智能溫室大棚系統(tǒng)的設(shè)計
發(fā)布時間:2023-05-18 20:31
在成都建設(shè)“世界現(xiàn)代田園城市”的影響下,各種溫室農(nóng)業(yè)大棚如雨后春筍般在成都市及成都輻射地區(qū)迅速發(fā)展起來,并且部分大棚已經(jīng)初具規(guī)模,為豐富人民物質(zhì)文化生活創(chuàng)造了良好的條件。為了加快溫室大棚又好又快的發(fā)展,提高溫室大棚中農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量與質(zhì)量,成都溫室大棚建設(shè)需要引入新技術(shù)來進行升級改造,使其更加自動化與智能化。面對著跟農(nóng)業(yè)先進國家的大棚自動化、智能化、產(chǎn)業(yè)集中程度等多方面明顯落后的差距下,成都部分大棚采用從發(fā)達國家引進先進的大棚技術(shù)設(shè)備,但是這一解決措施并不太適合四川盆地的地理情況和成都平原的氣候環(huán)境。為了滿足成都本地溫室大棚發(fā)展建設(shè)需要,并從以下三方面出發(fā):1、可以實現(xiàn)適合成都平原本地化的技術(shù)要求,因地制宜,從而提高產(chǎn)量與質(zhì)量;2、可以提高溫室大棚整體控制的自動化與智能化水平,提高生產(chǎn)效率;3、實現(xiàn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)滿足實現(xiàn)本地化要求從而方便進行本地片區(qū)化推廣。因此研制一套適合成都平原地理環(huán)境的溫室大棚智能系統(tǒng)的需求變得勢在必行。本文根據(jù)溫室大棚控制系統(tǒng)實現(xiàn)在農(nóng)作物生長過程中的整體智能化控制,實現(xiàn)農(nóng)作物的最優(yōu)生長過程,提高作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。內(nèi)容包括對溫室大棚的溫度、濕度、光照、灌溉、施肥等的...
【文章頁數(shù)】:100 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
1.1 課題研究背景及意義
1.2 溫室大棚控制技術(shù)研究簡況
1.2.1 國外溫室大棚控制技術(shù)研究簡況
1.2.2 國內(nèi)溫室大棚控制技術(shù)研究簡況
1.3 本論文研究的主要內(nèi)容
第2章 智能溫室大棚系統(tǒng)整體設(shè)計
2.1 互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)
2.2 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能溫室大棚
2.3 全面感知層:Zigbee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用
2.4 可靠傳輸層:溫室大棚中網(wǎng)絡(luò)傳輸方式
2.5 智能應(yīng)用層:智能溫室大棚管理系統(tǒng)設(shè)計
2.6 智能溫室大棚控制執(zhí)行機構(gòu)
第3章 智能溫室大棚監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計
3.1 智能溫室大棚內(nèi)小氣候環(huán)境建模
3.1.1 智能溫室大棚環(huán)境各影響因素分析
3.1.2 溫室內(nèi)的溫度動態(tài)模型溫室內(nèi)的溫度動態(tài)模型
3.1.3 溫室大棚內(nèi)的濕度動態(tài)模型
3.2 智能溫室大棚監(jiān)測系統(tǒng)總體設(shè)計
3.3 傳感器部分設(shè)計
3.3.1 溫度傳感器
3.3.2 濕度傳感器
3.4 智能溫室大棚監(jiān)測系統(tǒng)控制實施
3.4.1 設(shè)備選擇
3.4.2 傳感器初始化設(shè)置及數(shù)據(jù)獲取
3.4.3 傳感器與Zigbee終端模塊的連接
3.4.4 3G網(wǎng)關(guān)的配置與遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸
3.5 開發(fā)監(jiān)測系統(tǒng)軟件開發(fā)平臺
3.6 現(xiàn)場實施
3.7 調(diào)試驗收
第4章 智能溫室大棚控制執(zhí)行系統(tǒng)設(shè)計
4.1 控制系統(tǒng)的組成
4.2 可編程控制器(PLC)介紹
4.3 控制系統(tǒng)工作原理
4.4 硬件設(shè)計
4.5 軟件設(shè)計
4.6 系統(tǒng)功能分析
4.7 現(xiàn)場實施
4.8 控制系統(tǒng)調(diào)試
第5章 監(jiān)測系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、專家系統(tǒng)、Android系統(tǒng)的聯(lián)動
5.1 聯(lián)動工作過程
5.2 系統(tǒng)整體運行和調(diào)試
5.3 系統(tǒng)功能綜述
結(jié)論與未來的工作
致謝
參考文獻
附錄1:服務(wù)器核心代碼
附錄2:手機端核心代碼
附件3:PLC梯形圖
本文編號:3818942
【文章頁數(shù)】:100 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
1.1 課題研究背景及意義
1.2 溫室大棚控制技術(shù)研究簡況
1.2.1 國外溫室大棚控制技術(shù)研究簡況
1.2.2 國內(nèi)溫室大棚控制技術(shù)研究簡況
1.3 本論文研究的主要內(nèi)容
第2章 智能溫室大棚系統(tǒng)整體設(shè)計
2.1 互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)
2.2 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能溫室大棚
2.3 全面感知層:Zigbee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用
2.4 可靠傳輸層:溫室大棚中網(wǎng)絡(luò)傳輸方式
2.5 智能應(yīng)用層:智能溫室大棚管理系統(tǒng)設(shè)計
2.6 智能溫室大棚控制執(zhí)行機構(gòu)
第3章 智能溫室大棚監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計
3.1 智能溫室大棚內(nèi)小氣候環(huán)境建模
3.1.1 智能溫室大棚環(huán)境各影響因素分析
3.1.2 溫室內(nèi)的溫度動態(tài)模型溫室內(nèi)的溫度動態(tài)模型
3.1.3 溫室大棚內(nèi)的濕度動態(tài)模型
3.2 智能溫室大棚監(jiān)測系統(tǒng)總體設(shè)計
3.3 傳感器部分設(shè)計
3.3.1 溫度傳感器
3.3.2 濕度傳感器
3.4 智能溫室大棚監(jiān)測系統(tǒng)控制實施
3.4.1 設(shè)備選擇
3.4.2 傳感器初始化設(shè)置及數(shù)據(jù)獲取
3.4.3 傳感器與Zigbee終端模塊的連接
3.4.4 3G網(wǎng)關(guān)的配置與遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸
3.5 開發(fā)監(jiān)測系統(tǒng)軟件開發(fā)平臺
3.6 現(xiàn)場實施
3.7 調(diào)試驗收
第4章 智能溫室大棚控制執(zhí)行系統(tǒng)設(shè)計
4.1 控制系統(tǒng)的組成
4.2 可編程控制器(PLC)介紹
4.3 控制系統(tǒng)工作原理
4.4 硬件設(shè)計
4.5 軟件設(shè)計
4.6 系統(tǒng)功能分析
4.7 現(xiàn)場實施
4.8 控制系統(tǒng)調(diào)試
第5章 監(jiān)測系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、專家系統(tǒng)、Android系統(tǒng)的聯(lián)動
5.1 聯(lián)動工作過程
5.2 系統(tǒng)整體運行和調(diào)試
5.3 系統(tǒng)功能綜述
結(jié)論與未來的工作
致謝
參考文獻
附錄1:服務(wù)器核心代碼
附錄2:手機端核心代碼
附件3:PLC梯形圖
本文編號:3818942
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