CN203893883U - 农田作物灌溉预报信息的实时采集系统 - Google Patents
农田作物灌溉预报信息的实时采集系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN203893883U CN203893883U CN201420222848.4U CN201420222848U CN203893883U CN 203893883 U CN203893883 U CN 203893883U CN 201420222848 U CN201420222848 U CN 201420222848U CN 203893883 U CN203893883 U CN 203893883U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- sensor
- wireless
- conversion equipment
- information acquisition
- acquisition conversion
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Landscapes
- Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
Abstract
本实用新型公开了一种农田作物灌溉预报信息的实时采集系统,其包括一体式小型气象站、土壤湿度无线采集器、降雨无线采集器、灌溉水量及地下水位采集器和无线发射装置,所述小型气象站、土壤湿度无线采集器、降雨无线采集器、灌溉水量及地下水位采集器和无线发射装置均分别设有太阳能电池装置;所述太阳能电池装置包括太阳能电池板和与之相连的蓄电池,所述蓄电池分别与上述各传感器、相应的信息采集转换装置和无线发射装置的电源端相连。本实用新型的优点是采集数据种类丰富、及时准确、监测点多、灵活性高、功耗低、测量准、使用简单、可远程无线传输。
Description
技术领域
本实用新型属于灌溉计量技术领域,尤其涉及一种农田作物灌溉预报信息的实时采集系统。
背景技术
农田作物灌溉预报信息是农业节水、灌溉预报、精准灌溉的重要信息,是判断作物受旱程度、是否需要灌溉和进行节水灌溉预报、科学灌溉的主要依据。目前,生产中主要靠人工感知和经验判断,缺乏科学性。近年来随着现代农业的推进,以及自动监测技术、无线通讯技术和互联网的发展与应用,现代灌溉预报理论和技术有了新的发展,其主要依赖当地的气象数据,并结合农田作物生长期、生长状况、生态环境以及土壤墒情信息的监测等,进行实时灌溉预报,远程发布灌溉预报信息,指导农民灌溉。但在对作物灌溉影响因素如:土壤湿度、地温、灌水量、地下水位、降雨以及田间气候数据等数据的采集获取方面,仅依靠人工获取,存在人工投入大、劳动强度大、人力资源浪费,无法做到准确、及时,很难适应现代农业的发展需要。
当前,农田灌溉信息获取的主要方式有:手持设备的人工获取方式、基于GPRS监测方式。利用手持设备人工打点,来获取农田灌溉信息是最原始的方式,该方式不但需要耗费大量的人力而且不具有实时性,且数据的获取量有限,显然已不能满足当前对农田灌溉信息的需求。GPRS作为一种先进的无线移动通信技术,具有数据传输快、永远在线和信号覆盖广等特点。基于GPRS的农田灌溉监测技术是通过将传感器和GPRS通信模块直接相连,利用通信运行商的GPRS网络,将农田灌溉信息数据发送到指定数据服务器。该方式的优点在于节点布置灵活,地域局限性较小。但是,目前对于高密度大范围布设于大田的诸多监测点,存在GPRS通信终端布设数量大、耗电多、通讯费用高的诸多弊端。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种综合性好、灵活性高、功耗低、测量准、使用简单、可远程无线传输的全方位农田作物灌溉预报信息的实时采集系统,为实时灌溉预报奠定了基础。
为实现上述目的,本实用新型所采取的技术方案为:
一种农田作物灌溉预报信息的实时采集系统,包括一体式小型气象站、土壤湿度无线采集器、降雨无线采集器、灌溉水量及地下水位采集器和无线发射装置,所述一体式小型气象站、土壤湿度无线采集器、降雨无线采集器、灌溉水量及地下水位采集器和无线发射装置均分别设有太阳能电池装置;
所述一体式小型气象站包括田间环境温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、光照传感器、气压传感器以及相应的信息采集转换装置,所述田间环境温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、光照传感器、气压传感器布设于田间、高度两米且周边无遮挡物的气象支架上,所述田间环境温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、光照传感器、气压传感器分别通过485串口接所述信息采集转换装置的相应输入端,所述信息采集转换装置的输出端接无线发射装置的输入端;
所述土壤湿度无线采集器包括位于不同土壤深度的土壤墒情传感器、位于耕层的土壤温度传感器以及相应的信息采集转换装置,所述土壤墒情传感器、耕层土壤温度传感器分别通过485串口接所述信息采集转换装置的相应输入端,所述信息采集转换装置的输出端接无线发射装置的输入端;
所述降雨无线采集器包括雨量传感器以及相应的信息采集转换装置,所述雨量传感器安装在高于地面2米且周边无遮挡物的雨量支架上,所述雨量传感器通过485串口接所述信息采集转换装置的相应输入端,所述信息采集转换装置的输出端接无线发射装置的输入端;
所述灌溉水量及地下水位采集器包括地下水位传感器和水量传感器及相应的信息采集转换装置;所述地下水位传感器设置于机井水下,所述水量传感器设置于机井出水管中;所述地下水位传感器和水量传感器分别通过485串口接所述信息采集转换装置的相应输入端,所述信息采集转换装置的输出端接无线发射装置的输入端;
所述太阳能电池装置包括太阳能电池板和与之相连的蓄电池,所述蓄电池分别与田间环境温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、光照传感器、气压传感器、土壤墒情传感器、土壤温度传感器、雨量传感器、地下水位传感器、水量传感器、相应的信息采集转换装置和无线发射装置的电源端相连。
进一步的,还包括PDA或掌上无线显示器,所述无线发射装置通过无线局域网络与所述PDA或掌上无线显示器相连。
进一步的,还包括无线汇聚设备,所述无线发射装置通过无线局域网络与所述无线汇聚设备相连。
进一步的,所述无线汇聚设备外壳上设有太阳能电池板和与太阳能电池板相连接的蓄电池,所述蓄电池与无线汇聚设备的电源端相连。
本实用新型的有益效果是:
(1)本实用新型设有一体式小型气象站、土壤湿度无线采集器、降雨无线采集器、灌溉水量及地下水位采集器各种类型的监测点,布置灵活,经信息采集转换装置连接无线发射装置,完成信息数据釆集;实现了集中远传,设计合理,采集数据量全面、准确、及时,安装使用方便,各个监测点处设备釆用高能电池供电,体积小,功耗低,且具有较好的智能处理能力,一次布设后,几乎不需要维护,能够实现高密度大范围的采样,对农田原有的生态环境无任何影响,非常适合应用于农田灌溉信息釆集系统。
(2)本实用新型中农耕人员配备有PDA或掌上无线显示器,不用到监测现场就可看到实时数据,方便灵活。
(3)本实用新型在各监测点周围1km范围内的水利站或供水水厂等便于管理的地点作为监测站设有无线汇聚设备,汇聚各监测点信息,并由监测站的无线汇聚设备通过GPRS/Internet网络远程传输至监控管理中心;实现了农田作物灌溉预报信息监测中多信息监测站点信息的自动采集和快速组网的无线近程(2km)传输和远程传输。
(4)本实用新型实现了野外无人职守的机井取水量、地下水位埋深的自动计量,且在距离无线汇聚设备2km以内可灵活布设。
(5)监测站存储记录可连续存储至少5年,数据掉电不丢失。
(6)各监测点和监测站采用太阳能配合高能电池供电,可连续阴雨天至少5天正常工作。
附图说明
附图1为本实用新型的实施例1的系统方框图。
附图2为本实用新型的实施例2的系统方框图。
附图3为本实用新型的实施例3的系统方框图。
具体实施方式
下面将结合附图1~3对本实用新型进行进一步详细的说明。
实施例1:
如附图1所示,本实用新型包括一体式小型气象站、土壤湿度无线采集器、降雨无线采集器、灌溉水量及地下水位采集器和无线发射装置,所述一体式小型气象站、土壤湿度无线采集器、降雨无线采集器、灌溉水量及地下水位采集器和无线发射装置均分别设有太阳能电池装置;
所述一体式小型气象站包括田间环境温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、光照传感器、气压传感器以及相应的信息采集转换装置,所述田间环境温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、光照传感器、气压传感器布设于田间、高度两米且周边无遮挡物的气象支架上,所述田间环境温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、光照传感器、气压传感器分别通过485串口接所述信息采集转换装置的相应输入端,所述信息采集转换装置的输出端接无线发射装置的输入端;
所述土壤湿度无线采集器包括位于不同土壤深度的土壤墒情传感器、位于耕层的土壤温度传感器以及相应的信息采集转换装置,所述土壤墒情传感器、耕层土壤温度传感器分别通过485串口接所述信息采集转换装置的相应输入端,所述信息采集转换装置的输出端接无线发射装置的输入端;
所述降雨无线采集器包括雨量传感器以及相应的信息采集转换装置,所述雨量传感器安装高于地面2米且周边无遮挡物的雨量支架上,所述雨量传感器通过485串口接所述信息采集转换装置的相应输入端,所述信息采集转换装置的输出端接无线发射装置的输入端;
所述灌溉水量及地下水位采集器包括地下水位传感器和水量传感器及相应的信息采集转换装置;所述地下水位传感器设置于机井水下,所述水量传感器设置于机井出水管中;所述地下水位传感器和水量传感器分别通过485串口接所述信息采集转换装置的相应输入端,所述信息采集转换装置的输出端接无线发射装置的输入端;
所述太阳能电池装置包括太阳能电池板和与之相连的蓄电池,所述蓄电池分别与田间环境温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、光照传感器、气压传感器、土壤墒情传感器、土壤温度传感器、雨量传感器、地下水位传感器、水量传感器、相应的信息采集转换装置和无线发射装置的电源端相连。
进一步的,其包括PDA或掌上无线显示器,所述无线发射装置通过无线局域网络与所述PDA或掌上无线显示器相连。
具体工作过程如下:
田间环境温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、光照传感器、气压传感器集中布置在一个合理布设于田间、高度两米且周边无遮挡物的气象支架上,将田间环境信息转变成数字信号,进而分别通过485串口传送于信息采集转换装置;
土壤墒情传感器、土壤温度传感器埋设于大田土壤不同深度的土层,将土壤墒情、土壤温度的变化转变成数字信号,进而通过485串口传送到信息采集转换装置;
雨量传感器安装高于地面2米且周边无遮挡物的雨量支架上,将降雨量通过雨量传感器计量转换成数字量,进而通过485串口传送到信息采集装置;
地下水位传感器采用投入试压力传感器,固定放置与机井地下水面以下一定距离,水位变化转化成压力变化,将压力转换成水深,进而转化成水位数据通过485串口传送至信息采集转换装置;
水量传感器采用超声波流量传感器,串联安装于机井的出水管中,采用超声波监测,将抽水水量计量、转化,并通过485串口传送至信息采集转换装置;
太阳能电池装置为上述各传感器和信息采集转换装置供电;
上述采集量通过信息采集转换装置的处理、存储,再传送至无线发射装置,无线发射装置采用433MHz频率的无线局域网络,每间隔1分钟发送信息数据,由农民随身携带的PDA或袖珍掌上无线显示器,在一定距离范围内(2km)及时接收、查看灌溉信息。
实施例2
如附图2所示,利用实施例1的实时采集通信装置,结合无线汇聚设备和监控管理中心,利用GPRS/Internet网络无线远程发送,形成分站汇总的农田作物灌溉预报信息的实时采集通信装置。
具体工作过程如下:
田间环境温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、光照传感器、气压传感器、土壤墒情传感器、土壤温度传感器、雨量传感器、地下水位传感器和水量传感器作为各个检测点,通过各个监测点获得的采集量通过信息采集转换装置的处理、存储,再传送至无线发射装置,无线发射装置采用433MHz频率的无线局域网络,每间隔1分钟发送信息数据,在各监测点周围1km范围内的水利站或供水水厂等便于管理的地点设置监测站,监测站处设有无线汇聚设备,通过监测站的无线汇聚终端,汇聚各监测点信息,并由监测站通过GPRS/Internet网络远程传输至监控管理中心进行数据处理和应用,监控管理中心通过互联网实时接收各监测站点信息,分类、分站汇总,并通过监控管理中心的灌溉预报决策支持系统应用开发,用于农田土壤墒情预测和灌溉预报,指导农民科学灌溉和节水灌溉。
实施例3
如附图3所示,利用实施例2的实时采集通信装置,结合无线汇聚设备外壳上设有太阳能电池板和与太阳能电池板相连接的蓄电池,所述蓄电池与无线汇聚设备的电源端相连。
所述一体式小型气象站的型号为PRO-2,土壤墒情传感器的型号为YR-FDR2,土壤温度传感器的型号为YR-WD1,雨量传感器的型号为DY1090A,地下水位传感器的型号为JYB-L,水量传感器的型号为SCL-60,所述信息采集转换装置的型号为YR-HGY-1,所述无线发射装置的型号为YR-HW-1,所述太阳能电池板的型号为15W,所述蓄电池的型号为12V12Ah。
进一步的,所述无线汇聚设备包括汇聚设备、太阳能电池板、蓄电池,无线汇聚设备型号为YR-HGY-1。
在本实用新型中各参数如下:
(1)灌溉水量计量精度:±1.0%;流速范围:±0.01m/s~±12.0m/s;
(2)地下水位计量精度:±0.25%;量程:0~20m;
(3)土壤墒情测量精度:±3%;范围:0~100%(体积含水率);
(4)土壤温度测量精度:±0.25℃;范围:-20~50℃;
(5)降雨量测量精度:±4%;降水强度:4mm/min以内;测量范围:0~999.9mm;
(6)田间小气候监测精度:环境温度:±0.2℃;环境湿度:±2%RH;风速:(0.3±0.03v)m/s;风向:±5°;大气压力:±0.3hpa;太阳总辐射:小于5%;
(7)局域无线网络:无线频率:433MHz;发射功率:100mW;接收灵敏度:-110dbm;数据传输速率:9.6kbps;
(8)使用环境:-10℃~60℃。
本实用新型集现代自动监测技术、无线通讯技术、互联网技术于一体,实现了农田作物灌溉预报信息的远程实时采集与管理,为现代农业和农业节水提供了科学化管理支撑手段,为实现区域范围的实时灌溉预报奠定了基础。
以上所述实施方式仅为本实用新型的优选实施例,而并非本发明可行实施的穷举。对于本领域一般技术人员而言,在不背离本实用新型原理和精神的前提下对其所作出的任何显而易见的改动,都应当被认为包含在本实用新型的权利要求保护范围之内。
Claims (4)
1.一种农田作物灌溉预报信息的实时采集系统,其特征在于:其包括一体式小型气象站、土壤湿度无线采集器、降雨无线采集器、灌溉水量及地下水位采集器和无线发射装置,所述一体式小型气象站、土壤湿度无线采集器、降雨无线采集器、灌溉水量及地下水位采集器和无线发射装置均分别设有太阳能电池装置;
所述一体式小型气象站包括田间环境温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、光照传感器、气压传感器以及相应的信息采集转换装置,所述田间环境温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、光照传感器、气压传感器布设于田间、高度两米且周边无遮挡物的气象支架上,所述田间环境温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、光照传感器、气压传感器分别通过485串口接所述信息采集转换装置的相应输入端,所述信息采集转换装置的输出端接无线发射装置的输入端;
所述土壤湿度无线采集器包括位于不同土壤深度的土壤墒情传感器、位于耕层的土壤温度传感器以及相应的信息采集转换装置,所述土壤墒情传感器、耕层土壤温度传感器分别通过485串口接所述信息采集转换装置的相应输入端,所述信息采集转换装置的输出端接无线发射装置的输入端;
所述降雨无线采集器包括雨量传感器以及相应的信息采集转换装置,所述雨量传感器安装在高于地面2米且周边无遮挡物的雨量支架上,所述雨量传感器通过485串口接所述信息采集转换装置的相应输入端,所述信息采集转换装置的输出端接无线发射装置的输入端;
所述灌溉水量及地下水位采集器包括地下水位传感器和水量传感器及相应的信息采集转换装置;所述地下水位传感器设置于机井水下,所述水量传感器设置于机井出水管中;所述地下水位传感器和水量传感器分别通过485串口接所述信息采集转换装置的相应输入端,所述信息采集转换装置的输出端接无线发射装置的输入端;
所述太阳能电池装置包括太阳能电池板和与之相连的蓄电池,所述蓄电池分别与田间环境温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、光照传感器、气压传感器、土壤墒情传感器、土壤温度传感器、雨量传感器、地下水位传感器、水量传感器、相应的信息采集转换装置和无线发射装置的电源端相连。
2.根据权利要求1所述的农田作物灌溉预报信息的实时采集系统,其特征在于:其还包括PDA或掌上无线显示器,所述无线发射装置通过无线局域网络与所述PDA或掌上无线显示器相连。
3.根据权利要求1所述的农田作物灌溉预报信息的实时采集系统,其特征在于:其还包括无线汇聚设备,所述无线发射装置通过无线局域网络与所述无线汇聚设备相连。
4.根据权利要求3所述的农田作物灌溉预报信息的实时采集系统,其特征在于:所述无线汇聚设备外壳上设有太阳能电池板和与太阳能电池板相连接的蓄电池,所述蓄电池与无线汇聚设备的电源端相连。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201420222848.4U CN203893883U (zh) | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 农田作物灌溉预报信息的实时采集系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201420222848.4U CN203893883U (zh) | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 农田作物灌溉预报信息的实时采集系统 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN203893883U true CN203893883U (zh) | 2014-10-22 |
Family
ID=51720275
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201420222848.4U Expired - Fee Related CN203893883U (zh) | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 农田作物灌溉预报信息的实时采集系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN203893883U (zh) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104521699A (zh) * | 2014-11-18 | 2015-04-22 | 华北水利水电大学 | 田间智能灌溉在线控制管理方法 |
CN104938309A (zh) * | 2015-06-29 | 2015-09-30 | 高翔 | 太阳能电池感应器 |
CN105043460A (zh) * | 2015-02-28 | 2015-11-11 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 农田面源污染地表径流灌溉量监测装置及方法 |
CN109738612A (zh) * | 2019-01-09 | 2019-05-10 | 张月云 | 可靠型大数据处理终端 |
CN110197308A (zh) * | 2019-06-05 | 2019-09-03 | 黑龙江省七星农场 | 一种用于农业物联网的作物监测系统及方法 |
WO2020259362A1 (zh) * | 2019-06-27 | 2020-12-30 | 长安大学 | 一种沟头填埋区地下水位和土壤湿度实时监测装置及方法 |
CN112400676A (zh) * | 2020-10-26 | 2021-02-26 | 安徽工程大学 | 一种基于大数据的智能灌溉系统 |
-
2014
- 2014-05-04 CN CN201420222848.4U patent/CN203893883U/zh not_active Expired - Fee Related
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104521699A (zh) * | 2014-11-18 | 2015-04-22 | 华北水利水电大学 | 田间智能灌溉在线控制管理方法 |
CN105043460A (zh) * | 2015-02-28 | 2015-11-11 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 农田面源污染地表径流灌溉量监测装置及方法 |
CN104938309A (zh) * | 2015-06-29 | 2015-09-30 | 高翔 | 太阳能电池感应器 |
CN104938309B (zh) * | 2015-06-29 | 2018-11-20 | 高翔 | 太阳能电池感应器 |
CN109738612A (zh) * | 2019-01-09 | 2019-05-10 | 张月云 | 可靠型大数据处理终端 |
CN110197308A (zh) * | 2019-06-05 | 2019-09-03 | 黑龙江省七星农场 | 一种用于农业物联网的作物监测系统及方法 |
CN110197308B (zh) * | 2019-06-05 | 2020-06-26 | 黑龙江省七星农场 | 一种用于农业物联网的作物监测系统及方法 |
WO2020259362A1 (zh) * | 2019-06-27 | 2020-12-30 | 长安大学 | 一种沟头填埋区地下水位和土壤湿度实时监测装置及方法 |
CN112400676A (zh) * | 2020-10-26 | 2021-02-26 | 安徽工程大学 | 一种基于大数据的智能灌溉系统 |
CN112400676B (zh) * | 2020-10-26 | 2023-02-28 | 安徽工程大学 | 一种基于大数据的智能灌溉系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN203893883U (zh) | 农田作物灌溉预报信息的实时采集系统 | |
CN110209077B (zh) | 基于互联网的远程灌排系统实时动态监测系统 | |
CN106035003A (zh) | 一种调控稻田面源污染的节水控水智能管理方法 | |
CN204426223U (zh) | 一种田间节水智能化灌溉系统 | |
CN103461077B (zh) | 确定烤烟灌溉理论灌水量的方法和烟田灌溉指导装置 | |
CN204028065U (zh) | 一种土壤温度、湿度无线采集设备 | |
CN201508618U (zh) | 无线传感器网络温室环境自动监测系统 | |
CN109601347A (zh) | 一种农业自动化灌溉系统 | |
CN106962147A (zh) | 基于北斗卫星系统的无人机智能节水灌溉系统及构建方法 | |
CN202631520U (zh) | 无线智能墒情采集自动监测装置 | |
CN111742825A (zh) | 农田精准灌溉控制模型的构建与应用 | |
CN206674701U (zh) | 一种智能茶园自动灌溉系统 | |
CN108391579A (zh) | 一种基于云计算光伏水肥灌溉监测系统 | |
CN101482549A (zh) | 一种便携式参考作物蒸发蒸腾量测量发布系统 | |
CN104076409B (zh) | 一种农作物冠层梯度降雨量远程采集仪 | |
CN204613723U (zh) | 新型智能灌溉系统 | |
CN104316111B (zh) | 一种基于小气候监测系统监测天然牧草的方法 | |
CN204154342U (zh) | 一种井灌水量与地下水位无线实时采集装置 | |
CN206611933U (zh) | 田间智能灌溉系统 | |
CN209460436U (zh) | 一种基于农业灌溉系统的气象站 | |
CN204965165U (zh) | 屋顶绿化轻薄基质太阳能滴灌系统 | |
CN105953830A (zh) | 盐碱地作物生长关键因子物联网同步自动检测系统 | |
CN203502052U (zh) | 膨胀土边坡自动化综合监测系统 | |
CN115804336A (zh) | 一种适用于自流灌区的水稻田节水灌溉系统 | |
CN203930097U (zh) | 一种农作物冠层梯度降雨量远程采集仪 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20141022 Termination date: 20160504 |