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基于物联网的农田智能灌溉控制系统技术方案

技术编号:12532925 阅读:70 留言:0更新日期:2015-12-18 05:00
本实用新型专利技术公开一种基于物联网的农田智能灌溉控制系统,包括监控中心、Internet网络通讯模块、便携式用户端、GSM通信模块、主控制器网关、Zigbee协调节点、Zigbee路由节点、终端节点控制模块和引水口水槽;所述监控中心用于通过Internet网络通讯模块访问主控制器网关,并经Zigbee协调节点、Zigbee路由节点向终端节点控制模块设置指令,所述设置指令包括引水口水位上、下限,同时接收终端节点控制模块的引水口水位、土壤含水量的数据信息。用户可以通过控制器网关,发送控制命令设置引水口水槽节点灌溉水位的上、下限,当节点水位传感器检测农田水位达到设定阀值时,通过通/断电磁阀,控制引水口水槽闸门打开、关闭,完成隔田的自动引水灌溉工作,并能够随时查询农田的水位信息。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及农田智能灌溉控制技术,具体涉及一种基于物联网的农田智能灌溉控制系统
技术介绍
现代化农业的发展,大型农场、合作社经营、大型农用机械的使用,大大提高了农业的生产力水平,农业灌溉技术也从单一的人力劳动,向半自动、自动化程度更高的方向发展,主要的灌溉方式包括:浇灌、滴灌、喷灌等方式,其中新疆地区的自动化节水灌溉系统,取得了较为成功的应用效果。但由于受到灌溉范围、网络布线等因素的限制,国内粮食主要产区,特别是需水量较大的水稻主产区,大面积农田的灌溉自动化程度还不高,广度与深度还不够。近年来,受环境恶化、水资源短缺、人力成本逐年上升等方面的影响,自动化节水灌溉系统的应用需求更加迫切。随着物联网技术、计算机技术、通信技术的发展,Internet技术终端的普及,为自动化的智能灌溉提供了条件。如公开号为CN104656690A的中国专利技术专利申请,公开了一种物联网水位监控装置,其通过信息采集器采集水位检测器的信号,并发送给控制器,由控制器控制水栗进而管理水资源,对稻田水进行自动控制。但其田间网络布线能耗高、数据传输速度慢,并且远端的控制器对数据进行处理后,再返回控制信号来控制水栗的工作,存在一定的时差;而且其通过拍摄滑杆在立杆上的刻度来采集水位信息,受水流波动大,精确度不高;另外其智能化程度也不高,用户只能通过控制器经中央处理器来管理农田灌溉,方式不够灵活。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种基于物联网的农田智能灌溉控制系统,用户可以通过Internet、GSM网络、Zigbee无线技术访问分布在田间的引水口节点,将Zigbee终端节点嵌入田间引水口水槽,从而达到降低水渠建设的成本,提高终端节点在水渠建设不完善、隔田分布不规则环境下的实施灵活性。为实现上述目的,本技术采用的技术方案如下:基于物联网的农田智能灌溉控制系统,包括监控中心、Internet网络通讯模块、便携式用户端、GSM通信模块、主控制器网关、Zigbee协调节点、Zigbee路由节点、终端节点控制模块和引水口水槽。所述终端节点控制模块包括Zigbee终端节点控制单元、水位传感器、土壤含水量传感器、天线和电磁阀;所述水位传感器、土壤含水量传感器和天线分别与Zigbee终端节点控制单元的输入端相连,天线和电磁阀分别与Zigbee终端节点控制单元的输出端相连;所述Zigbee终端节点控制单元接收水位传感器和土壤含水量传感器采集的数据信息,并与内部的设置值做运算处理,从而控制电磁阀的启动或关闭,还通过天线与Zigbee路由节点实现通信。所述引水口水槽包括传感器接线槽、天线引槽、电磁阀引槽、控制单元安装槽、与水渠连接的槽身、与电磁阀连接并设置于槽身上的闸门;所述水位传感器和土壤含水量传感器设置于传感器接线槽上,天线设置于天线引槽上,电磁阀设置于电磁阀引槽上,Zigbee终端节点控制单元设置于控制单元安装槽上;所述监控中心通过Internet网络通讯模块与主控制器网关相连,并经Zigbee协调节点、Zigbee路由节点与终端节点控制模块相连;所述监控中心用于通过Internet网络通讯模块访问主控制器网关,并经Zigbee协调节点、Zigbee路由节点向终端节点控制模块设置指令,所述设置指令包括引水口水位上、下限,同时接收终端节点控制模块的引水口水位、土壤含水量的数据信息。所述便携式用户端通过GSM通信模块与主控制器网关相连,并经Zigbee协调节点、Zigbee路由节点与终端节点控制模块相连。所述便携式用户端用于GSM通信模块访问主控制器网关,并经Zigbee协调节点、Zigbee路由节点向终端节点控制模块设置指令,所述设置指令包括引水口水位上、下限,同时接收终端节点控制模块的引水口水位、土壤含水量的数据信息。上述方案优选的,所述主控制器网关为AT91SAM9260微处理器,在AT91SAM9260微处理器中内嵌10/100M Base T以太网MAC ;所述Internet网络通讯模块设置有物理层接口芯片DM9161,以提供以太网的接入通道。与现有技术相比,本技术具有以下优点:1、用户可以通过控制器网关,发送控制命令设置引水口水槽节点灌溉水位的上、下限,当节点水位传感器检测农田水位达到设定阀值时,通过通/断电磁阀,控制引水口水槽闸门打开、关闭,完成隔田的自动引水灌溉工作,并能够随时查询农田的水位信息。2、利用Zigbee自组网构成农田间的无线网络,其功耗低、成本低、响应速度快。3、终端节点控制模块能够依据隔田水位和土壤含水量,自行控制电磁阀的开启或关闭,且通过引水口水槽的设计,可以更精确、更灵活的控制农田的水位。【附图说明】图1为本系统的原理框图。图2为引水口水槽的结构示意图。图3为Zigbee节点电路原理图。图4为Internet网络通讯模块电路原理图。图5为GSM通信模块电路原理图。图中标号为:1.天线引槽;2传感器接线槽;3电磁阀接线槽;4.控制单元安装槽;5.闸门;6.槽身【具体实施方式】本技术为一种基于物联网的农田智能灌溉控制系统,如图1所示,采用田间Zigbee无线网络通信,主控制器网关与用户之间可以通过GSM网络与Internet网络两种通信网络完成信息的传输。其包括监控中心、Internet网络通讯模块、便携式用户端、GSM通信模块、主控制器网关、Zigbee协调节点、Zigbee路由节点、终端节点控制模块和引水口水槽。其中主控制器网关采用ARM9核心的AT91SAM9260微处理器,负责各节点的控制协调,完成由Zigbee协调节点、Zigbee路由节点、终端节点控制模块组成的Zigbee无线网络数据信息的接收,并将其以短信、数据包的形式反馈到用户终端。引水口水槽作为农田的入水口。终端节点控制模块采用CC2530芯片为核心,包括:水位传感器、土壤水分传感器、RF前端天线、电磁阀等几部分,主要实现隔田水位、土壤水分的监测,并能够根据水位监测值与用户设定值的比较结果,自动导通、关闭电磁阀,控制引水当前第1页1 2 本文档来自技高网...

【技术保护点】
基于物联网的农田智能灌溉控制系统,其特征在于:包括监控中心、Internet网络通讯模块、便携式用户端、GSM通信模块、主控制器网关、Zigbee协调节点、Zigbee路由节点、终端节点控制模块和引水口水槽;所述终端节点控制模块包括Zigbee终端节点控制单元、水位传感器、土壤含水量传感器、天线和电磁阀;所述水位传感器、土壤含水量传感器和天线分别与Zigbee终端节点控制单元的输入端相连,天线和电磁阀分别与Zigbee终端节点控制单元的输出端相连;所述引水口水槽包括传感器接线槽、天线引槽、电磁阀引槽、控制单元安装槽、与水渠连接的槽身、与电磁阀连接并设置于槽身上的闸门;所述水位传感器和土壤含水量传感器设置于传感器接线槽上,天线设置于天线引槽上,电磁阀设置于电磁阀引槽上,Zigbee终端节点控制单元设置于控制单元安装槽上;所述监控中心通过Internet网络通讯模块与主控制器网关相连,并经Zigbee协调节点、Zigbee路由节点与终端节点控制模块相连;所述便携式用户端通过GSM通信模块与主控制器网关相连,并经Zigbee协调节点、Zigbee路由节点与终端节点控制模块相连。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:赵荣阳王晓丽刘志先黄瑜周兴海
申请(专利权)人:钦州学院
类型:新型
国别省市:广西;45

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