随着现代农业的发展人工价格的不断提升,温室工程的自动化逐步取代人工,这样---节约了我们的人力成本,自动化也更---,数据---。要在大棚内引入自动化控制系统,改变全部人工管理的方式,温室工程建设,就要考虑系统的成本, 尤其是中小型的温室大棚,更是一个难题。经过温室大棚技术的不断发展,现在已经有了比较成熟一套低成本的温湿度自动控制系统。该系统采用传感器技术和单片机相结合,由上位机和下位机构成,采用485接口进行通讯,实现温室大棚自动化控制。
系统硬件结构
1.测量功能及实现由于待测参量的信号调理电路稍繁,在此只作简要说明。
2.系统组成整个系统采用模块化设计,硬件结构由传感器和单片机、控制装置组成,传感器将物理参量转换为电压并完成信号的调理,再送入模数转换器adc0809,由下位单片机at89s51读取,单片机将数据通过485总线送给上位机,上位机设有显示功能,根据预先设置的参数决定要采取的措施,并将信息传给下位机,温室工程公司,由下位机控制通风和喷灌装置,也可以通过键盘强制控制。
温室大棚设计
3.空气湿度测量。采用陶瓷湿度传感器h104检测大棚内空气湿度,调理后 ,送入模数转换器adc0809,设置为第2路信号。由于h104有0.70%rh的温度系数,在信号调理电路中进行了温度补偿,在35%~85%rh范围内可准确到2%rh。
4.空气温度测量。温度传感器的种类多,选择余地大。本系统采用ad590,通过运算放大器op07调理后,送入模数转换器adc0809,设置为路信号。调整后可在-20~50 ℃范围内工作,可准确到0.50 ℃,可满足应用要求。
5.键盘显示电路本系统采用1个八段led显示器显示参量标号,3个八段led 显示测量结果。键盘、led 显示器设计成1块板,由8155 芯片控制。系统设置了12 个键, 可以更改控制参数和功能设置。.土壤湿度。土壤水分传感器采用不锈钢管和一段钢丝制成,长30cm,不锈钢管和钢丝之间留1cm的距离并保持平行放置,将二者用绝缘材料固定。通过测量不锈钢管和钢丝之间的电阻来测量土壤水分,采用电阻桥和运算放大器op07调到0~5v的范围,在经过模数转换器送入单片机。
6控制功能及实现在系统中,温室工程,下位机通过接收上位机的控制信号来控制相应的控制继电器驱动电路,由继电器来控制通风和喷灌装置
以上就是给大家介绍的温室工程自动化系统,感谢大家的阅读!
温室工程中两重点防雨位置
必须对温室大棚的顶端放风口开展防雨,因为许多 温室大棚的棚膜全是由两张宽棚膜及一幅窄棚膜构成的,因此在开展温室大棚基本建设的过程---其放风口的部位在大塑料大棚的顶端,这可给防雨产生了一定的难度系数。
有时就算早已关掉了温室大棚的出风口,雨水还会在顶棚因排污不立即而灌进拱棚,雨水撒落在拱棚蔬菜水果叶茎上,不但易转达病虫害,比较---的则产生活力涝害。因此,温室大棚的上端放风口是防雨的头等---。
能够 在温室大棚顶端设定防雨膜,长短与温室大棚的长短一样,总宽则根据出风口尺寸设置,要是能将其吊式后具有防雨做为就就行了。以便进行固定不动,能够 讲棚膜用一根细铁丝串起來,其上方固定不动在大塑料大棚棚膜正下方,两边细铁丝固定不动,正中间能够 轻绳多方面踏实。
次之,一些地形较为低的温室大棚都是雨水高发区,造成一些病虫害产生活力比较---。为了避免因雨水而造成的灾难,能够 在地形较为低的温室大棚边缘再包囊到了一层农用地膜,间距路面约20公分,并再度基本上设定遮阳网。
这样一来,既可防御力雨水灌进温室大棚内,又可防御力虫害闯进出来,还能有商业用地放风,改进拱棚自然环境,为推动绿色植物的制造具有优良的功效。
工程案例分享:
在河北保定---完工连两个单体拱棚,拱棚为东西走向长度为50米,南北跨度为18米,单棚占地面积为900平方米。
骨架采用几字钢和25毫米圆管上下弦结构中间连接件连接没有焊点,横拉杆采用20圆管,总计13道拉杆,整体骨架都采用热镀锌工艺,使用年限较长。由于跨度较大中间没有立柱,整体设计采用尖弧顶式设计,中间位置采用横向拉杆和三角形立柱支撑,增连整体温室的抗压和稳定性能。东西棚头采用双模拱架设计提高连两个棚头的保温性能。
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