CN205453275U - 基于太阳能和风力供电的水稻育苗大棚监测*** - Google Patents

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郭福三
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Abstract

本实用新型公开了一种基于太阳能和风力供电的水稻育苗大棚监测***,包括太阳能供电模块、风力供电模块、蓄电池、信息采集模块、微处理器和监测终端,太阳能供电模块、风力供电模块均与蓄电池连接,蓄电池为信息采集模块、微处理器提供电能,微处理器通过无线网路与监测终端连接,信息采集模块包括土壤pH值传感器、土壤温湿度传感器、空气温湿度传感器、二氧化碳传感器、光照强度传感器和摄像头。本实用新型的有益效果:可以通过太阳能供电模块、风力供电模块为本***供电,节约能源和成本。

Description

基于太阳能和风力供电的水稻育苗大棚监测***
技术领域
本实用新型主要涉及大棚监测领域,具体是一种基于太阳能和风力供电的水稻育苗大棚监测***。
背景技术
目前,为了推进精细耕作,提高作物产量和质量,越来越多的在大棚中育养植物,其中大棚内的光照、空气温湿度、土壤肥力、土壤温湿度等是影响作物种植的重要因素。为了保证作物的正常生长,可以通过监测***及时得知大棚内的环境和土壤信息,及时做好育苗措施,提高作物产量和质量。但是现有的监测***一般耗能比较大,致使成本较高,而且现有的监测***一般都没有考虑作物自身的生长情况,不便于直接观察到秧苗的具体情况。
实用新型内容
为了解决现有技术中的不足,本实用新型提供一种基于太阳能和风力供电的水稻育苗大棚监测***,可以通过太阳能供电模块、风力供电模块为蓄电池充电,然后通过蓄电池为信息采集模块和微处理器供电,能够节约能源和成本,通过信息采集模块的设置得知大棚内的环境信息和土壤信息,通过摄像头还可以直观的观察作物的生长情况,以便及时做好育苗措施。
本实用新型为实现上述目的,通过以下技术方案实现:
基于太阳能和风力供电的水稻育苗大棚监测***,包括太阳能供电模块、风力供电模块、蓄电池、信息采集模块、微处理器和监测终端,所述太阳能供电模块、风力供电模块均与蓄电池连接,所述蓄电池为信息采集模块、微处理器提供电能,所述微处理器通过无线网路与监测终端连接,所述信息采集模块包括土壤pH值传感器、土壤温湿度传感器、空气温湿度传感器、二氧化碳传感器、光照强度传感器和摄像头。
所述监测终端为手机终端或/和电脑终端。
所述太阳能供电模块包括固定底座,所述固定底座的顶部设有支撑杆,所述支撑杆上设有太阳能电池板,所述太阳能电池板与蓄电池连接。
所述太阳能电池板与支撑杆之间设有角度调节装置,所述角度调节装置包括设置于太阳能电池板上端的第一支杆和设置于太阳能电池板下端的第二支杆,所述第一支杆的一端与太阳能电池板固定连接,第一支杆的另一端与支撑杆通过第一紧固螺栓连接,所述第二支杆的一端与太阳能电池板转动连接,第二支杆的另一端与支撑杆通过第二紧固螺栓连接,且第二支杆上设有若干个与第二紧固螺栓相适应的调节孔。
所述风力供电模块包括风能机,所述风能机设置于支撑杆的顶部,且与支撑杆转动连接,所述风能机与蓄电池连接。
所述固定底座的底部设有支撑脚。
对比现有技术,本实用新型有益效果在于:
1、本实用新型可以通过太阳能供电模块、风力供电模块为蓄电池充电,然后通过蓄电池为信息采集模块和微处理器供电,节约能源和成本,且可以通过信息采集模块的设置得知大棚内的环境信息和土壤信息,通过摄像头还可以直观的观察作物的生长情况,以便及时做好育苗措施。
2、通过手机终端或电脑终端可以实现远程实时监控,且一般手机都会随身携带,通过手机终端还可以随时得知水稻育苗的具体情况。
3、太阳能电池板和风能机均固定于固定底座的支撑杆上,简单方便,且太阳能电池板的角度可调,可以满足不同的角度要求,便于更好的获得能源。
4、固定底座的底部设有支撑脚,可以将支撑脚***地下,使本实用新型固定的更稳固。
附图说明
附图1是本实用新型的结构示意框图。
附图2是固定底座的结构示意图。
附图中所示标号:1、太阳能供电模块;11、固定底座;12、支撑杆;13、太阳能电池板;14、第一支杆;15、第二支杆;16、第一紧固螺栓;17、第二紧固螺栓;18、调节孔;19、支撑脚;2、风力供电模块;21、风能机;3、蓄电池;4、信息采集模块;41、土壤pH值传感器;42、土壤温湿度传感器;43、空气温湿度传感器;44、二氧化碳传感器;45、光照强度传感器;46、摄像头;5、微处理器;6、无线网路;71、手机终端;72、电脑终端。
具体实施方式
结合附图和具体实施例,对本实用新型作进一步说明。应理解,这些实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。此外应理解,在阅读了本实用新型讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
基于太阳能和风力供电的水稻育苗大棚监测***,包括太阳能供电模块1、风力供电模块2、蓄电池3、信息采集模块4、微处理器5和监测终端,所述太阳能供电模块1、风力供电模块2均与蓄电池3连接,可以充分利用太阳能和风能为本***供电,节约能源和成本。所述蓄电池3为信息采集模块4、微处理器5提供电能,所述微处理器5通过无线网路6与监测终端连接,通过无线网路6将信息采集模块4采集的环境信息传递到监测终端,然后通过监测终端即可以得知水稻育苗大棚内的环境信息以及水稻的生长情况。所述信息采集模块4包括土壤pH值传感器41、土壤温湿度传感器42、空气温湿度传感器43、二氧化碳传感器44、光照强度传感器45和摄像头46。通过土壤pH值传感器41采集土壤的pH值,通过土壤温湿度传感器42采集土壤的温湿度信息,通过空气温湿度传感器43采集大棚内的温湿度,通过二氧化碳传感器44采集大棚内的二氧化碳浓度,通过光照强度传感器45采集大棚内的光照强度,通过摄像头46采集水稻的生长情况。
进一步的,所述监测终端为手机终端71或/和电脑终端72。通过手机终端71或电脑终端72可以对大棚内的环境信息、土壤信息和作物生长信息实现远程实时监控,且一般手机都会随身携带,通过手机终端71还可以随时得知水稻育苗的具体情况。
进一步的,所述太阳能供电模块1包括固定底座11,所述固定底座11的顶部设有支撑杆12,所述支撑杆12上设有太阳能电池板13,所述太阳能电池板13与蓄电池3连接。将太阳能电池板13固定在固定底座11的支撑杆12上,可以通过移动固定底座11以调整太阳能电池板13的位置,使太阳能电池板13能够更好的获得能源,便于更好的为蓄电池3充电。
进一步的,所述太阳能电池板13与支撑杆12之间设有角度调节装置,所述角度调节装置包括设置于太阳能电池板13上端的第一支杆14和设置于太阳能电池板13下端的第二支杆15,所述第一支杆14的一端与太阳能电池板13固定连接,第一支杆14的另一端与支撑杆12通过第一紧固螺栓16连接,所述第二支杆15的一端与太阳能电池板13转动连接,第二支杆15的另一端与支撑杆12通过第二紧固螺栓17连接,且第二支杆15上设有若干个与第二紧固螺栓17相适应的调节孔18,第二紧固螺栓17可以穿过不同的调节孔18与支撑杆12连接,从而可以使太阳能电池板13具有不同的角度。可以调节太阳能电池板13的角度,便于适应不同的角度需求,便于更好的获得能源,便于更好的为蓄电池3充电。
进一步的,所述风力供电模块2包括风能机21,所述风能机21设置于支撑杆12的顶部,且与支撑杆12转动连接,所述风能机21与蓄电池3连接。太阳能电池板13和风能机21均固定于固定底座11的支撑杆12上,安装简单方便,且无需另外的风能机21固定装置,可以节约成本。
进一步的,所述固定底座11的底部设有支撑脚19,将支撑脚19***地下,使本实用新型固定的更稳固。
实施例
基于太阳能和风力供电的水稻育苗大棚监测***,包括太阳能供电模块1、风力供电模块2、蓄电池3、信息采集模块4、微处理器5和监测终端。所述太阳能供电模块1、风力供电模块2均与蓄电池3连接,所述蓄电池3为信息采集模块4、微处理器5提供电能。所述微处理器5通过无线网路6与监测终端连接,所述监测终端为手机终端71和电脑终端72。所述信息采集模块4包括土壤pH值传感器41、土壤温湿度传感器42、空气温湿度传感器43、二氧化碳传感器44、光照强度传感器45和摄像头46。所述太阳能供电模块1包括固定底座11,所述固定底座11的顶部设有支撑杆12,所述支撑杆12上设有太阳能电池板13,所述太阳能电池板13与蓄电池3连接。所述太阳能电池板13与支撑杆12之间设有角度调节装置,所述角度调节装置包括设置于太阳能电池板13上端的第一支杆14和设置于太阳能电池板13下端的第二支杆15,所述第一支杆14的一端与太阳能电池板13固定连接,另一端与支撑杆12通过第一紧固螺栓16连接,所述第二支杆15的一端与太阳能电池板13转动连接,另一端与支撑杆12通过第二紧固螺栓17连接,且第二支杆15上设有若干个与第二紧固螺栓17相适应的调节孔18。所述风力供电模块2包括风能机21,所述风能机21设置于支撑杆12的顶部,且与支撑杆12转动连接,所述风能机21与蓄电池3连接。所述固定底座11的底部设有支撑脚19。本实施例的有益效果在于:可以通过太阳能供电模块、风力供电模块、蓄电池为信息采集模块的各种传感器和摄像头提供电能,节约能源和成本;通过手机终端或电脑终端均可以实现远程实时监控,且一般手机都会随身携带,通过手机终端还可以随时得知水稻育苗的具体情况;太阳能电池板和风能机均固定于固定底座的支撑杆,简单方便,节约成本,且太阳能电池板的角度可调,可以满足不同的角度要求,便于更好的获得能源;固定底座的底部设有支撑脚,可以将支撑脚***地下,使本实用新型固定的更稳固。

Claims (6)

1.基于太阳能和风力供电的水稻育苗大棚监测***,其特征是:包括太阳能供电模块(1)、风力供电模块(2)、蓄电池(3)、信息采集模块(4)、微处理器(5)和监测终端,所述太阳能供电模块(1)、风力供电模块(2)均与蓄电池(3)连接,所述蓄电池(3)为信息采集模块(4)、微处理器(5)提供电能,所述微处理器(5)通过无线网路(6)与监测终端连接,所述信息采集模块(4)包括土壤pH值传感器(41)、土壤温湿度传感器(42)、空气温湿度传感器(43)、二氧化碳传感器(44)、光照强度传感器(45)和摄像头(46)。
2.根据权利要求1所述的基于太阳能和风力供电的水稻育苗大棚监测***,其特征是:所述监测终端为手机终端(71)或/和电脑终端(72)。
3.根据权利要求1所述的基于太阳能和风力供电的水稻育苗大棚监测***,其特征是:所述太阳能供电模块(1)包括固定底座(11),所述固定底座(11)的顶部设有支撑杆(12),所述支撑杆(12)上设有太阳能电池板(13),所述太阳能电池板(13)与蓄电池(3)连接。
4.根据权利要求3所述的基于太阳能和风力供电的水稻育苗大棚监测***,其特征是:所述太阳能电池板(13)与支撑杆(12)之间设有角度调节装置,所述角度调节装置包括设置于太阳能电池板(13)上端的第一支杆(14)和设置于太阳能电池板(13)下端的第二支杆(15),所述第一支杆(14)的一端与太阳能电池板(13)固定连接,第一支杆(14)的另一端与支撑杆(12)通过第一紧固螺栓(16)连接,所述第二支杆(15)的一端与太阳能电池板(13)转动连接,第二支杆(15)的另一端与支撑杆(12)通过第二紧固螺栓(17)连接,且第二支杆(15)上设有若干个与第二紧固螺栓(17)相适应的调节孔(18)。
5.根据权利要求3或4所述的基于太阳能和风力供电的水稻育苗大棚监测***,其特征是:所述风力供电模块(2)包括风能机(21),所述风能机(21)设置于支撑杆(12)的顶部,且与支撑杆(12)转动连接,所述风能机(21)与蓄电池(3)连接。
6.根据权利要求5所述的基于太阳能和风力供电的水稻育苗大棚监测***,其特征是:所述固定底座(11)的底部设有支撑脚(19)。
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CN110515361A (zh) * 2019-09-09 2019-11-29 南京天纬农业科技有限公司 基于粮食生产物联网的智能控制***

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