AI总线系统对蔬菜大棚作物生长的主要环境参数进行测控,
关键词:计算机总线控制 塑料大棚 | |
1、引言 | |
可控农业栽培技术发展迅速,温室面积和产量大幅增加。已向高层次的自动化、智能化方向发展,形成了完全摆脱自然的全新技术体系。由于各种传感器的涌现,计算机的普及,自动化程度大大的提高,本系统针对这种情况而开发研制的新产品。 | |
2、系统组成 | |
AI总线系统对蔬菜大棚作物生长的主要环境参数如温度、湿度、光照、通风进行测控,实现在线闭环调节。实现对蔬菜的生长环境、技术管理、生产管理优化的科学决策。系统结构如图1所示。 | |
对于大面积蔬菜大棚种植基地,它可以完成对所有大棚环境的监控、数据采集、浏览、图形画面显示、数据报警监视、历史数据处理;数据库图表分析、报表打印等功能。 | |
3、温室控制系统要求 | |
温室控制系统,根据室内植物的要求,设定室内温度、湿度、CO2浓度的高低限范围值,输出信号控制温室天窗和侧窗的开关、天棚遮光,开灯照明,喷头,排风系统,最终实现温室大棚的自动控制功能。每个大棚具体功能: (1)检测和控制 双路温湿度控制器 (2)使用上位机或现场数字键修改温湿度设定值,可查询温湿度设定值等 (3)输出信号控制温室天窗和侧窗的开关、天棚遮光,开灯照明,喷头,排风系统......并可计算出开关的时间及次数 | |
4、控制设备选型 | |
1) 温湿度控制 AI-702MFJ5L2L2S型2路显示报警仪 。 模块说明: J5模块2路变送器输入(内含24V供电4~20mA输入);L2 L2模块继电器触点开关量输出;S模块通讯接口。 传感器:温湿度一体化变送器 ,量程:湿度0~99%RH ;温度-20~50℃;输出:电流4~20mA;电源:24VDC。 参数设置:设置dF回差范围 加湿:当室内湿度小于设定值时,控制喷淋开启,当室内湿度达到设定值时,关闭喷淋。 降湿:当室内湿度高于设定值时,控制开天窗、开通风,加强空气对流,从而达到降低室内湿度的目的。 升温:控制供热系统、关天窗、开遮阳帘(光照强时)、关遮阳(光照非常弱时)。 降温:顶部喷淋、开窗、通风、开遮阳等机构的动作。 2) CO2控制 AI-701FL2 V24型单路报警仪 。 模块说明: V24模块给气体传感器供电24V。 传感器:二氧化碳变送器 ,量程:0~20000PPm可选,输出:电流4~20mA;电源:24VDC。 CO2:室内CO2传感器检测CO2的含量,根据测量值与设定值的差别,自动控制CO2施放阀门,以调节室内CO2含量。 3) 统计:天窗、喷淋、遮阳帘开启时间/次数AI-301ME5I5I5I5S型开关量输入模块。 模块说明 :I5模块开关量输入。有上位机软件来统计开启次数,开关量的时间历史记录曲线,呈方波,可实现多种查询。 | |
5、机械控制设置、远动控制 | |
温室大棚骨架采用镀锌钢管圆弧拱连栋结构,覆盖双层塑料膜,内层为无滴膜,外层为长寿膜,层内用充气机连续充气,具有良好的保温性能。为便于自然通风,棚顶安有天窗,侧面设有侧窗,由电动开窗机启闭。 温室内设有遮阳网,温室的遮阳系统由电动机通过传动机构驱动卷轴,控制其开合。在需要人工手动操作开启电动传动装置,点击计算机软件控制按钮使AI-301ML5L5L5L5L5S开关量输出遮阳系统开闭动作。 | |
6 、软件设计 | |
根据系统要求,现场AI显示控制仪表通过上位计算机组成温室环境数据监控网。各种数据通过RS—485总线传输到计算机AIFCS监控软件进行记录或打印、及遥控。AI显示控制仪表与计算机连接,可实现多点远距离测控,通讯距离1200米。 | |
该系统是由宇电工控组态软件AIDCS For NET V8.0经过二次开发而成的软件产品,用户无需系统组态即可直接使用。该软件与温、湿度控制器配套使用,共同构成AIFCS现场总线型计算机网络版监控系统。 | |
7、结语 | |
温湿度是农作物生长的重要环境条件,它不仅直接影响作物根系的生长发育和土壤微生物的活动 ,而且土壤温湿度的变化还可诱发土壤中水分的运动。对大棚温湿度加以控制 ,使之保持在一定范围之内。采用AI显示控制器来对土壤温湿度进行控制 ,不仅具有控制方便、简单、灵活性大等优点 ,而且可以大幅度提高被控温湿度的技术指标 ,从而能够大大提高产品的质量。 系统采用国产化设备降低了固定资产设备投资,系统运行稳定,得到客户的一致好评。 |
文章版权归西部工控xbgk所有,未经许可不得转载。
上一篇:AI系列人工智能调节器方案
下一篇:城市公交智能调度整体解决方案