【技术实现步骤摘要】
一种用于立体栽培的日光温室智能控制系统
本技术涉及控制工程
,具体涉及一种用于立体栽培的日光温室智能控制系统。
技术介绍
立体栽培是将原地面的种植提升到温室内空间高度层面,这不仅使作物生长的感温层发生改变、接收到更多的日光照射,还解决了日光温室中的草莓生产管理、观光、摘菜的难题,同时降低了作物的病虫害发生,使作物座果更卫生,有利于管理和采摘。对于这种种植模式,目前还未有成熟的集高架栽培设施、滴灌、营养液配比、光照、通风、施药、温湿度等控制为一体的控制系统。日光温室种植作物的传统模式绝大部分采用的是地垄式,目前对日光温室作物立体栽培研究和开发还仅仅停留在支架的设计和加工制作层面上,还没有与作物生长的自动化控制很好的结合起来。另一方面,对日光温室内作物生长控制还是基于对温室环境的调控来取得的。例如,通过控制温室内的遮阳、通风、加温、降温、CO2浓度等参数,来取得一个作物比较适合的生长环境。但这种传统的温室环境控制模式存在许多不足,如:控制有效性不高、不节能、没有形成自动化和智能化、以至于调控后的环境距离作物真正需求的最优环境有较大差距。
技术实现思路
为了克服上述现 ...
【技术保护点】
一种用于立体栽培的日光温室智能控制系统,包括生长室温控制器(3),其特征在于:生长室温控制器(3)的第一输入和室外风速/光照/温度采集模块(1)的输出连接,生长室温控制器(3)的第二输入和室内环境/作物生长检测模块(2)的输出与连接,生长室温控制器(3)的第三输入和手动控制开关(4)的输出与连接,生长室温控制器(3)的第一输出和基质电加温及恒温控制器(5)的输入连接,基质电加温及恒温控制器(5)的输出与一个以上的基质加温器(11)的输入连接,生长室温控制器(3)的第二输出和滴灌控制器(6)的输入连接,生长室温控制器(3)的第三输出和营养液泵送控制(7)的输入连接,滴灌控制器 ...
【技术特征摘要】
1.一种用于立体栽培的日光温室智能控制系统,包括生长室温控制器(3),其特征在于:生长室温控制器(3)的第一输入和室外风速/光照/温度采集模块(1)的输出连接,生长室温控制器(3)的第二输入和室内环境/作物生长检测模块(2)的输出与连接,生长室温控制器(3)的第三输入和手动控制开关(4)的输出与连接,生长室温控制器(3)的第一输出和基质电加温及恒温控制器(5)的输入连接,基质电加温及恒温控制器(5)的输出与一个以上的基质加温器(11)的输入连接,生长室温控制器(3)的第二输出和滴灌控制器(6)的输入连接,生长室温控制器(3)的第三输出和营养液泵送控制...
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