更新时间:2021-7-20 15:31:44
托普水肥一体化自动控制系统可以帮助生产者很方便的实现自动的水肥一体化管理。系统由系统云平台、墒情数据采集终端、视频监控、施肥机、过滤系统、阀门控制器、电磁阀、田间管路等组成。整个系统可根据监测的土壤水分、作物种类的需肥规律,设置周期性水肥计划实施轮灌。施肥机会按照用户」设定的配方、灌溉过程参数自动控制灌溉量、吸肥量、肥液浓度、酸碱度等水肥过程的重要参数,实现对♀灌溉、施肥的定时、定量控制,充分提◤高水肥利用率,实现节水、节肥,改善土壤环境,提高作物品质的目的。该系统广泛应用于大田、旱田、温室、果园等种植『灌溉作业。
系统使用前后对比,改变一目了然□!
系统使用前 | 系统∮使用后 | |
看天、看地,以经验为依据,人为判断。 | 何时灌溉/施肥? | 传感器数据提①示,预警告知。 |
看天、看地,以经验为依据,人为判断。 | 灌溉/施肥频率? 灌溉/施肥周期? | 系统大数据分析整理,系统预警功能告知作物不同生长阶段。 |
人工配肥,泵打,单次〓应用施灌面积有限,需重复配置。 | 施肥方式 | 智能配肥,可设置灌◣溉程序,自动进行不间断轮灌; 可实现24小时无人值守工作。 |
亲临现场,人工操作; | 监管方式 | 无需人员值←守,电脑、手机远程监管,无时间、空间限制。 |
单人面积较小,管理成本高; | 管理面积 | 精准定时灌溉,自动设置,管理面积广,水肥资源╱利用充分。 |
人员多,耗时长,成本高; | 人力时间成本 | 自动化操作,省时省力,节约人力时间成本50%以上; |
水肥利用程⌒ 度低,水肥不均匀,浪费严重; | 水肥利用程度 | 直达植物根部,水肥均衡,吸收好,利用率高,节水节肥50%-70%; |
1、随时随地查看园区数据
园区∏三维图综合管理,所有监控点直观显示,监测数据一目了然。
土壤数据:土壤温度、土壤水分、土壤盐分,土壤PH值等;
气象数据:空气温度、空气湿度、光照强度、降雨量、风速、风向、二氧化碳浓度等;
植物本体数据:果实膨大、茎〓秆微变化、叶片温〗度等;
设备状态:施肥机、水泵压力、阀门状态,水表流量,灯光状态,卷帘状态等。
可选择种植地块、作物、传感器、图表展示、数字列表↘展示,还可选择时间段(最近一天、一周、一个月);
2、视频监控
管理区♂域内放置360°全方位红外球形摄像机,可清晰直观的◥实时查看种植区域作物生长情况、设备远程控▲制执行情况等。
增加定点预设功能,可有选择性设置监控点,点击即可快速转换呈现视频图像。
3、任务设置,远程▃自动控制
添加水肥任务计划,设置周↓期计划,实现全智能控制自动控制。用户设定监控条件后,可完全自动化运行,远程控制生产现场的各种农用设施々和农机设备,快速实现温室大棚、大田种植自动化灌溉作业。
4、预警预报系统
设置作物生长环境参数安全阈值,高于或低于阈值报警系统启动。
系统已实现与手机端、平板电脑端、PC电脑端无缝对接。方便管理人员通过手◇机等移动终端设备随时随地查看系统信息,远程操作相关设备。
数据采集是实现信息化管理、智能化︼控制的基础。由于农业行业的特殊性,传感器不仅布⌒控于室内,还会因为生产需要布控于田间、野外,深入土壤或者水中,接受风雨的洗礼和土壤水质的腐蚀。根据现代农业发展对水份监测的需求,研发出多种传感器。
1、土壤传感器
2、植物本体传感器
环境传感器目前以空气温▅湿度、光照、二氧化碳、风速风向、降雨、土壤温湿度等传感器为主,是了解作物生长环境的传感器。植物本体传感器,能实时或阶段性地监测植物茎秆粗细的变化、叶面的温度、茎流速率、果实增重与膨大速率、植物的光合作用等植物本身的一些参数,能直观地反应植物的生长状态。通过对作物参数的测量可直观反映土壤或空气环境参数对作物的影响,从而指导用户更加科学合理地调控生产环境,以达到作物高产优质。
3、无线田间气象站
特点:
1、可远程设置数据存储和发送时间间隔,无需现场操作;
2、带摄像头,可实时拍照并上传至平台,实时了解田间及作物情况;
3、太阳能供电,可在野外长期工≡作;
4、可配置土壤水分、土壤温度、空↙气温湿度、光照强度、降雨量、风速风向等17种气象参数。
成功应用案》例
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