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成都薄膜大棚种植智能管理控制系统
作者:admin 发布日期:2016/7/22 关注次数: 二维码分享


成都薄膜大棚温大棚中的种植方式有很多种类。下面忆田园生态小编就为大家介绍一下种植智能管理控制系统:

系统功能

1.种植地块管理:图形化地块管理模式,用户可以对大棚基础数据如:大棚编号、面积、类型、作物信息、关联设备等进行轻松管理,学习使用轻松上手。

2.作物管理:表格式数据填写,对种植作物的名称、类别、生长期具体信息、归属管理人员等进行管理,支持多种文件格式导入。

3.设备管理:系统预置农业物联网及种植相关设备信息,可以直接进行相关设备选择使用。结合先进的信息获取技术,可以通过前端网关实时更新棚内设备。

4.方案管理:系统支持多种运行方案管理,用户可以通过对棚内设备进行预设方案、选择标准方案、自动运行、手动管理等多种方式管理作物生长。

5.预警管理:通过专家知识模型建议对具体作物的生长管理进行预警设,当系统检测大棚环境达到或超过预

警值后会进行报警或者自动处理相关预警。

2、智能水肥一体化系统

现代化农业对土壤水分、空气温度、湿度等作物生长的环境要求更高,对灌水时间、灌水量、灌水部位、水肥营养供给等都有更精确要求,智能化灌溉系统正是支撑现代化农业建设的一项基础性技术措施,亦是农业走向现代化的必然趋势。智能化灌溉系统是将灌溉节水技术、农作物栽培技术及节水灌溉工程的运行管理技术有机结合,同时集电子信息技术、远程测控网络技术、计算机控制技术及信息采集处理技术于一体,通过计算机通用化和模块化的设计程序,构筑供水流量、压力、土壤水分、作物生长信息、气象资料的自动监测控制系统,进行水、土环境因子的模拟优化,实现灌溉节水、作物生理、土壤湿度等技术控制指标的逼近控制,从而将农业高效节水的理论研究提高到现实的应用技术水平。智能化灌溉系统是利用自动化远程控制技术对田间作物实现实时数据采集,包括作物生理、土壤湿度、土壤含水量等参数的自动采集、传输、分析,用数据、图形等方式简单且直观的显示给用户,并可以根据所种作物的需求提供各种报警信息。利用作物信息以及各种数据,为用户正确的栽培管理提供理论支持,以求达到作物的最佳生长条件,实现最优化管理,得到最优的经济效益。

2.1远程田间滴灌自动化控制系统

田间滴灌自动化控制系统,是利用zigbee无线自组网来实现田间自动化控制,由工控机及显屏、中央控制器、电磁阀、状态反馈传感器、阀门控制器RTU等组成,根据不同作物不同生育阶段所需求的适宜土壤含水量及其他因素实时作出控制机泵开启的指令,并根据预置的灌水计划有序的启闭闸阀,使整个灌水过程处于无人值

守的控制状态。

2.2远程土壤墒情测报系统

远程土壤墒情测报系统,是TDR时域反射仪的土壤水分传感器、2.4GHz/GPRS无线通讯模块、太阳能供电系统和

水分管理决策支持软件的集成,由监测系统软件、土壤水分智能数据采集仪、土壤湿度传感器组成。系统可根据当前土壤含水量及气象信息自动评估当前土壤墒情是否正常,预测未来灌溉日期、灌溉量,并将结果自动发送到用户手机或生产管理部门的监控计算机。用户也可实时请求田间信息,获得灌溉方案。系统具有迅速、准确、实时、高效、易用的特点。系统兼容性强,可相对独立工作,也可与自动控制系统配合工作。

2.3远程农田气象环境监测系统

远程农田气象环境监测系统,是采用光敏温度传感器、湿度传感器、雨量变送器、光照强度变送器和风速变送器,通过2.4GHz/GPRS无线通讯模块、太阳能供电系统集成,由农田气象环境监测软件、五要素气象监测组成。系统可根据当前气象情况预报未来灌溉日期。

2.4远程泵房压力流量能效监管系统

远程泵房压力流量能效监管系统主要由首部自动化设备组成及其传感传输设备组成,最重要的变频器、自动反冲洗过滤器及其超声波流量计、压力变送器、液位变送器、电流电压变送器等组成。它主要是采集泵房数据,

包括:瞬时流量、累积流量、电机电流/电压、出水口压力、沉淀池水位。

2.5远程智能灌溉系统的优点

(1)促进了农业高新技术可持续发展应用及农业科技园区建设,引领农业现代化发展方向,为“三化”建设提

供科技保障。

(2)使普通滴灌系统能够严格执行轮灌制度,由随意灌溉走向科学灌溉,节约用水和用电10%以上。

(3)使“少食多餐”、高频灌溉技术能够真正实现,促进了作物稳健、持续生长和高产、高效益,产量提高8%以上。

(4)提高了劳动生产率,降低了劳动强度,人均管理定额由50亩提高到300亩,管理费用由120元/亩降低到20

元/亩。

(5)避免了人为开闭阀门对作物造成践踏、灌溉时间不一致导致作物生长不均匀等影响,提高了作物产量。

2.6推广田间滴灌自动化的必要性

(1)精准农业的精细农业的前提条件

大田滴灌技术作为一项先进的灌水技术,并没有完全摆脱传统的农田灌溉模式,很多新的滴灌技术由于没有良好的技术管理措施,其灌溉节水效益不能得到充分发挥或者根本无法大面积推广。要想真正提高灌溉系统运行

的管理水平,提高农业田间管理水平,避免田间人为的争水、争肥不规范管理现象,保证农业的稳产、增产,减轻劳动强度,就必须采用现代科技的观念,利用现代信息技术把握农田环境参数的变异,真正做到按需、按期、按量自动供给水肥,结合精准种子、精准播种、精准施肥、精准检测、精准收获等技术,避免盲目性,提高科学灌水和滴灌的自动化管理水平,以适应高效农业和精细农业的要求。

(2)精准农业研究提供技术保障

田间灌溉自动化控制系统的使用为精准农业的研究提供了可靠的技术研究和实施手段。自动化控制的精确结果和自动采集的真实数据,为农业专家进一步研究精准农业提供了依据,从而形成一个精准执行促进精准研究,

精准研究指导精准执行的良性循环。

(3)是现代农业发展的方向

现代化农业正在向集约化、产业化方向发展,节约水资源、减少劳动力、降低生产成本是未来农业发展的趋势。而精准农业是信息技术在现代农业生产中的直接应用,已被公认为21世纪最先进的农业技术。精准农业是当

前全球农业发展的潮流和方向,也是一个国家农业核心竞争力的关键所在。

3、农林有害生物监测预警系统

有害生物监测预警系统集数据采集、监控、专家系统等功能为一体,智能监测、实时采集监测区域有害生物状态信息,对有害生物远程诊断,提供农林有害生物预警信息,是农林技术人员作业管理的“千

里眼”和“听诊器”。

3.1、智能气象监测系统

智能监测系统主要负责采集农林种植生产环境信息,包括:土壤水分、土壤温湿度、空气温/湿度、降雨量、风速/风向等指标信息,并将结果传输到中心服务器,中心平台根据采集到的环境信息智能预警病害发生情况,供各级用户查看使用。采集的环境信息可以生成图表,为管理人员研究、分析农林病虫在不同气候条件下的发生规律,实现快速准确预报病虫害提供决策数据信息支撑。

3.2、智能监控系统

远程监控系统由摄像、传输、控制、显示、存储5大部分组成,在管理区域安装360°全方位红外高清摄像机,用户可清晰直观的实时查看区域病虫灾害情况,对突发性灾害事件可实时指挥和调度。

3.3、智能虫情测报系统

系统通过智能虫情监测设备,可以无公害诱捕杀虫,绿色环保,同时利用GPRS/3G移 动无线网路,定时采集现场图像,自动上传到远端的物联网监控服务平台,工作人员可随时远程了解虫情情况与变化,制定防治措施。通过系统设置或远程设置后自 动拍照将现场拍摄的图片无线发送至监测平台,平台自动记录每天采集数据,形成虫害数据库,以各种图表、列表形式展现给农业专家进行远程诊断。

3.4、智能孢子捕捉系统

系统通过智能孢子捕捉设备,监测病原菌孢子及花粉尘粒信息,同时利用GPRS/3G移动无线网路,定时采集现场图像,自动上传到远端的物联网监控服务平台,工作人员可随时远程查查看孢子病害情况与变化趋势,制定防治措施。通过系统设置或远 程设置后自动拍照将现场拍摄的图片无线发送至监测平台,平台自动记录每天采集数据,形成孢子数据库,以机构代码、营各种图表、列表形式展现给农业专家进行远程诊断。

3.5、预警预报系统

系统通过图形、列表形式展示区域害情发展情况、发展趋势,当分析仪器所检测到的数据超出安全范围时,自动启动报警,发布短信预警信息、图形预警信息,及时通知各级管理人员采取措施。

3.6、专家系统

该系统将省市县的病虫害防治专家信息及联系方式全部集中到一起,用户可联线专家咨询农林有害生物危害防治难题,亦可将自己的防控经验分享到系统中,对灾害进行诊断和分析,及时制定防治措施,降低灾害损失。

3.7.移动终端APP

方便监管人员通过手机等移动终端设备随时随地查看系统信息,远程操作相关设备。

3.8、信息管理平台

本平台具有分管层级、分权限查看和管理系统的功能,各省市县相关单位(农业局植保站、森防站、林业局、植物保护检疫局等)通过该信息管理平台可全面视察职能辖区内的有害生物发展状况,并可远程实时查看现场

监控图片,及时做好灾前预防、灾中控制、灾后治理等工作。

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