一种温度自适应的温室光照智能控制系统和控制方法

文档序号:6309110阅读:571来源:国知局
一种温度自适应的温室光照智能控制系统和控制方法
【专利摘要】本发明涉及一种温度自适应的温室光照智能控制系统及其控制方法,该系统包括上位机、主控制终端、一Zigbee主节点、n个Zigbee补光控制节点、Zigbee遮阳控制节点以及n个Zigbee监测节点;所述上位机通过网络与所述主控制终端通信;所述的Zigbee补光控制节点连接有PWM驱动模块,所述PWM驱动模块的输出端连接补光灯;所述Zigbee监测节点连接有信号预处理电路,所述的信号预处理电路与光照传感器、温度传感器连接;所述Zigbee遮阳控制节点经一驱动模块控制一遮阳卷帘机工作。本发明基于产出投入比最优,能够自适应环境温度的温室光照控制系统和控制方法,实现了对温室光照环境的智能、精确控制。
【专利说明】一种温度自适应的温室光照智能控制系统和控制方法

【技术领域】
[0001] 本发明涉及温室控制【技术领域】,特别是一种温度自适应的温室光照智能控制系统 和控制方法。

【背景技术】
[0002] 温室栽培技术在现代农业中占有重要地位,温室栽培的关键技术在于对温室内部 环境的调控,主要包括对温室环境中光照、温度、湿度、C02浓度、土壤水分和肥料等因子的 调控。光照作为作物光合作用的能量来源,是影响作物生长的最关键环境因子之一,而温室 环境光照智能控制系统是实现光照的智能、精确控制的主要系统。
[0003] 根据前人的研究可知,作物生长的最适光照强度是随着环境温度的变化而变化, 而在目前的实际温室光照环境控制系统和控制方法中,大多采用人工设定光照强度控制的 上下限,没有考虑环境温度对作物最适光照强度的动态影响,不仅未能实现精确补光,往往 还会造成光照控制中的补光不足或浪费。


【发明内容】

[0004] 为了克服上述现有技术存在的不足,本发明提供一种基于产出投入比最优,能够 自适应环境温度的温室光照控制系统和控制方法,实现了对温室光照环境的智能、精确控 制。
[0005] 本发明采用以下方案实现:一种温度自适应的温室光照智能控制系统,其特征在 于:包括上位机、主控制终端、一 Zigbee主节点、η个Zigbee补光控制节点、Zigbee遮阳 控制节点以及η个Zigbee监测节点;所述上位机通过网络与所述主控制终端通信;所述 的Zigbee主节点与所述主控制终端连接,所述的主控制终端连接有GPRS通信模块和预警 模块;所述的Zigbee补光控制节点连接有PWM驱动模块,所述PWM驱动模块的输出端连接 补光灯;所述Zigbee监测节点连接有信号预处理电路,所述的信号预处理电路与光照传感 器、温度传感器连接;所述Zigbee遮阳控制节点经一驱动模块控制一遮阳卷帘机工作。
[0006] 在本发明一实施例中,所述上位机系统能对下位机的系统参数进行配置和修改, 能够接收下位机发送的数据,实时显示系统检测到的环境温度、光照强度和对应的作物光 补偿点Itcp、光饱和点Lsp及系统决策出的控制方案、对应的控制成本数据,并且能够绘制 出环境中光照强度随温度变化、及二者各自随时间变化的动态曲线,能够对系统异常做出 报警,同时具有数据的存储和查询功能,便于数据的进一步统计分析。
[0007] 在本发明一实施例中,所述主控制终端的主节点除了负责组网外,还具有与上位 机通信、汇集实时环境信息、计算补光量、评价和制定光照调控方案、向控制节点发送控制 指令和接收其执行结果的反馈信息功能。
[0008] 在本发明一实施例中,所述Zigbee监测节点除了定时对作物生长的环境温度T、 光合有效辐射I进行检测采集外,还根据光照控制模型计算出相应的作物光补偿点Iixp、光 饱和点Lsp及作物光合速率Pfl⑴,分担了主节点的计算量,并把原始信息和计算后的几个 结果共同传输给Zigbee主节点处理。
[0009] 在本发明一实施例中,所述Zigbee遮阳控制节点在接收到Zigbee主节点发送的 控制指令后,转换成所需的驱动信号,经驱动电路实现补光和遮阳网的展开或收起,并将执 行结果反馈给主节点。
[0010] 本发明另提供一种上述的温度自适应的温室光照智能控制系统的控制方法:其特 征在于:所述Zigbee主节点上电后,首先对系统进行初始化并自动组建网络,允许子节点 的入网请求;然后Zigbee主节点会在无线通道中读取数据并分析数据类型,若为无关信号 则重新读取数据;若Zigbee主节点在无线通道中读取的数据类型为子节点的入网请求信 息,则读取子节点的编号,辨别出是监测节点还是控制节点,并将其加入控制列表,然后继 续读取和分析无线通道中的数据;若Zigbee主节点在无线通道中读取的数据类型为控制 节点反馈的执行信息,则记录并判断控制节点的执行结果是否成功;若为不成功信息,则记 录该节点的失败次数,当某一节点的失败次数达到设置的阈值就会触发报警系统,若未达 到阈值则重新发送控制指令;若为执行成功的信息,则将失败次数清零,然后继续读取和分 析无线通道中的数据。
[0011] 在本发明一实施例中,若主节点在无线通道中读取数据类型为监测节点发送的监 测信息,则判断当前环境是否满足作物生长的要求,如果满足,则维持现状,并将之前收到 的信息发送给上位机系统。
[0012] 在本发明一实施例中,若当前环境不满足作物生长的要求,则通过作物光照控制 模型计算出需要的补光量,并制定可执行的调控方案和通过光照控制成本模型计算出各方 案的控制成本,再进一步判断,找出所给方案中产出投入比为最大的一个,通过编码后将控 制指令发送给控制节点,实现自适应环境温度的光照智能控制,然后将之前接收到的信息 和做出控制以及控制节点反馈的相关信息都发送给上位机;完成上述任务后,Zigbee主节 点将重新读取无线通道中的数据,进入下一个循环。
[0013] 在本发明一实施例中,当上位机有修改参数的指令发送过来时,系统将转入外部 中断服务程序执行该命令,实现系统参数的修改。
[0014] 在本发明一实施例中,其中作物光照控制模型包括了光补偿点模型、光饱和点模 型及最佳补光量模型,分别表示如下: 1) 作物生长的光补偿点为:

【权利要求】
1. 一种温度自适应的温室光照智能控制系统,其特征在于:包括上位机、主控制终端、 一 Zigbee主节点、n个Zigbee补光控制节点、Zigbee遮阳控制节点以及n个Zigbee监测 节点;所述上位机通过网络与所述主控制终端通信;所述的Zigbee主节点与所述主控制终 端连接,所述的主控制终端连接有GPRS通信模块和预警模块;所述的Zigbee补光控制节点 连接有PWM驱动模块,所述PWM驱动模块的输出端连接补光灯;所述Zigbee监测节点连接 有信号预处理电路,所述的信号预处理电路与光照传感器、温度传感器连接;所述Zigbee 遮阳控制节点经一驱动模块控制一遮阳卷帘机工作。
2. 根据权利要求1所述的温度自适应的温室光照智能控制系统,其特征在 于:所述上位机系统能对下位机的系统参数进行配置和修改,能够接收下位机 发送的数据,实时显示系统检测到的环境温度、光照强度和对应的作物光补偿点 Iuip、光饱和点Lsp及系统决策出的控制方案、对应的控制成本数据,并且能够绘制出环境 中光照强度随温度变化、及二者各自随时间变化的动态曲线,能够对系统异常做出报警,同 时具有数据的存储和查询功能,便于数据的进一步统计分析。
3. 根据权利要求1所述的温度自适应的温室光照智能控制系统,其特征在于:所述主 控制终端的主节点除了负责组网外,还具有与上位机通信、汇集实时环境信息、计算补光 量、评价和制定光照调控方案、向控制节点发送控制指令和接收其执行结果的反馈信息功 能。
4. 根据权利要求1所述的温度自适应的温室光照智能控制系统,其特征在于:所述 Zigbee监测节点除了定时对作物生长的环境温度T、光合有效辐射I进行检测采集外,还根 据光照控制模型计算出相应的作物光补偿点L05、光饱和点Lsp及作物光合速率!^?,分 担了主节点的计算量,并把原始信息和计算后的几个结果共同传输给Zigbee主节点处理。
5. 根据权利要求1所述的温度自适应的温室光照智能控制系统,其特征在于:所述 Zigbee遮阳控制节点在接收到Zigbee主节点发送的控制指令后,转换成所需的驱动信号, 经驱动电路实现补光和遮阳网的展开或收起,并将执行结果反馈给主节点。
6. -种如权利要求1所述的温度自适应的温室光照智能控制系统的控制方法:其特征 在于:所述Zigbee主节点上电后,首先对系统进行初始化并自动组建网络,允许子节点的 入网请求;然后Zigbee主节点会在无线通道中读取数据并分析数据类型,若为无关信号则 重新读取数据;若Zigbee主节点在无线通道中读取的数据类型为子节点的入网请求信息, 则读取子节点的编号,辨别出是监测节点还是控制节点,并将其加入控制列表,然后继续读 取和分析无线通道中的数据;若Zigbee主节点在无线通道中读取的数据类型为控制节点 反馈的执行信息,则记录并判断控制节点的执行结果是否成功;若为不成功信息,则记录该 节点的失败次数,当某一节点的失败次数达到设置的阈值就会触发报警系统,若未达到阈 值则重新发送控制指令;若为执行成功的信息,则将失败次数清零,然后继续读取和分析无 线通道中的数据。
7. 根据权利要求6所述的控制方法,其特征在于:若主节点在无线通道中读取数据类 型为监测节点发送的监测信息,则判断当前环境是否满足作物生长的要求,如果满足,则维 持现状,并将之前收到的信息发送给上位机系统。
8. 根据权利要求7所述的控制方法,其特征在于:若当前环境不满足作物生长的要 求,则通过作物光照控制模型计算出需要的补光量,并制定可执行的调控方案和通过光照 控制成本模型计算出各方案的控制成本,再进一步判断,找出所给方案中产出投入比为最 大的一个,通过编码后将控制指令发送给控制节点,实现自适应环境温度的光照智能控制, 然后将之前接收到的信息和做出控制以及控制节点反馈的相关信息都发送给上位机;完成 上述任务后,Zigbee主节点将重新读取无线通道中的数据,进入下一个循环。
9. 根据权利要求7所述的控制方法,其特征在于:其中作物光照控制模型包括了光补 偿点模型、光饱和点模型及最佳补光量模型,分别表不如下:
10.根据权利要求7所述的控制方法,其特征在于:其中光照控制成本模型如下:
上式中:Pa是系统的控制总成本;ks是遮阳网卷帘机的动作状态,ks = 1为动作, =O为无动作;ps、Pl分别为卷帘机和补光灯的额定功率;CH是电能单价;t a是卷帘机每 动作一次所需的时间;tt是补光灯连续开启时间。
【文档编号】G05B19/418GK104360705SQ201410667674
【公开日】2015年2月18日 申请日期:2014年11月21日 优先权日:2014年11月21日
【发明者】郑书河, 朱舟, 童向亚, 代群华 申请人:福建农林大学
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