CN106982806A - 一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统,包括:主控模块、诱虫模块、驱灭虫模块、环境数据检测模块、电参数采集模块、显示报警模块、存储模块、通信模块、光伏发电与市电输出模块、移动接收控制终端。本发明可以实时监控害虫数量、大棚内的温度、湿度,并控制灭虫装置的开启,杀死大棚内的害虫,通过远程控制实现,省时省力,避免农药驱虫灭虫效果不佳和对土壤土质的不利影响,系统管控准确灵敏效率高,同时系统的电力来源为光伏发电技术与市电相结合,将光能转化为所需电能,缓解了能源压力,降低了污染达到了节能环保的效果,同时停电后能提供备用电源,增加了系统的抗风险性,具有较广泛的应用前景。

Description

一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统
技术领域
本发明涉及通信控制系统技术领域,具体涉及一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统。
背景技术
温室大棚是一种具有保温性能的框架覆膜结构,它的出现使人们可以吃到反季节蔬菜和水果。一般温室大棚使用竹结构或者钢结构的骨架,上面覆上一层或多层保温塑料膜,这样就形成了一个温室空间。外膜很好地阻止内部蔬菜生长所产生的二氧化碳的流失,使棚内具有良好的保温效果。但是,温室大棚在为果蔬创造良好生长环境时,也为害虫提供了良好的生长和繁殖场所,人们为了保护果蔬不被害虫吞食,常用农药杀灭害虫,影响果蔬的品质,在果蔬收获时,还会有农药残留在果蔬上,人们食用后将会影响身体健康。同时由于温度、湿度对农作物的生长要求较高,因此需要一种可以检测到温度、湿度的状态的设备,同时还应具有监测大棚内的昆虫,如蝗虫等较大的害虫,防止害虫对农作物进行侵害的设备或系统,以保证农作物的良好生长。
另一方面现有大棚供电系统都是采用的市政供电,而长时间的工作会消耗很大的电量,导致能源损耗过多。电费开支也成为其中不可省略的部分,对于部分企业而言,更是成为了沉重的负担。而太阳能作为一种新能源,取之不尽,用之不竭,是一种洁净的能源,在开发利用时,不会产生废渣、废水、废气、也没有噪音,更不会影响生态平衡,绝对不会造成污染和公害,因此在提倡环保的今天,广为被人们所青睐。太阳能发电是一种常见的太阳能利用方式,现行的太阳能发电都采用大规模的发电站进行太阳能发电,大规模的太阳能发电站由于其规模大、成本高、占地面积大,因此也急需一种适合温室大棚用的供电系统,使其结构简明、成本较低。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统,该管控系统可以实时监控害虫数量、大棚内的温度、湿度,并控制灭虫装置的开启,杀死大棚内的害虫,通过远程控制实现,省时省力,避免农药驱虫灭虫效果不佳和对土壤土质的不利影响,系统管控准确灵敏效率高,同时系统的电力来源为光伏发电技术与市电相结合,将光能转化为所需电能,缓解了能源压力,降低了污染达到了节能环保的效果,同时停电后能提供备用电源,增加了系统的抗风险性,具有较高的实用价值和较广泛的应用前景。
本发明解决技术问题采用如下技术方案:
本发明提供了一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统,包括:
主控模块、诱虫模块、驱灭虫模块、环境数据检测模块、电参数采集模块、显示报警模块、存储模块、通信模块、光伏发电与市电输出模块、移动接收控制终端;
所述主控模块用于接收处理环境数据检测模块、电参数采集模块采集到的数据以及通信模块接收的移动接收控制终端发出的控制信号,并根据分析处理后的结果或者移动接收控制终端发出信号对诱虫模块、驱灭虫模块、显示报警模块、存储模块、通信模块和光伏发电与市电输出模块发出相应的指令信号;
所述诱虫模块间隔分布在温室大棚的顶部,包括灯光诱集模块和诱虫剂模块;灯光诱虫模块用于在夜晚发出宽谱紫外光吸引各类大棚害虫;诱虫剂模块包括诱虫食剂和诱虫性剂,用于在白天有效吸引害虫;
所述驱灭虫模块与所述诱虫模块相连,包括超声波发射模块和高压电击模块;所述超声波发射模块发射出的超声波用于杀灭所述诱虫模块周围移动的害虫;所述高压电击模块包括升压模块和电击网模块;所述升压模块根据主控模块的指令将电压升至相应大小,为电击网提供足够大的电压杀灭害虫;所述电击网模块用于当害虫飞行过程碰到电电击网时,电击网上带正负高压电的金属丝网瞬间产生高压电流,将飞虫电死;
所述环境数据检测模块包括大棚光照度传感器、环境湿度传感器、环境温度传感器、红外传感器;所述数据检测模块用于采集大棚光照度、环境温度、湿度以及害虫活动数据送入主控模块或者存储模块等待数据处理;
所述电参数采集模块包括电击网放电计数模块、蓄电池数据采集模块、负荷数据采集模块和光伏发电数据采集模块;所述电击网放电计数模块用于记录电击网高压放电次数,并将数据送入主控模块处理得到灭虫数据;所述蓄电池数据采集模块用于采集蓄电池组的电压、温度、电量以及充电状态数据;所述负荷数据采集模块用于采集害虫驱灭管控系统其他模块的消耗电能数据;所述光伏发电数据采集模块用于采集光伏组件的输出功率、输出电压、输出电流以及太阳光辐照度数据;
所述显示报警模块用来实时显示环境数据检测模块、电参数采集模块采集的各类参数信息,并在相关参数超过预定阈值时发出相应的报警信号;
所述存储模块用来存储环境数据检测模块、电参数采集模块采集到的相关参数以及预先设置的控制程序,以供主控模块调用;
所述通信模块用于向移动接收控制终端发送环境数据检测模块、电参数采集模块采集到的相关参数或者接收移动接收控制终端的指令信息送入主控模块以供调用;
所述光伏发电与市电输出模块包括光伏发电输出模块、市电输出模块、输出切换管控模块、安全保护模块;所述光伏发电输出模块、市电输出模块用于给其他模块提供必要的稳定直流电源或交流电源;所述输出切换管控模块用于根据负载功率的变化或主控模块的指令信号,在光伏发电输出、市电输出间进行合理切换,用以保证在满足负载需求的情况下,尽可能提高光伏发电利用效率;所述安全保护模块用于根据主控模块发出的指令或者负载数据发生异常超过阈值时,及时断开系统的电流输出,达到了保护各模块不受损害以及防止人身安全事故的作用;
所述移动接收控制终端用于实时接收环境数据检测模块、电参数采集模块采集到的相关参数,并根据需要人为远程设定管控参数以供主控模块调用。
优选地,所述主控模块为FPGA、ARM、DSP中的一种。
优选地,所述光伏发电输出模块包括光伏组件模块、光伏控制模块、逆变器模块、蓄电池模块、充放电控制模块;
所述光伏组件模块包括安装于温室大棚顶的多个光伏发电子单元,用于接收太阳光中的光辐射能量并转化为电能,通过光伏控制模块一路经过充放电控制模块送入蓄电池模块存储,另一路通过逆变器模块转换成交流电输出供系统各模块使用;
所述光伏控制模块根据主控模块发出的指令信号一方面调节光伏组件模块中每个光伏发电子单元的电流通断,从而调节光伏组件的发电输出功率;另一方面对输出功率在送入蓄电池存储和直接转化为交流电使用两路间进行合理分配;
所述逆变器模块为正弦波逆变器用于将光伏组件或者蓄电池模块输入的直流电转化为交流电输出,以供害虫驱灭管控系统的其他模块使用;
所述蓄电池模块包括蓄电池组和充电保护电路,所述充电保护电路与蓄电池组连接,用于保护电池且对电池实行智能充电,避免了过电流和过电压现象,有效提高了电池的使用寿命;
所述充放电控制模块根据主控模块发出的指令信号,一方面控制蓄电池模块合理的在充电和放电间进行切换,另一方面控制输出的电流在直接供给负载使用和通过逆变器转换为交流电使用两路间进行和例分配。
优选地,所述存储模块包括随机存储器模块、SD卡模块、USB接口模块,所述随机存储器模块用于与主控模块的配合使用以增加内存和数据处理的速度,所述SD卡模块用于长时间存储采集的各种数据,所述USB接口模块方便导出复制数据。
优选地,所述显示报警模块包括LED电子显示屏、语音播报模块、报警灯以及报警呼叫器。
优选地,所述移动接收控制终端包括移动接收设备和安装在设备上的APP;
所述移动接收设备为智能手环、智能手机、平板电脑中的一种。
优选地,所述通信模块为GPS通信模块、Zigbee 通信模块中的一种。
优选地,所述灯光诱集模块为不同的波长和色彩的LED发光灯管。
优选地,所述管控系统还包括安装在各温室大棚上方的避雷针模块,用于防止雷电损害安装的光伏发电子单元,增加系统的抗风险性。
与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:
(1)本发明的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统的主控模块采用了FPGA、ARM、DSP中的一种微处理器,其功耗较小、可靠性性较高、编程简单、效率较高、价格较低、数据处理速度较快、指令执行速度更快,能够有效提高管控系统的灵敏度和可靠性,降低的能耗,节约了资源。
(2)本发明的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统的电力来源为光伏发电技术与市电相结合,将光能转化为所需电能,缓解了能源压力,降低了污染达到了节能环保的效果,同时停电后能提供备用电源,增加了系统的抗风险性,另一方面采用的安全保护模块能够在负载发生异常或者人为需要时及时自动断开电流输出,最大程度的保护了人身财产安全。
(3)本发明的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统中的环境数据检测模块能够有效采集光照度、环境温度、湿度以及害虫活动数据,使得系统能够准确的得到杀灭各类昆虫的数量、现场环境温度、湿度,为及时掌握温室大棚区域内虫害灾情动态和虫害捕杀效果,提供了重要的依据,并可以实时的了解农作物生长环境的气候条件。同时灯光诱集模块采用了不同的波长和色彩的LED 发光管,对各种害虫起到细分的诱虫效果,并且诱捕害虫区域更大。
(4)本发明的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统中采用的显示报警模块包括LED电子显示屏、语音播报模块、报警灯以及报警呼叫器,能够使工作人员直观的掌握到光亮度、环境温度、湿度以及害虫数量,并能根据危险等级进行语音播报和鸣笛警报,大大提高了整个管控系统的效率和功能。
(5)本发明的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统采用的通信模块为WiFi通信模块,一方面减少了施工难度,另一方面能够实时的与移动接收控制终端进行通信,将相关信息传送给移动接收控制终端的同时还能够接收移动接收控制终端发出的控制信号,能够对系统进行远程控制和操作,使用方便,更加智能化,大大提高了发明的管控系统管控效果和功能。
(6)本发明的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统中的光伏组件模块使用多个光伏发电子单元,将光伏组件的电流进行汇流,通过光伏控制模块控制汇流电流的流向,汇流电流一方面通过逆变器转换为交流电提供系统其他模块的工作电流,另一方面光伏发电产生的多余电能通过充放电控制模块装置存储在蓄电池中,在无光照的条件下,充放电控制模块控制蓄电池放电,提供给系统使用;另一方面系统采用的光伏控制模块,能够根据主控模块发出的指令信号调节光伏组件模块中每个光伏发电子单元的电流通断,从而调节光伏组件的发电输出功率,能够最大程度的提高光伏发电的效率,同时保护了系统电流的稳定持续性。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统示意图;
图2为本发明的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统的光伏发电与市电输出模块;
图3为本发明的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统的诱虫模块和驱灭虫模块的示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1-3所示,本实施例中提供了一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统,包括:主控模块1、光伏发电与市电输出模块2、诱虫模块3、驱灭虫模块4、环境数据检测模块5、电参数采集模块6、显示报警模块7、存储模块8、通信模块9、移动接收控制终端10;
所述主控模块1用于接收处理环境数据检测模块5、电参数采集模块6检测到的数据以及通信模块9接收的移动接收控制终端10发出的控制信号,并根据分析处理后的结果或者移动接收控制终端10发出信号对诱虫模块3、驱灭虫模块4、显示报警模块7、存储模块8、通信模块9和光伏发电与市电输出模块2发出相应的指令信号;
所述光伏发电与市电输出模块2包括光伏发电输出模块21、市电输出模块22、输出切换管控模块23、安全保护模块24;所述光伏发电输出模块21、市电输出模块22用于给其他模块提供必要的稳定直流电源或交流电源;所述输出切换管控模块23用于根据负载功率的变化或主控模块1的指令信号,在光伏发电输出、市电输出间进行合理切换,用以保证在满足负载需求的情况下,尽可能提高光伏发电利用效率;所述安全保护模块24用于根据主控模块1发出的指令或者负载数据发生异常超过阈值时,及时断开系统的电流输出,达到了保护系统其他模块不受损害以及防止人身安全事故的作用;
所述诱虫模块3间隔分布在温室大棚的顶部,包括灯光诱集模块31和诱虫剂模块32;灯光诱虫模块31用于在夜晚发出宽谱紫外光吸引各类大棚害虫;诱虫剂模块32包括诱虫食剂321和诱虫性剂322,用于在白天有效吸引害虫;
所述驱灭虫模块4与所述诱虫模块3相连,包括超声波发射模块41和高压电击模块42;所述超声波发射模块41发射出的超声波用于杀灭所述诱虫模块周围移动的害虫;所述高压电击模块42包括升压模块421和电击网模块422;所述升压模块421根据主控模块1的指令将电压升至相应大小,为电击网提供足够大的电压杀灭害虫;所述电击网模块422用于当害虫飞行过程碰到电电击网时,电击网上带正负高压电的金属丝网瞬间产生高压电流,将飞虫电死。
所述环境数据检测模块5包括大棚光照度传感器、环境湿度传感器、环境温度传感器、红外传感器;所述数据检测模块用于采集大棚光照度、环境温度、湿度以及害虫活动数据送入主控模块或者存储模块等待数据处理;
所述电参数采集模块6包括电击网放电计数模块、蓄电池数据采集模块、负荷数据采集模块和光伏发电数据采集模块;所述电击网放电计数模块用于记录电击网高压放电次数,并将数据送入主控模块处理得到灭虫数据;所述蓄电池数据采集模块用于采集蓄电池组的电压、温度、电量以及充电状态数据;所述负荷数据采集模块用于采集害虫驱灭管控系统其他模块的消耗电能数据;所述光伏发电数据采集模块用于采集光伏组件的输出功率、输出电压、输出电流以及太阳光辐照度数据;
所述显示报警模块7用来实时显示环境数据检测模块5、电参数采集模块6采集的各类参数信息,并在相关参数超过预定阈值时发出相应的报警信号;
所述存储模块8用来存储环境数据检测模块5、电参数采集模块6采集到的相关参数以及预先设置的控制程序,以供主控模块1调用;
所述通信模块9用于向移动接收控制终端10发送环境数据检测模块5、电参数采集模块6采集到的相关参数或者接收移动接收控制终端10的指令信息送入主控模块1以供调用;
所述移动接收控制终端10用于实时接收环境数据检测模块5、电参数采集模块6采集到的相关参数,并根据需要人为远程设定管控参数以供主控模块1调用。
本实施例中主控模块1为FPGA微处理器。
本实施例中光伏发电输出模块2包括光伏组件模块211、光伏控制模块212、逆变器模块213、蓄电池模块214、充放电控制模块215;
所述光伏组件模块211包括安装于屋顶的多个光伏发电子单元,用于接收太阳光中的光辐射能量并转化为电能,通过光伏控制模块212一路经过充放电控制模块215送入蓄电池模块214存储,另一路通过逆变器模块213转换成交流电输出供系统使用;
所述光伏控制模212块根据主控模块1发出的指令信号一方面调节光伏组件模211块中每个光伏发电子单元的电流通断,从而调节光伏组件的发电输出功率;另一方面对输出功率在送入蓄电池存储和直接转化为交流电使用两路间进行合理分配;
所述逆变器模块213为正弦波逆变器用于将光伏组件211或者蓄电池模块214输入的直流电转化为交流电输出,以供系统其他模块使用;
所述蓄电池模块214包括蓄电池组2142和充电保护电路2141,所述充电保护电路2141与蓄电池组连接,用于保护电池且对电池实行智能充电,避免了过电流和过电压现象,有效提高了电池的使用寿命;
所述充放电控制模块215根据主控模块1发出的指令信号,一方面控制蓄电池模块214合理的在充电和放电间进行切换,另一方面控制输出的电流在直接供给负载使用和通过逆变器转换为交流电使用两路间进行和例分配。
本实施例中存储模块8包括随机存储器模块、SD卡模块、USB接口模块,所述随机存储器模块用于与主控模块的配合使用以增加内存和数据处理的速度,所述SD卡模块用于长时间存储采集的各种数据,所述USB接口模块方便导出复制数据。
本实施例中显示报警模块7包括LED电子显示屏、语音播报模块、报警灯以及报警呼叫器。
本实施例中移动接收控制终端10包括移动接收设备和安装在设备上的APP;
移动接收设备为智能手机。
本实施例中通信模块9为Zigbee通信模块。
本实施例中灯光诱集模块31为不同的波长和色彩的LED发光灯管。
本实施例中管控系统还包括安装在各温室大棚上方的避雷针模块,用于防止雷电损害安装的光伏发电子单元,增加系统的抗风险性。
本发明一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统可以实时监控害虫数量、大棚内的温度、湿度,并控制灭虫装置的开启,杀死大棚内的害虫,通过远程控制实现,省时省力,避免农药驱虫灭虫效果不佳和对土壤土质的不利影响,系统管控准确灵敏效率高,同时系统的电力来源为光伏发电技术与市电相结合,将光能转化为所需电能,缓解了能源压力,降低了污染达到了节能环保的效果,同时停电后能提供备用电源,增加了系统的抗风险性。该系统具有开放式、模块化的特点,实用性高,可广泛用于各类温室大棚,具有较高的实用价值和广泛地应用前景。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (9)

1.一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统,其特征在于,包括:主控模块、诱虫模块、驱灭虫模块、环境数据检测模块、电参数采集模块、显示报警模块、存储模块、通信模块、光伏发电与市电输出模块、移动接收控制终端;
所述主控模块用于接收处理环境数据检测模块、电参数采集模块采集到的数据以及通信模块接收的移动接收控制终端发出的控制信号,并根据分析处理后的结果或者移动接收控制终端发出信号对诱虫模块、驱灭虫模块、显示报警模块、存储模块、通信模块和光伏发电与市电输出模块发出相应的指令信号;
所述诱虫模块间隔分布在温室大棚的顶部,包括灯光诱集模块和诱虫剂模块;灯光诱虫模块用于在夜晚发出宽谱紫外光吸引各类大棚害虫;诱虫剂模块包括诱虫食剂和诱虫性剂,用于在白天有效吸引害虫;
所述驱灭虫模块与所述诱虫模块相连,包括超声波发射模块和高压电击模块;所述超声波发射模块发射出的超声波用于杀灭所述诱虫模块周围移动的害虫;所述高压电击模块包括升压模块和电击网模块;所述升压模块根据主控模块的指令将电压升至相应大小,为电击网提供足够大的电压杀灭害虫;所述电击网模块用于当害虫飞行过程碰到电电击网时,电击网上带正负高压电的金属丝网瞬间产生高压电流,将飞虫电死;
所述环境数据检测模块包括大棚光照度传感器、环境湿度传感器、环境温度传感器、红外传感器;所述环境数据检测模块用于采集大棚光照度、环境温度、湿度以及害虫活动数据送入主控模块或者存储模块等待数据处理;
所述电参数采集模块包括电击网放电计数模块、蓄电池数据采集模块、负荷数据采集模块和光伏发电数据采集模块;所述电击网放电计数模块用于记录电击网高压放电次数,并将数据送入主控模块处理得到灭虫数据;所述蓄电池数据采集模块用于采集蓄电池组的电压、温度、电量以及充电状态数据;所述负荷数据采集模块用于采集害虫驱灭管控系统其他模块的消耗电能数据;所述光伏发电数据采集模块用于采集光伏组件的输出功率、输出电压、输出电流以及太阳光辐照度数据;
所述显示报警模块用来实时显示环境数据检测模块、电参数采集模块采集的各类参数信息,并在相关参数超过预定阈值时发出相应的报警信号;
所述存储模块用来存储环境数据检测模块、电参数采集模块采集到的相关参数以及预先设置的控制程序,以供主控模块调用;
所述通信模块用于向移动接收控制终端发送环境数据检测模块、电参数采集模块采集到的相关参数或者接收移动接收控制终端的指令信息送入主控模块以供调用;
所述光伏发电与市电输出模块包括光伏发电输出模块、市电输出模块、输出切换管控模块、安全保护模块;所述光伏发电输出模块、市电输出模块用于给其他模块提供必要的稳定直流电源或交流电源;所述输出切换管控模块用于根据负载功率的变化或主控模块的指令信号,在光伏发电输出、市电输出间进行合理切换,用以保证在满足负载需求的情况下,尽可能提高光伏发电利用效率;所述安全保护模块用于根据主控模块发出的指令或者负载数据发生异常超过阈值时,及时断开系统的电流输出,达到了保护各模块不受损害以及防止人身安全事故的作用;
所述移动接收控制终端用于实时接收环境数据检测模块、电参数采集模块采集到的相关参数,并根据需要人为远程设定管控参数以供主控模块调用。
2.根据权利要求1所述的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统,其特征在于,所述主控模块为FPGA、ARM、DSP中的一种。
3.根据权利要求1所述的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统,其特征在于,所述光伏发电输出模块包括光伏组件模块、光伏控制模块、逆变器模块、蓄电池模块、充放电控制模块;
所述光伏组件模块包括安装于温室大棚顶的多个光伏发电子单元,用于接收太阳光中的光辐射能量并转化为电能,通过光伏控制模块一路经过充放电控制模块送入蓄电池模块存储,另一路通过逆变器模块转换成交流电输出供系统各模块使用;
所述光伏控制模块根据主控模块发出的指令信号一方面调节光伏组件模块中每个光伏发电子单元的电流通断,从而调节光伏组件的发电输出功率;另一方面对输出功率在送入蓄电池存储和直接转化为交流电使用两路间进行合理分配;
所述逆变器模块为正弦波逆变器用于将光伏组件或者蓄电池模块输入的直流电转化为交流电输出,以供害虫驱灭管控系统的其他模块使用;
所述蓄电池模块包括蓄电池组和充电保护电路,所述充电保护电路与蓄电池组连接,用于保护电池且对电池实行智能充电,避免了过电流和过电压现象,有效提高了电池的使用寿命;
所述充放电控制模块根据主控模块发出的指令信号,一方面控制蓄电池模块合理的在充电和放电间进行切换,另一方面控制输出的电流在直接供给负载使用和通过逆变器转换为交流电使用两路间进行和例分配。
4.根据权利要求1所述的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统,其特征在于,所述存储模块包括随机存储器模块、SD卡模块、USB接口模块,所述随机存储器模块用于与主控模块的配合使用以增加内存和数据处理的速度,所述SD卡模块用于长时间存储采集的各种数据,所述USB接口模块方便导出复制数据。
5.根据权利要求1所述的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统,其特征在于,所述显示报警模块包括LED电子显示屏、语音播报模块、报警灯以及报警呼叫器。
6.根据权利要求1所述的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统,其特征在于,所述移动接收控制终端包括移动接收设备和安装在设备上的APP;
所述移动接收设备为智能手环、智能手机、平板电脑中的一种。
7.根据权利要求1所述的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统,其特征在于,所述通信模块为GPS通信模块、Zigbee 通信模块中的一种。
8.根据权利要求1所述的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统,其特征在于,所述灯光诱集模块为不同的波长和色彩的LED发光灯管。
9.根据权利要求1所述的一种温室大棚用节能生态害虫驱灭管控系统,其特征在于,所述管控系统还包括安装在各温室大棚上方的避雷针模块,用于防止雷电损害安装的光伏发电子单元,增加系统的抗风险性。
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