物联网温室大棚监测系统需求分析报告太阳能温室大棚监测控制系统方案设计为适应市场的需求,目前温室大棚在国内外都得到了广泛的应用,其中以美国、日本、荷兰等国家发展最为迅速,基本实现了环境智能监控和远程监测
而在国内,大部分温室大棚未采用智能控制技术,且存在环境控制能力低、自动化程度落后、价格昂贵等缺点,这在很大程度上降低了温室农作物的产量与质量,因此,广泛实现温室的智能监控很有必要
此外,维持温室大棚的正常运行需要提供充足的电能,而一般大型的温室大棚位于离居民生活区较远的空旷地区,对电能的利用并非很方便,但是太阳能资源丰富,因此如何实现对太阳能的利用成为一个值得思考与解决的问题
1设计思想要实现对太阳能的利用,可以借助于太阳能电池实现光电转换,近年来太阳能电池的转换效率与使用寿命都有了很大的提高,目前单晶硅的转换效率可达30%左右
因此利用太阳能光伏系统为温室大棚供电成为了可能,为提高太阳能利用率,可采用mppt和光伏系统自跟踪技术
影响农作物的生长因子主要有:温度、湿度、co2浓度以及光照
实现对各生长因子的智能控制,能很大程度地提高农作物的产量与质量
基于太阳能供电的温室环境智能监控系统框图如图1所示
太阳能温室大棚监测控制系统框图2模块化设计2
1太阳能供电模块该模块主要包含mppt的实现、蓄电池充放电监控、自跟踪系统以及电压转换4个部分
mppt的实现和自跟踪系统均是为了实现太阳能更高效率的利用,蓄电池充放电监控则是对蓄电池、太阳能光伏组件阵列以及负载的保护,电压转换使得该系统可为各种交流和直流负载供电
太阳能供电模块框图如图2所示
1mppt的实现第1页共6页mppt即最大功率点跟踪,是指控制器能够实时侦测太阳能板的发电电压,并追踪最高电压电流值,使太阳能电池板以最高的效率对蓄电池充电
mppt控制的原理实质上是一个自动动态寻优的过程,通过功率的比较来改变占空