温室大棚控制系统(共37页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录专心-专注-专业摘 要随着社会经济的快速增长,人民生活水平不断提高,资源短缺、环境恶化与人口剧增的矛盾越来越突出。传统农业大棚生产中,主要依靠人力、畜力和各种手工工具以及一些简单的机械动作,农业科技含量、装备水平相对滞后,浇水、灯光、施肥等控制全凭经验、靠感觉,导致农业大棚生产率低下、产量增长缓慢,从而阻碍了农业技术的进步以及生产工具的创新。据此,特设计了智能化农业大棚控制系统。设计目标指在实现对农业大棚内的温度、适度、光照、二氧化碳浓度、土壤酸碱度等环境进行智能化的采集,并通过PC主机对大棚进行无人管理,达到节省资源、提高效率的目的。该智能农业大棚主要包括:智
2、能通风控制、智能补光、智能灌溉、大棚空气质量(C02)自动调整等组成部分。关键词:智能;采集;管理 ABSTRACTWith the rapid growth of social economy and the continuous improvement of peoples living standards, the contradiction between shortage of resources, environmental deterioration and population increase is becoming more and more prominent. In t
3、raditional agricultural greenhouse production, mainly rely on manpower, animal power and various hand tools as well as some simple mechanical actions, agricultural science and technology content, equipment level is relatively lagging behind, watering, lighting, fertilization and other control all re
4、ly on experience, rely on feeling, resulting in low productivity and slow yield growth in agricultural greenhouse, thus hindering the progress of agricultural technology and innovation of production tools. According to this, the intelligent agricultural greenhouse control system is specially designe
5、d. The design objective refers to the realization of the temperature, Appropriate, light, carbon dioxide concentration, soil pH and other environments for intelligent collection, and through the PC host to the greenhouse unmanned management, to achieve the purpose of saving resources and improving e
6、fficiency. And the intelligent agricultural greenhouse mainly includes: intelligent ventilation control, intelligent light supplement, intelligent irrigation, greenhouse air quality (C02) automatic adjustment and other components.Keywords: Single chip computer; Intelligence; Collection; Manageme第1章
7、绪论1.1 引言温室又称暖房,是用来栽培植物的设施。温室的作用是用来改变植物的生长环境 ,避免外界四季变化和恶劣气候对作物生长的不利影响,为植物生长创造适宜的条件。温室环境指的是作物在地面上的生长空间 ,它是由光照、温度、湿度、二氧化碳浓度等因素构成的。温室控制主要是通过控制温室内的温度、湿度、通风与光照,使得它可以在冬季或其他不适宜植物露地生长的季节栽培植物,从而达到对农作物调节产期、促进生长发育、防治病虫害及提高产量的目的。现代化温室中具有控制温湿度、光照等条件的设备,并采用电脑进行自动控制,以此创造植物生长所需的最佳环境条件。我国的设施园艺绝大部分用于蔬菜生产。80年代以来,温室、大棚蔬
8、菜的种植面积连年增加。目前的栽培设施中,有国家标准的装配式钢管塑料大棚和玻璃温室仅占设施栽培面积的少部分,大多数的农村仍然采用自行建造的简单低廉的竹木大小棚,只能起到一定的保温作用,根本谈不上对温光水气养分等环境条件的调控,抗自然环境的能力极差。即使那些数量不多的装配式塑料大棚和玻璃温室也缺乏配套的调控设备和仪器,仅仅依靠经验和单因子定性调控,所以,我国设施栽培的智能化程度非常低。除此之外,我国设施农业目前还存在着诸如土地利用率低、盲目引进温室、设施结构不合理、能源浪费严重、运营管理费用高、管理技术水平低、劳动生产率低及单位面积产量低等诸多问题。1.2 设计目的通过本次设计使学生将课本中所学的
9、专业知识应用于设计实践,以巩固课堂学的专业知识,为今后的毕业设计打下良好的基础。1.3 设计任务能够实现远程通讯的智能农业大棚集散控制系统,该系统分为四部分:末端、集线器、中继器和控制平台。能够将采集的现场温度等数据和大棚内的状态数据通过集线器和中继器传递到控制平台,使控制平台能够从整体上了解整个大棚的运行状态;根据实际需要通过中继器和集线器发送命令给末端改变末端的运行状态或设定温度,从而实现大棚的集中控制。设计系统总体架构的设计和单一控制点电路的设计。要求:(1)选择集散控制系统平台,各站硬件设备的选型及连接;(2)系统站点的硬件连接电路,软件设计。1.4 设计要求1、要求每个学生独立完成设
10、计任务。2、各个环节及整个系统的工作原理。3、硬件选型及连接。4、相应软件流程图设计。4、要求提交成果。(1)设计说明书一份;要求格式正确,不能有抄袭现象。第2章 系统总体方案设计2.1 集散控制系统结构图2-1 集散控制系统结构框图2.2 集散控制系统设计本温室大棚控制系统由PLC系统、传感器系统、执行部件等几个部分组成。该温室控制系统以PLC为控制中心,通过温度传感器、光照传感器、二氧化碳浓度传感器采集温室中环境因子的有关参数,经变送转换为标准电流信号(420mA)后经由S7-200的模拟量输入模块EM235送入PLC控制器,PLC再通过PID控制算法将采集的参数与已设定的值进行分析处理,
11、输出开关量,对执行机构进行控制。在此系统中还可以通过串口的形式与PC机相连,从而实现实时数据的管理与存储,为以后植物生长的研究带来宝贵资料。考虑到实际生产生活中的安全性与可靠性,本控制系统设有手动、自动两种工作模式,自动方式是指周期性地进行PLC控制的方式;而手动方式则是指在出现应急情况等一些突发事件时,通过手动操作控制执行器件的工作。自动工作中,如果被检测量温度高于设定值,PLC就会发出相应的指令控制开启通风窗和冷风机;如果测量值与设定值相等,则关闭通风窗和冷风机;如果测量值低于设定值,则打开加热器和热风机对温室进行加温。当温室的光照低于设定值时,系统打开遮阳帘或开启发光体;当温室的光照高于
12、设定值时,系统关闭遮阳帘或发光体。当温室的二氧化碳浓度低于设定值,系统开启二氧化碳添加器。通过温度,光照和二氧化碳浓度的设定与调节达到适应不同植物生长的需求,从而广泛应用到实际中。本设计的特点是成本低廉,节约资源,提高产量,实现经济价值最大化。系统总体电路如下图所示。图2-2 集散控制系统电路图第3章 硬件选型与连接3.1 主控的选型与连接可编程控制器(PLC)是集计算机技术、自动控制技术和通信技术为一体的新型自动控制装置。其性能优越,已被广泛应用于工业控制的各个领域,并已成为工业自动化的三大支柱(PLC、工业机器人、CAD/CAM)之一。PLC的应用已成为一个世界潮流,在不久的将来PLC技术
13、在我国将得到更全面的推广和应用。PLC控制系统专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。是工业控制的核心部分。图3-1为PLC的基本结构。自二十世纪六十年代美国推出可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)取代传统继电器控制装置以来,PLC得到了快速发展,在世界各地得到了广泛应用。同时,PLC的功能也不断完善。随着计算机技术、信号处理技术、控制技术、网络技术的不断发展和用户需求的不断提高
14、,PLC在开关量处理的基础上增加了模拟量处理和运动控制等功能。今天的PLC不再局限于逻辑控制,在运动控制、过程控制等领域也发挥着十分重要的作用。本课题研究的是PLC技术在温室控制系统上的应用。从整体上分析和研究了控制系统的电路设计、硬件设计、软件设计,控制对象数学模型的建立、控制算法的选择和参数的整定,人机界面的设计等。图3-1 PLC的基本结构框图根据系统的控制要求,可确定系统所需的全部输入设备(如:按纽、限位开关、单刀双掷开关及各种传感器等)和输出设备(如:接触器、电磁阀、信号指示灯及其它执行器等),从而确定与PLC有关的输入/输出设备,最终确定PLC的I/O点数为14个数字量输入,10个
15、数字量输出,3个模拟量输入。CPU226集成24输入/16输出共40个数字量I/O点,可连接7个扩展模块,最大扩展至248路数字量I/O 点或35路模拟量I/O点,具有13K字节程序和数据存储空间,6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器,2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。此控制系统的I/O点数为14输入9输出,在既能实现该系统控制要求,又能满足以后发展的前提下,选用的S7-200系列的CPU226。IO口分配表如下所示:图3-1 PLC的输入端口配置表图3-2 PLC的输出端口配置表3.2 热风机的选型
16、与连接SB1为手动/自动的切换开关。按下按钮SB2,交流接触器KM10的线圈得电,同时KM10的常开触点闭合,起自锁作用。在手动状态下,SB6为启停旋钮。将旋钮SB6旋至启动状态,此时热风机运转;将旋钮SB6旋至停止状态,热电机停止工作。在自动状态下,由PLC控制器实现控制,中间接触器KM5得电时,其常开触点闭合,热风机运行。热风机等开/关设备的启停同样由硬件、算法和程序共同决定图3-2 热风机控制电路图3.3 遮阳帘的选型与连接SB1为手动/自动的切换开关,SB2为总启动按钮,SB3为总停止按钮。按下总启动按钮SB2,交流接触器KM10的线圈得电,同时KM10的常开触点闭合,起自锁作用。在手
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