中国电信智能大棚方案正文 .doc
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1、1 项目概况1.1 项目背景“物联网”被称为继计算机、互联网之后,世界信息产业的第三次浪潮。业内专家认为,物联网一方面可以提高经济效益,大大节约成本;另一方面可以为全球经济的复苏提供技术动力。目前,美国、欧盟、中国等都在投入巨资深入研究探索物联网。我国也正在高度重视物联网的研究,工业和信息化部会同有关部门,在新一代信息技术方面正在开展研究,以形成支持新一代信息技术发展的政策措施。智能控制是为了达到节能、舒适、便利的目的,要求对市政、家庭、农业等的智能控制和监视制定细致的策略和方案。但是,传统的智能控制系统由于很多因素的制约,很难达到要求。为了解决这些问题,业界尝试了很多办法,但基本上都属于封闭
2、式的,多采用私有协议,彼此间难以互通,导致结构不透明,灵活性、扩充性不佳。从长远看,智能控制系统的发展趋势是走向开放,尤其是智能控制与互联网的融合是其中一个重要发展趋势。智能农业控制通过实时采集农业大棚内温度、湿度信号以及光照、土壤温度、土壤水分等环境参数,自动开启或者关闭指定设备。可以根据用户需求,随时进行处理,为农业生态信息自动监测、对设施进行自动控制和智能化管理提供科学依据。1.2 项目地点 此次项目于*进行智能农业大棚的规模化部署。1.3 项目需求 1.3.1功能需求 能够通过PC机IE浏览器(IE7.0版本以上)/android操作系统(2.0.1版本以上)智能3G手机实时访问农业大
3、棚内传感器数据,能够对农业大棚卷帘、喷淋进行实时控制。 1.3.2规模需求 20座水稻育秧大棚。2 解决方案2.1 设备部署方案在每个智能农业大棚内部署空气温湿度传感器,用来监测大棚内空气温度、空气湿度参数;每个农业大棚内部署土壤温度传感器、土壤湿度传感器、光照度传感器,用来监测大棚内土壤温度、土壤水分、光照等参数。所有传感器一律采用直流24V电源供电,大棚内仅需提供交流220V市电即可。每个农业大棚园区部署1套采集传输设备(包含中心节点、无线3G路由器、无线3G网卡等),用来传输园区内各农业大棚的传感器数据、设备控制指令数据等到internet上与平台服务器交互。在每个需要智能控制功能的大棚
4、内安装智能控制设备1套(包含一体化控制器、扩展控制配电箱、电磁阀、电源转换适配设备等),用来传递控制指令、响应控制执行设备。实现对大棚内的电动卷帘、智能喷水、智能通风等行为的实现。每个大棚内部根据用户需求安装上述设备并部署相关线缆,实现农业大棚智能化。农业大棚内部设备部署平面图如图1所示。图1 农业大棚内部设备部署平面图2.2 功能解决方案 2.2.1PC机IE访问功能用户通过PC机IE浏览器(IE7.0版本以上)输入系统平台IP地址访问,如图2。图2 IE输入IP访问系统平台进入智能农业管理系统平台,在登录界面上输入用户名和密码(密码自动以密文显示),点击“登录”,即可进入系统平台。如图3所
5、示。图3 系统平台登录界面 登录成功后,即进入系统主界面。如图4所示。主界面上包含了传感器数据告警信息和智能展示、控制柜、阈值设置等功能模块,以及项目所在地地级市天气预报等信息。图4 系统主界面在智能展示功能模块,用户可以根据需要点击要查看的传感器的图标来查看传感器数据。将鼠标放在绿色场图的传感器图标上,传感器的实时数据就会立刻显示出来。将传感器选中(变为黄色),还可以查看传感器在近期内的数据趋势曲线。让大棚环境监测更加一目了然。如图5所示。在控制柜功能模块,用户可以选择手动控制和智能控制。如图6所示。其中手动控制为用户在平台界面上手动操作,点击“卷帘上升”的灰色小球,小球由灰色变为绿色,现场
6、的电动卷帘将会上升。而智能控制需要用户有丰富的生产经验,点击“智能控制开启”后,在规则设置中设定触发智能控制的传感器临界数值,从而实现农业大棚的电动设施根据传感器数据自动调整运行。实现真正的农业智能化,解放人力。图5 传感器数据智能展示界面图6 控制柜界面 在阈值设置功能模块,用户可以根据需要设置相应传感器的阈值上、下限,以及传感器数据的显示周期等。如图7所示。设定好相应的阈值后,点击“提交”,系统便保存了传感器的阈值上、下限。一旦传感器数据超出阈值设定范围,则传感器数据将会在主界面上实时告警。图7 阈值设置界面 在视频功能模块,用户可以远程实时观看棚内现场情况。如图8所示。图8 视频实时观看
7、界面 2.2.2手机客户端访问功能通过在android操作系统(2.0.1版本以上)智能3G手机上安装客户端软件(由我司提供),可以实现手机实时访问系统平台。建议手机选用中国电信网址上推荐的智能3G手机,例如摩托罗拉XT800系列、华为C8600等。手机客户端登录界面如图9所示,输入用户名、密码后点击“登录”即可。还可以选择“下次自动登录”,免去每次都输入用户名、密码的繁琐工作。但自动登录建议于经常访问的固定大棚用户名、密码设置。 图9 手机客户端登录系统平台界面 登录成功后,即进入系统,如图10所示。选择好要查看的大棚名称,即可进入指定大棚主界面,传感器的告警信息依然会在主界面上显示。 图1
8、0 手机客户端-系统大棚选择界面及登录成功主界面进入系统主界面后,用户可以实时查看传感器数据、控制大棚现场设备,如图11所示。 图11 手机客户端-传感器场图及设备控制界面 在阈值设置功能模块,用户可以根据需要设置相应传感器的阈值上、下限,以及传感器数据的显示周期等。如图12所示。设定好相应的阈值后,点击“提交”,系统便保存了传感器的阈值上、下限。一旦传感器数据超出阈值设定范围,则传感器数据将会在主界面上实时告警。图12 手机客户端阈值设置界面2.3 主要设备清单本项目涉及传感网络模块、采集传输模块、智能控制模块、集成运维模块等,各个模块包含的主要设备如下:表1 项目各模块部署包含主要设备(2
9、0座智能农业大棚)序号模块类设备设施名称单位标准配置豪华配置区域共用设备每棚合计每棚合计1传感网络模块光照传感器个12036002温湿度传感器个12036003土壤温度传感器个12036004土壤水分传感器个12036005无线数据采控器个24048006数据采集箱个12036007智能控制模块电磁阀个12012008一体化控制器台12012009扩展电路箱个120120010采集传输模块中心节点设备个0000111工业级3G路由台00001123G网卡张0000113系统集成模块线缆 辅材些若干若干14工具 辅料些若干若干2.4 系统集成方案将每个大棚门口的市电交流220V电线接通入棚,作为
10、大棚设备供电的主干线使用。主干线一律采用PVC管封装,主干线穿越大棚主体时,管线埋藏于地下。主干线在大棚内部走线时,PVC管线固定在大棚侧面棚体金属管上。 在大棚内部部署铁箱子一台,安装漏电保护器、导轨、电源转换器等设备入内,大棚内部主干线通达铁箱子并经由漏电保护器控制设备电源通断。铁箱子安装在靠近大棚电机和电磁阀一侧约15-25米处为宜。一体化控制器安装在大棚靠近电机和电磁阀一侧,在主干线上并联取电。电机连线到一体化控制器。 电磁阀安装在大棚水网管线入口处,并连线到一体化控制器。 传感器安装在大棚内部铁箱子附近,并连线到铁箱子内部的电源转换器上取电。传感器和铁箱子中间的线路可以不必用PVC管
11、封装。 3 用户职责3.1 基本条件现场的农业大棚需要具备下列基本条件:1、大棚主体框架安装良好并正常使用,棚体塑料膜、南北卷帘轴、大棚两侧门等大棚基本设施完好;2、大棚电源准备充分,市电交流220V电源确保进入每个大棚门口;3、大棚外围水网准备充分,滴灌所需水源蓄水池、水泵、水网管线已全部到达每个大棚内部就绪,水网应具备变频恒定水压。3.2 用户负责工作现场农业大棚的下列工作需要由用户负责:1、大棚卷帘电机的提供及安装工作;2、大棚内部滴灌/喷淋管线的提供和铺设工作;3、大棚滴灌/喷淋管线大棚入口侧和大棚卷帘电机安装侧、大棚市电AC220V进线侧均在同一侧。 3.3 其他配合工作 其他需要用
12、户配合的工作有: 1、我方系统集成人员进出大棚园区及农业大棚方便; 2、农业大棚园区指定好专人与我方项目负责人联系沟通。4 系统原理4.1 系统架构本系统主要分为大棚现场、采集传输、业务平台和终端展现四层架构。如图13所示。图13 系统架构图大棚现场主要负责大棚内部环境参数的采集和控制设备的执行,采集的数据主要包括农业生产所需的光照、空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤水分等数值。传感器的数据上传有Zigbee模式和RS485模式两种,RS485模式中数据信号通过有线的方式传送,涉及大量的通讯布线。在Zigbee传输模式中,传感器数据通过Zigbee发送模块传送到Zigbee中心节点上,用户终端
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