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- 发布时间
- 2019-09-28 11:24:05
从温室大棚控制技术系统的发展状况来看,温室大棚控制系统控制技术大致经历三个发展阶段。
手动控制
这是在温室大棚技术发展初期所采取的控制手段,种植者既是温室大棚环境的传感器,又是对作物进行管理的执行机构,他们是环境控制的核心。通过对温室大棚内外的气候状况和对作物生长状况的观测,凭借长期积累的经验和直觉推测及判断,手动调节温室大棚内环境。种植者采用手动控制方式,对于作物生长状况的反应是最直接、最迅速且是有效的,它符合传统农业的生产规律。但这种控制方式的劳动生产率较低,不适合工厂化农业生产的需要,而且对种植者的素质要求较高。
自动控制
这种控制系统需要种植者输入温室作物生长所需环境的目标参数,智能温室控制系统,计算机根据传感器的实际测量值与事先设定的目标值进行比较,以决定温室大棚环境因子的控制过程,控制相应机构进行加热、降温和通风等动作。计算机自动控制的温室控制技术实现了生产自动化,适合规模化生产,劳动生产率得到提高。通过改变温室大棚环境设定目标值,可以自动地进行环境气候调节,但是这种控制方式对作物生长状况的改变难以及时做出反应,难以介入作物生长的内在规律。目前我国绝大部分自主开发的大型现代化温室大棚及引进的国外设备都属于这种控制方式。
智能化控制
这是在温室大棚自动控制技术和生产实践的基础上,通过总结、收集农业领域知识、技术和各种试验数据构建专家系统,以建立植物生长的数学模型为理论依据,研究开发出的一种适合不同作物生长的专家控制系统技术。温室大棚控制技术沿着手动、自动、智能化控制的发展进程,向着越来越先进、功能越来越完备的方向发展。由此可见,温室大棚环境控制朝着基于作物生长模型、温室大棚综合环境因子分析模型和农业专家系统的信息自动采集及智能控制趋势发展。
智能温室监控系统工作原理:
温室大棚智能控制系统是根据温室大棚内的温湿度、土壤水分、土壤温度等传感器采集到的信息,利用无线或者有线传输将传感器信息送给转换器,接到上位计算机上进行显示、报警、查询。监控中心将收到的采样数据以图表的形式显示和存储,然后将其与设定的报警值相比较,若实测值超出设定范围,合肥温室控制系统,则通过屏幕显示报警或短信、语音报警。在报警发出的同时,温室控制系统安装,控制中心可向现场控制器发出控制指令,监测仪根据指令控制风机、湿帘等设备进行降温增湿等操作,自动温室控制系统,以保证温室内作物的生长环境。监控中心也可以通过报警指令来手动开启现场监测仪上的声光报警装置,通知各个温室的管理人员采取相应措施来确保温室内的环境正常。对于单栋温室环境管理来说,可利用智能温室管理种植技术,单栋温室为无线传感器网络一个测量控制区,采用不同的传感器节点和具有简单执行机构的节点,如风机、低压电机、阀门等工作电流偏低的执行机构,构成无线网络,来测量基质湿度、成分、PH值、温度以及空气湿度、气压、光照强度、二氧化碳浓度等,再通过模型分析,自动调控温室环境、控制灌溉和施肥作业,从而获得植物生长的适宜条件。