工程:农业大棚智能控管系统介绍(资料篇).doc
《工程:农业大棚智能控管系统介绍(资料篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程:农业大棚智能控管系统介绍(资料篇).doc(12页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、 农业大棚智能控制管理系统报告书 2002/12/13一、系统技术指标要求1、自动监测温度、湿度、地表温度、土壤水势、光照度、二氧化碳浓度等环境参数。同一受控区内检测点:温度4个点;湿度4个点;地表温度4个点;土壤水势4个点;光照度1个点;二氧化碳浓度1个点。2、依植物生长生理需要,合理对环境参数进行自动调节与控制。调节手段设有:侧窗;水泵;气泵;卷帘;排风扇;暖气电磁阀等。3、跟踪记录每个生长周期内环境综合参数。二、系统功能及使用报告 本系统采用集散控制结构,以实现多大棚的异域控制和集中管理。上位机为管理机,针对地区性差异、季节性差异、种植类差异,负责控制模型的调度和设置,使整个系统更具灵活
2、性和适应性。同时,上位机还具有远程现场监测、远程数据抄录以及远程现场控制的功能,在上位机就有身临现场的感觉。另外,上位机还有数据库、知识库,用于对植物生长周期内综合生长环境的跟踪记录、查询、分析和打印报表,以及供种植人员的技术咨询。下位机为控制机,负责现场参数的直接检测和对现场调节机构的直接控制。下位机也有人机对话界面以便于单机独立使用。下位机功能及特点 定时参数巡回检测功能:对现场分布、多点参数,如温度、湿度、地表温度、土壤含水量、光照强度、二氧化碳浓度等进行顺序检测。 数据处理功能:历史数据的存储与刷新、即时数据的动态显示(包括数字显示和波形显示)。 现场机构的手动/自动控制:在手动状态下
3、,在下位机的人机对话窗可直接对现场调节机构,如东/西侧窗、排风扇、遮荫帘、气泵、水泵等进行控制。在自动状态下,下位机可根据现场反馈参数与植物生长环境参数模型的跟随状况,在某种预选控制模式下作出相应的控制输出。 独立的功能软件设计:为使下位机可脱离上位机独立工作,在下位机上进行了独立的功能设计,包括手动/自动设置、手动操作、控制模式设置/选择、植物生长环境参数模型设置等。 开放式软件结构:开放中断,能随时收听上位机的呼叫及命令。以中断处理的方式应对上位机的各种操作。上位机功能及使用 基于集散控制系统结构,上位机可对多个大棚进行异域管理。概述上位机功能如下: 系统维护功能:包括数据库维护和控制模式
4、选择及植物生长环境参数设置与修改、以及远程数据抄录。使用方法:在主窗体点击“系统维护”菜单并选择“模式选择及环境参数修改与传送”子菜单,进入控制模式选择窗体。 在此窗口,设计了四个温室、三个控制模式、三个生长周期、四个时间带。按照先选大棚编号,再选控制模式,再选生长周期,则某大棚某季节某类蔬菜在某一生长阶段一天四个时间带的环境参数参考模型就会显示出来。该模型以黄瓜种植技术及华北地区气候条件为参考。考虑到地区性气候变化的差异和蔬菜类别对生长环境条件需求的不同,本系统没有采用万种包络的办法,而是采用了在同一数据结构模型上允许用户修改数据的办法。 当确认模型数据无误后,按命令框的“向下位机传输参数”
5、命令,下位机将接收新的参数模型并按此模型进行现场控制。 在主窗口,若点击“系统维护”菜单下的“数据库预览”子菜单,可显示出所有检测数据。远程数据抄录功能:一般情况下下位机往往脱机工作,下位机将检测来的数据做成一个数据文件存储起来。当上位机准备抄录数据时,可按下述方法完成:点击主窗口“系统维护“菜单下的“远程抄录”子菜单,然后在随后命令窗中点击抄录命令,这时下位机接到抄录命令后,即可将要传送的文件打包送出。上位机接收到信息后打开一个信息窗,要求操作员选择存储地址和文件名称,随后即可完成抄录工作。 远程参数动态监测功能和远程控制功能:可对选定温室进行定时检测,检测结果将在相应显示框显示。同时,可将
6、现场选定的某一参数以曲线的形式动态地反映其变化过程。通过对窗体中控制框内各命令按钮的操作,可间接地对现场的执行机构进行控制。使使用方法:点击主窗口的“现场参数远程检测及远程控制”菜单,进入现场参数动态检测窗体。 在查询命令框,点击某号温室现场参数查询命令,即可远程检测该号温室的环境参数,并在相应显示框显示检测结果,如果想把某一参数的变化曲线也显示出来,请选择窗体最底部的某一选择框,如“地表温度曲线框”, 则参数变化曲线会在曲线显示框中显示出来。若按查询命令框的“定时自动循环现场参数查询”命令,则可同时对四个大棚的现场参数进行检测,并将检测结果在相应的显示框内显示出来。但此时无法进行某一参数的曲
7、线显示。若点击查询命令框中的清除命令,则将清除数字显示框中正在显示的数字信息和曲线显示框中正在显示的曲线。与此同时,也中止了远程检测命令。 在控制框可对现场的执行机构进行远程控制。如若打开气泵,点击“气泵开关”按钮,指示灯变亮,则气泵打开。再按“气泵开关”按钮,指示灯边黑,则气泵停止工作。如若打开东侧窗,可先按其“开/停”按钮,再按“东侧窗开”按钮,指示灯变红,则东侧窗正在打开。若想使东侧窗开度变小,按“东侧窗关”按钮,指示灯变绿,则东侧窗正在关闭,如若使东侧窗保持在某一开度,按其“开/停”按钮,使指示灯变黑即可。 远程检测和远程控制可同时进行。 要想退出远程检测和远程控制操作,按查询命令框中
8、的“结束”命令,即可返回到主窗体。 历史资料查询功能:多个大棚的数据资料均通过ACCESS库统一管理,在此功能里,可按大棚编号和时间升序的条件进行查询。 使用方法:点击主窗体“查询”菜单下的“1#大棚”子菜单,将展示 1#大棚历史资料的查询结果。 如果想把历史数据以波形的形式显示出来,可按绘图命令,这时温度参数、地表温度参数、水势参数、湿度参数将在波形显示框内一屏一屏地显示出来。若结束查询,按返回命令即可。 技术咨询功能:搜集、归纳、整理出蔬菜种植专家的知识和经验,并不断地补充和完善,以书签的形式提供给本系统使用者。使用方法:点击主窗体中“栽培技术与环境科学管理咨询”菜单,即可查找用户感兴趣的
9、知识。 打印报表的功能:对大棚环境参数可打印报表,供科研人员分析研究。使用方法:点击主窗体中“打印报表”菜单,可展示打印报表资料。 对打印报表资料可送打印机打印输出,也可以数据文件存储。三、系统技术报告1、 环境因子与控制模式根据不同季节的气候特点,环境因子调节的手段不同,因此本系统制定了三个控制模式,在不同控制模式下环境因子的调节与控制手段参考下表: 环境因子 控制手段 春夏控制模式定植缓苗期生长发育期盛果期环境温度调节气泵、暖气阀、侧窗、侧窗、排风扇、气泵侧窗、排风扇、水帘、遮荫帘环境湿度调节侧窗侧窗、排风扇侧窗、排风扇、水帘土壤含水量的调节水阀水阀水阀光照强度的调节遮荫帘遮荫帘遮荫帘二氧
10、化碳浓度的调节侧窗侧窗侧窗环境因子 控制手段 秋冬控制模式定植缓苗期生长发育期盛果期环境温度调节侧窗、排风扇、遮荫帘侧窗、排风扇、气泵、暖气阀门暖气阀门、气泵环境湿度调节侧窗、排风扇侧窗侧窗土壤含水量的调节水阀水阀水阀光照强度的调节遮荫帘二氧化碳浓度的调节侧窗侧窗环境因子 控制手段 冬春控制模式定植缓苗期生长发育期盛果期环境温度调节暖气阀门、气泵暖气阀门、侧窗、气泵暖气阀门、气泵、侧窗环境湿度调节侧窗侧窗侧窗土壤含水量的调节水阀水阀水阀光照强度的调节二氧化碳浓度的调节侧窗侧窗侧窗2、环境因子参考模型的建立温室环境因子参考模型的建立以温度控制为核心,要根据蔬菜在不同生长发育阶段对温度的要求不同分
11、期调节。同时,要随蔬菜一天中生理活动中心的转移进行温度调节。调节温度以使蔬菜在白天通过光合作用能制造更多的碳水化合物,在夜间减少呼吸对营养物质的消耗为目的。调节的原则是以白天适温上限作为上午和中午增进光合作用时间带的适宜温度;下限作为下午的控制温度;傍晚45个小时内比夜间适宜温度的上限提高12,以促进运转。其后以下限为通夜控制温度,最低界限温度作为后半夜抑制呼吸消耗时间带的目标温度。调节方法一天分成四个时间带,不同时间带控制不同温度,这也叫变温控制。比如黄瓜温度因子参考模型:在定植缓苗期,为促进新根生长以利于缓苗,应尽量提高室内温度,白天气温控制在2528,夜间控制在1315。在缓苗后到根瓜采
12、摘前的生长发育期,以促根控秧为中心,尽量控制植株徒长,促进根系发育,在温度管理上加大温差,实行四段变温管理。午前为2628,午后为2022,前半夜为1517,后半夜为1012,在结瓜期温度管理仍采取“四段变温”管理,但其温度指标可适当提高。午前为2830,午后为2224,前半夜为1719,后半夜为1214。可见,建立温度因子参考模型时,可以三个生长发育周期、四个时间带为模型结构。分析蔬菜对其它环境因子在不同生长发育周期和不同时间带内的需求时发现,对于湿度、土壤含水量、地表温度等环境因子,在不同生长发育周期内蔬菜的需求有明显的差异,比如黄瓜对土壤含水量的要求是:定植至缓苗期为90100%;缓苗至
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 农业 大棚 智能 系统 介绍 资料篇
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4044464.html