CN115517094A - 一种农业智能监控系统 - Google Patents

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王璐
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Abstract

本发明属于农业智能监控技术领域,具体涉及一种农业智能监控系统,包括:远程控制主机、信号收发模块、控制模块,所述远程控制主机用于接收信号收发模块中发出的信号数据;所述信号收发模块用于接收和发送控制模块中的信息,对信息进行传输;空气质量监控模块,通过高精度计数摄像头对农作物进行监控,并对农作物上出现的昆虫进行计数和分类,便于及时对害虫进行治理,同时通过空气质量检测仪和雨量计等部件对农业所在环境中的空气湿度温度和质量等进行检测,并通过雨量计计量雨天的降雨量,做到实时监控,并对农业环境中不同地理位置的环境信息进行监控,同时通过LED补光灯的设置可以在夜间对植物进行补光处理,提高植物的生长速度。

Description

一种农业智能监控系统
技术领域
本发明属于农业智能监控技术领域,具体涉及一种农业智能监控系统。
背景技术
农业,是利用动植物的生长发育规律,通过人工培育来获得产品的产业。农业属于第一产业,研究农业的科学是农学,农业的劳动对象是有生命的动植物,获得的产品是动植物本身,农业是提供支撑国民经济建设与发展的基础产业,在网络的高速发展下,农业日益向着智能化、网络化和精准化的现代农业方向发展。
在现有的农业智能监控系统中,大多通过传感器对农业环境进行监控,但是其传感器的位置相对固定,安装方式也大多为固定式安装,而农业土地面积较大,当不同位置的农业土地产生不同的问题时,现有的监控系统无法及时查看到具体的信息。
发明内容
本发明的目的在于提供一种农业智能监控系统,以解决现有的农业智能监控系统中,大多通过传感器对农业环境进行监控,但是其传感器的位置相对固定,安装方式也大多为固定式安装,而农业土地面积较大,当不同位置的农业土地产生不同的问题时,现有的监控系统无法及时查看到具体的信息的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种农业智能监控系统,包括:远程控制主机、信号收发模块、控制模块,所述控制模块连接有监控模块,所述远程控制主机与信号收发模块交互连接;
所述远程控制主机用于接收信号收发模块中发出的信号数据;
所述信号收发模块用于接收和发送控制模块中的信息,对信息进行传输;
所述控制模块用于控制监控模块的运行,并接收监控模块中检测到的各项信息;
所述监控模块用于监测农业生产中的各项环境指数;
所述监控模块包括浅层土壤监控模块、深层土壤监控模块、空气质量监控模块、雨量监控模块、光照监控模块、监测模块、昆虫识别分类模块、地理位置识别模块和夜间补光模块;
所述浅层土壤监控模块用于对农业表层土壤信息进行监控和监测
所述深层土壤监控模块用于插入农业的深层土壤中,对农业深层土壤信息进行监控和监测;
所述空气质量监控模块用于监控农业环境中的空气质量,对空气浓度进行监控和监测;
所述雨量监控模块用于监测农业环境中的降雨量,对降雨量数据进行收集;
所述监控模块会配合昆虫识别分类模块对农业环境中的农作物进行实时监控,监控农作物的生长环境,同时对昆虫的数量进行监控,并将数据传输到远程控制主机中,通过远程控制主机对昆虫进行分类,分离出益虫或害虫;
所述地理位置识别模块用于定位农业环境的所在位置,根据地理环境信息连接远程控制主机,并通过远程控制主机中的信息搜索对农业环境所在位置的天气信息进行预测。
优选的,所述夜间补光模块用于根据农业环境信息和农业植物生长状态对植物进行补光处理。
优选的,所述监控模块还包括支撑立板,所述支撑立板的外部固定安装有安装块,所述安装块的外部固定安装有U型盘管状支撑杆,所述U型盘管状支撑杆的外部开设有导向槽,所述U型盘管状支撑杆的外部活动连接有卡接块,所述卡接块上安装有移动结构,所述卡接块的外部固定安装有移动检测结构,所述卡接块上安装有太阳能蓄电结构,所述卡接块的外部粘接有磁吸橡胶板。
通过采用上述技术方案,通过支撑立板对安装块和U型盘管状支撑杆进行支撑,并通过导向槽安装卡接块,同时通过移动检测结构和移动结构对农业环境的不同位置进行移动式检测,并通过太阳能蓄电结构提供电量,且磁吸橡胶板的设置,保证卡接块与U型盘管状支撑杆之间的连接稳定性。
优选的,所述移动结构包括微型正反转电机,所述微型正反转电机固定安装于所述卡接块的内部,所述微型正反转电机的输出轴固定安装有滚轮,所述滚轮活动连接于所述导向槽的内部。
通过采用上述技术方案,通过启动微型正反转电机可以带动滚轮在导向槽内部移动,从而带动卡接块移动和位置调整。
优选的,所述移动检测结构包括电动推杆,所述电动推杆的活塞杆端部固定安装有锥体,所述锥体的内部开设有安装槽,所述安装槽的内部固定安装有土壤监测仪,所述电动推杆的外部固定安装有雨量计。
通过采用上述技术方案,通过启动电动推杆进行上下移动,从而带动锥体插接入土壤内部,并通过土壤监测仪伸入土壤内部对土壤进行信息检测,并通过雨量计检测和接收下雨量的信息。
优选的,所述太阳能蓄电结构包括万向支撑调节杆,所述万向支撑调节杆固定安装于所述卡接块上,所述万向支撑调节杆远离所述卡接块的一端活动连接有太阳能电池板。
通过采用上述技术方案,通过万向支撑调节杆对太阳能蓄电结构进行支撑。
优选的,所述移动检测结构还包括高精度计数摄像头,所述高精度计数摄像头固定安装于所述太阳能电池板的外部,所述电动推杆的外部固定安装有存放盒,所述存放盒的内部固定安装有蓄电池,所述存放盒的内部固定安装有信号收发器,所述信号收发器上安装有PLC控制器,所述存放盒的外部铰接有防护盖,所述防护盖和所述存放盒的外部均固定安装有卡扣,所述存放盒的内部安装有空气质量检测仪。
通过采用上述技术方案,通过高精度计数摄像头的设置,监控农业土壤上的植物,并通过在移动过程中对植物上的昆虫进行计数。
优选的,所述U型盘管状支撑杆上固定安装有支撑立杆,所述支撑立杆的一端固定安装有LED补光灯。
通过采用上述技术方案,通过支撑立杆对LED补光灯进行支撑,并通过LED补光灯在夜间对植物进行补光处理。
优选的,所述U型盘管状支撑杆的外部固定安装有多个支撑脚。
通过采用上述技术方案,通过支撑脚对U型盘管状支撑杆进行支撑和限位。
优选的,所述支撑立板的外部开设有多个第一螺纹孔,所述支撑立板的一侧设置有固定板,所述固定板的内部开设有第二螺纹孔,所述第二螺纹孔的内部螺纹连接有螺栓,所述螺栓的一端螺纹连接于所述第一螺纹孔的内部,所述固定板的外部铰接有挡板。
通过采用上述技术方案,通过将第一螺纹孔螺纹连接入第二螺纹孔的内部,从而将固定板和挡板安装到支撑立板的内部。
综上所述,与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明中,通过微型正反转电机带动滚轮进行转动,滚轮的转动会带动卡接块进行移动,通过卡接块的移动带动移动检测结构进行位置调整,在进行检测过程中,通过卡接块移动到不同位置,并通过启动电动推杆带动锥体插接入土壤内部,并通过土壤监测仪对土壤的信息进行检测,且将检测信息传输到信号收发器,并通过信号收发器将信息传输到外部进行信息汇总;
2、本发明中,在进行检测过程中,通过高精度计数摄像头对农作物进行监控,并对农作物上出现的昆虫进行计数和分类,便于及时对害虫进行治理,同时通过空气质量检测仪和雨量计等部件对农业所在环境中的空气湿度温度和质量等进行检测,并通过雨量计计量雨天的降雨量,做到实时监控,并对农业环境中不同地理位置的环境信息进行监控,同时通过LED补光灯的设置可以在夜间对植物进行补光处理,提高植物的生长速度。
附图说明
图1为本发明一种农业智能监控系统实施例的立体结构示意图;
图2为本发明一种农业智能监控系统实施例中电动推杆安装的侧视结构示意图;
图3为图2中A处的放大结构示意图;
图4为图2中B处的放大结构示意图;
图5为本发明一种农业智能监控系统实施例中存放盒的内部结构示意图;
图6为本发明一种农业智能监控系统实施例中支撑立板的结构示意图;
图7为本发明一种农业智能监控系统实施例中固定板的立体结构示意图;
图8为本发明一种农业智能监控系统实施例的工作原理示意图;
图中:10、支撑立板;11、安装块;12、U型盘管状支撑杆;13、支撑脚;14、导向槽;15、卡接块;16、微型正反转电机;17、滚轮;18、磁吸橡胶板;20、万向支撑调节杆;21、太阳能电池板;22、高精度计数摄像头;23、电动推杆;24、锥体;25、安装槽;26、雨量计;27、土壤监测仪;30、存放盒;31、蓄电池;32、PLC控制器;33、信号收发器;34、支撑立杆;35、LED补光灯;40、防护盖;41、卡扣;42、空气质量检测仪;50、第一螺纹孔;51、固定板;52、第二螺纹孔;53、螺栓;54、挡板。
具体实施方式
为了使本领域的技术人员可以更好地理解本发明,下面结合附图和实施例对本发明技术方案进一步说明。
请参阅图1-图8,本发明提供一种技术方案:
一种农业智能监控系统,包括:远程控制主机、信号收发模块、控制模块,控制模块连接有监控模块,远程控制主机与信号收发模块交互连接;
远程控制主机用于接收信号收发模块中发出的信号数据;
信号收发模块用于接收和发送控制模块中的信息,对信息进行传输;
控制模块用于控制监控模块的运行,并接收监控模块中检测到的各项信息;
监控模块用于监测农业生产中的各项环境指数;
监控模块包括浅层土壤监控模块、深层土壤监控模块、空气质量监控模块、雨量监控模块、光照监控模块、监测模块、昆虫识别分类模块、地理位置识别模块和夜间补光模块;
浅层土壤监控模块用于对农业表层土壤信息进行监控和监测
深层土壤监控模块用于插入农业的深层土壤中,对农业深层土壤信息进行监控和监测;
空气质量监控模块用于监控农业环境中的空气质量,对空气浓度进行监控和监测;
雨量监控模块用于监测农业环境中的降雨量,对降雨量数据进行收集;
监控模块会配合昆虫识别分类模块对农业环境中的农作物进行实时监控,监控农作物的生长环境,同时对昆虫的数量进行监控,并将数据传输到远程控制主机中,通过远程控制主机对昆虫进行分类,分离出益虫或害虫;
地理位置识别模块用于定位农业环境的所在位置,根据地理环境信息连接远程控制主机,并通过远程控制主机中的信息搜索对农业环境所在位置的天气信息进行预测。
具体的,夜间补光模块用于根据农业环境信息和农业植物生长状态对植物进行补光处理。
具体的,监控模块还包括支撑立板10,支撑立板10的外部固定安装有安装块11,安装块11的外部固定安装有U型盘管状支撑杆12,U型盘管状支撑杆12的外部开设有导向槽14,U型盘管状支撑杆12的外部活动连接有卡接块15,卡接块15上安装有移动结构,卡接块15的外部固定安装有移动检测结构,卡接块15上安装有太阳能蓄电结构,卡接块15的外部粘接有磁吸橡胶板18,通过支撑立板10对安装块11和U型盘管状支撑杆12进行支撑,并通过导向槽14安装卡接块15,同时通过移动检测结构和移动结构对农业环境的不同位置进行移动式检测,并通过太阳能蓄电结构提供电量,且磁吸橡胶板18的设置,保证卡接块15与U型盘管状支撑杆12之间的连接稳定性。
具体的,U型盘管状支撑杆12上固定安装有支撑立杆34,支撑立杆34的一端固定安装有LED补光灯35,通过支撑立杆34对LED补光灯35进行支撑,并通过LED补光灯35在夜间对植物进行补光处理。
如图1-图4所示,移动结构包括微型正反转电机16,微型正反转电机16固定安装于卡接块15的内部,微型正反转电机16的输出轴固定安装有滚轮17,滚轮17活动连接于导向槽14的内部。
如图1-图4所示,通过启动微型正反转电机16可以带动滚轮17在导向槽14内部移动,从而带动卡接块15移动和位置调整。
为了对U型盘管状支撑杆12进行支撑,U型盘管状支撑杆12的外部固定安装有多个支撑脚13。
为了加强支撑立板10的稳定性,支撑立板10的外部开设有多个第一螺纹孔50,支撑立板10的一侧设置有固定板51,固定板51的内部开设有第二螺纹孔52,第二螺纹孔52的内部螺纹连接有螺栓53,螺栓53的一端螺纹连接于第一螺纹孔50的内部,固定板51的外部铰接有挡板54。
如图1-图5所示,移动检测结构包括电动推杆23,电动推杆23的活塞杆端部固定安装有锥体24,锥体24的内部开设有安装槽25,安装槽25的内部固定安装有土壤监测仪27,电动推杆23的外部固定安装有雨量计26,移动检测结构还包括高精度计数摄像头22,高精度计数摄像头22固定安装于太阳能电池板21的外部,电动推杆23的外部固定安装有存放盒30,存放盒30的内部固定安装有蓄电池31,存放盒30的内部固定安装有信号收发器33,信号收发器33上安装有PLC控制器32,存放盒30的外部铰接有防护盖40,防护盖40和存放盒30的外部均固定安装有卡扣41,存放盒30的内部安装有空气质量检测仪42。
如图1-图5所示,通过启动电动推杆23进行上下移动,从而带动锥体24插接入土壤内部,并通过土壤监测仪27伸入土壤内部对土壤进行信息检测,并通过雨量计26检测和接收下雨量的信息,通过高精度计数摄像头22的设置,监控农业土壤上的植物,并通过在移动过程中对植物上的昆虫进行计数,高精度计数摄像头22、土壤监测仪27、雨量计26、微型正反转电机16、电动推杆23和LED补光灯35均与PLC控制器32连接,PLC控制器32与信号收发器33连接。
如图2所示,太阳能蓄电结构包括万向支撑调节杆20,万向支撑调节杆20固定安装于卡接块15上,万向支撑调节杆20远离卡接块15的一端活动连接有太阳能电池板21。
如图2所示,通过万向支撑调节杆20对太阳能蓄电结构进行支撑,并通过太阳能电池板21配合蓄电池31进行蓄电。
根据上述技术方案对本方案工作步骤进行总结梳理:
本发明的使用当中,工作人员通过微型正反转电机16带动滚轮17进行转动,滚轮17的转动会带动卡接块15进行移动,通过卡接块15的移动带动移动检测结构进行位置调整,在进行检测过程中,通过卡接块15移动到不同位置,并通过启动电动推杆23带动锥体24插接入土壤内部,并通过土壤监测仪27对土壤的信息进行检测,且将检测信息传输到信号收发器33,并通过信号收发器33将信息传输到外部进行信息汇总,在进行检测过程中,通过高精度计数摄像头22对农作物进行监控,并对农作物上出现的昆虫进行计数和分类,便于及时对害虫进行治理,同时通过空气质量检测仪42和雨量计26等部件对农业所在环境中的空气湿度温度和质量等进行检测,并通过雨量计26计量雨天的降雨量,做到实时监控,并对农业环境中不同地理位置的环境信息进行监控,同时通过LED补光灯35的设置可以在夜间对植物进行补光处理,提高植物的生长速度。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (10)

1.一种农业智能监控系统,其特征在于,包括:远程控制主机、信号收发模块、控制模块,所述控制模块连接有监控模块,所述远程控制主机与信号收发模块交互连接;
所述远程控制主机用于接收信号收发模块中发出的信号数据;
所述信号收发模块用于接收和发送控制模块中的信息,对信息进行传输;
所述控制模块用于控制监控模块的运行,并接收监控模块中检测到的各项信息;
所述监控模块用于监测农业生产中的各项环境指数;
所述监控模块包括浅层土壤监控模块、深层土壤监控模块、空气质量监控模块、雨量监控模块、光照监控模块、监测模块、昆虫识别分类模块、地理位置识别模块和夜间补光模块;
所述浅层土壤监控模块用于对农业表层土壤信息进行监控和监测;
所述深层土壤监控模块用于插入农业的深层土壤中,对农业深层土壤信息进行监控和监测;
所述空气质量监控模块用于监控农业环境中的空气质量,对空气浓度进行监控和监测;
所述雨量监控模块用于监测农业环境中的降雨量,对降雨量数据进行收集;
所述监测模块会配合昆虫识别分类模块对农业环境中的农作物进行实时监控,监控农作物的生长环境,同时对昆虫的数量进行监控,并将数据传输到远程控制主机中,通过远程控制主机对昆虫进行分类,分离出益虫或害虫;
所述地理位置识别模块用于定位农业环境的所在位置,根据地理环境信息连接远程控制主机,并通过远程控制主机中的信息搜索对农业环境所在位置的天气信息进行预测。
2.根据权利要求1所述的一种农业智能监控系统,其特征在于:所述夜间补光模块用于根据农业环境信息和农业植物生长状态对植物进行补光处理。
3.根据权利要求1所述的一种农业智能监控系统,其特征在于:所述监控模块还包括支撑立板(10),所述支撑立板(10)的外部固定安装有安装块(11),所述安装块(11)的外部固定安装有U型盘管状支撑杆(12),所述U型盘管状支撑杆(12)的外部开设有导向槽(14),所述U型盘管状支撑杆(12)的外部活动连接有卡接块(15),所述卡接块(15)上安装有移动结构,所述卡接块(15)的外部固定安装有移动检测结构,所述卡接块(15)上安装有太阳能蓄电结构,所述卡接块(15)的外部粘接有磁吸橡胶板(18)。
4.根据权利要求3所述的一种农业智能监控系统,其特征在于:所述移动结构包括微型正反转电机(16),所述微型正反转电机(16)固定安装于所述卡接块(15)的内部,所述微型正反转电机(16)的输出轴固定安装有滚轮(17),所述滚轮(17)活动连接于所述导向槽(14)的内部。
5.根据权利要求4所述的一种农业智能监控系统,其特征在于:所述移动检测结构包括电动推杆(23),所述电动推杆(23)的活塞杆端部固定安装有锥体(24),所述锥体(24)的内部开设有安装槽(25),所述安装槽(25)的内部固定安装有土壤监测仪(27),所述电动推杆(23)的外部固定安装有雨量计(26)。
6.根据权利要求5所述的一种农业智能监控系统,其特征在于:所述太阳能蓄电结构包括万向支撑调节杆(20),所述万向支撑调节杆(20)固定安装于所述卡接块(15)上,所述万向支撑调节杆(20)远离所述卡接块(15)的一端活动连接有太阳能电池板(21)。
7.根据权利要求6所述的一种农业智能监控系统,其特征在于:所述移动检测结构还包括高精度计数摄像头(22),所述高精度计数摄像头(22)固定安装于所述太阳能电池板(21)的外部,所述电动推杆(23)的外部固定安装有存放盒(30),所述存放盒(30)的内部固定安装有蓄电池(31),所述存放盒(30)的内部固定安装有信号收发器(33),所述信号收发器(33)上安装有PLC控制器(32),所述存放盒(30)的外部铰接有防护盖(40),所述防护盖(40)和所述存放盒(30)的外部均固定安装有卡扣(41),所述存放盒(30)的内部安装有空气质量检测仪(42)。
8.根据权利要求3所述的一种农业智能监控系统,其特征在于:所述U型盘管状支撑杆(12)上固定安装有支撑立杆(34),所述支撑立杆(34)的一端固定安装有LED补光灯(35)。
9.根据权利要求8所述的一种农业智能监控系统,其特征在于:所述U型盘管状支撑杆(12)的外部固定安装有多个支撑脚(13)。
10.根据权利要求3所述的一种农业智能监控系统,其特征在于:所述支撑立板(10)的外部开设有多个第一螺纹孔(50),所述支撑立板(10)的一侧设置有固定板(51),所述固定板(51)的内部开设有第二螺纹孔(52),所述第二螺纹孔(52)的内部螺纹连接有螺栓(53),所述螺栓(53)的一端螺纹连接于所述第一螺纹孔(50)的内部,所述固定板(51)的外部铰接有挡板(54)。
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