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1,智能农业灌溉系统的重要意义是什么

托普智能农业灌溉系统不仅可以提高源利用率,缓解水资源日趋紧张的矛盾,还可以增加农作物的产量,降低农产品的成本。基于传感器技术的智能农业灌溉系统是中国发展高效农业和精细农业的必由之路。

智能农业灌溉系统的重要意义是什么

2,什么是智慧灌溉系统

智慧灌溉系统是一种利用先进技术和传感器来监测土壤条件、气候状况和作物需水量的系统。通过收集和分析数据,智慧灌溉系统能够自动调节灌溉水量和时间,以确保植物得到适量的水分,并避免浪费和过度灌溉。该系统可以根据土壤湿度、气象数据和作物特性等因素,精确测量和计算所需的水量,从而提供最佳的灌溉解决方案。智慧灌溉系统能够提高农田的水资源利用效率,减少用水量,保护环境,提高作物产量和质量。

什么是智慧灌溉系统

3,什么是滴灌智能控制系统

滴灌智能控制系统是为实现现代农业所提倡的节水、节肥、省力、高效而研发出的一种自动化控制灌溉浇水系统。 滴灌智能控制系统实用性强,灌溉定时定量,适用范围广,功能强大,操作简单,可广泛应用于粮食、蔬菜、花卉、果树、大棚等灌溉管理。托普就有这个系统的。

什么是滴灌智能控制系统

4,智能灌溉系统有哪些特点

摘要:智能灌溉最主要的就是在智能两个字,是一种无需人工监控的自动化灌溉模式。智能化是智能灌溉系统最大的特点,还有可靠性高,操作简便、多种控制连接方式、扩容性,灵活性强、成本低等。接下来本文将简单介绍智能灌溉是什么以及智能灌溉系统有哪些特点,对科技农业感兴趣的,就赶紧点进来看看吧!一、智能灌溉是什么智能灌溉,顾名思义就是一种无需人工监控,自动感知灌溉需求信息,自动执行灌溉操作任务的一种自动化灌溉模式。智能灌溉综合应用了计算机技术、传感技术、无线通信技术等现代化技术。智能灌溉当前在农业发展、园林建设等方面均得到普遍的应用,使灌溉活动由劳动密集型过渡到技术密集型,同时,也为我国水资源的可持续利用做出了重大贡献。二、智能灌溉系统有哪些特点1、系统可靠性高,操作简便。2、软硬件全中文界面,易于学习和掌握,操作过程更加容易。3、适合各种灌溉方式(滴灌、喷灌、微灌,地面灌等)。4、多种控制连接方式:该系统具有满足不同条件下(地形,布局,规模等)的控制连接模式,各控制设备之间可采用无线或有线方式连接。5、系统扩容性,灵活性强,可进行分区域、多路的集中或分散智能控制。即适用于小面积,简单的灌溉控制,也适用于大面积,复杂的灌溉网络的控制。6、系统具有完成数据分析,决策等功能,控制系统能够处理传感器数据信息,利用传感器或条件输入设备作为灌溉运行的控制条件,实现智能化灌溉。7、根据需要系统可实现中控室、手机短信、现场遥控及现场手动控制功能。8、可控制灌溉系统以外的其它设备,如:道路或公共场所灯光,大门、喷泉、水泵等。9、成本低(仅有进口产品的一半价格),后期维护,保养简便。

5,智能农业灌溉系统的功能设计是什么

智能农业灌溉系统是托普物联网为保证农业作物需水量的前提下,实现节约用水而提出的一整套解决方案。智能农业灌溉系统简单的说就是农业灌溉不需要人的控制,系统能自动感测到什么时候需要灌溉,灌溉多长时间;智能农业灌溉系统可以自动开启灌溉,也可以自动关闭灌溉;可以实现土壤太干时增大喷灌量,太湿时减少喷灌量。

6,什么是智慧灌溉系统

智慧农业灌溉系统,是为保证农作物需水量的前提下,实现节约用水而提出的一整套解决方案,也叫智慧农业节水灌溉系统。智慧农业灌溉系统不需要人的控制,系统能自动感测到什么时候需要灌溉,灌溉多长时间;智慧农业灌溉系统可以自动开启灌溉,也可以自动关闭灌溉;可以实现土壤太干时增大喷灌量,太湿时减少喷灌量。智慧灌溉系统是一套基于LORA网关的DLC智能自控功能和农业物联网平台边缘计算功能,结合土壤墒情监测系统和气象监测站的监测数据,可以通过手机APP/电脑远程控制变频器,实现对水泵电机进行无级调速。根据实际环境设置管道压力阈值,自动改变水泵转速保持水压恒定,可以设置定时、循环灌溉等多种灌溉方式的管理系统。该系统结合土壤墒情监测系统和气象监测站,可实现设施农业和大田农业自动灌溉需求。智慧农业灌溉系统功能1、数据采集。实时采集农业种植环境及构成系统硬件设备的详细数据,包括土壤温湿度、光照度、液位、压力、湿度、风速风向等信息。2、灌溉可根据应用需求,相互之间可手动/自动灵活切换。3、数据查看。农业环境数据、设备状态数据等信息,实时上传到云平台。4、边缘计算。支持接入土壤墒情监测系统、气象环境监测系统等基于物联网技术获取的农业数据,辅助实现设施农业的智能化灌溉。5、延伸功能。一套智慧灌溉系统可接入采集终端、控制终端,便于获取农业环境数据的多样性,与调控小区域灌溉。6、预警功能。当智能灌溉系统出现故障,如水管破裂、设备故障、某一采集数据达到设定预警值等情况,系统自动触发预警机制提醒用户。7、数据处理。系统运行中涉及的数据,包括采集数据、设备状态数据、预警信息及预警后采取操作、云平台登录及操作、灌溉策略调整等信息,自行记录在云平台上,便于追溯分析、调控灌溉方案。

7,智能农业灌溉系统有哪几类

农业大田智能灌溉控制系统  园林绿化智能灌溉控制系统  高尔夫球场智能灌溉控制系统  温室智能灌溉控制系统  高速公路绿化带智能灌溉控制系统
托普智能农业灌溉系统不仅可以提高源利用率,缓解水资源日趋紧张的矛盾,还可以增加农作物的产量,降低农产品的成本。基于传感器技术的智能农业灌溉系统是中国发展高效农业和精细农业的必由之路。

8,智能灌溉系统对农业生产有什么影响

智能灌溉系统对农业生产的影响省时省力智能灌溉通过土壤湿度传感器监控本地土壤湿度数据,并根据用户设定的值传输到云平台。当用户设置值集时,系统就会自动开始灌溉。由于其采用大数据对系统进行实时监控,操作人员远程操纵就可实行灌溉,系统自动运行,减少人工所需的时间和精力。提高灌溉用水的利用率可以根据系统建设区域的具体情况选择不同的灌溉方式,灵活选择算法和数学模型,避免了人工灌溉中最常见的问题:浪费灌溉水且灌溉不均匀、不充分。智能灌溉可通过监测系统实时判断灌溉情况,最大限度提高了灌溉用水的利用率。提高产量由于智能灌溉具有“灌溉彻底、灌溉均匀、灌溉充分”等特点,因此它可为作物生长提供更为优质的环境,达到提前收获、收获期长的效果,采用互联网+物联网网络通讯技术,真正实现农田灌溉的集约化,降低危害发生的可能性,因此投运该智能系统与传统的普通人工灌溉相比可增产30%~50%。减轻病虫害发生智能灌溉系统提高了土壤通透性和降低了温度内空气的湿度,增加作物的抗逆性,在很大程度上抑制了作物发生病虫害的可能,减少农药的投入和防治病虫害的劳力投入、智能灌溉可使每亩农药用量减少15%~30%。促进农业各个方面的发展由于系统的数据可视化,使得智能灌溉系统的每一次更新迭代都有数据可依。通过分析数据可得出利弊,进而进一步优化和更新,从而促进灌溉系统的发展。不仅对于灌溉系统有益,对于农业发展的其他方面也有极大参考价值。并且我国各地环境不同,土壤也各有差异,采用智能灌溉系统可记录各地不同的数据,形成全国数据库,对我国日后农业的科学研究具有重大的发展意义。总结:智能灌溉对农业影响有:省时省力、提高灌溉用水的利用率、提高产量、减少病虫害、促进农业各个方面的发展。总而言之,智能农业灌溉是一次“互联网+农业”的生动实践。我国作为农业大国,同时也意味着是用水大国,而中国水资源极为短缺且农业发展极为重要。智能灌溉系统具有“无人化农业”操控、省时省力、节水节肥、智能控制、提高产量、减轻病虫害发生、科学研究等一系列好处,相信它有朝一日能够得到大范围的普及,使全国人民获益!

9,智能灌溉系统有哪些特点

1.系统可靠性高,操作简便。2.软硬件全中文界面,易于学习和掌握,操作过程更加容易。3.适合各种灌溉方式(滴灌、喷灌、微灌,地面灌等)。4.多种控制连接百方式:该系统具有满足不同条件下(地形,布局,规模等)的控制连接模式,各控制设备之间可采用无线或有线方式连接。5.该系统扩容性,灵活性强,可进行分区域、多路的集中或分散智能控制。即适用于小面积,度简单的灌溉控制,也适用于大面积,复杂的灌溉网络的控制。6.系统具知有完成数据分析,决策等功能,控制系统能够处理传感器数据信息,利用传感器或条件输入设备作为灌溉运行的控制条件,实现智能化灌溉。7.根据需要系统可实现中控室、手机短信、现场遥控及现场手动控制功能。8.可控制灌溉系统以外的其它设备,如:道路或公共场道所灯光,大门、喷泉、水泵等。9.成本低(仅有进口产品的一半价格),后期维护,保养简便。

10,智能农业灌溉系统的工作原理是什么

托普智能农业灌溉系统的工作原理主要包括:灌溉系统工作时,湿度传感器采集土壤里的干湿度信号,检测到的湿度信号通过A/D模块转换,将标准的电流模拟信号转换为湿度数字信号,输入到可编程控制器。可编程控制器内预先设定50%-60%RH为标准湿度值,实际测得的湿度信号与50%-60%RH比较,可以分为:在这个范围内,超出这个范围,小于这个范围三种情况。 可编程控制器将控制信号传给变频器,变频器根据湿度值,相应的调节电动机的转速,电动机带动水泵从水源抽水,需要灌溉时,电磁阀就自动开启,通过主管道和支管道为喷头输水,喷头以各自的旋转角度自动旋转。灌溉结束时电磁阀自动关闭。为了避免离水源远的喷头不能被供给足够的压力,在电磁阀的一侧安装一块压力表,保证个喷头的水压满足设定的喷灌射程,避免发生因为水压不足,喷头射程减少的现象。整个系统协调工作,实现对草坪灌溉的智能控制。 综上所述,要实现智能灌溉,系统需要有可编程控制器、传感器、A/D模块、变频器、电动机、水泵、电磁阀、管网和喷头等设备。 ①可编程控制器:负责发出和接收各种运行程序指令,是整个控制系统的中枢部分。 ②传感器:由于本次设计时间比较仓促,忽略了温度对灌溉的影响,因此没有使用温度传感器,只使用了土壤湿度传感器。通过传感器采集土壤里的湿度信号,判断是否需要灌溉。 ③A/D模块:因为可编程控制器不能接收模拟信号,所以需将传感器的电压或电流信号转换成数字信号。 ④变频器:通过改变电动机的转速调节喷灌流量,达到节水的目的。⑤电动机、水泵:由电动机带动水泵从水源抽水,为喷灌系统提供一定的压力。 ⑥电磁阀:控制喷头的喷灌与否。 ⑦喷头:实现均匀喷洒,便于充分吸收。 ⑧管网:灌溉系统输送水的管路。

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