度误差小于1.67%,精度较高,满足工业设计的要求,并能实现本地、远程控制以及无线报警,有一定的推广价值。  相似文献   

14.
<正>设施农业是现代农业的显著标志,是按照动植物生长发育所需要的最佳环境,进行生产的现代农业生产方式。设施农业包括设施栽培和设施养殖,目前主要形式是日光温室(大棚)果蔬、温室食用菌、标准化畜禽棚舍和配套设施及技术,其特点是资  相似文献   

15.
针对在传统日照温室大棚管理中存在收放保温卷帘和通风劳动强度大等问题,设计了自动卷帘与智能通风控制系统,系统主要由环境监测节点、执行节点和控制决策中心组成。节点在控制器C8051F020平台上开发而成,实现了对棚内温湿度、CO2浓度和光照度的监测,并通过无线模块n RF905上传到控制决策中心,根据作物生长专家知识库对风机和自动卷帘机进行控制,达到调节棚内环境参数的目的。结果表明,该系统能准确测量棚内的环境参数,并通过控制风机对温湿度进行自动调节,为作物的高产创造了条件,实现了温室大棚种植的精准化和智能化管理。  相似文献   

16.
针对中国设施蔬菜生产过程中灌溉不合理、肥效差、智能化水平低、劳动强度大等问题,开发了一种适用于温室大棚蔬菜生产的水肥一体化自控装备,并通过田间应用与对比,初步验证了装备系统的可靠性及稳定性,且具有稳产节水高效等优点。  相似文献   

17.
基于低功耗的单片机AT89C51和短消息通信模块TC35i,设计了温室大棚智能监测系统。该系统包括现场采集模块、TC35i通信模块、远程控制终端。现场采集模块可以实现对大棚环境的实时监测、显示和存储;远程控制终端和现场信息采集端通过TC35i模块相互通信,实现了温室大棚的远程监测,有利于农业生产的现代化管理。  相似文献   

18.
建立温室大棚的小气候观测   总被引:8,自引:0,他引:8  
温室大棚近年来在农业上的迅猛发展与普及,充分表现了它的优势--显著的温光性能、较高的经济效益和较低的投入,目前利用温室大棚进行农业生产已经成为广大农民提高经济收入的重要途径.但如何了解温室大棚内外的小气候差异,从而指导温室的设计与有效地调节温室小气候还是目前生产中的难题.显然,要解决这一难题,必须首先了解具体的温室小气候特点,即对温室大棚等设施的小气候进行观测.但如何组织温室大棚小气候观测,才能获得具有代表性、比较性和准确性的观测数据,与小气候观测的设计与操作有着密切的关系.  相似文献   

19.
针对现代化农业蔬菜大棚生产过程中需要对大棚的环境信息进行采集和处理,以便为农户的决策服务,设计了基于Arduino控制板的大棚环境信息无线采集系统。系统使用基于AVR单片机的Arduino控制板作为采集控制设备,实现对大棚的温度、土壤温湿度、光照等特征信息的采集、显示、存储及监测报警等功能。适用于对精细化农业生产过程中的信息采集等场合。  相似文献   

20.
为了提高设施作物生产管理的智能化水平,结合设施作物监管需求,基于物联网技术,研制了设施作物智能监测系统。在设施作物生长发育过程中,该系统可以全程对设施作物进行实时监控,实现了温室内光、温、气等环境参数和生产现场远程视频的实时监测,还可以远程自动控制湿帘风机、喷淋滴灌、内外遮阳、加温补光等设备,从而实现了温室环境的自动调控,提高了获取数据的效率和准确性。通过在实际生产中应用,该系统具有功耗低、成本低、扩展灵活、性能稳定等优点,说明了该系统设计的合理性、稳定性与实用性。该系统的构建和运行,为设施作物长势进行实时跟踪监测与综合分析以及管理提供决策支持。  相似文献   

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