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节水灌溉太阳能无线智能控制系统技术规范

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发布时间:2019-9-29

本标准规定了节水灌溉太阳能无线智能控制系统的工程设计、设备选择、施工安装调试要求、设备 和系统验收检验规则、系统运行管理与维护等。 本标准适用于大田作物、经济作物、露地蔬菜及设施农业的管道输水灌溉工程,园林、绿地等节水 灌溉工程也可参照使用。

节水灌溉太阳能无线智能控制系统 简称灌溉智能监控系统(或系统),是利用太阳能对前端设备进行供电,采用无线通讯对灌溉区域 内土壤墒情、气象及供水情况进行实时数据采集,并根据灌溉对象的需水规律及灌溉经验对终端执行单 元实时自动控制达到精确灌溉

灌溉监控中心站 简称中心站,负责整个灌溉智能监控系统的远程监控、集中数据采集、数据管理与分析、智能控制 指令指定及信息管理。
3.4 灌溉监控现地站 简称监控站,实现现场数据采集及终端控制,是由数据采集单元、终端执行单元和供电单元组成。
3.5 无线传输网络 无线传输网络是指为实现中心站和监控站之间的数据无线通信而组建的网络系统。
3.6 数据采集单元 包括布置在现场的各种传感器,可实现对田间土壤含水量、盐分、地温、空气温度、湿度、降水、 风速、管道压力、流量等参数的自动化采集。 
3 3.7 终端执行单元 终端执行单元是农田等灌溉供水管路的控制单元,一般指高效节水节能型电磁阀(以下简称电磁阀 或阀门)及其配件。
3.8 太阳能供电单元 太阳能供电单元是指为现地微功耗设备提供能源的单元,本标准特指利用清洁环保的太阳能进行光 电转换,实现灌溉监控现地站不间断供电的电源系统。 3.9 全自动控制方式 只需输入各地块的作物信息,系统便会根据作物、土壤、气象等条件自动完成灌溉的全过程,无需 人工干预。
3.10 半自动控制方式 用户根据实际情况设置需水量、灌溉时间等参数自动控制某地块或某阀门的自动灌溉。用户也可人 为启停或轮巡控制某个阀门,某个地块或所有地块的阀门。半自动控制方式操作通过远程灌溉监控中心 站来完成。
3.11 手动控制方式 现场人工启停各个阀门,完成灌溉任务。
3.12 灌溉水源 可用于灌溉的地表水、自来水、地下水和经过处理并达到利用标准的非常水的总称。
3.13 灌溉用水量 需从水源引入的灌溉水量,包括植物正常生长所需灌溉的水量、管系输水损失水量和田间灌水损失 水量。
3.14 灌溉制度 按作物需水要求和不同灌水方法制定的灌水次数、灌水时间、灌水定额及灌溉定额的总称。
3.15 灌溉方式 灌溉方式包括微灌和喷灌等方式。微灌工程应按GB/T 50485—2009规范执行,喷灌工程应按GB/T 50085—2007的规范执行。
3.16 土壤墒情 田间土壤含水量及其对应的作物水分状态。
3.17 流体 是指井水、河水、湖水、池水等灌溉用水。
4 总则
4 4.1 适应条件 适应条件为有节水节能自动化灌溉需求的现代化灌区。
4.2 其他规定
a) 承担节水灌溉太阳能无线智能控制系统工程设计、施工的单位必须持有相应的设计、施工资质 证书;
b) 节水灌溉太阳能无线智能控制系统工程应选用经过法定检测机构检测合格的材料及设备,不得 使用无生产厂家、无生产日期、无产品使用说明的产品;
c) 节水灌溉太阳能无线智能控制系统工程应建立健全管理组织和规章制度,切实发挥节水增产作 用;
d) 节水灌溉太阳能无线智能控制系统工程建设除应符合本规范外,应符合国家现行有关标准的规定。




可视化管理

系统界面设计友好,在园区三维鸟瞰图中可直观显示各类设备的工 作状态,也可直接找到相应设备进行操作,实现可视化、便捷化管理。
 

环境监测

应用物联网技术,可自动采集生产地空气温湿度、光照度、CO 2 含量、土壤水分、土壤ec值等环境信息,所有数据自动上传至云服务器,自动形成趋势分析,可查看历史记录信息。
 

视频监控

安装在生产区内的摄像头会24小时不间断进行监控,并且定时定点抓拍图片,抓拍到的图片与生产作 业过程组合形成生产日志。
 

多维数据分析

提供包括多日、多时、多点等不同类型的趋势分析图,技术人员可以全方位的对作物生长环境状况进行了解,所有数据均可保存在云端,可用于查看历史记录和作为溯源系统的数据来源。
 

智能消息提醒

系统会向用户智能推送包括当前监测信息、系统通知、监控报警、技术提醒等消息,管理者对于生产区域内出现的异常情况可以及时了解,并采取相应的措施。

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