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一种远程环境信息实时采集与温室同步控制系统技术方案

技术编号:20361820 阅读:23 留言:0更新日期:2019-02-16 16:04
本发明专利技术公开了一种远程环境信息实时采集与温室同步控制系统,包括远端地理环境信息采集系统、NB‑IOT无线网络通信系统、云端服务器、本地温室同步控制系统、本地移动访问控制终端和4G网络通信系统;远端地理环境信息采集系统对远端环境农业信息进行采集,通过NB‑IOT无线网络通信系统实时发送至云端服务器;本地温室同步控制系统通过4G网络通信系统与云端服务器进行通信,将传输至云端服务器的远端环境农业信息作为本地温室同步控制系统中与之对应的各个执行器件的实时控制输入信号,控制本地温室同步控制系统的各个执行器件,从而实现本地温室同步控制与远端环境农业信息采集和传输均为实时进行,使本地温室的温度、湿度和光照强度与远端地理环境保持一致。

【技术实现步骤摘要】
一种远程环境信息实时采集与温室同步控制系统
本专利技术涉及一种远程环境信息实时采集与温室同步控制系统,属于农业物联网的温室远程智能控制

技术介绍
目前,随着我国现代化步伐的进一步加快,电子信息和控制技术在农业领域的应用日益广泛,各种智慧农业系统相继问世。我国虽然地域广阔,物产丰富,但地理环境复杂,南北维度跨度大,区域性气候环境差异显著,且珍惜资源有限,一些高经济作物却无法适应多变的气候环境,导致其异地种植面临巨大挑战,而且对于传统的温室大棚,其环境又无法保证完全适应作物生长发育,与自然环境中一样,温室中植物的生长受诸多因素的影响,比如空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、土壤PH、空气中二氧化碳与氧气的浓度等,而传统的温室管理无法满足对环境因素进行数字化监测和实时改变环境因素的需求。此外,整个温室大棚几乎全部由人工进行管理,对温室内水资源等的用量无法科学掌控,造成水资源与劳动力资源等的极大浪费。因此,本专利技术提出一种基于混合通信网络的远程环境信息实时采集与温室同步控制系统,实时地采集作物原产地的环境信息,通过通信网络以及云端服务器传输至本地温室同步控制系统,使得本地温室同步控制系统对温室内的温湿度,土壤PH值,以及光照强度等指标进行自动调节,进而解决传统温室大棚面临的问题,使得高经济作物仿野外种植以及南方作物北方温室种植等的普及成为可能。
技术实现思路
本专利技术克服了现有技术中的缺点,提供一种远程环境信息实时采集与温室同步控制系统。为了解决上述存在的技术问题,本专利技术采用了如下技术方案:一种远程环境信息实时采集与温室同步控制系统,包括远端地理环境信息采集系统、NB-IOT无线网络通信系统、云端服务器、本地温室同步控制系统、本地移动访问控制终端和4G网络通信系统;远端地理环境信息采集系统对远端环境农业信息进行采集,通过NB-IOT无线网络通信系统实时发送至云端服务器;本地温室同步控制系统通过4G网络通信系统与云端服务器进行通信,将传输至云端服务器的远端环境农业信息作为本地温室同步控制系统中与之对应的各个执行器件的实时控制输入信号,控制本地温室同步控制系统的各个执行器件,从而实现本地温室同步控制与远端环境农业信息采集和传输均为实时进行,使本地温室的温度、湿度、光照强度以及其它环境信息与远端地理环境保持一致,其它环境信息视生物种类不同而不同,以利于温室内生物的生长发育,并通过4G网络通信系统将本地温室内的环境农业信息和监控图像信息上传至云端服务器;本地移动访问控制终端通过访问云端服务器,监视并干预此自动控制过程;当远端出现气候异常或本地温室数据异常,不利于生物生长发育时,本地移动访问控制终端发出报警信号,并中断远端环境农业信息的控制作用,改由本地移动访问控制终端控制。所述本地温室同步控制系统和所述本地移动访问控制终端均能够通过多种通信方式访问云端服务器,以保证本地在单一网络通信阻塞时,仍能够保持各系统间正常通信以及对本地温室同步控制系统的实时控制。所述4G网络通信系统主要解决通信的快速性以及视频数据的采集与传输问题。所述4G网络通信系统包括有线宽带和无线4G网络,默认情况下使用有线宽带网络,突发情况下使用无线4G网络。所述远端地理环境信息采集系统包括多个子系统;各个子系统独立工作,且在空间上多点随机分布;每个子系统包括电源、控制模块、NB-IOT网络通信模块以及各种传感器;电源用于给子系统提供所需电力;每个子系统中的土壤信息传感器和空气信息传感器也按照多点随机分布的原则进行排布,且各个传感器成组使用,即每一个分布点上都是一组传感器,对该分布点的整体农业信息进行采集;土壤信息传感器和空气信息传感器通过IIC和USART与控制模块进行通信;通过NB-IOT通信网络,使各种传感器对远端环境进行全面覆盖,每个节点将各种传感信息汇聚至控制模块,经控制模块滤波处理后,由NB-IOT网络通信模块经NB-IOT无线网络通信系统,发送至云端服务器。所述NB-IOT无线网络通信系统用于将所述远端地理环境信息采集系统的信息发送至云端服务器;所述NB-IOT无线网络通信系统主要解决传感器组网时的网络覆盖、供电和成本等方面的问题。所述本地温室同步控制系统包括主机、显示器、WIFI路由器以及多个子系统,且各子系统间相互独立;每个子系统包括WIFI通信模块、环境信息传感器、环境信息采集模块、主控模块、各执行器及其控制器以及视频监控装置;其中,各个子系统的WIFI通信模块与WIFI路由器组成的WIFI通信网络负责对各个执行器的控制信号以及各个传感器采集信号进行实时双向传输;传感器与执行器成对使用,其在温室内的空间排布与远端负责环境信息采集的传感器的排布位置一一对应,实现点对点控制;所述主机与每个子系统的主控模块进行通信,主控模块接收来自所述主机的控制信号给执行器的控制器在执行器上执行;环境信息传感器采集的温室传感信息经由环境信息采集模块传给主控模块,再由主控模块传给所述主机;所述主机与所述云端服务器进行通信,负责控制信号的获取以及温室环境信息数据的上传,主机上通过QT开发的上位机软件能够对云端服务器下传的数据以及本地上传的数据在显示器上进行实时地显示。在本地温室同步控制系统中,所述主控模块中对执行器件的控制器的设计采用ADRC控制器,使得本地温室的环境状态快速无超调的跟踪上远端传回的环境控制信号,而且,为了保证控制效果,控制器的调节时间小于远端环境信息的采样周期,保证控制器使系统状态进入稳态之前,下一个控制信号还未到达。在所述视频监控装置中,所述摄像头安装于两自由度的摄像头姿态控制模块上,摄像头的姿态由本地温室同步控制系统的摄像头模块控制旋钮以及本地移动访问控制终端的摄像头模块控制旋钮共同控制;所述摄像头姿态控制旋钮是以陀螺仪为核心设计的,从而实现摄像头姿态的快速平滑控制。所述环境信息传感器包括:土壤温度传感器,土壤湿度传感器,土壤PH传感器,空气温度传感器,空气湿度传感器,空气中氧气与二氧化碳浓度传感器,大气压传感器以及光照强度传感器。所述云端服务器选用支持NB-IOT和4G信号传输所用的UDP或TCP/IP协议的网络虚拟服务器,获得虚拟服务器的管理权限,通过数据推流与拉流的方式进行数据实时的上传和下载。所述云端服务器,当检测到远端地理环境信息采集系统传回信息异常或者本地温室同步控制系统上传数据异常时,云端服务器会以拨号的方式向本地移动访问控制终端发送报警信息。所述本地移动访问控制终端,包括电脑控制终端和手机控制终端,二者均可以通过自行开发的应用软件访问云端服务器后台,获得管理员权限;调取数据与监控摄像信息,对所述控制系统进行监视和控制干预。由于采用上述技术方案,本专利技术提供的一种远程环境信息实时采集与温室同步控制系统,与现有技术相比具有这样的有益效果:1.本专利技术所述的控制系统,系统组成以及设计过程简单,不需要复杂的专家系统,不需要提前对作物的生长信息进行大量的调研。2.本专利技术所述的控制系统,移动控制终端与云端服务器间采用了4G的通信方式,这使得温室的管理者可以远程对温室进行管理,无距离限制,使得温室管理者的活动范围更大。3.本专利技术所述的控制系统,使得温室内作物生长环境的某些指标完全模仿其原产地或野外的环境,这些指标本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种远程环境信息实时采集与温室同步控制系统,其特征在于:所述系统包括远端地理环境信息采集系统、NB‑IOT无线网络通信系统、云端服务器、本地温室同步控制系统、本地移动访问控制终端和4G网络通信系统;所述远端地理环境信息采集系统对远端环境农业信息进行采集,通过NB‑IOT无线网络通信系统实时发送至云端服务器;所述本地温室同步控制系统通过4G网络通信系统与云端服务器进行通信,将传输至云端服务器的远端环境农业信息作为本地温室同步控制系统中与之对应的各个执行器件的实时控制输入信号,控制本地温室同步控制系统的各个执行器件,从而实现本地温室同步控制与远端环境农业信息采集和传输均为实时进行,使本地温室的温度、湿度、光照强度以及其它环境信息与远端地理环境保持一致,其它环境信息视生物种类不同而不同,以利于温室内生物的生长发育,并通过4G网络通信系统将本地温室内的环境农业信息和监控图像信息上传至云端服务器;所述本地移动访问控制终端通过访问云端服务器,监视并干预此自动控制过程;当远端出现气候异常或本地温室数据异常,不利于生物生长发育时,本地移动访问控制终端发出报警信号,并中断远端环境农业信息的控制作用,改由本地移动访问控制终端控制;所述远端地理环境信息采集系统包括多个子系统,各个子系统独立工作,且在空间上多点随机分布;每个子系统包括电源、控制模块、NB‑IOT网络通信模块以及各种传感器;电源用于给子系统提供所需电力,每个子系统中的土壤信息传感器和空气信息传感器也按照多点随机分布的原则进行排布,且各个传感器成组使用,即每一个分布点上都是一组传感器,对该分布点的整体农业信息进行采集;土壤信息传感器和空气信息传感器通过IIC和USART与控制模块进行通信;通过NB‑IOT通信网络,使各种传感器对远端环境进行全面覆盖,每个节点将各种传感信息汇聚至控制模块,经控制模块滤波处理后,由NB‑IOT网络通信模块经NB‑IOT无线网络通信系统,发送至云端服务器;所述本地温室同步控制系统包括主机、显示器、WIFI路由器以及多个子系统,且各子系统间相互独立;每个子系统包括WIFI通信模块、环境信息传感器、环境信息采集模块、主控模块、各执行器及其控制器以及视频监控装置;其中,各个子系统的WIFI通信模块与WIFI路由器组成的WIFI通信网络负责对各个执行器的控制信号以及各个传感器采集信号进行实时双向传输;传感器与执行器成对使用,其在温室内的空间排布与远端负责环境信息采集的传感器的排布位置一一对应,实现点对点控制;所述主机与每个子系统的主控模块进行通信,主控模块接收来自所述主机的控制信号给执行器的控制器在执行器上执行;环境信息传感器采集的温室传感信息经由环境信息采集模块传给主控模块,再由主控模块传给所述主机;所述主机与所述云端服务器进行通信,负责控制信号的获取以及温室环境信息数据的上传,主机上通过QT开发的上位机软件能够对云端服务器下传的数据以及本地上传的数据在显示器上进行实时地显示。...

【技术特征摘要】
1.一种远程环境信息实时采集与温室同步控制系统,其特征在于:所述系统包括远端地理环境信息采集系统、NB-IOT无线网络通信系统、云端服务器、本地温室同步控制系统、本地移动访问控制终端和4G网络通信系统;所述远端地理环境信息采集系统对远端环境农业信息进行采集,通过NB-IOT无线网络通信系统实时发送至云端服务器;所述本地温室同步控制系统通过4G网络通信系统与云端服务器进行通信,将传输至云端服务器的远端环境农业信息作为本地温室同步控制系统中与之对应的各个执行器件的实时控制输入信号,控制本地温室同步控制系统的各个执行器件,从而实现本地温室同步控制与远端环境农业信息采集和传输均为实时进行,使本地温室的温度、湿度、光照强度以及其它环境信息与远端地理环境保持一致,其它环境信息视生物种类不同而不同,以利于温室内生物的生长发育,并通过4G网络通信系统将本地温室内的环境农业信息和监控图像信息上传至云端服务器;所述本地移动访问控制终端通过访问云端服务器,监视并干预此自动控制过程;当远端出现气候异常或本地温室数据异常,不利于生物生长发育时,本地移动访问控制终端发出报警信号,并中断远端环境农业信息的控制作用,改由本地移动访问控制终端控制;所述远端地理环境信息采集系统包括多个子系统,各个子系统独立工作,且在空间上多点随机分布;每个子系统包括电源、控制模块、NB-IOT网络通信模块以及各种传感器;电源用于给子系统提供所需电力,每个子系统中的土壤信息传感器和空气信息传感器也按照多点随机分布的原则进行排布,且各个传感器成组使用,即每一个分布点上都是一组传感器,对该分布点的整体农业信息进行采集;土壤信息传感器和空气信息传感器通过IIC和USART与控制模块进行通信;通过NB-IOT通信网络,使各种传感器对远端环境进行全面覆盖,每个节点将各种传感信息汇聚至控制模块,经控制模块滤波处理后,由NB-IOT网络通信模块经NB-IOT无线网络通信系统,发送至云端服务器;所述本地温室同步控制系统包括主机、显示器、WIFI路由器以及多个子系统,且各子系统间相互独立;每个子系统包括WIFI通信模块、环境信息传感器、环境信息采集模块、主控模块、各执行器及其控制器以及视频监控装置;其中,各个子系统的WIFI通信模块与WIFI路由器组成的WIFI通信网络负责对各个执行器的控制信号以及各个传感器采集信号进行实时双向传输;传感器与执行器成对使用,其在温室内的空间排布与远端负责环境信息采集的传感器的排布位置一一对应,实现点对点控制;所述主机与每个子系统的主控模块进行通信,主控模块接收来自所述主机的控制信号给执行器的控制器在执行器上执行;环境信息传感器采集的温室传感信息经由环境信息采集模块传给主控模块,再由主控模块传给所述主机;所述主机与所述云端服务器进行通信,负责控制信号的获取以及温室环境信息数据的上传,...

【专利技术属性】
技术研发人员:华长春刘庆宇张宇赵凯李亚峰陈健楠
申请(专利权)人:燕山大学
类型:发明
国别省市:河北,13

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