CN203226108U - 自动灌溉系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开一种自动灌溉系统,包括控制器、以及与控制器分别连接的进出水控制装置、土壤湿度探测器和供电电源。土壤湿度探测器通过有线或者无线的方式与控制器连接,采集土壤中的水分数据并发送至控制器。进出水控制装置通过有线或者无线的方式与控制器连接,其包括顺次连接的进水管道、第一电磁阀开关、蓄水池、第二电磁阀开关和出水管道,第一电磁阀开关控制进水管道向蓄水池储水,第二电磁阀开关控制蓄水池放水灌溉。控制器根据土壤湿度探测器采集到的土壤中的水分数据,向第二电磁阀开关发送控制命令,实现出水管道的放水灌溉。供电电源为系统供电。本实用新型应用于根据探测到的土壤水分情况自动控制浇水、并可自动蓄水的自动灌溉系统。

Description

自动灌溉系统
技术领域
本实用新型涉及一种灌溉系统,特别涉及一种根据探测到的土壤水分情况自动控制浇水、并可自动蓄水的自动灌溉系统。
背景技术
农作物、绿地、花卉等植物的生长均需要水分,在自然条件下,主要依靠降雨。但由于各月降雨量分配不够均匀,也常常出现供水不足情况。及时采取旱季补充性灌溉措施,有利于实现稳定农作物的产量和品质。实践证明,凡在干旱季节对农作物园林进行合理灌溉的,都能取得不同程度的增产提质效果。
现有用于灌溉的灌溉系统,通过埋设在地下的供水管构成供水管道,在供水管道上连接出若干喷头,该喷头为活动喷头或者固定喷头,灌溉时开启相应的阀门使相应的喷头喷水,实现对植物的喷灌,这种系统的缺陷是:阀门为手动阀门,当进行灌溉时,需要手动开关阀门,对于具有多个阀门的应用场合时,手动操作工作量大,而且手动也不易控制阀门水流的大小,喷灌时间也不易控制,易于造成水资源的浪费;另外,喷头一般固定安装于地上,占用地上空间,不利于防护,也容易影响其使用寿命和可靠性。
为了解决上述缺陷,出现了一些自动灌溉装置,但目前大多数灌溉装置为定时器控制,无论天晴还是下雨都会按时浇灌,造成水资源极大浪费。
实用新型内容
因此,针对上述的问题,本实用新型提出一种自动灌溉系统,实时采集土壤水分含量,根据预设的阈值自动进行灌溉,从而解决现有技术之不足。
为了解决上述技术问题,本实用新型的一种自动灌溉系统,包括控制器、以及与控制器分别连接的进出水控制装置、土壤湿度探测器和供电电源。所述土壤湿度探测器通过有线或者无线的方式与控制器连接,采集土壤中的水分数据并发送至控制器。所述进出水控制装置通过有线或者无线的方式与控制器连接,其包括进水管道、第一电磁阀开关、蓄水池、第二电磁阀开关和出水管道,第一电磁阀开关控制进水管道向蓄水池储水,第二电磁阀开关控制蓄水池放水灌溉。所述控制器根据土壤湿度探测器采集到的土壤中的水分数据,向第二电磁阀开关发送控制命令,实现出水管道的放水灌溉。所述供电电源为系统供电。
进一步的,为了实现自动的储水,所述进出水控制装置还包括位于蓄水池内的水位探测器,水位探测器将探测到的水位信号发送至控制器,控制器将接收到的水位信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向第一电磁阀开关发送“开启”或“关闭”的指令,进而实现蓄水池的储水,保证蓄水池达到设定水位。
更进一步的,作为一个具体的实施方式,所述水位探测器可选用各种类型的探测器,例如数字水位探测器、磁致伸缩位移液位传感器、压力式液位传感器或投入式传感器等等。更具体的,所述水位探测器可由一根柱状的数字水位探测器实现,该柱状的数字水位探测器实时探测蓄水池内的水位信号;该水位探测器也可简单的由上水位传感电极和下水位传感电极共同实现,上水位传感电极位于蓄水池内部靠近池顶的位置处,监测上水位;下水位传感电极位于蓄水池内部靠近池底的位置处,检测下水位。为了避免上水位传感电极和下水位传感电极滑动而使水位监测不准确,上述上水位传感电极和下水位传感电极位于同一根柱状本体的上下位置处。
更进一步的,所述供电电源是AC交流供电电源和/或蓄电池供电电源。
本实用新型的自动灌溉系统,通过上述方案,具有如下优点:
1 通过土壤湿度探测器实时采集土壤水分含量,并发送至控制器,控制器根据预设的阈值自动控制第一电磁阀开关打开进行灌溉,当检测到土壤水分含量达到某一预设的阈值后,则自动控制第一电磁阀开关关闭停止灌溉,不再需要人为手动的打开或关闭阀门执行操作,节约了人力物力成本;另外,跟目前定时器控制的灌溉装置相比,本实用新型根据土壤湿度的实际值进行灌溉,节约水资源,且可保证供给植物所需的足够的水分;
2通过水位探测器和第一电磁阀开关配合,实现控制供水管道向蓄水池储水,具有自动储水的功能;
3 用户可选取AC交流供电电源和/或蓄电池供电电源供电,避免单纯使用AC交流供电电源时,需要野外架设电网,进而提高使用成本,增加安装难度等问题。
附图说明
图1为本实用新型的实施例1的示意图;
图2为本实用新型的实施例2的示意图。
具体实施方式
现结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。
实施例1
如图1所示,一种自动灌溉系统,包括控制器1、以及与控制器1分别连接的进出水控制装置2、土壤湿度探测器3和供电电源4。
所述土壤湿度探测器3通过有线或者无线的方式与控制器1连接,采集土壤中的水分数据并发送至控制器1。
所述进出水控制装置2通过有线或者无线的方式与控制器1连接。其包括进水管道21、第一电磁阀开关22、蓄水池23、第二电磁阀开关24和出水管道25,第一电磁阀开关22控制进水管道21向蓄水池23储水,第二电磁阀开关24控制蓄水池23通过出水管道25放水灌溉。
为了实现自动的储水,所述进出水控制装置2还包括位于蓄水池23内的水位探测器26,水位探测器26将探测到的水位信号发送至控制器1,控制器1将接收到的水位信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向第一电磁阀开关22发送“开启”或“关闭”的指令,进而实现蓄水池23的储水,保证蓄水池23达到设定水位。
所述水位探测器26可选用各种类型的探测器,例如数字水位探测器、磁致伸缩位移液位传感器、压力式液位传感器或投入式传感器等等。本实施例中,所述水位探测器26简单的由上水位传感电极261和下水位传感电极262共同实现,上水位传感电极261位于蓄水池23内部靠近池顶的位置处,监测上水位;下水位传感电极262位于蓄水池23内部靠近池底的位置处,检测下水位。
所述控制器1根据土壤湿度探测器3采集到的土壤中的水分数据,向第二电磁阀开关24发送控制命令,实现出水管道25的放水灌溉。
所述供电电源4为系统供电,该供电电源4包括AC交流供电电源4和蓄电池供电电源4。
实施例2
如图2所示,本实施例包含了实施例1中所有的技术特征,此外,本实施例中的水位探测器26由一根柱状的数字水位探测器实现,该柱状的数字水位探测器实时探测蓄水池内的水位信号,并将探测到的水位信号发送至控制器1,控制器1将接收到的水位信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向第一电磁阀开关22发送“开启”或“关闭”的指令,进而实现蓄水池23的储水,保证蓄水池23达到设定水位。
下面介绍本实用新型自动灌溉系统工作原理。蓄水池储水过程如下:水位探测器实时监测蓄水池的水位,并将监测结果发送至控制器,当蓄水池内的水位低于下水位传感电极监测的下线时,控制器向第一电磁阀开关发送开启的控制命令,通过进水管道向蓄水池注水,当蓄水池内的水位高于上水位传感电极监测的上线时,控制器向第一电磁阀开关发送关闭的控制命令,停止向蓄水池注水,则完成了蓄水池的储水工作。自动灌溉的工作过程如下:土壤湿度探测器实时采集土壤中的水分数据,并将采集结果发送至控制器,控制器预先设置有灌溉阈值上限和下限,当低于下限时,控制器向第二电磁阀开关发送开启的控制命令,蓄水池通过出水管道进行放水灌溉;当高于上限时,控制器向第二电磁阀开关发送关闭的控制命令,蓄水池停止放水灌溉,从而完成自动灌溉的工作。
本实用新型结构简单,使用方便,具有很好的实用性。
尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。  

Claims (5)

1.一种自动灌溉系统,其特征在于:
包括控制器、以及与控制器分别连接的进出水控制装置、土壤湿度探测器和供电电源;
所述土壤湿度探测器通过有线或者无线的方式与控制器连接,采集土壤中的水分数据并发送至控制器;
所述进出水控制装置通过有线或者无线的方式与控制器连接,其包括进水管道、第一电磁阀开关、蓄水池、第二电磁阀开关和出水管道,第一电磁阀开关控制供水管道向蓄水池储水,第二电磁阀开关控制蓄水池放水灌溉;
所述控制器根据土壤湿度探测器采集到的土壤中的水分数据,向第二电磁阀开关发送控制命令,实现供水管道的放水灌溉;
所述供电电源为系统供电。
2.根据权利要求1所述的一种自动灌溉系统,其特征在于:所述进出水控制装置还包括位于蓄水池内的水位探测器,水位探测器将探测到的水位信号发送至控制器,控制器控制第一电磁阀开关开启或关闭进而实现蓄水池的储水。
3.根据权利要求2所述的一种自动灌溉系统,其特征在于:所述水位探测器是数字水位探测器、磁致伸缩位移液位传感器、压力式液位传感器或投入式传感器。
4.根据权利要求3所述的一种自动灌溉系统,其特征在于:所述水位探测器包括上水位传感电极和下水位传感电极,上水位传感电极位于蓄水池内部靠近池顶的位置处,监测上水位;下水位传感电极位于蓄水池内部靠近池底的位置处,检测下水位。
5.根据权利要求1所述的一种自动灌溉系统,其特征在于:所述供电电源是AC交流供电电源和/或蓄电池供电电源。
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