详细介绍:
一、系统简述
随着国家经济的快速发展,人民的生活水平逐步提高,对蔬菜的需求日益增大;由于受季节的影响,蔬菜随着季节的原因出现波动,尤其是冬天,蔬菜的种类相对非常单一,温室大棚的出现解决了这一问题。近年来,温室大棚迅速发展,规模庞大;由于温室大棚主要靠人维护,近年来用人成本的提高和规模扩大时不便于管理,特殊农作物对温度和湿度要求很高,温室环境的变化不能及时被人发现,单纯的人工管理无法满足需求;本公司的温室大棚自动化控制系统针对这一问题,设计出了解决方案,便于大棚的自动化和智能化管理、节约成本和提高能产品产量。
本公司生产的温室大棚自动化控制系统,是运用了2.4G RFID技术、自动化控制和计算机技术的高科技智能化产品。温室大棚自动化控制系统,通过温湿度传感器、光强度传感器,及时反映大棚内的环境变化,当超出计算机软件设置的温湿度、光强度的变化的值时,计算机软件通过控制大棚内相关设备,能及时调节温湿度和光强度,实现无人值守和自动化管理。
二、系统的组成
2.1 系统的组成和安装
温湿度标签:本公司生产的生产的电子标签,传输距离50米内(与读写器在空气中);固定在需要测试的位置;
光强度标签:检测光的强度;
读写器:读取温湿度标签发送的温湿度值和光敏标签发送的数据;固定在大棚内;
控制器:控制通风机、正倒转电机、加热器、喷水泵;固定大棚内干燥的地方;
通风机:大棚内外空气互换;
正倒转电机:关闭或打开控制外遮阳幕、保温被;
加热器:给大棚内部加热;固定大棚内干燥的地方;
喷水泵:给大棚内部增加湿度。
2.2 工作原理
图2.2 系统工作原理图
温湿度标签检测大棚的温湿度和光强度标签检测大棚内的光强度,定时将信息发出去;读写器接收温湿度标签和光强度标签发出的信息,解析并暂时储存;计算机通过温湿度监控软件发送命令给读写器,读写器上传接收到的温湿度和光强度信息,解析,储存,判断温湿度和光强度值;当温湿度和光强度值超出预设的值时,作出相应处理。
大棚内温度过低时:计算机通过读写器控制控制器打开加热设备,加热至设置的温度的范围的中间值,然后,关闭加热设备;
大棚内的光强度超出范围时,计算机通过读写器控制控制器,控制器按指定命令打开或者关闭外遮阳幕;
大棚内的湿度过低时,计算机通过读写器控制控制器,控制器打开喷水泵,直到达到设定的中间值,再关闭水泵;大棚内的湿度过高时,计算机通过读写器控制控制器,控制器打开通风机,直到达到设定的中间值,再关闭通风机;
三、系统特点
3.1 自动化:系统高度集成,自动完成大棚内外温湿度和光强数据的采集、存储,并根据
相关的设定,作出相应的反应。
3.2 智能化:运用计算机,通过控制大棚自动化控制软件,获得温湿度传感器和光强度传感器测量的数据,解析储存温湿度和光强度数据,当温湿度和光强度超出设定的范围时,自动控制外部的设备作出相应的应对措施。
3.3 数据统计与信息查询:通过控制大棚自动化控制软件,可以直观的获得各个大棚内的温湿度和光强度数据,查询各个大棚记录的温湿度和光强度值,可自动生成温湿度和光强度变化曲线,可打印数据。
3.4 网络化:被系统还有远程访问功能,能通过局域网和外网实时查看大棚内外的温湿度和光强度历史记录。
四、系统技术指标
有源温湿度标签和
光强度标签 |
电池使用时间:3到5年(电池可更换) |
读写器容量 |
最多储存200条信息 |
数据传输介质 |
无线、信号传输线、网络 |
数据时效 |
标签发送数据的间隔时间(1—10分钟) |
五、主要设备介绍
5.1 有源电子标签性能
5.1.1 温湿度标签
工作电压 |
DC 3.0V |
工作电流 |
发送时工作电流:≤12mA;
待机时工作电流:≤0.05mA;
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工作频率 |
2.4GHz—2.45GHz |
发射功率 |
-80dbm-0dbm; |
电池 |
内置7号电池,电池寿命不少于3年;
电池可更换 |
5.1.2 光强度标签
工作电压 |
DC 3.0V |
工作电流 |
发送时工作电流:≤10mA;
待机时工作电流:≤0.05mA; |
工作频率 |
2.4GHz—2.45GHz |
发射功率 |
-80dbm-0dbm; |
电池 |
内置CR245纽扣型电池,电池寿命不超过5年;
电池可更换 |
5.2 读写器性能
电源 |
DC 9.0V—12.0V,500mA |
识别能力 |
在接收范围内,1秒时间可识别100多张卡 |
工作频率 |
2.4GHz—2.45GHz |
识别距离 |
10m—50m |
通讯接口 |
RS485 |
使用温度 |
-35℃--75℃ |
保存温度 |
-50℃--80℃ |
抗电磁干扰 |
10V/m 0.1—1000MHz AM调频电磁波 |
工作寿命 |
10年 |
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