物联网果园病虫害信息采集系统
物联网果园病虫害信息采集系统
我国是一个农业大国,果树种植具有地域分布广泛、环境因子不确定等特点,传统的果树种植业一般是靠果农的经验来定性地估计各种环境因子,无法对生产过程中的各种环境信息进行精确测量,实现最优化生产;另一方面,由于果树种植的区域性特点比较强,不能有效进行环境因子的搜集,难于进行统一集中管理。将物联网技术引入与应用到果园信息管理中,可有效提高果园的信息化、智慧化的程度。
研制的果园物联网感知系统包括感知终端、传输系统及上位机智能处理系统三部分组成。其中感知终端实现了果园气候、土壤及果树长势信息的自动采集,传输系统可将采集到的文本及视频信息可靠传输到服务器,上位机管理系统能对采集到的信息进行智能分析、处理和应用,并对气候变化等关键因素进行预警。
农业物联网技术在农产品溯源中的应用
农业物联网技术在农产品溯源中的应用
一、引言
在如今食品安全问题备受关注的时代,人们对农产品溯源的需求不断增加。农业物联网技术作为一种新兴的技术手段,为农产品溯源提供了更为可行的解决方案。本文将重点探讨农业物联网技术在农产品溯源中的应用,旨在提升农产品质量安全水平,满足消费者对食品安全的需求。
二、农业物联网技术概述
农业物联网技术是指将各种传感器、标签、无线通信、云计算等技术应用于农业生产中,实现对农作物、土壤、水质等要素的实时监测和数据传输,并通过云计算与决策支持系统进行数据分析和处理。农业物联网技术的出现,使得农业生产过程更加智能化、精细化,为农产品溯源提供了技术支持。
三、农业物联网技术在农产品溯源中的应用
1. 农产品生长环境监测
通过在农田、温室等种植环境中布置传感器,可以实时监测气温、湿度、光照等环境参数,并将数据传输到云计算平台。基于这些数据,可以分析农产品的生态环境是否符合质量安全要求,及时预警并采取相应措施,保障农产品的质量安全。 2. 农产品生长管理
利用农业物联网技术,可以对农作物的生长过程进行全方位监测。通过在农田、果园、大棚等地种植物体传感器,可以定时获取植物的生长信息,包括植物的生长速度、营养需求等。基于这些数据,可以制定科学合理的生长管理方案,为农产品的质量安全提供保障。
3. 农产品采摘与加工过程监控
农产品溯源不仅关注种植环境和生长过程,还需要关注农产品的采摘和加工过程。通过使用物联网技术,可以在农产品采摘、运输、加工等环节中,用感应标签对农产品进行标识,并实时监测传感器所获取的环境参数和农产品的质量指标。通过与云平台进行数据对接,可以实现对农产品溯源过程的全程监控,确保农产品的品质安全。
4. 农产品溯源系统建设
农业物联网技术为农产品溯源系统的建设提供了技术支持。通过与云计算、大数据等技术的结合,可以将采集到的农产品数据进行整合、分析和存储。在农产品溯源系统中,可以通过追溯码扫描、互联网查询等方式,让消费者了解到农产品的生产过程、质量指标等信息,增强对农产品的信任。
基于物联网大数据的信息采集系统
基于物联网大数据的信息采集系统
摘要:在电网企业的总资产中,设备等固定资产所占的比例可达到80%以上,且电网企业的资产数量庞大、分布广泛、变动频繁。随着现代社会科技的发展,电力用户用电需求增加。电网设备如变压器、电压互感器等在运维方面的要求逐渐提高,设备运行状态的获取效率直接关系到电力系统的安全、稳定。在设备状态运检方面,目前的工作主要集中在日常的运维巡视和一次二次维护。通常运维人员不易直接获取设备的出场信息及历史故障记录,这对故障类型和设备未来运行状态的判断造成了阻碍。在经济评估方面,对电力设备只关注其初期的购入成本,较少考虑设备全寿命周期内的成本管理费用,比如其后期的运行、维护成本等,这不利于全面的电网公司资产评估。
关键词:物联网;大数据;信息采集
1实物“ID”信息采集内容
1.1设备出厂资产采购信息
目前大多数的物资供应阶段,供应商未在稳定的信息系统进行物资技术参数的控制和维护,导致部分物资缺少出厂信息。因此构建的实物“ID”信息采集管理系统需要包含前期设备供应商的信息注入端,从设备出场开始,实现对全部信息的监控。设备安装的投资统计涉及发策、基建、物资等3个部门。
1.2现有信息流通平台的优化
为保证流通信息的通用性,电网资产设备建设时需要根据不同类型设备的交接试验,结合现场梳理出符合新国标的通用性模板。验收时要结合目前电网信息基础流通的PMS系统信息,统一数据标准及核心字段,重建数据库、底层数据表及数据模型。优化工程建设数据录入的试验报告显示界面,提供部分字段选择录入功能;优化PMS系统接口及字段信息;优化信息采集与PMS系统的同步性。
1.3运维检修信息 针对设备运维检修阶段,信息采集平台需要建立与PMS系统贯通的移动应用,实现在移动终端许可、终结工作,实时获取工作票信息以及回传PMS系统的功能;增加扫描识别作业设备进行匹配的功能,查询设备历史运行维修信息。
2信息管控的实现
2.1电网设备信息大数据平台
农作物病虫害智能化监测站建设方案
农作物病虫害智能化监测站建设方案 1
目 录
1.建设背景……………………………………………………………………………………………2
2.建设原则……………………………………………………………………………………………2
3.建设目标……………………………………………………………………………………………2
4.建设内容……………………………………………………………………………………………2
5.系统组成……………………………………………………………………………………………3
5.1 无线虫情测报系统…………………………………………………………………….3
5.2 孢子捕捉仪………………………………………………………………………………..3
5.3 病虫发生实时监控系统……………………………………………………………..4
5.4 害虫自动性诱监测仪…………………………………………………………………4
5.5 野外自动气象监测仪…………………………………………………………………5
5.6 病虫监测智能网关…………………………………………………………………….6
5.7 手持病虫调查统计器…………………………………………………………………7
5.8太阳能供电系统…………………………………………………………………………8
6.项目案例……………………………………………………………………………………………9
1
1.建设背景
农作物病虫害一直农业生产管理的一大难题,造成大量损失,也加重了农药的使用,农业物联网的应用,将面对一系列在广域空间分布的信息获取、高效可靠的信息传输与互联、面向不同应用需求和不同应用环境的智能决策系统集成的科学技术问题。它既需要电子、信息、通信科技与产业界对关键共性技术的突破和提供低成本、使用可靠和易用性好的硬、软件产品与服务的支持,又需要农业信息工程科学家们的协力研究、面向农业应用需求的技术整合和运营服务模式创新的保障。信息科技将融入各种农业应用领域,成为生物、农艺、工程交叉汇聚学科的纽带。物联网农业应用技术的创新,将打破学科与部门的界限,促进不同学科间的交叉融合和衍生新的交叉学科,将大力推进以需求和应用为导向的协力研究模式,为新兴产业的发展和转变农业发展方式创造新的机会。
基于物联网技术的数据采集系统
基于物联网技术的数据采集系统
摘要:物联网作为一种新的信息获取方式和信息处理模式,将逻辑上的信息世界与客观上的物理世界联系起来,改变了人类采集数据的方式,实现了物理世界、计算世界以及人类社会三种世界的连通,它将会对统计数据的采集带来深远影响。未来的统计数据采集如果能和物联网相结合,为工业统计提供可靠的数据来源,将大大提升统计工作效率和数据质量。目前很多工业企业统计数据采集还是停留在采用传统的方式收集,不仅很多数据无法通过人工采集得到,比如光、热、电以及一些微量生产要素的投入量等数据,而且通过人工收集到的数据其时效性,完整性和准确性等方面都存在不足。
关键词:物联网技术;数据采集;系统构建
1系统的物联网架构
按照功能可以将物联网可分为感知层、传输层和应用层,各层的功能和特点如下。
(1)感知层主要是识别物体和采集信息,在对感知层进行设计时首先要明确整个系统的功能,然后采用相应的传感器或者单片机嵌人式之类的感知设备对采集到的信号进行初步处理,同时还可以整合通信模块,具体视系统而定,针对特定环境采用不同的通信模块。
(2)传输层包括所有有线和无线、长距离和短距离、宽带和窄带通讯系统,是物联网的基础设施,该系统中传输层包括GPRS网络和互联网。
(3)应用层主要包括各种集成中间件技术和应用层软件技术以及物联网门户系统,包括服务器程序和各种用户的应用软件。该系统通过无线感知网络实现对环境的实时温度监控功能,服务器的人机交互程序实现对环境采集温度数据的实时显示,并通过互联网及监控平台完成对外部设备的远程控制。
2基于物联网技术数据采集应用的影响因素
2.1企业自身因素的影响
不同类型的企业在管理模式上有一定的差别,在进行物联网应用过程中也会有所差异;信息化是物联网技术用于数据采集的基础,是物联网技术在工业统计中应用的基础性影响因素。单位领导对统计重视程度则体现在是否重视现代科学技术在统计工作中的应用以及统计工作经费投入的多少等,这在很大程度上影响企业实行物联网技术数据采集的可能性。企业统计人员的工作能力、技术水平会影响物联网数据采集技术的应用效果。
农业行业:农业物联网智能监控系统方案
农业行业:农业物联网智能监控系统方案
第1章 项目背景与意义 ................................................................................................................. 2
1.1 农业物联网发展概述 ....................................................................................................... 2
1.2 农业智能监控系统的重要性 ........................................................................................... 3
1.3 农业物联网智能监控系统的发展趋势 ........................................................................... 3
第2章 农业物联网技术概述 ......................................................................................................... 3
2.1 物联网技术原理 ............................................................................................................... 4
2.2 农业物联网关键技术与架构 ........................................................................................... 4
智慧柑橘园数字化管理系统
智慧柑橘园数字化管理系统
智慧柑橘园数字化管理系统建
设
方
案
智慧柑橘园数字化管理系统建设方案
第一章目录
智慧柑橘园数字化管理系统建设方案
智慧柑橘园数字化管理系统建设方案
智慧柑橘园数字化管理系统建设方案
第一章项目背景及必要性
1.1.项目背景
xx是浙江省重要的柑橘主产区,拥有悠久的柑橘栽培历史,是“中国柑橘之乡”“全国优势农产品柑橘产业带建设示范县”。2019年xx入围省级乡村振兴产业发展示范建设县,2020年2月xx经济和息化局印发《xx数字经济专项扶持资金实施细则》的通知,提出加快推进重点骨干企业向制造数字化转型,促进制造数字化、网络化、智能化水平不断提升,企业将机器人、智能设备和息技术进行有机融合,重点开展生产线和管理息化改造,实现生产过程和管控过程的数字化全覆盖,达到生产链、供应链、管控链、资金链“四链融合”。
我公司的智慧果园数字化管理系统将“物联网,移动互联网,云计算,区块链”技术与传统农业生产相结合,通过部署在柑橘产区现场的各种传感器、控制器、监测站和摄像头,全面展现和监测基地现场的大气环境、土壤环境、水质环境、作物长势、设备运行状态、病虫害情况等,实现对农业生产过程的科学化、精准化,自动化,标准化管理。我们力求搭建一个服务农业智能化的物联网监控服务平台,从生产侧,推动农产品“安全,高质,标准化”生产;从消费侧,搭建一座农村与城市之间的桥梁,让消费者能够更加直观了解农业生产现场和过程;从产业侧,提高农业生产智能化、经营网络化、管理数据化、服务在线化水平。
智慧柑橘园数字化管理体系建设方案
1.2.智慧柑橘园必要性
智慧果园的实施可以帮助实现果树的精准种植、智能管理、智能决策。该方案可在不破坏原本传统的果树管理的基础上,让技术帮助果农更科学、高效地管理广袤的果园。同时通过智慧果园平台系统,传感器所获息传入数据中心,能监测记录农产品从生长到销售各环节的数据息。让每个产品在进入市场前都已在数据中心“建档开户”,有助于农户与消费者之间建立任关系,这也是溯源体系的重要一环,实现了农产品从田间到餐桌的全过程监管体系,确保整个食品安全监管链条不断、衔接无缝。对消费者开放实时监测果园的渠道,让大众直观地了解果园种果生态。
农业-智能灌溉系统操作手册
农业智能灌溉系统操作手册
第一章 概述 ..................................................................................................................................... 3
1.1 系统简介 ........................................................................................................................... 3
1.2 功能特点 ........................................................................................................................... 3
1.2.1 实时监测 ....................................................................................................................... 3
1.2.2 精准控制 ....................................................................................................................... 4
1.2.3 自动调节 ....................................................................................................................... 4
基于FPGA的智慧果园土壤环境信息采集系统
收稿日期:2023-06-02作者简介:赵进科(2000-),男,四川广安人,硕士研究生。通讯作者:王欣(1973-),女,辽宁抚顺人,博士,副教授,硕士生导师,主要从事箭制导与控制技术、弹道修正技术、导航制导系统控制回路研究、
控制电机在制导系统中的应用等方面的研究。基于FPGA的智慧果园土壤环境信息采集系统
赵进科,王欣,邴荷
(沈阳理工大学装备工程学院,辽宁沈阳110159)
摘要:针对精准智慧果园需要完整的智慧果园测控管理系统来促进中国智慧化果园的发展,提出了一种基于FPGA的智慧果园土壤采集系统的设计方案。系统总体设计主要包括土壤信息采集、数据传输、数据存储、数据处理等几个方面,硬件部分包含各类器件的选型,软件部分包含所用的语言、开发软件、AD转换和仿真。首先,以FPGA为控制核心,简化电路的设计,充分利用其存储功能;其次,采用传感器采集土壤湿度信息,并利用AD转换器将模拟信号转化为数字信号,将结果显示在LCD液晶屏上,再将采集到的数据传输给主模块;最后,通过判断实现灌溉,该采集系统符合现代智慧果园的发展趋势。关键词:智慧果园;FPGA;AD转换;数据存储
中图分类号:TP333;TN791文献标识码:A文章编号:1673-1603(2024)02-0076-07DOI:10.13888/ki.jsie(ns).2024.02.012第20卷第2期2024年4月Vol.20No.2Apr.2024沈阳工程学院学报(自然科学版)JournalofShenyangInstituteofEngineering(NaturalScience)
随着经济的不断发展,作为世界上最大农业
国,我国农业自动化水平还比较低,对劳动力的需
求还比较大。这说明我国的农业生产模式相对落
后,需要通过发展智慧农业来提高生产效率并改善
环境,实现农业与环境的双收益。因此,应该引进
先进的经验和技术来促进我国智慧果园技术的发
展,根据我国各地区的实际特点找出适合我国各地
物联网自动虫情信息采集设备的功能特点及技术参数
托普云农——致力于中国农业信息化的发展!
物联网自动虫情信息采集设备的功能特点及技术参数
托普云农TPSC7-1Z物联网自动虫情信息采集设备是一种绿色防控工具可绿色杀虫,是一种绿色防控工具,达到降低农药使用量、减少农产品、土壤、水源污染,节省农民种植成本的效果。可通过web端和APP远程控制,足不出户就可以了解地理位置、基地名称、杀虫次数、设备工作状态灯情况,可对所有接入的设备进行统一管理。
物联网自动虫情信息采集设备功能特点:
1、触杀虫采用竖网,方便清理虫体。
2、可通过Web端与APP远程控制。足不出户就可以了解地理位置、设备编号、基地名称、杀虫次数、故障报警信息。
3、一个账户可远程控制多台不同编号的设备,查看设备的当前工作状态、信号强度、电量使用等情况。
4、可在GIS地图,直接选择进入查看设备状态,便于统一管理。
5、杀虫灯具有光控模式、时控、雨控模式。
物联网自动虫情信息采集设备技术参数:
诱集光源:频振灯管(在波长320~600nm范围内可选择多种不同波长的灯管)。
控制面积:15~20亩
电源:铅酸蓄电池DC12V
太阳能电池板功率:≥40W
电网电压和撞击面积:4500V,0.16㎡ 托普云农——致力于中国农业信息化的发展!
绝缘电阻:≥2.5MΩ
额定功率和待机功率:≤16W,≤0.5W
灯体使用寿命:3~5年
其他植物保护提升工程仪器:
农作物病虫害实时监控物联网设备(套)、虫情信息自动采集传输设备(单配)、农田小气候自动采集传输设备(单配)、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统(单配)、农田生境远程实时监测设备(单配)、自动虫情测报灯、病虫害调查统计器(Ⅲ型)、病菌孢子捕捉仪、田间小气候仪、害虫性诱自动诱捕器(重大害虫智能监测仪)、农作物病害(赤霉病、晚疫病)实时监测预警仪、田间病虫害发生信息移动采集设备、病虫害调查工具箱。
智慧果园关键技术及应用
智慧果园关键技术及应用
一、 关键技术
1. 物联网技术
物联网技术是智慧果园的核心技术之一,通过部署各种传感器和设备,实现对果园环境、气象、土壤、植物生长等数据的实时监测和采集,并将数据传输到云平台进行分析和处理。通过物联网技术,农民可以随时了解果园的状况,及时采取措施进行调整和干预。
2. 人工智能技术
人工智能技术为智慧果园提供了强大的数据处理和分析能力。通过人工智能算法和模型,可以对果园的环境和植物生长数据进行深度学习和预测,为农民提供科学的管理建议和预警信息。例如,利用机器学习算法对气象数据进行分析,预测未来的天气变化,帮助农民提前做好防范措施。
3. 智能装备技术
智能装备技术是实现智慧果园自动化的重要手段。通过使用智能化的农业装备,如智能灌溉系统、智能施肥机、智能采摘机器人等,可以大大提高果园的生产效率和作业质量。同时,这些装备还可以通过物联网技术实现远程控制和协同作业,进一步降低人力成本和提高生产效益。
二、 应用场景
1. 监测与调控
智慧果园可以对果园的环境进行实时监测和调控。通过部署传感器和设备,可以监测果园的温度、湿度、光照、土壤养分等参数,并根据植物生长的需求进行自动调控。例如,通过智能灌溉系统实现精准浇水,通过智能温室实现温度和湿度的自动调节。
2. 智能作业与采收
智慧果园可以实现果园的智能化作业和采收。通过使用智能化的农业装备,可以实现精准施肥、自动喷药、果实采摘等作业。这些装备还可以通过协同作业实现效率最大化,大大提高果园的生产效益。
3. 病虫害监测与防治
智慧果园可以对果园的病虫害进行实时监测和防治。通过部署病虫害监测设备和使用智能图像识别技术,可以及时发现病虫害的发生和发展趋势,并采取相应的防治措施。例如,使用无人机进行喷药作业,实现对病虫害的有效控制。
4. 数据分析与决策支持
智慧果园可以对果园的生产数据进行分析和预测,为农民提供科学的管理建议和决策支持。通过大数据分析和云计算技术,可以对果园的环境、气象、植物生长等数据进行深度挖掘和分析,预测未来的趋势和变化,帮助农民制定更加科学和有效的管理方案。
