内蒙五原物联网设施农业方案谢中业.docx

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内蒙五原物联网设施农业方案谢中业

内蒙巴盟五原县设施农业远程智能专家系统

解决方案

 

北京xxxx咨询有限公司

谢中业

2009年8月

 

一、前言

1.1、设施农业远程智能专家系统的概念

设施农业是采用比较先进、系统的人工设施,改善农作物生产环境,进行优质高效生产的一种农业生产方式,20世纪80年代以来,设施农业发展很快,特别是欧美、日本等一些发达国家,目前已经普遍采用计算机控制的大型工厂化设施,进行恒定条件下全年候生产,效益大为提高;在社会主义市场经济条件下,我国的设施农业以其较高的科技含量、市场取向的新机制、短平快的产销特点、效益显著的竞争力,取得了快速发展,改善了传统农业的生产方式、组织方式和运行机制,提高了农业科技含量和物质装备水平,成为现代农业重要的生产方式。

设施农业远程智能专家系统是指利用现代电子技术、移动网络通信技术、计算机及网络技术相结合,将农业、养殖业生长最密切相关的空气的温度、湿度及土壤的温度、湿度等数据通过各种传感器以RS485总线动态的采集,并利用中国移动的3GTD网络通讯技术,将数据及时传送到智能专家平台,使设施农业管理人员、农业专家通过手机或手持终端就可以及时掌握农作物的生长环境,及时发现农作物生长症结,及时采取控制措施,及时调度指挥,及时操作,达到最大限度的提高农作物生长环境,降低运营成本,提高生产厂量,增加劳动效益。

1.2、实现设施农业远程智能专家系统的必要性

巴盟五原县设施农业发展,已经初步形成了政府引导、社会支持、市场推动和农民投入的良性运行机制,当前,全省发展设施农业,有丰富的资源、成熟的技术和广阔的市场,具备了进一步发展的基础,也蕴藏着巨大的潜力。

设施农业远程智能专家系统融合先进的信息技术、自动化控制、无线通讯技术等高新技术和农业科技专家为一体的综合平台,实现资金、技术、人才和信息的有效调配,改善农民的传统作业和手工操作,将产生巨大的经济和社会效益,推动农业和农村经济发展,成为巴盟统筹城乡经济发展,建设现代化农业的重要内容和全面建设小康社会的强势产业。

二、项目概述

内蒙古自治区巴彦淖尔市(以下简称巴盟)五原县总面积2492平方公里,总人口30万。

五原土地肥沃,水草丰美,有可耕地170万亩、待开发土地100万亩。

农田渠系成网,每年引黄河水10亿立方米自流灌溉。

盛产小麦、葵花、甜菜、籽瓜、优质牧草,已经形成了规模化生产基地。

根据巴盟五原县农业局2009年目标,要实现农业总产值增长10%;农民人均纯收入增长15%;发展设施农业5000亩;建设土地规模经营试点3000亩。

根据2009年总体气候形势和市场需求及龙头企业加工能力,农作物种植安排计划在2008年的基础上实行“六增、二减、五稳定”,即小麦套田、玉米、设施农业瓜菜、小菜籽、牧草和制种玉米面积增加;甜菜、油葵面积减少;稳定番茄、西甜瓜、葵花、籽瓜、葫芦面积。

共建设1万亩设施农业生产基地。

为了配合上述政策的贯彻和执行,现代设施农业和远程专家系统将起到关键作用。

我们将选取五原县的20个示范大棚作为推广的起点,建立大棚的检测体系和整个的农业专家平台体系,为农民提供农业技术指导和技术咨询服务,防止病虫害、优化作物生长环境的重要参数、提高作物产量、增加农民收入。

三、方案原理

设施农业远程智能专家系统主要通过温度传感器、湿度传感器和温控仪、湿控仪、空气测试仪相连接,再通过RS485总线和‘数据采集与传输设备’相连,将温度、湿度等数据实时采集到‘数据采集与传输设备’,‘数据采集与传输设备’通过中国移动的TD或GPRS网络将数据送到远程智能专家系统,再将数据通过手机或手持终端发送给农业人员、农业专家,给农业专家远程指导、方案决策提供数据依据。

3.1网络架构

网络拓扑图

●设施农业现场数据采集

设施农业现场主要以大棚生产为主,地理环境复杂、区域分布广是设施农业共同的特点,为此我们采用无线分布式数据采集,如上图所示,将每个大棚中数据采集的温控仪、湿控仪等通过RS485总线串联起来,再连接到数据采集和传输设备,通过中国移动网络的TD/GPRS无线传输到远程智能专家系统;

●中国移动网络

中国移动网络主要为远程传输、无线发布提供高效率的传输网络平台;

●信息发布

信息发布主要通过移动网络(TD、GPRS等)将采集的空气温度、湿度和土壤的温度、湿度等通过手机/手持终端及时、快速地传送到设施农业人员、农业专家手中,以便及时掌握农作物的生产环境,避免因为自然环境的变化给农作物带来不利的生长环境,也不会因为设施农业人员不在现场而得不到及时信息,也为农业专家的远程指导提供良好的数据保证;

3.2采集原理

根据设施农业大棚区域分布较广及采集现场相对比较复杂、综合布线难度大等特点,在数据采集方式上不同于传统的工业自动化总线方式,考虑中国移动网络的覆盖区域广、信号相对稳定,我们选用工业总线和无线网络技术相结合方式,实现分片采集、广域传输,我们以一个大棚为例,如下图:

设施农业大棚数据采集原理

根据上图所示,在进行数据采集时,将空气温/湿度传感器、土壤温/湿度传感器安置于设施农业现场,并联接到智能仪表,考虑大棚内区域较大,我们采用多点测量,即空气温湿度3个点、土壤温湿度各2个点,对于种植光照敏感型作物的大棚可以增加光照度传感器1个。

通过RS485总线将智能仪表和数据采集与传输设备进行物理连接,将智能仪表通讯协议嵌入到数据采集与传输设备中,数据采集与传输设备会自动周期性读取每台智能仪表采集的温度、湿度,再通过中国移动网络的GPRS将数据通过短形方式发送现场管理人员、农业专家等,减少了大量的现场综合布线,即节约了大量的人力、物力和财力,也提高系统的可维护性;

3.3数据架构

设施农业远程智能专家系统从数据架构上采用先进的三层架构模式,即数据采集层、数据集中层和数据应用层,如下图:

●数据采集层

数据采集层主要对设施农业现场农作物生长大棚里空气温度、湿度和土壤的温度、湿度的数据采集,采集方式为周期性自动采集,采集周期可根据用户要求设定;

●数据集中层

主要对采集的数据进行周期性的存储,为数据应用提供数据,也为农业专家的远程指导提供数据依据;

●数据应用层

考虑农业现场环境比较恶劣,信息化设施可能不到位,由于手机的普及化程度较高,中国移动网络的覆盖面积广,数据应用层主要通过手机短信方式将数据及时传送给现场设施农业人员及农业专家;

3.4设计原则

Ø先进性

采用先进的系统架构体系和基于3G的网络通讯技术设备,做到配置和技术应用的先进;

Ø经济、实用性

设施农业远程智能专家系统以实用性为原则,充分利用现代化信息技术、移动通讯技术,在系统整体设计、硬件软件选型时结合企业现有系统实际情况,确定了合理、高性价比的建设方案;

Ø开放、可扩展性

软件、硬件平台均采用模块化设计与开发,具有良好的可扩充、扩展能力,能够非常方便地进行系统升级和更新,以适应今后业务的不断发展,并提供与其它系统的数据接口;

Ø易于管理维护

由于主干网和数据通讯多采用无线通讯技术和中国移动的3G通讯技术,减少了复杂的人工布线,以便于管理和维护;

四、系统功能

设施农业远程智能专家系统通过对农作物生长现场的空气温度、湿度和土壤的温度、湿度等数据采集,让设施农业人员、农业专家等实时掌握农作物的现场生长环境,并结合农作物不同生长周期(如:

开花期、结果期)、不同的季节对温度、湿度的要求,进行人为干预、专家指导,以保证农作物有一个合适的生长环境,根据系统提供的分析功能,并结合作物的病虫害模版,对提前预防病虫害都有很重要的意义。

4.1功能架构

4.2功能特点

设施农业远程智能专家系统从功能特点上分为4个模块,主要包括数据采集、数据查询、分析、报警等,如下图:

设施农业远程智能专家系统架构图

4.2.1数据采集

数据采集是设施农业远程智能专家系统的基本功能,数据采集通过数据采集与传输设备和温度传感器、湿度传感器通过RS485总线连接,通过通讯协议轮训式问答,实时采集每台智能仪表的数据,包括:

空气的温度、湿度和土壤的温度、湿度或光照强度等信息,再通过中国移动网络的GPRS,以手机短信方式将数据传送到设施农业管理人员、农业专家,如下图:

4.2.2数据查询

数据查询用于查询历史一段时间内数据变化情况,可查询历史任意时间及时间段查询每个大棚的历史数据,并通过图表的方式直观地展现给设施农业管理人员、农业专家等,如下图:

4.2.3数据分析与诊断

设施农业远程智能专家系统提供很高级的数据分析,可同时对某一数据或多个数据进行历史数据分析,分析方式可通过曲线、图标、棒图/饼图等,通过历史一段时间内的数据变化趋势及异常数据出现的频率高低,可对历史时间内的温度变化、湿度变化进行分析,诊断出农作物不同生长周期、不同的季节生产的最佳温度、湿度等,给农业专家的远程指导、现场管理人员的协调指挥提供数据依据。

4.2.4数据报警

数据报警是设施农业远程智能专建系统的重要功能,数据报警包括越上限报警、越下限报警、越上上限报警和越下下限报警,需要预先将每个数据的上限值、下限值、上上限值和下下限值进行设定,定值可根据农作物种类、不同的生长周期、不同的季节进行修改,当某个数据超过上限或上上限、低于下限或下下限是,系统立即发出报警信息,报警信息包括报警时间、报警值、限值,并通过手机短信及时发送给设施农业管理人员、农业专家等,以便管理人员及时进行人工调节,避免因天气变化、换季、自然灾害等原因造成温度、湿度变化给农作物带来不利的生长条件。

4.4产品特点

4.4.1数据采集与传输设备

A)功能

✓定时采集设备控制系统数据

根据与设备控制系统协议,定时读取设备控制系统数据

✓根据命令采集设备控制系统数据

通过智能通道平台的命令,临时读取设备控制系统数据

✓向设备控制系统发送控制命令

通过智能通道平台,向设备控制系统发送控制命令

✓远程更新设备控制系统软件

通过智能通道平台,向设备控制系统发送软件,远程更新(根据与设备控制系统自定义协议)

B)规格

1、基于ARM9高速CPU,操作系统linux

2、提供二个RS232或二个RS485或一个RS232一个RS485

3、提供一个ethnet接口

4、支持1-4GSD卡存储

5、广域网络

✓双三频工作模式:

900,1800和1900MHz

✓支持短信/GPRS

✓速度最高支持115kbit/s

6、外形尺寸

90*110*45

C)特性

1、温度范围

-20–60度

2、湿度

0-95无凝露

3、电磁干扰

满足EMI/EMC要求

4、电压电流

12V,3A

5、硬件看门狗

4.4.2温/湿度采集仪

WS2000温湿度测量仪表,具有线性化处理电路抗干扰设计,仪表、变送器和传感器组成一套温湿度测量仪表,WS2000温湿度测量仪表具有测量准确度高,性能稳定等特点。

技术参数:

WS2000

温度

湿度

基本误差

<0.2%F.S

分辨率

0.1%RH

0.1℃

显示范围

0~100

-999~1999

输入信号

1.0~5V2.0~10V4.0~10mA5.0~20mA

显示方式

高亮红色LED显示湿度3位、温度4位

供电

220VAC50Hz/60Hz

馈电

DC12VDC/30mA或24VDC/30mA

通讯接口

RS485

工作环境

温度:

-10~55℃湿度:

<90%RH

 

功耗

<4W

外壳

ABS黑色

尺寸

160*80*78mm

安装方式

表盘安装或其它

4.4.3空气质量测试仪

GS2000空气质量测试仪,采用国际先进的传感器技术、检测精度高、反应时间短,可实时检测空气中氧气、硫化氢、氨气、一氧化碳、二氧化碳等含量。

技术参数:

仪器类型:

在线式气体检测装置

工作方式:

连续检测

传 感 器:

接插式电化学传感器

量程及分辨率:

CO(一氧化碳):

0-1000ppm,1ppm

CO2(一氧化碳):

0-1000ppm,1ppm

              H2S(硫化氢):

0-100ppm,1ppm

              O2(氧气):

0-30%vol,0.1%vol

NH3(氨气):

0-20ppm,0.1ppm

              CL2(氯气):

0-20ppm,0.1ppm

工作温度:

-20~50℃

工作湿度:

<95%RH(非冷凝)

工作压力:

86~106kPa

响应时间:

<60s(T90)

检测误差:

<5%F.S

工作电压:

165~265V AC

输出信号:

4-20mA信号输出,两级继电信号开关量输出(220V/3A)

防护等级:

IP66

最大功耗:

7W

外型尺寸:

220x210x80mm

重    量:

≤2.5kg

4.4.4手机终端

手机终端需要符合以下条件

1、WindowsMobile5.0以上,WindowsCE5.0以上,SymbianSeries60

2、CPU500MHz以上

3、缓存2M以上

4、Java支持MIDP2.0以上,CLDC1.0以上

*推荐机型多普达S700

操作系统:

WindowsMobile6.1Professional

支持网络:

TD-SCDMA2010-2025MHz;

GSM/GPRS900/1800/1900MHz

处理器/芯片组

DTMobileTD-SCDMA模组 DTM6212;

Samsung处理器,500MHz;

ATI图形芯片 2282

GPS:

内置独立的GPS天线

FM广播:

频率范围:

 87.5-108MHz

内存:

256MROM128MRAM

摄像头:

主摄像头为200万像素CMOS镜头,带自动对焦;

副摄像头为VGACMOS镜头

液晶显示:

2.8”彩色TFTLCD,带LED被背光,QVGA触摸屏

音频输出:

内置扬声器,支持免提功能

物理接口:

MiniUSB、蓝牙2.0

扩充内存:

支持microSD卡

尺寸:

59.6mm(w)x101mm(l)x17.6mm(t)

重量:

136.5g(含电池)

五、项目投资

方案一:

基本型农业专家系统

项目总投资约xxxx万xxx千xxx元人民币,包括硬件部分、软件部分和集成实施部分,详细说明如下:

一、远程智能专家系统

名称

说明

数量

单价

单位

总价

服务器

 

1

智能专家软件

按用户计费

20

用户

合计

二、单个大鹏(共20个大棚)

名称

说明

数量

单价

单位

总价

空气温/湿度采集仪

含传感器

3

土壤温度采集仪

含传感器

2

土壤湿度采集仪

含传感器

2

数据采集与传输模块

基于TD/GPRS传输,多个大棚可共用

1

RS485通讯线(带屏蔽)

200

电源线

200

插座

2

壁挂式机柜

800*600*600cm

1

合计

整个投资=(元)

方案二:

扩展型农业专家系统

扩展型农业专家系统在基本型基础上增加光照强度传感器和土壤元素传感器或CO2气体传感器。

项目总投资约xxxx万xxx千xxxx元人民币,包括硬件部分、软件部分和集成实施部分,详细说明如下:

一、远程智能专家系统

名称

说明

数量

单价

单位

总价

服务器

 

1

智能专家软件

按用户计费

20

用户

合计

二、单个大鹏(共20个大棚)

名称

说明

数量

单价

单位

总价

空气温/湿度采集仪

含传感器

3

土壤温度采集仪

含传感器

2

¥0

土壤湿度采集仪

含传感器

2

光照强度采集仪

含传感器

1

CO2含量采集

含传感器

1

数据采集与传输模块

基于TD/GPRS传输,多个大棚可共用

1

RS485通讯线(带屏蔽)

200

电源线

200

插座

2

壁挂式机柜

800*600*600cm

1

合计

整个投资=(元)

六、项目收益

●工作效率上得到极大的提高

设施农业远程智能专家系统实时采集农作物生长的温度、湿度、空气气体含量,周期性存储,实时、准确、数据量大,同时它给数据分析提供了前提和基础,这是手工测量无法实现的,手工测量不仅周期长、耗时多,测量的准确性较差,不能确保每次都能提供可靠、准确的基础数据。

●检测环境变化

通过对温室/畜禽舍等处布置多个传感器,我们可以实时了解到现场情况,如与植物产量有直接关系的温度、湿度等直接相关的有害气体浓度等的直接检测,可以减少我们与作物的直接接触,减轻了我们的劳动,同时也减少了人为带来的细菌等对作物的影响。

●自动分析报警

在温度、湿度出现异常时,系统会立即通过手机短信发送给用户,让用户发现问题立即解决,不会因为自然环境的影响给农作物带里不利的生长环境,使农作物在一个合适的环境下生产,这是人工测量无法达到的。

●运行成本低

该系统的运行成本很低,可大大减少农业专家到现场指导所用的人力物力,出车等费用。

●减小病害、虫害的出现机率

通过对与病虫害直接相关的温湿度或有害气体的检测,我们可以对超标的量值提前作出反应并进行控制,保证了参数在未达到病虫害发生的条件时即被改变,减少了出现病虫害的概率,提高产量。

●为农作物或家禽的生产提供指导

在作物生长和家禽成长的不同阶段,我们通过该系统的检测数值及系统提供的参数模型,可以认为控制一些参数的变化,达到符合作物生长或家禽生长的目的,对整个生产过程提供指导。

●经济效益显著

设施农业远程智能专建系统让用户实时了解农作物生产的温度、湿度,大大

减少了人工测量所需要的人力、物力;设施农业远程智能专家系统让农业、养殖业始终处在一个合适的温度、湿度下生长,不会因为外界环境的变化引起花蕾脱落、育苗枯死等现象,导致农业少产、减产,大大提高了农作物的产量,经济效益明显提高。

七、安装环境及安装说明

本系统一般安装在温室或畜禽舍中,其中传感器的安装要注意不要影响到作物的生长和采摘,一般空气温湿度传感器安装在大棚中高处见不到阳光的地点(避免阳光对温度的影响),土壤温度和土壤水分传感器一般要均匀布置在大棚中的中部位置。

土壤水分传感器的布置时还要考虑到浇灌系统,浇灌的起点和终点要各布置一个,用以检测灌溉情况及灌溉的最终效果。

气体传感器一般安装在被检测地点的中部,如大棚或温室的中间靠近墙一侧的位置。

下面是安装示意图:

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