群体育秧棚环境的自动调节系统实现,农业工程论文.docx
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1、群体育秧棚环境的自动调节系统实现,农业工程论文黑龙江省属于温带大陆性季风气候,是我们国家重要的粮食基地。黑龙江省的农业生产以农垦总局的大规模集约化生产为主,到2020年黑龙江省的水稻种植面积逾333.3万hm2。当前,黑龙江省农垦总局的水稻种植生产以工厂化、集约化形式进行,对水稻的浸种、育秧、种植、收获全程实行集中管理。农垦总局下各个农场建有大规模的工厂化育秧棚,方便农户集中进行育秧,且可强化管理、降低成本。但是,当前育秧棚的环境调控多数还是采用人工控制或简单的自动控制,造成劳动强度大、育秧环境差,无法实现信息化、自动化生产。 王鹏等采用低功耗设计方式方法,以MSP430F149单片机为核心,
2、由基于SHT11数字温湿度传感器、液晶显示、键盘、电源和无线传输等模块组成监测系统。 席桂清等提出并开发了基于GSM网络的智能监测系统,能够测量、显示、存储环境温湿度和土壤水分信息,每隔设定时间或大棚内温湿度超过设定的阈值,系统通过GSM网络自动发送数据到指定手机上,方便、快速、准确地指导稻农进行育苗管理。田芳明等采用MSP430F149以及低功耗网络传输芯片SM51,尽可能降低系统能耗,PC机与大棚控制器间利用无线收发设备传输数据和控制指令,通过监控中心可进行育秧棚内信息的采集;系统具有微喷、通风卷帘的自动控制等功能。 上述研究中,棚内传感器到控制器之间仍需要敷设明线。棚内采集参数越多,线缆
3、敷设量和成本越大,而且影响棚内农事生产,易损坏。本研究采用嵌入式技术、传感器技术、无线通信技术、计算机技术和自动控制技术,实现了群体育秧棚环境的自动调节,提升了农场育秧生产经过的自动化程度,降低了劳动强度及成本,实现了秧苗最优生长环境。 1、系统总体设计 系统构造如此图1所示。由于多数农场集中了几十栋育秧棚,进行集中育秧、集中管理,为保苗壮秧提供便利设施及条件。假如采用计算机集中控制,势必无法照顾全面。因而,本系统采用集散控制方式方法,由控制室计算机作主控机,负责全局的调控;在每个棚室设置嵌入式控制器做下位机,完成数据采集、数据传输、控制指令执行、环境调控等功能。由于工厂化育秧棚规模大、占地广
4、,假如计算机与下位机之间的数据通信采用有线数据传输的形式,现场布线工作量大、成本高,并且电缆过长会造成信号衰减。因而,本系统采用无线传输模块,完成计算机与下位机之间的数据传输。为减少棚内布线、提高系统可靠性,棚内控制器与执行器、传感器之间采用ZigBee模块,棚内各节点自动组网;为降低系统成本,自制控制器网关节点,用于组织棚内无线节点间的通信和完成与上位机之间的信息传输。为了使农户随时随地了解秧苗生长环境状况,本系统通过GSM模块,定时将育秧棚环境状况发送至农户手机,农户可以以通过手机查询当下状况,管理层人员还能够通过手机对育秧棚进行控制。为保证育秧环境控制的安全、可靠,系统除了通过计算机进行
5、控制外,设置了手动控制系统,在计算机系统出现故障时,农户能够通过手动部分完成对育秧环境的控制。 2、下位机系统设计 下位机负责采集棚内参数,将参数传送给上位机,并接收上位机指令,控制相应的执行机构,对棚内环境进行调控。下位机系统包括控制器及棚内网关两部分。 2.1控制器设计 控制器根据网关所发指令,控制执行器完成棚内环境调节。棚内环境调节执行机构主要由左右两侧卷膜器和灌溉电磁阀构成。图2为左卷膜器控制电路图。图2中,L1_M_U和L1_M_D分别为单片机输出I/O口,L1_U_O和L1_D_O分别为光耦输出控制卷膜器上升和下降的继电器。为防止出现撕毁棚膜现象和确定卷膜器所在位置,左右卷膜器的行
6、程上都安装了上、中、下位置开关。图2中的L1_T、L1_M和L1_B分别是左卷膜器的上、中和下位置开关,在卷膜器到达上、下极限位置时,及时切断卷膜器电源,同时能够检测卷膜器所在位置。卷膜器采用24V直流电机KOS4060,最大扭矩32N m,最大卷高3m,转速5r/min;电磁阀采用24V直流电磁阀DF1-25。为了避免继电器动作对单片机系统产生电磁干扰,在单片机控制输出引脚加接光电耦合器,隔离5V系统和24V系统;光耦输出通过接线端子连接外部继电器,由继电器的常开触点接通卷膜器和电磁阀,利用继电器的常闭触点构成电机互锁保卫电路。 工作时,上位机发送自动控制或上位机手动控制指令给棚内网关,网关
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