V3.0 精准扶贫大棚蔬菜示范种植基地智能化解决方案
精准扶贫大棚蔬菜示范种植基地智能化
解决方案
V3.0 精准扶贫大棚蔬菜示范种植基地智能化解决方案
目录 第一章 方案介绍 ............................................ 1 第二章 方案特色 ............................................ 5 第三章 总体设计 ............................................ 7 3.1 、设计原则 ...................................................................................................7... 3.2 、智慧农业云平台 ........................................................................................9.. 3.2.1
、农业物联网监控子系统 ................................................................9 .. 3.2.1
、农业物联网监测 ..................................................................1
1 3.2.2
、农业物联网控制 ..................................................................1
4 3.2.3
、实时视频直播监控 ..............................................................1
7 3.2.4 、智能物联网监控硬件产品 ............................. 2. 1 3.2.4.1 、传感器 ......................................................................2
4 3.2.4.1.1 、大气环境 2.4 3.2.4.1.2 、土壤环境 3.0 3.2.4.1.3 、水体环境 3.2 3.2.4.2 、执行器 ......................................................................3
4 3.2.4.2.1 、风机 ..............................................................3
4 3.2.4.2.2 、遮阳 ..............................................................3
5 3.2.4.2.3 、喷滴灌 ..........................................................3
5 3.2.4.2.4 、侧窗 ..............................................................3
6 3.2.4.2.5 、水帘 ..............................................................3
6 3.2.4.2.6 、阀门 ..............................................................3
7 3.2.4.2.7 、加温灯 ..........................................................3
7 3.2.4.2.8 、水肥一体化设备
...................... 3. 8 3.2.4.3 、监测站 ......................................................................3
9 3.2.4.3.1 、智能气象监测站
3. 9
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3.2.4.3.2 、智能土壤监测站
4. 0 3.2.4.3.2 、空气质量监测站
...................... 4. 1 3.2.4.3.4 、大田环境监测站
4. 1 3.2.4.3.5 、水质环境监测站
4. 2 3.2.4.4 、摄像头 ......................................................................4
4 3.2.4.4.1 、海康威视网络摄像头(枪机 / 球机)
.... 44 3.2.4.4.2 、浙江大华网络摄像头(枪机 / 球机)
.... 45 3.2.2
、农产品溯源子系统 ......................................................................4
6 3.2.2.1 、溯源中心 ..........................................................................4
8 3.2.2.2 、质量安全中心 ..................................................................6
0 3.2.2.3 、任务中心 ..........................................................................6
5 3.2.3
、互联网营销子系统 ......................................................................6
9
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第一章 方案介绍
“自从工作队进驻以后, *** 村的村容村貌发生了极大的变化, 村民都有信心在村里发展。” *** 村位于 *** 市连江口 *** 镇东南部,全村有建档立卡贫困户 *** 户*** 人,属省定的相对贫困村。去年, *** 市扶贫工作队进驻以来,通过多方面筹措扶贫资金,着力改善村容村貌,并以“公司 +合作社 +基地+农户”的模式打造大棚蔬菜种植基地,带动村民脱贫致富。扶贫攻坚工作取得初步成效。
原本的 *** 村环境脏乱差, 破旧的泥砖房四处建起, 连村内的道路依旧是烂泥路。不少年轻力壮者因为村中环境纷纷选择外出打工, 村里开始出现“空心村” 的迹象,“原本村里有不少人种植了沙糖桔, 但近几年沙糖桔因为黄龙病收成每 况愈下,村中又没有其他经济作物,于是越来越多村民选择外出务工。” 去年, *** 启动新时期精准扶贫工作, *** 村由*** 市政府办公室、市编办和 市*** 公司挂钩联系帮扶, 经过多方面筹集扶贫资金 *** 万元,对村内基础设施建设和人居环境进行改善, 如中心村组已拆除 *** 多间破旧泥瓦房,新建环村道路、下水道、球场、花基、桥涵等设施。目前, *** 村已有 *** 户贫困户建成楼房并通过验收,另有*** 户在建楼房。同时铺设涉及 *** 个村民小组约 *** 公里水泥道路, 并新建二层半、 ***
平方米的村公共服务站,已经封顶并进行室内建设工程。打造*** 亩大棚蔬菜基地年产值可达 *** 万元 为了让 *** 村贫困户实现真正脱贫, 扶贫工作组通过多次参观考察和反复论证,投入了 *** 多万元打造大棚蔬菜种植基地, 通过“公司 +合作社 +基地+农户” 的模式, 建设现代农业设施, 运用较为先进的生态型农业技术保障种植生产, 先行扶持有劳力的贫困户大棚种菜, 并逐步带动全村大面积发展蔬菜生产, 形成上规模的支柱农业产业,打造特色蔬菜品牌。项目规划面积 *** 亩,其中首期 *** 亩,可直接带动约 *** 户有劳力的贫困户增收脱贫,并可增加村集体经济收入。
蔬菜基地已与 ***
市***
生态农业发展公司签订产品收购合同,基地生产的蔬菜销路不成问题。基地根据 ***
地区以及本地的市场需求和农家人公司的发展计划,适时和合理种植有关蔬菜品种, 并由农家人公司负责提供种籽、 化肥和农药,进行技术指导服务和保价收购。由于有大棚设施保障,每亩土地年可种 8
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造或更多批次的优质蔬菜。
全球信息化进入全面渗透、跨界融合、加速创新、引领发展的新阶段。信 息技术创新代际周期大幅缩短, 创新活力、 集聚效应和应用潜能裂变式释放, 更快速度、更广范围、更深程度地引发新一轮科技革命和产业变革。物联网、云计 算、大数据、人工智能、机器深度学习、区块链、生物基因工程等新技术驱动网络空间从人人互联向万物互联演进,数字化、网络化、智能化服务将无处不在。现实世界和数字世界日益交汇融合,全球治理体系面临深刻变革。
从“智慧地球”到“感知中国” ,“物联网”成为全球瞩目的关键词。被美 国列为振兴经济的两大工具之一; 被欧盟定位成使欧洲领先全球的基础战略; 被中国纳入战略性新兴产业规划重点,实施“互联网 +现代农业”行动计划,着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。
将“物联网、云计算、大数据”技术与传统农业生产相结合,着力构建现 代农业产业体系、生产体系、经营体系,提供“互联网 +”时代“智慧农业”解决方案,推动农产品“安全,高质,标准化”生产,提高农业生产智能化、经营
网络化、管理数据化、服务在线化水平, 促进农业转型升级和农业生产持续增收, 为加快农业现代化发展提供强大的创新动力, 是国内领先的“农业互联网”企业。
智慧农业云平台将“物联网,移动互联网,云计算”技术与传统农业生产
相结合,已经更新迭代到了第三个版本。
智慧农业云平台针对现代农业生产园区的需求现状,提供了一套先进、全面的整体解决方案, 解决方案集生产环境监测、智能设备控制、 标准化生产管理、 农技生产指导、 农产品溯源和农企互联网营销 等于一体, 通过互联网技术与农学生产技术的深度融合, 重构现代农业生产体系 和经营管理体系, 全面提高现代农业生产的规模和效率, 改善农产品经济效益和品牌竞争力, 节约人力成本的同时提高品质控制能力, 形成完备的现代农业园区产业链。
通过部署在农作物产区现场的各种传感器、控制器、监测站和摄像头,全面展现和监测基地现场的大气环境、土壤环境、水质环境、作物长势、设备运行状态、病虫害情况等,实现对农业生产过程的科学化、精准化,自动化,标准化管 理。力求搭建一个服务全国的农业现代农业服务平台, 从生产侧,推动农产品“安
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平台采用软件即服务模式( SaaS)模式运营,同时支持“公有云”与“私有云”数据中心,用户只需通过浏览器或智能手机就可以轻松享用全部平台服务。基于“云物联”技术的“智慧农业”与传统农业信息化相比,具备以下优势:
精准化:利用无线传感网络,卫星定位,无线射频等物联感知技术,精确获取农业生产情况,生态环境,供求变化等海量数据。
自动化:利用远程自动化控制技术,大幅度减少现场手工操作,节省劳动力使用,提高劳动生产率,降低劳动力成本。
易用化 :利用移动互联网技术, 提供电脑,手机,平板三屏合一的使用体验, 生产第一线的农民群众只需要通过手机就可以完成全部操作,方便易用 便捷化 :利用云计算技术,进行海量数据的集中统一处理;大幅度降低 IT 全,高质,标准化”生产;从消费侧,搭建一座农村与城市之间的桥梁,让消费 者能够更加直观了解农业生产现场和过程; 从产业侧, 提高农业生产智能化、 经 营网络化、管理数据化、服务在线化水平。
针对当前在农村信息化建设中普遍存在的“硬件投入大,系统运维难,用户 体验差,商业模式旧” 等问题, 信息融合“云计算, 移动互联网, 物联网”技术, 将传统基于物联网的精准农业进一步升级, 在国内率先提出“云物联 - 智慧农业” 概念。
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设备采购与维护成本;同时结合按需付费模式,让农业工作者与农民群众使用系统就像使用水电一样方便。
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让计算资源像水资源一样为用户提供服务:
利用云计算技术,平台统一采用软件即服务模式( SaaS)运营,数据集中到公有云数据中心统一处理,信息建立私有云数据中心为农业云平台提供后台数据服务, 为海量数据的多路存储与并发查询提供基础设施服务;用户生产现场无需部署任何电脑设备,按
需付费,让农业工作者使用计算资源就像使用水电一样方便。
Android 、IOS、WEB全平台统一操作体验:
农业物联网监控平台采用“独立 第二章 方案特色 实时、精准、全面、直观的全程监控:
通过部署在农作物产区现场的各种传 感器、控制器、监测站和摄像头,全面展现和监测基地现场的大气环境、土壤环境、水质环境、作物长势、设备运行状态、病虫害情况等,推动农产品“安全,高质,标准化”生产,提高农业生产智能化、经营网络化、管理数 据化、服务在线化水平 . 人工智能分析:
农业物联网监控平台支持自定义农作物生长过程中的各种传 感器规则和策略,通过内置人工智能引擎算法分析后自行生产策略模型,实现作物生长期中各种智能预警和联动控制。
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服务组件”模式研发后台系统,根据不同使用场景,为不同人群提供跨个人电脑、平板电脑、智能手机【 Android 、IOS】、智能电视“四屏合一”的使用体验。
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1、技术先进性 设计过程中,关注技术框架的同时,更注重业务的抽象和提炼。系统设计不
仅要完成现有的、 已知的业务需求, 而且要能够横向和纵向的扩展, 横向可扩展其他传感控制设备, 纵向可满足各层级使用者不同的业务需求。
各种设备均采用技术成熟、稳定且具备先进设计理念的产品, 系统在建成后能通过平滑升级保持其先进性,延长生命周期。
2、高可靠性 系统软硬件均具备极高的可靠性。硬件采用云计算方案,软件采用模块化、分层隔离及负载均衡的设计思想,充分保障系统的高可靠性。
3、高安全性 解决方案从主机、 数据及网络等多方面采取相应措施, 确保系统的高安全性。系统以“安全第一,保密为准,机制保证” 为安全保密原则,系统遵循国家和 第三章 总体设计 3.1 、设计原则 根据系统建设标准及业务需求,总体框架以高内聚,低耦合为指导思想,以 前瞻性原则、实用性原则、安全性原则、扩展性和开放性为设计原则。保证系统的先进性,伸缩性。
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行业安全标准和管理规范 , 通过服务安全认证,客户许可认证,用户权限认证, 结合日志审计,确保系统安全稳定可靠。
4、高可用性 系统提供基于 PC电脑的纯 Web客户端及智能手机的 Android 、ISO 原生移动客户端。具有良好的交互性、易用性,切合农业生产的时效性,简单易懂,方便
农业生产人员使用,且操作简便。通过系统的报表功能,方便研究人员提取、分
析数据, 为增收改良提供有力的数据依据。
具有高效的软硬件使用效率, 关键设备均达到硬件配置最高的使用率,同时采用优化的流程设计确保系统的高效率。
5、易维护性 系统硬件可以很方便的实现远程管理及维护; 系统软件均采用模块化的设计, 并提供友好的人机接口,确保系统的易维护性。
6、灵活的扩展性 系统关键设备可充分保证系统随着用户扩容的扩展,实现系统的平滑扩容。
软件系统架构充分利用网络的扩展性强的特点, 采用分散控制、集中管理的结构, 使得系统可扩展性很强。
网络构建灵活, 既可以实现平台的集中处理, 又能提供全面的透过网络的分散能力,适应多种应用环境及场合。
7、良好的开放性 服务可定制,功能可扩展,终端传感控制设备可,支持第三方设备集成,终端传感设备参数可配置、可扩展。系统拥有良好的伸缩性和开放性。
8、高性价比 以满足用户实际的需求和品质要求为标准,为用户提供最优化的、具有最佳性价比的方案。
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智慧农业云平台针对现代农业生产园区的需求现状,提供了一套先进、全 面的整体解决方案, 解决方案集生产环境监测、 智能设备控制、标准化生产管理、农技生产指导、 农产品溯源和农企互联网营销等于一体, 通过互联网技术与农学生产技术的深度融合, 重构现代农业生产体系和经营管理体系, 全面提高现代农业生产的规模和效率, 改善农产品经济效益和品牌竞争力, 节约人力成本的同时提高品质控制能力,形成完备的现代农业园区产业链。
智慧农业云平台主要分为三大子系统:农业物联网监控子系统、农产品溯源子系统和互联网营销子系统。
3.2.1 、农业物联网监控子系统
农业物联网监控云平台以先进的传感器、物联网、云计算、大数据以及移 动互联网等信息技术为基础, 由感知层、 网络层和应用层构成:
通过感知层中各类传感器和摄像头对监控区域的土壤资源、 水资源、环境气候及农情信息(苗情、墒情、虫情、灾情)等进行全程精准监测;网络层通过 ZIGBEE低功耗自组网实现传感器数据的汇聚, 通过智能网关融合转发上传云计算服务器; 应用层为平板电脑、智能手机、个人电脑提供统一的应用服务,实现农业物联网监测、控制和 3.2 、智慧农业云平台
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实时视频直播监控。
用户通过手机
APP即可实时掌握农作物现场的环境状态信息、实时控制基地现场设备、实时查看农作物现场监控画面,构建以标准体系、评价体系、预警
体系和科学指导体系为基础的现代农业生产体系,推动农产品“安全,高质,标
准化”生产,提高农业生产智能化、 经营网络化、管理数据化、服务在线化水平, 促进农业转型升级和农业生产持续增收, 为加快农业现代化发展提供强大的创新动力。
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3.2.1 、农业物联网监测
“一站式”实时监测现场:大气环境信息、土壤环境信息、水体环境信息、
和大田四情(苗情、墒情、灾情、虫情),对各类监测数值设置合理区间和阈值, 超限自动进行预警(短信、 APP推送、系统消息、邮件等)或者控制联动,同时各个采集节点所采集的数据将自动整理分析以表格、 曲线图、柱状图的方式展现 和存储, 用户可通过计算机、 手机远程实时查看数据并随时追溯历史记录, 实现全自动运行监测控制。
最大程度避免人工操作的随意性,明显降低现场劳动力占用,帮助用户实现对现场情况的精准掌控,为生产流程的标准化提供基础。
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【大气环境信息】:温湿度、光照、风速、风向、气压、降雨量、蒸发量、 CO2浓度、O2浓度、CO浓度、NO2浓度、SO2浓度、噪声、粉尘、 PM2.5、PM10 。
【土壤环境信息】:土壤温度、土壤湿度、土壤张力、土壤 EC、土壤 PH值。
【水体环境信息】:水压、水流量、水质 PH值、溶氧量、电导率。
【大田四情】:叶面湿度、苗情、墒情、灾情、虫情。
传感器数据查看( WEB/AP)
P 查看各类传感器的实时数据和历史记录, 支持数据颗粒度的调整和依据时间段的数据图表曲线导出,查看该设备的实时报警信息和历史报警记录。
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传感器预警及联动设置 设置传感器的预警规则和联动控制规则, 当满足出发规则后自动触发预警或者联动控制,实现 24 小时无人值守和自动联动策略控制。
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支持跟物联网监测的联动, 接收到现场预警信号后会按照预先设定的规则进行自动控制操作; 支持预设时间和运行周期, 到达预设条件后系统将自动操作现场设备完成控制动作(灌溉、加温等)
。用户能够充分发挥自己的管理思想、管理理念、管理方法和策略, 实现信息智能化监测和自动化操作, 有效整合内外部资源,提高利用效率。
3.2.2 、农业物联网控制 通过 WEB终端或手机 APP,远程查看并控制基地生产现场:风机、外遮阳、 内遮阳、喷滴灌、侧窗、水帘、阀门、加温灯或大田内的水肥一体化设备等,实现远程化管理。
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循环定时控制
单次定时控制
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智能控制
APP端控制
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3.2.3 、实时视频直播监控
全平台无缝对接【海康威视】
、【浙江大华】全系网络摄像监控设备,支持通过 WEB端或手机 APP端查看基地实时视频监控并追溯历史监控记录, 支持高速球机 360 度云台控制和多倍变焦伸缩。
实时查看种植区作物生长发育状态和各类生物在自然状态下的实时动态,监控基地现场日常工作情况和安全保卫情况等等。
工作台实时视频监控查看
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多路【实时 / 历史】监控查看
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APP实时监控查看 传感器联动摄像头控制 当传感器实时状态触发预设的规则策略, 即自动控制摄像头发出预警并启动 录像功能,实现智能联动控制。
摄像头监控图像识别
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3.2.4 、智能物联网监控硬件产品
核心网络支撑 1. 智能网关
核心网络节点,将现场组网汇聚的多路实时监控数据编码加密后,通过10M/100M以太网通信 /GPRS/ZIGBEE等多种通讯方式上传至云端服务器,支持断点续传和远程设置。
工作电压 AC220V/12V 安装方式 壁装 结构 外形尺寸 240*180*60mm 重量 1.3KG 功耗 5W
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处理器 ARM Cortex-M3 通信方式 支持 10M/100M以太网通信 /GPRS 局域网通信 ZIGBEE 本地接口 RS232调试端口 硬件 8M字节数据存储器 存储 8K 字节配置存储器 时间 内置实时时钟芯片 内置电池 内置锂电池和充电电路,断电时使用电池供电通信协议 通信协议 电源检测 检测供电电源是否正常 校时 连接自动校时 功能 复位 支持远程重启 参数配置 支持远程读取和设置参数 网络自恢复 支持网络恢复自动重新连接
2. 智能采集器
核心组网节点,将现场的各类传感器数据( 6 个 4-20mA 接口, 2 个 0-5V 电压接口, 2 个脉冲计数接口)进行调制解调并汇聚,通过 10M/100M以太网通信 /GPRS/ZIGBEE等多种通讯方式把实时监测数据发送给网关,支持断点续传和远 程设置。
工作电压 AC220V/12V 安装方式 壁装 结构 外形尺寸 240*180*60mm 重量 1.3KG 功耗 5W 处理器 ARM Cortex-M3 通信方式 支持 10M/100M以太网通信 /GPRS/ZIGBEE 硬件 本地接口 RS232调试端口 存储 8M字节数据存储器
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8K 字节配置存储器 时间 内置实时时钟芯片 内置电池 内置锂电池和充电电路,断电时使用电池供电 6 个 4-20mA 接口, 2 个 0-5V 电压接口, 2 个脉冲计数接 接口支持 口 通信协议 通信协议 传感器配置 每个通道连接的传感器单独配置参数电源检测 检测供电电源是否正常 功能 校时 连接自动校时 复位 支持远程重启 参数配置 支持远程读取和设置参数 网络自恢复 支持网络恢复自动重新连接
3. 智能控制器
核心控制节点,支持 8 路开关输出, 8 路通断信号检测;通过联通智能网关接收来自云端服务器的控制指令并实时上报现场设备的运行状态,实现农业生
产现场设备的远程控制和智能控制。
工作电压 AC220V/12V 安装方式 壁装 结构 外形尺寸 240*180*60mm 重量 1.3KG 功耗 5W 处理器 ARM Cortex-M3 通信方式 支持 10M/100M以太网通信 /GPRS/ZIGBEE 本地接口 RS232调试端口8M字节数据存储器 硬件 存储
8K 字节配置存储器 时间 内置电池 接口支持 内置实时时钟芯片 内置锂电池和充电电路,断电时使用电池供电 8 路开关输出, 8 路通断信号检测 功能 通信协议 通信协议
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传感器配置 每个通道连接的传感器单独配置参数电源检测 检测供电电源是否正常 校时 连接自动校时 复位 支持远程重启 参数配置 支持远程读取和设置参数 网络自恢复 支持网络恢复自动重新连接
3.2.4.1 、传感器
3.2.4.1.1 、大气环境大气温湿度监测 名称:
温湿度传感器
型号:
HYTH-302A
空气温湿度传感器采用专利的 CMOSen?s 技术,确保
产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。
该产品具有品质卓越、响应迅速、抗干扰能力强、性价比高
等优点。
光照度监测
名称:
光照度传感器型号:
HYGZ-311V 光照度传感器是采用具有较高灵敏度的感光探测器,
配合高精度线性放大电路, 经过严密检测、 生产的具有多种光照测量范围和信号输出类型的实用型产品。
风速监测
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名称:
风速传感器型号:
HYFS-321A 风速传感器采用传统三风杯风速传感器结构, 风杯选用碳纤维材料,强度高,启动好;杯体内置信号处理
单元能根据用户需求输出相应风速信号, 可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及
交通等领域。
风向监测
名称:
风向传感器型号:
HYFX-331A 风向传感器内部采用高精度磁敏感应芯片, 并选用低惯性轻金属风向标响应风向, 动态特性好。
该产品具有量程大、线性好、抗雷击能力强、观测方便、稳定
可靠等优点,可广泛用于气象、海洋、环境、机场、
港口、实验室、工农业及交通等领域。
降雨量监测
蒸发量监测
名称:
雨量传感器型号:
HYYL-341P 雨量传感器适用于气象台(站)
、水文站、农林、国 防等有关部门,用来遥测液体降水量、降水强度、降
水起止时间。
本仪器严格按照 SL61-2003 水文自动测报系统规范、 GB11831-89 水文测报装置遥测雨量计、GB11832-89
翻斗式雨量计国家标准要求组织生产、装配、检定。可用于以防洪、供水调度、电站水库水
情管理等为目的水文自动测报系统、自动野外测报 站。
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名称:
水面蒸发传感器型号:
HYZF-351A 采用高精度的称重原理测得蒸发皿内液体重量,
再计算出液面高度。
因此在多种环境下均可使用, 如液体或结冰均可测量,
解决了使用超声波原理测量液面高度时出现的弊病。
叶面湿度监测
名称:
叶面湿度传感器型号:
HYYS-361A 该传感器可测量植物叶片表面水份的百分比含量, 它由表面感应格珊和信号变送器组成, 使用时将传感器安装被测植物叶片附近, 传感器将模拟植物叶片获得 水份的过程,所有转换电路经过校正后,性能稳定, 测量精确。
大气压力监测
名称:
大气压力传感器型号:
HYYS-371A 大气压力传感器是用于测量环境大气压力的专业测
量仪器。广泛应用于气象环境、 农业种植养殖、 仓储、科研等领域。
本产品由压电电阻压力传感元件、 壳体、内部电路板和插座等部分组成。
CO浓度监测
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名称 一氧化碳传感器型号 HYCO-701A 智能气体变送器采用扩散方式,
实时将监测点处的气体浓度信号变换为电量信号, 使用技术先进、 性能卓越、稳定性高、安装维护方便,极大满足了工业现场
安全监测对设备高可靠性的要求,
广泛应用于室内化学制品车间、各种工农业车间、实验室、研究所等各
类场所。
CO2浓度监测
名称:
二氧化碳传感器型号:
HYCO2-711A 防护型二氧化碳传感器是在进口红外双光束二氧化
碳传感器基础上设计的一款专门用于农业等多种高
湿场合使用的产品。
该产品采用多重防护, 确保内部的传感器不受外界高湿等环境影响, 确保传感器可靠稳定工作。
NO2浓度监测
名称 二氧化氮传感器型号 HYNO2-721A 智能气体变送器采用扩散方式,
实时将监测点处的气体浓度信号变换为电量信号, 使用技术先进、 性能卓越、稳定性高、安装维护方便,极大满足了工业现场
安全监测对设备高可靠性的要求,
广泛应用于室内化学制品车间、各种工农业车间、实验室、研究所等各
类场所。
SO2浓度监测
第 28 页 V3.0 精准扶贫大棚蔬菜示范种植基地智能化解决方案
名称:
二氧化硫传感器型号:
HYSO2-731A 智能气体变送器采用扩散方式,
实时将监测点处的气体浓度信号变换为电量信号, 使用技术先进、 性能卓越、稳定性高、安装维护方便,极大满足了工业现场
安全监测对设备高可靠性的要求,
广泛应用于室内化学制品车间、各种工农业车间、实验室、研究所等各
类场所。
O2浓度监测
名称 氧气传感器型号 HYO2-741A 智能气体变送器采用扩散方式, 实时将监测点处的气
体浓度信号变换为电量信号, 使用技术先进、 性能卓越、稳定性高、安装维护方便,极大满足了工业现场
安全监测对设备高可靠性的要求, 广泛应用于室内化学制品车间、各种工农业车间、实验室、研究所等各
类场所。
粉尘监测
名称 粉尘传感器型号 HYFC-751A 智能气体变送器采用扩散方式,
实时将监测点处的气体浓度信号变换为电量信号, 使用技术先进、 性能卓越、稳定性高、安装维护方便,极大满足了工业现场
安全监测对设备高可靠性的要求,
广泛应用于室内化学制品车间、各种工农业车间、实验室、研究所等各
类场所。
PM2.5监测
第 29 页 V3.0 精准扶贫大棚蔬菜示范种植基地智能化解决方案
名称 PM2.5 传感器型号 HYFC-753A 智能气体变送器采用扩散方式,
实时将监测点处的气体浓度信号变换为电量信号, 使用技术先进、 性能卓越、稳定性高、安装维护方便,极大满足了工业现场
安全监测对设备高可靠性的要求,
广泛应用于室内化学制品车间、各种工农业车间、实验室、研究所等各
类场所。
PM10监测
名称 PM10 传感器型号 HYFC-755A 智能气体变送器采用扩散方式, 实时将监测点处的气
体浓度信号变换为电量信号, 使用技术先进、 性能卓越、稳定性高、安装维护方便,极大满足了工业现场
安全监测对设备高可靠性的要求, 广泛应用于室内化学制品车间、各种工农业车间、实验室、研究所等各
类场所。
H2S浓度监测
名称 硫化氢传感器型号 HYH2S-761A 智能气体变送器采用扩散方式,
实时将监测点处的气体浓度信号变换为电量信号, 使用技术先进、 性能卓越、稳定性高、安装维护方便,极大满足了工业现场
安全监测对设备高可靠性的要求,
广泛应用于室内化学制品车间、各种工农业车间、实验室、研究所等各
类场所。
SO2浓度监测
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名称:
二氧化硫传感器型号:
HYSO2-731A 智能气体变送器采用扩散方式,
实时将监测点处的气体浓度信号变换为电量信号, 使用技术先进、 性能卓越、稳定性高、安装维护方便,极大满足了工业现场
安全监测对设备高可靠性的要求,
广泛应用于室内化学制品车间、各种工农业车间、实验室、研究所等各
类场所。
NH3浓度监测
名称 氨气传感器型号 HYNH3-771A 智能气体变送器采用扩散方式,
实时将监测点处的气体浓度信号变换为电量信号, 使用技术先进、 性能卓越、稳定性高、安装维护方便,极大满足了工业现场
安全监测对设备高可靠性的要求,
广泛应用于室内化学制品车间、各种工农业车间、实验室、研究所等各
类场所。
3.2.4.1.2 、土壤环境土壤温度监测 名称:
土壤温度传感器
型号:
HYWD-402A
土壤温度传感器采用原装进口 DS18B20 温度传感器芯片,具有测量精度高、稳定性好等特点。仪器体积
小巧,安装方便且便携,性能可靠;采用专有线路,
线性好,负载能力强,传输距离长,抗干扰能力强。
可广泛用于气象、环境、实验室、工农业等领域的温
度测量。
土壤湿度监测
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名称:
土壤水分传感器型号:
HYTS-413A 土壤湿度传感器 ( 变送器 ) 是一款高精度、 高灵敏度的土壤水分测量仪器。
本传感器采用电磁脉冲原理测量土壤的表观介电常数,从而得到土壤真实水分含量,
具有快速准确、 稳定可靠、 不受土壤中化肥和金属离子的影响等特点。本仪器可广泛应用于农业、林业、
地质、建筑等行业。
土壤张力监测
名称:
土壤张力传感器型号:
HYZL-441A 采用的探测管为高强度聚碳酸酯塑料管, 采用的读数仪表为标准计量负压表,
具有模块化设计、 结构紧凑、操作简单和免维护期长等特点, 是观察土壤水分状态 的有效手段。定量测定植物根系(
plant ’ s root )
从土壤滞水层( vadose zone
)中吸收水分所必需克服逾越势能。
土壤滞水层存在于表层土壤中地下水位线( water table level
)之上,由于毛细管虹吸的 作用, 土壤含有一定量的水分, 也就是一般指称的土 壤水分( soil moisture )。
土壤电导率监测
名称:
电导率传感器型号:
HYEC-431A 新一代土壤电导率传感器采用先进的陶瓷技术, 直接埋于土中,实现免维护。具有结构简单、性能稳定、 操作方便的特点, 真正实现低成本、 低价格、高性能、寿命长。本产品适用于农业灌溉、花卉园艺、草地牧 场、土壤速测、植物培养、科学实验等领域,同时也可以用作地下输油、输气管道及其它管线的防腐检 测。
土壤 PH值监测
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名称:
PH 值传感器型号:
HYPH-421A 新款土壤 PH值传感器, 真正实现土壤 PH在线实时监测;采用国际最先进的固体电介质和大面积聚四氟乙
烯液接界,不易堵塞,免维护;集成度高、体积小、
功耗低、携带方便;真正实现低成本、低价格、高性
能; 集成度高、寿命长、便利性、高可靠性;电极
采用优质低噪声电缆线, 可使信号输出长距离传输无干扰。
3.2.4.1.3 、水体环境水压监测 名称:
压力传感器
型号:
HYYL-601A
压力传感器是在单晶硅片上扩散上一个惠斯通电桥,
电压阻效应是桥壁电阻值发生变化, 产生一个差动电压信号。此信号经专用放大器,再经电压电流变换, 将 量 程 相 对 应 的 信 号 转 化 成 标 准
4~20mA/0~5VDC/0~10VDC信号。
水流量监测
名称:
流量传感器型号:
HYLL-611P 本水表为可拆干式磁传动水表, 具有以下优点:
传动阻力小,流通能力大,计量精度高,使用寿命长,零 部件通用性好,维修方便,计数器抽真空,读数永远
保持清晰。
该系列水表皆可附加远传输出装置, 脉冲当量为 100 升/ 脉冲、1000 升/ 脉冲和 10000 升/ 脉冲。
液位监测
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名称:
液位传感器型号:
HYYW-621A 适用于各种室外或室内水仓水位的测量以及其它需
要测量液位的场所, 传感器采用红外遥控调校, 具有标准频率信号输出 , 可与多种监控系统配套使用。
溶氧量监测
名称:
溶解氧传感器型号:
HYPH-431A 溶解氧传感器坚固耐用、值得信赖。连接到 7.6m 的船舶级电缆,电缆最长可定制到 150m。溶解氧传感器输出为 3 线配置, 4-20mA,使用船舶级环氧树脂将电子部件完全封装在不锈钢外壳内。
水体电导率监测 电导率传感器坚固耐用、值得信赖。连接到
7.6m 的船舶级电缆,电缆最长可定制到 150m。电导率传感器输出为 3 线配置, 4-20mA,使用船舶级环氧树脂将电子部件完全封装在不锈钢外壳内。
名称:
电导率传感器型号:
HYPH-531A 电导率传感器坚固耐用、值得信赖。连接到 7.6m 的船舶级电缆,电缆最长可定制到 150m。电导率传感器输出为 3 线配置, 4-20mA,使用船舶级环氧树脂将电子部件完全封装在不锈钢外壳内。
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3.2.4.2 、执行器 3.2.4.2.1 、风机
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3.2.4.2.2 、遮阳
3.2.4.2.3 、喷滴灌
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3.2.4.2.4 、侧窗
3.2.4.2.5 、水帘
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3.2.4.2.6 、阀门 3.2.4.2.7 、加温灯
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3.2.4.2.8 、水肥一体化设备
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3.2.4.3 、监测站
3.2.4.3.1 、智能气象监测站
智能气象监测站自主研制的一种固定、 可移动式的地面多要素自动观测设备。系统支持多种通信模式, 模块化设计的智能采集器支持扩展多路传感器接入, 该系统既可进行常规的环境温度、气压、环境湿度、风向、风速、降雨量、太阳风 辐射气象要素观测,同时可扩展其他了类型传感器用于辅助监测。
主要应用于气象、水文、农林、海洋、科考等领域,支持太阳能 +UPS电池供电,满足多种现场情况。
【产品特点】
根据测量要求、现场环境定制气象支架; 适用于各种气候环境下 7*24 小时的野外环境监测;
可选配 4G/3G/LAN/GPRS/ZIGBEE/WIF多I 种通信模式;
模块化设计,可搭配控制模块实现联动控制; 支持多种传感器,同时可任意扩展; 支持传感器以 Zigbee 模式分布; 支持 TCP、MQTT等多种通信协议;支持 RS485/232通信接口; 提供测控网络公有云、私有云的部署方案; 提供 B/S、C/S、手机 APP各类监控软件;
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3.2.4.3.2 、智能土壤监测站
智能土壤监测站一种固定、可移动式的土壤自动观测设备。系统支持多种通信模式,标配土壤温度、土壤湿度、土壤张力,模块化设计的智能采集器支持扩展多路传感器同时接入,满足不同土层监测的需求。
主要应用环境保护,土壤修复,农业生产等领域。
【产品特点】
根据测量要求、现场环境定制气象支架; 适用于各种气候环境下 7*24 小时的野外环境监测;
可选配 4G/3G/LAN/GPRS/ZIGBEE/WIF多I 种通信模式;
模块化设计,可搭配控制模块实现联动控制; 支持多种传感器,同时可任意扩展; 支持传感器以 Zigbee 模式分布; 支持 TCP、MQTT等多种通信协议;支持 RS485/232通信接口; 提供测控网络公有云、私有云的部署方案; 提供 B/S、C/S、手机 APP各类监控软件;
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3.2.4.3.4 、大田环境监测站
大田环境监测站是一种固定、可移动式的大田小气候自动多要素观测设备。
系统支持多种通信模式, 模块化设计的智能采集器支持扩展多路传感器接入, 同时系统可关联智能控制器实现执行器(通风、遮阳、灌溉设备)的联动,该系统 既可进行常规的环境温度、气压、环境湿度、风向、风速、降雨量、太阳辐射、 水位要素观测,同时可扩展其他了类型传感器用于辅助监测。
3.2.4.3.2 、空气质量监测站 空气质量监测站是一种固定、可移动式的空气质量自动观测设备。系统支持 多种通信模式, 模块化设计的智能采集器支持扩展多路传感器接入, 该系统既可 进行常规的 PM2.5、PM10 、PM100 、二氧化硫、二氧化氮、氨气、 O3等主要污染 物监测,同时可扩展其他了类型传感器用于辅助监测。大气环境、小气候、室内、工业园区等区域。
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3.2.4.3.5 、水质环境监测站
水质环境监测站是一种固定、可移动式的水质自动观测设备。系统支持多种
通信模式, 模块化设计的智能采集器支持扩展多路传感器同时接入, 满足不同情况下的水质监测的需求。
主要应用环境保护,污水排放检测,渔业生产等领域。
【产品特点】
根据测量要求、现场环境定制各种支架;
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适用于各种气候环境下 7*24 小时的岸边、河道环境监测; 可选配 4G/3G/LAN/GPRS/ZIGBEE/WIF多I 种通信模式;
模块化设计,可搭配控制模块实现联动控制; 支持多种传感器,同时可任意扩展; 支持传感器以 Zigbee 模式分布; 支持 TCP、MQTT等多种通信协议;支持 RS485/232通信接口; 提供测控网络公有云、私有云的部署方案; 提供 B/S、C/S、手机 APP各类监控软件;
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海康威视是以视频为核心的物联网解决方案和数据运营服务提供商, 面向全球提供领先的视频产品、 专业的行业解决方案与内容服务。
海康威视是全球视频监控数字化、网络化、高清智能化的见证者,践行者和重要推动者。
海康威视秉承“专业、厚实、诚信”的经营理念,以“成为一家受人尊敬的高科技公司”为愿景,不断发展视频技术,服务人类。
3.2.4.4 、摄像头 3.2.4.4.1 、海康威视网络摄像头(枪机 / 球机)
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浙江大华技术股份有限公司是领先的监控产品供应商和解决方案服务商,
面向全球提供领先的视频存储、 前端、显示控制和智能交通等系列化产品。
公司自2002 年推出业内首台自主研发
8 路嵌入式 DVR以来,一直持续加大研发投入和不断致力于技术创新。每年近
10%的销售收入投入研发,现拥有三千余人的研发 技术团队,创造众多行业和世界第一,并立志打造高品质、高性价比的精品,持 续为客户创造最大价值。
3.2.4.4.2 、浙江大华网络摄像头(枪机 / 球机)
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农产品溯源云平台将“物联网,移动互联网,云计算”技术与传统农业生产 相结合,包含三大核心模块:
【溯源中心】、【质量安全中心】和【任务中心】
。通过【质量安全中心】所包含的产品管理、监测管理、认证管理、加工管理、配送 管理和投入品管理, 全面记录和展现农产品生产过程中各类关键节点的信息; 【任务中心】提供基于移动互联网的农业生产监管模式, 通过标准化流程任务的下发和农事的主动汇报将农产品生产过程中的流程标准化和规范化, 汇报的农事信息将被整合成为该农产品的溯源档案,为【溯源中心】提供档案支撑基础;消费者 通过扫描农产品包装上的二维码 / 条形码进行溯源查询,溯源档案将包含:生产 企业信息、产品信息、农事过程信息、关键期生长照片、农药化肥用量、环境数 据、远程视频监控和购买渠道等。
力求搭建一个服务全国的农产品溯源平台, 从生产侧,推动农产品“安全,高质,标准化”生产;从消费侧,搭建一座农村与 城市之间的桥梁,让消费者能够更加直观了解农业生产现场和过程;从产业侧, 提高农业生产智能化、经营网络化、管理数据化、服务在线化水平。
3.2.2 、农产品溯源子系统
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3.2.2.1 、溯源中心
【溯源中心】统一管理用户组织下的产品和溯源档案,按照批次为每一批产品生成独立的安全质量档案,通过条形码及二维码的方式给产品包装进行标识, 实现对完整业务链的全程监控, 最终使消费者能够通过手机客户端扫描产品包装上的二维码来实现农产品全程溯源。
通过质量安全中心记录生产基地的农资物料使用管理情况、 农产品检测情况、生产基地认证情况、 产品加工情况和产品配送情况; 通过任务中心中标准化流程 任务的下发和农事的主动汇报将农产品生产过程中的农事流程标准化和规范化, 汇报和记录的数据均自动整合到产品溯源档案中,形成该农产品的溯源档案。
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新建 编辑产品信息
新建 编辑溯源档案
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溯源档案分为:产品指标、溯源档案、产品认证、产品检验、产品简介、公司简介和购买信息等。
产品指标 ...