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水肥一体化系统设计方案
来源: | 作者:武汉睿农科技有限公司 | 发布时间: 2022-04-19 | 1469 次浏览 | 分享到:
首部系统主要包括潜水泵、加压泵、逆止阀、过滤器、压力表、排气阀、施肥器、施肥罐或施肥池等组成施肥系统。农业灌溉,水肥机,灌溉设备,农业物联网


 


系统构成 


土壤墒情监测系统主要由监控中心、通信网络、远程监测设备和土壤墒情检测设备四部分构成。 


监控中心 


   硬件主要由服务器、计算机、交换机、打印机等组成。软件主要有操作系统软件、数据库软件、土壤墒情监测系统软件组成。 


通信平台 


   包括中国移动GPRS网络和INTERNET公网。 系统计划采用公网专线的组网方式,监控中心需具备可上外网的固定IP地址。 


远程监测设备 


远程监测设备可根据供电类型分为市电供电土壤墒情监测终端、太阳能供电土壤墒情监测终端和电池供电土壤墒情监测终端。针对土壤墒情监测点分散分布、不易布线的特点,建议选用太阳能供电型土壤墒情监测终端。 


土壤墒情检测设备 


根据监测需求,可采用1路土壤水分传感器实现单点墒情检测;也可采用多路土壤水分传感器,并将传感器布置在不同的深度,实现监测点的剖面土壤墒情检测。 



系统功能及特点 


土壤墒情监测系统可实现全天候不间断监测。现场远程监测设备自动采集土壤墒情实时数据,并利用GPRS无线网络实现数据远程传输;监控中心自动接收、自动存储各监测点的监测数据到数据库中。系统主要功能如下: 



实时监测土壤水分,各监测点可灵活进行单路测量或多路剖面测量。为施肥灌溉提供重要的基础信息。 


土壤水分超过预先设定的限值时,立刻通过GPRS上报告警信息给用户,为远程施肥控制提供农田环境信息。 


可扩展土壤温度、电导率、PH值以及地下水参数、气象参数等监测功能。  


数据采集、存储频率可灵活调整,可远程设置监测设备工作参数。 


远程监测设备只在采集数据时才给传感器供电,一方面节约了能源,另一方面避免了因长期供电导致土壤物理性质变化所形成的测量误差。  


支持GPRS、短消息、局域网等多种通讯方式,推荐采用GPRS无线通讯。 


可同时将监测数据上报至多个中心。 



具备监测数据、报警数据的统计、分析功能,数据报表可导出、可打印输出。  


监测系统软件具备GIS功能,可在地图上显示各监测点的详细分布位置。 


农业物联网系统平台 


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