基于无线传感器网络的微灌监控系统的研究与开发.pdf
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1、南京理工大学硕士学位论文基于无线传感器网络的微灌监控系统的研究与开发姓名:段俊丽申请学位级别:硕士专业:机械电子工程指导教师:王益祥20080526顾1 j 论义壮于无线传感器叫络的微灌临拎系统的研究。j 开发摘要我国的水资源严重短缺,且分布不平衡,农业用水占总用水的7 5。因此,在农业灌溉中推广自动化控制,不仅可以缓解水资源严重短缺的矛盾,而且可以提高农作物的产量,降低农产品的成本。鉴于农业灌溉的特殊性和我国的国情,在灌溉系统中采用无线遥控技术有着广阔的前景。本文对无线传感器网络技术在微灌系统上的应用进行了研究,设计了一个由嵌入式测控终端和中央监控计算机组成的灌溉监控网络系统。系统融入了计算
2、机、电子、网络和通信等相关领域的最新成果,采用无线通讯方式,通过对G P R S 无线通讯模块和Z i g B e e 射频模块的控制来进行土壤温湿度数据的传输与交互,从而实现全自动灌溉。本文主要研究内容如下:首先,通过比较国内外微灌控制系统,结合我国的国情建立微灌监控系统模型,对微灌监控系统进行总体设计,给出系统总体构架方案;其次,对微灌监控系统Z i g B e e 无线传感器网络所包含的总节点和终端节点的硬件进行了详细设计,设计完成了各功能模块的硬件电路;第三,对微灌监控系统的软件进行设计,在已有Z i g B e e 协议栈的基础上,主要完成Y Z i g B e e 无线传感器网络节
3、点软件的功能设计并通过编程实现:进行了中央监控软件的功能和操作平台设计,实现下位机与上位机的数据传输;最后,在实验室环境下对系统进行调试,进行数据通讯实验。实验结果表明Z i g B e e 无线传感器网络适用于农业灌溉监控系统。关键词:微灌,Z i g B e e,无线传感器网络,P I C-蝴,监控系统A b s t r a c t珂iI:论文A b s t r a c tO u rc o u n t r yi ss e r i o u ss h o r t a g eo fw a t e rr e s o u r c e s,a n dt h ed i s t r i b u t i o
4、 ni sn o tb a l a n c e A g r i c u l t u r a lw a t e ru s ea c c o u n t e sf o r7 5p e r c e n to ft h et o t a lw a t e r,t h e r e f o r e,t h ep r o m o t i o no fa g r i c u l t u r a li r r i g a t i o nw i t ha u t o m a t i cc o n t r o ln o to n l yc a ne a s et h ea c u t es h o r t a g
5、eo fw a t e rc o n f l i c t s,b u tc a l la l s oi n c r e a s ec r o py i e l d,r e d u c et h ec o s to fa g r i c u l t u r a lp r o d u c t s G i v e nt h es p e c i a ln a t u r eo fa g r i c u l t u r a li r r i g a t i o na n dC h i n a Sn a t i o n a lc o n d i t i o n s,t h ew i r e l e s
6、sr e m o t ec o n t r o lt e c h n o l o g yu s e di nt h ei r r i g a t i o ns y s t e m sh a sav e r yv a s tp r o s p e c t T h et e c h n o l o g yo fw i r e l e s sS e n S O rn e t w o r ki nt h ea p p l i c a t i o no fm i c r o-i r r i g a t i o nm o n i t e r i n gs y s t e m sh a v eb e e n
7、r e s e a r c h e di nt h i sa r t i c l e;a n dam o n i t o r e da n dc o n t r o l l e db yt h ee m b e d d e dc o m p u t e rt e r m i n a l sa n dt h ec e n t r a lc o n t r o li r r i g a t i o nn e t w o r km o n i t o r i n gs y s t e mi sd e s i g n e d T h es y s t e mi n t r o d u c e st h
8、 el a t e s tr e s e a r c hr e s u l t si nt h ef i e l do fc o m p u t e rs y s t e m s,e l e c t r o n i c s,c o m m u n i c a t i o n sn e t w o r k se t c,u s i n gt h ew i r e l e s sc o m m u n i c a t i o n st e c h n o l o g y,t h r o u g ht h ec o n t r o lo fG P R Sw i r e l e s sc o m m
9、u n i c a t i o n sm o d u l e sa n dZ i g B e eR Fm o d u l et o i m p l e m e n t i n gt h es o i lt e m p e r a t u r ea n dh u m i d i t yd a t at r a n s m i s s i o na n di n t e r a c t i v e,f i n a l l yt oi m p l e m e n t i n gt h ea u t o m a t i ci r r i g a t i o n T h ef o l l o w i n
10、 gm a i ne l e m e n t sa r er e s e a r c h e di nt h ep a p e r:F i r s t l y,b yc o m p a r i n gt h ed o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lM i c r o i r r i g a t i o nm o n i t e r i n gs y s t e m,t h em i c r o-i r r i g a t i o nm o n i t e r i n gs y s t e mm o d e li se s t a b l i
11、s h e dr e f e r r i n gt oC h i n a sn a t i o n a lc o n d i t i o n s;t h e nt h eo v e r a l ld e s i g no ft h em i c r o i r r i g a t i o nm o n i t e r i n gs y s t e ma n dt h es y s t e mo v e r a l lf r a m e w o r kp r o g r a m m ea r eg i v e n S e c o n d l y,t h eh a r d w a r eo fn
12、o d e so ft h em i c r o-i r r i g a t i o ns y s t e m su n d e rt h ec o n t r o lo ft h ep l a n ei sd e t a i l e d l yd e s i g n e d;a n dt h eh a r d w a r em o d u l ec i r c u i ti sc o m p l e t e d T h i r d l y,o nt h eb a s i so fZ i g B e ep r o t o c o ls t a c k,t h ef u n c t i o na
13、 n ds t r u c t u r eo fs o f t w a r e o ft h ec r e wa r ei m p l e m e n t e dt h r o u g hp r o g r a m m i n g;t h es o f t w a r eo ft h em i c r o-i r r i g a t i o nm o n i t e r i n gs y s t e mi sd e s i g n e d;t h ec r e wa n dP Cd a t at r a n s f e ri si m p l e m e n t e d F i n a l l
14、 y,t h es y s t e m sa r ed e b u g g e di nt h el a b o r a t o r ye n v i r o n m e n t;t h ed a t ac o m m u n i c a t i o n se x p e r i m e n t sa r ed o n e T h ee x p e r i m e n t a lr e s u l t ss h o wt h a tt h eZ i g B e ew i r e l e s ss e n s o rn e t w o r kc a l lu s e df o rt h ea 鲥
15、c u l t u r a li r r i g a t i o nm o n i t o r i n gs y s t e m K e yw o r d:M i c r o i r r i g a t i o n,Z i g B e e,W i r e l e s ss e n s o rn e t w o r k,P I CM i c r o c o n t r o l l e r,M o n i t o r i n gs y s t e m声明本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果,尽我所知,在本学位论文中,除了加以标注和致谢的部分外,不包含其他人已经发表或公布过的研究成果,也不包含
16、我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均己在论文中作了明确的说明。研究生签名:学位论文使用授权声明南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档,可以借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容,可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密论文,按保密的有关规定和程序处理。嬲年月刁E t坝l 二论文幕于无线传感器嘲络的微灌慨摔系统的研究j j 开发1 绪论1 1 课题研究背景及目的和意义1 1 1 课题研究背景水资源是人类赖以生存的生命线,是经济发展和社会进步的重要物质基础。节约用水,既是关系人口、资源、
17、环境可持续发展的长远战略,也是当前经济和社会发展的一项紧迫任务。很多调查都表明,水资源紧缺的矛盾将成为2 l 世纪阻碍经济发展的重要瓶颈。我国是一个水资源贫乏的国家,已被联合国列为1 3 个贫水国家之一,尤其北方有些地区水资源的占有量仅为9 0 0 m 3,低于国际公认的1 0 0 0 m 3 的水资源下限,有些地区甚至低于世界最贫水的国家埃及和以色列的平均水平。我国的农业用水量约占总用水量的7 5,主要用于农业灌溉,但我国农业灌溉用水的利用率仅为4 5,而水资源利用率高的国家己达到7 0 -8 0,因而解决农业灌溉用水的问题对于缓解水资源紧缺是非常重要的。节水灌溉是农业灌溉的一场革命,是解决
18、农业干旱缺水问题,实现可持续发展的一项重要战略举措【l】【2 1。随着我国农业结构调整和农业可持续发展战略的实施,在我国推广节水灌溉技术己迫在眉睫。目前,在我国的大部分地区,农民对该项技术的需求很迫切,为了更好的服务于农民,服务于社会,我国必须要加大对节水灌溉技术的研究,提高科研水平,加快研制出符合我国国情的、先进合适的节水灌溉产品;从而逐步将节水灌溉技术提高到一个新的层次。因此,从我国现阶段的国情出发,制定出一套合适的节水灌溉模式来满足社会的需求已成为该领域学者研究的热点之一。微水灌溉作为一种先进的节水灌溉技术,由于具有节水、低能耗、省工增效等诸多优点,目前世界上绝大部分国家都开始应用该项技
19、术,微水灌溉技术在世界各国的农业中都占有重要地位。微灌是一种现代化的精细高效节水灌溉技术,它是当前世界上诸多节水灌溉技术中省水率最高、最为先进的一种灌溉方法。近十年来,微灌系统作为新兴的灌溉技术之一在世界各国都得到了较快的发展。从7 0 年代中期到9 0 年代中期,微灌在部分发达国家迅速推广,1 9 8 3 年全世界微灌面积达到4 3 万h m 2,其中美国占一半以上。到9 0 年代中,全世界微灌面积达到2 9 1 3 万h m 2,约占全世界灌溉面积的1 1 t 3 J【4 J【5 1。微水灌溉作为一种先进的节水灌溉技术,由于具有节水、低能耗、省工增效等诸多优点,目前世界上绝大部分国家都丌始
20、应用该项技术,它在世界各国的农业中都占有重要地位。l绪论硕1 二论文微水灌溉(简称微灌,包括滴灌、微喷灌等)是利用微灌系统设备按照作物需水要求,通过低压管道系统与安装在尾部(末级管道上)的特制灌水器(滴头、微喷头、渗灌管和微管等),将作物生长所需的水和养分以较小的流量均匀、准确地直接输送到作物根部附近的土壤表面或土层中,使作物根部的土壤经常保持在最佳水、肥、气状态的灌水方法。微灌的特点是灌水流量小,一次灌水延续时间长,周期短,需要的工作压力较低,能够较精确地控制灌水量,把水和养分直接输送到作物根部附近的土壤中,满足作物生长发育的需要。微灌系统主要包括灌水器、过滤、施肥和自动控制等设备6 1。微
21、水灌溉技术是一种先进的节水灌溉技术,随着水资源的同益紧缺和农业机械化的要求,具有很好的应用前景。微灌系统可以根据作物不同生长期对水、肥的需求,适时、适量地进行科学合理灌溉,节水省肥,具有灌溉均匀、土壤不板结、保土保肥、调节F f l 间气候、提高地温等特点,对提高农作物产量,改善农副产品质量,实现增产、增收有重要作用。微灌与漫灌相比,增产可达1 叫0,节水可达4 0,-7 0,经济效益和生态效益显著。根据控制系统运行的方式不同,微灌控制一般可分为手动控制、半自动控制和全-自动控制三类 8 1。(1)手动控制系统。系统的所有操作均由人工完成,如水泵、阀门的开启、关闭,灌溉时间的长短,何时灌溉等等
22、。这类系统的优点是成本较低,控制部分技术含量不高,便于使用和维护;不足之处是使用的方便性较差,不适宜控制大面积的灌溉。(2)半自动控制系统,系统中在灌溉区域没有安装传感器,灌水时间、灌水量和灌溉周期等均是根据预先编制好的程序,而不是根据作物和土壤水分及气象资料的反馈信息来控制的。这类系统的自动化程度不等,有的一部分实行自动控制,有的是几部分实行自动控制。(3)全自动控制系统。系统不要人直接参与,而是通过预先编制好的控制程序和根据反映作物需水的某些参数可以长时间地自动启闭水泵和自动按一定的轮灌顺序进行灌溉。人的作用只是调整控制程序和检修控制设备。在该系统中,除灌水器、管道、管件及水泵、电机外,还
23、包括中央控制器、自动阀、传感器(土壤水分传感器、温度传感器、压力传感器、水位传感器和雨量传感器等)及电线等。采用传感器来检测土壤的墒情和农作物的生长情况,实现水管理的自动化,对灌区用水进行实时监测预报,从而实现动态管理,这将极大地促进传统的充分灌溉模式向非充分灌溉模式的发展。1 1;2 课题研究目的和意义高效农业和精细农业要求我们必须提高水资源的利用率,要真F 实现水资源的高硕卜论义甚于无线传感器M 络的微灌监控系统的a J F 9 r:。j 开发效,仅凭单项节水灌溉技术是很难解决的,必须对水源开发、输配水、灌水技术和降雨、蒸发、土壤墒情和农作物需水需肥规律等方面进行统一考虑,做到降雨、灌溉水
24、、土壤水和地下水联合调用,实现按期、按需、按量自动供水。把自动控制技术和微灌技术有机的结合起来,对提高节水灌溉的自动化水平,更快更准确地掌握作物的生长情况、生长环境及生长规律,更精确更及时地控制灌溉,节约劳动力,提高对农业投入的经济效益具有重要的意义。灌溉自动控制模式与人工控制方式相比,具有节省水、能耗、人工等优点,并可基本消除在灌溉过程中人为因素造成的不利影响,提高操作的准确性。在灌溉系统中合理的推广自动化控制,不仅可以提高水资源利用率,缓解水资源同趋紧张的矛盾,而且还可以增加农作物的产量,降低农产品的成本,有利于我国广大农村劳动力的转移。由传统的充分灌溉向非充分灌溉发展,对灌区用水进行监测
25、预报,实现动态管理。通过采用传感器来检测土壤的墒情和农作物的生长,实现水管理的自动化。研究表明,现代智能型灌溉控制系统是阳间管理的有效手段和工具,它可提高操作的准确性,有利于灌溉过程的科学管理,降低对操作者本身素质的要求。除了能大大减少劳动量,更重要的是它能准确、按需、实时地给作物自动补充水分,以提高产量、质量,节水、节能。然而,现代灌溉控制器在我国农、林及园艺中的使用并不多,与发达国家相比,有较大的差距,还基本停留在人工操作上,即使有些地方搞了一些灌溉工程的自动化控制系统,也是根据经验来确定每天灌溉次数和每次灌溉量,很多时候会造成资源浪费,同时传统的灌溉方法还需要相关专家的实时观察并根据经验
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- 基于 无线 传感器 网络 监控 系统 研究 开发
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