一种基于无线通信技术的灌溉控制系统

申请号 CN201510690503.0 申请日 2015-10-22 公开(公告)号 CN106605574A 公开(公告)日 2017-05-03
申请人 湘潭智联技术转移促进有限责任公司; 发明人 刘轶君;
摘要 一种基于无线通信技术的 灌溉 控制系统,包括 数据采集 模 块 、数据传输模块、数据汇集模块、智能控 制模 块、人工 控制模块 和供电模块;所述数据采集模块包括气象数据采集模块、 土壤 墒情采集模块和 农作物 信息采集模块,用于采集气象数据、土壤墒情数据和农作物生长数据;所述数据传输模块与土壤墒情采集模块和农作物信息采集模块无线连接,用于将土壤墒情采集模块和农作物信息采集模块采集的数据上传至数据汇集模块;所述数据汇集模块与数据传输模块、土壤墒情采集模块进行无线连接,用于汇集数据传输模块和土壤墒情采集模块传输的信息。与 现有技术 相比,本 发明 能够实现土壤环境和农作物需 水 情况的远程监控并可实现灌溉的自动和人工的双重控制。
权利要求

1.一种基于无线通信技术的灌溉控制系统,其特征在于:包括数据采集、数据传输模块、数据汇集模块、智能控制模块、人工控制模块和供电模块;
所述数据采集模块包括气象数据采集模块、土壤墒情采集模块和农作物信息采集模块,用于采集气象数据、土壤墒情数据和农作物生长数据;
所述数据传输模块与土壤墒情采集模块和农作物信息采集模块无线连接,用于将土壤墒情采集模块和农作物信息采集模块采集的数据上传至数据汇集模块;
所述数据汇集模块与数据传输模块、土壤墒情采集模块进行无线连接,用于汇集数据传输模块和土壤墒情采集模块传输的信息;
所述智能控制模块连接数据汇集模块,用于接收数据汇集模块传输的信息并作出是否进行灌溉的指令;
所述人工控制模块连接数据汇集模块,用于接收数据汇集模块传输的信息并由人工作出是否进行灌溉的指令;
所述供电模块为采集模块、数据传输模块、数据汇集模块、智能控制模块、人工控制模块供电。
2.根据权利要求1所述的基于无线通信技术的灌溉控制系统,其特征在于:所述气象数据采集模块包括空气温湿度采集器、气压感应器和降雨信息采集器。
3.根据权利要求2所述的基于无线通信技术的灌溉控制系统,其特征在于:所述气象数据采集模块通过GPRS无线通信方式进行信息输出。
4.根据权利要求1所述的基于无线通信技术的灌溉控制系统,其特征在于:所述土壤墒情采集模块包括土壤湿度感应器、土壤温度感应器和土壤位感应器。
5.根据权利要求4所述的基于无线通信技术的灌溉控制系统,其特征在于:所述土壤墒情采集模块通过zigbee无线通讯方式进行信息输出。
6.根据权利要求1所述的基于无线通信技术的灌溉控制系统,其特征在于:所述数据传输模块包括至少两级路由节点
7.根据权利要求1所述的基于无线通信技术的灌溉控制系统,其特征在于:所述数据汇集模块通过zigbee无线通讯方式进行信息输出。

说明书全文

一种基于无线通信技术的灌溉控制系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种基于无线通信技术的灌溉控制系统,具体而言是一种运用传感器和无线通讯方式实现智能灌溉的控制系统。

背景技术

[0002] 生物生长必不可少的养分,在自然条件下,农场土壤中水分含量通常不能满足农作物的需求。为解决这一问题,特别针对干旱地区的对水分需求量比较大的植物,先进的灌溉技术显得尤为重要。目前,我国灌溉技术与农业发达国家相比还比较落后。很多地区仍停留在“经验模式”的人工灌溉阶段,全凭农民的经验判断灌溉的时间,灌溉的水量。这种灌溉模式科技含量低,作物很难得到最合适的水分补给,生产效率取决于农民的个人经验;同时,由于灌溉精度低,没能充分合理的利用水资源,造成了浪费。因此如何实现农作物灌溉的智能控制成为了一个亟待解决的技术问题。

发明内容

[0003] 针对现有技术存在的上述问题,本发明的目的是提供一种基于无线通信技术的灌溉控制系统,即首先运用传感器技术进行数据采集,再通过GPRS、Zigbee技术进行数据的无线传输,最后通过控制模实现智能灌溉。为实现上述发明目的,本发明采用的技术方案如下:
[0004] 一种基于无线通信技术的灌溉控制系统,包括数据采集模块、数据传输模块、数据汇集模块、智能控制模块、人工控制模块和供电模块;所述数据采集模块包括气象数据采集模块、土壤墒情采集模块和农作物信息采集模块,用于采集气象数据、土壤墒情数据和农作物生长数据;所述数据传输模块与土壤墒情采集模块和农作物信息采集模块无线连接,用于将土壤墒情采集模块和农作物信息采集模块采集的数据上传至数据汇集模块;所述数据汇集模块与数据传输模块、土壤墒情采集模块进行无线连接,用于汇集数据传输模块和土壤墒情采集模块传输的信息;所述智能控制模块连接数据汇集模块,用于接收数据汇集模块传输的信息并作出是否进行灌溉的指令;所述人工控制模块连接数据汇集模块,用于接收数据汇集模块传输的信息并由人工作出是否进行灌溉的指令;所述供电模块为采集模块、数据传输模块、数据汇集模块、智能控制模块、人工控制模块供电。
[0005] 作为一种优选方案,所述气象数据采集模块包括空气温湿度采集器、气压感应器和降雨信息采集器。
[0006] 作为进一步优选方案,所述气象数据采集模块通过GPRS无线通信方式进行信息输出。
[0007] 作为一种优选方案,所述土壤墒情采集模块包括土壤湿度感应器、土壤温度感应器和土壤水位感应器。
[0008] 作为进一步优选方案,所述土壤墒情采集模块通过zigbee无线通讯方式进行信息输出。
[0009] 作为一种优选方案,所述数据传输模块包括至少两级路由节点
[0010] 作为一种优选方案,所述数据汇集模块通过zigbee无线通讯方式进行信息输出。
[0011] 与现有技术相比,本发明能够实现土壤环境和农作物需水情况的远程监控并可实现灌溉的自动和人工的双重控制。附图说明
[0012] 图1为本发明的框架示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合说明书附图对本发明作进一步详细、完整地说明。
[0014] 一种基于无线通信技术的灌溉控制系统,如图1所示,包括数据采集模块、数据传输模块、数据汇集模块、智能控制模块、人工控制模块和供电模块;所述数据采集模块包括气象数据采集模块、土壤墒情采集模块和农作物信息采集模块,用于采集气象数据、土壤墒情数据和农作物生长数据;所述数据传输模块与土壤墒情采集模块和农作物信息采集模块无线连接,用于将土壤墒情采集模块和农作物信息采集模块采集的数据上传至数据汇集模块;所述数据汇集模块与数据传输模块、土壤墒情采集模块进行无线连接,用于汇集数据传输模块和土壤墒情采集模块传输的信息;所述智能控制模块连接数据汇集模块,用于接收数据汇集模块传输的信息并作出是否进行灌溉的指令;所述人工控制模块连接数据汇集模块,用于接收数据汇集模块传输的信息并由人工作出是否进行灌溉的指令;所述供电模块为采集模块、数据传输模块、数据汇集模块、智能控制模块、人工控制模块供电。所述气象数据采集模块包括空气温湿度采集器、气压感应器和降雨信息采集器。所述气象数据采集模块通过GPRS无线通信方式进行信息输出。所述土壤墒情采集模块包括土壤湿度感应器、土壤温度感应器和土壤水位感应器。所述土壤墒情采集模块通过zigbee无线通讯方式进行信息输出。所述数据传输模块包括至少两级路由节点。所述数据汇集模块通过zigbee无线通讯方式进行信息输出。
[0015] 使用时,打开供电模块电源,气象数据采集模块开始采集采集空气气温湿度、速风向、气压和降雨信息,并将所采集的空气温湿度、风速风向、气压和降雨信息通过GPRS无线通信方式输出至数据汇集模块;土壤墒情采集模块开始采集土壤中水分、温度及水位信息,并对所采集的土壤中水分、温度及水位信息通过zigbee无线通讯方式输出至数据传输模块;农作物信息采集模块开始采集农作物生长信息,并对所采集的农作物生长信息通过zigbee无线通讯方式输出至数据传输模块;数据传输模块将气象数据采集模块和土壤墒情采集模块传输的信息汇集至数据汇集模块;数据汇集模块再将汇集的数据信息传输至智能控制模块和人工控制模块,供其作出是否灌溉的决策。
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