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智能溫室監測系統的發展歷程
智能溫室監測系統將電子、計算機、通信和自動化控制等技術引入到農業生產中,它通過定量獲取和分析農業環境的多種參數,實現對環境的多點檢測,其檢測目標可以是溫度、濕度、光照、振動、壓力、水/土壤空氣成分等,然后通過zigbee無線通信把溫室大棚的各種參數匯總到服務器,服務器再通過執行結構去調節大棚的溫度、濕度等參數。從而能對大棚內各個環境參數達到良好的檢 測,協調控制大棚的
智能溫室監測系統的發展歷程
智能溫室監測系統將電子、計算機、通信和自動化控制等技術引入到農業生產中,它通過定量獲取和分析農業環境的多種參數,實現對環境的多點檢測,其檢測目標可以是溫度、濕度、光照、振動、壓力、水/土壤空氣成分等,然后通過zigbee無線通信把溫室大棚的各種參數匯總到服務器,服務器再通過執行結構去調節大棚的溫度、濕度等參數。從而能對大棚內各個環境參數達到良好的檢 測,協調控制大棚的環境參數,使大棚內的環境條件能夠適宜作物的成長,并能通過Web遠程檢測和控制溫室大棚的環境參數。
隨著我國的單片電子技術、自動化技術的進步,在80年代中后期,研究出了基于自動控制的溫室大棚控制技術。這種智能溫室監測系統需要種植者輸入溫室作物生長所需環境的目標參數,單片機跟進傳感器的實際測量值與預先設定的環境閾值進行比較,以決定對溫室大棚內的相應執行機構進行加熱、降溫和通風等控制操作。基于單片機的自動控制的溫室控制技術實現了生產自動化,勞動生產率得到提高。但是這種控制方式對作物生長狀況的改變難以及時作出反應,難以介入作物生長的內在規律,而且不方便對控制機構加入相應的控制算法。因此這種方式也在逐步淘汰中。
以往,對溫室大棚內的環境因子進行多點參數的采集,一般需要在土壤中鋪設大量的線纜,使得對作物的耕作造成了一定的困難;在遭遇雷擊這樣的自然條件下,故障率高,容易出現故障隱患,當環境內線出現問題時,維修人員難以展開工作排查故障,不能滿足溫室大棚智能監控的安全運行。現在研發的智能溫室監測系統的傳感器可以通過無線傳輸,很好的解決了這個問題。
目前研發的智能溫室監測系統已經能夠很好的適應農業生產的需要,但是隨著技術水平的提高,和自動化控制要求的提高,智能溫室監測系統也會繼續發展,從而真正實現智能化監控。
更多詳情:
http://www.tpwlw。。com/news/info_447.html
智能溫室監測系統 http://www.tpwlw。。com/baike/info_31.html
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