使用图形化系统设计开发新颖的便携式智能温室

发布者:lqs1975最新更新时间:2013-02-04 来源: 21IC 关键字:图形化系统  智能温室  LabVIEW 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  一个位于墨西哥的温室即将使用便携式智能温室系统

  作者:

  Pedro Ponce - Monterrey Institute of Technology

  行业:

  生命科学, 消费品, 科研

  产品:

  cRIO-9014, NI 9265, NI 9215, USB-6211, LabVIEW

  挑战:

  创建一个智能系统来实现便携式温室的原型,以管理包括供电及施肥在内的所有资源,控制环境变量以获得最佳收成,并利用绿色工程技术将系统损耗降低到最少。

  解决方案:

  利用一个基于人工智能(AI)架构的控制器来测量温室的传感器并控制温室的执行机构,这一控制器使用了NI USB-6211 数据采集(DAQ)模块作为硬件接口,并利用NI cRIO-9014实时控制器来监测风力发电设备与光电电池的供电状况。整个系统在LabVIEW专业版开发环境下编程实现。

  "便携式智能型温室的主要部件是基于AI(人工智能)的智能型核心控制器。我们使用了LabVIEW来开发核心控制器,并利用了本校于 2008 年开发的LabVIEW下的智能控制工具包(Intelligent Control Toolkit for LabVIEW)。"[page]

  无土种植技术是一种无需使用泥土,只利用空气和营养水雾种植植物的方法。采用这种方法可以替代传统种植方法,并不受干旱或洪涝等恶劣天气环境的影响,确保农作物的质和量不会减少或降低。所以在某些作物由于气候环境等原因而不能被种植在某处时,就可以采用无土种植技术。除此之外,采用无土种植技术之后,作物无需花费精力来扩展根茎,就能够将更多能量用于提高产物的质量,例如作物的大小,味道或者营养价值。然而这种技术需要大量投入与人员的专业训练,在初期,这些投入是相当巨大的。

  无土种植法的优点还有很多,它无需使用农机,所以不会导致土壤污染,也没有水土流失的风险。由于不使用化学农药,并且整个过程几乎完全自动化,还能够有效地节约资源。这种集约式的生产方式很适合在城市使用。

  我们利用智能系统和绿色工程技术设计了一个全新的便携式智能型温室原型,实现了对供电与施肥等所有资源的同时管理,能够控制环境变量以获得最佳收成,并将系统损耗下降到最低。智能温室采用了无土种植法,使用方便,且极具灵活性,可被放置于餐厅或城市住家中。

  此温室具有两种主要特点:首先,传统的温室一般无法放置于建筑物或家中,而便携式温室的主要目的就是要能放置在传统温室无法进驻之处。其次,这是一个智能温室,所有会影响生长的变量与因果反应都被纳入考虑,系统会根据这些数据进行分析并产生响应。

  使用这座便携式智能型温室会带来许多益处,如:非无土种植法专家也能操作;建立温室的初期成本可以大幅降低;我们可以选择单独种植不同的作物,例如蕃茄、辣椒与生菜等。一些新生代的温室系统已经决定采用我们的便携式智能温室作为主要平台,例如,位于墨西哥莫雷洛斯州 (Morelos) 奎纳瓦卡市 (Cuernavaca) 的一处占地 1200平方米的温室。

便携式智能型温室简介

      温室的结构被分为三部分:耕种区,供电系统和智能控制系统。作物被种植于耕种区,里面有养分槽、输送系统与一个用于控制耕种区温度的水槽。我们将智能控制系统中的所有传感器与执行机构都放置在耕种区中,并在耕种区外围覆盖了密封的塑料膜。

      供电系统是便携式智能型温室的第二个重要部件。这里,我们采用了一个供电电路为所有的电力、电子装置供电。为了开发可持续使用的温室,我们运用了绿色工程的技术,采用了一个400W风力涡轮发电机与一块60W光电电池,即时在环境状况不佳时,每天也可为系统提供 3.3 kWh的电力。这一系统包括了变频器与蓄电池。

      第三个部件是智能控制系统,我们可以将之细分为传感器与执行机构组、供电用开关控制器、智能型核心控制器,以及硬件接口电路。

智能温室的监控

      温室的几项变量会影响作物的数量与质量。便携式智能型温室可以控制养料的用量、光照强度、温度以及耕种区内的湿度,另一个重要的变量则是供电控制。我们使用一组传感器来侦测变量,一组执行机构来进行控制。

      NI USB-6211 M系列多功能DAQ模块可以采集光照强度、温度、湿度和养料等变量并产生信号。我们同时还使用了拥有128 MB DRAM、2 GB硬盘的cRIO-9014 实时控制器, NI 9265模拟输出模块与 NI 9215模拟输入模块,以监控供电系统。最后,我们对智能型核心控制器中的数据进行处理,计算出合理的响应并输出,以对整个系统实现控制。

智能型核心控制器

      便携式智能型温室的主要组件是基于AI技术的智能型核心控制器。控制器是由数个模糊控制器(Fuzzy control)和类神经网络(Neural network)所组成的,模糊控制器会控制光照强度并管理养料,而类神经网络则用于开发温度、湿度和供电等控制器。在开发核心控制器时,我们还采用了本校于2008年开发的LabVIEW下的智能控制工具包(Intelligent Control Toolkit for LabVIEW),这一工具包正在专利申请中。

       我们用模糊控制器来控制光照强度并管理养料。智能型核心控制器需要测量湿度、光照强度与温度的值。我们针对每输入端子的三个隶属函数(Membership function)提出27条模糊规则(Fuzzy rule),以取得合理响应。这些规则参考了农业专家的意见、书籍、研究论文与实验数据。在提出每个输入端子的隶属函数后,我们也针对光照强度与养料管理的输出隶属函数提出报告。

       我们使用类神经网络开发了温度、湿度和供电控制器。使用USB-6211来测定温室内外的温度,以获得实验数据。为了采用动态类神经网络建构系统模型,我们使用了2880个样本与后向传播训练 (Backpropagation training)表达式,找出系统的温度类神经模型。然后我们执行了模糊控制及经典的比例-积分-微分(PID)控制。最后,我们以动态类神经网络构建了整个控制器模型,这是由于使用经典 PID只能用于单个设定点,但是这一控制器却可以用于所有的设定点。

      我们利用三种不同的知识库(真实数据、发电机和光伏电池系统的神经模型以及数学方程式),以动态类神经网络建构了电源控制器模型。我们根据辐射和风速变量与供电量的比较值,按照和室内温度温室模型一样的方式建构发电机和光伏电池的神经模型。控制器通过预测最大供电,在两个电源系统之间切换。

关键字:图形化系统  智能温室  LabVIEW 引用地址:使用图形化系统设计开发新颖的便携式智能温室

上一篇:自动割草机竞赛鼓励学生进行“工程实践”
下一篇:利用CompactRIO和LabVIEW控制心脏模拟器

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34

基于LabVIEW的呼吸机测试
引 言 随着测试技术和总线技术的发展,以 虚拟仪器 为标志的自动测试系统开始出现。所谓 虚拟仪器 就是在以计算机和总线系统设备为硬件平台的基础上,由软件来 实现原来需要用硬件来完成的功能,使用者只需用鼠标点击计算机的虚拟面板来操作,即可实现对被测对象测试的自动测试系统,因此,在测试领域有“软件即是仪 器”的说法。 呼吸机 是当前大型医院必备的抢救设备,是延长病人生命为进一步治疗争取宝贵时间的重要工具。适用于出现下面情况的病人:1.严重通气不良;2.严重 换气障碍;3.神经肌肉麻痹;4.心脏手术后;5.颅内压增高;6.新生儿破伤风使用大剂量镇静剂需呼吸支持时;7.窒息、心肺复苏;8.任何原因的呼吸 停止或将要停止。它通过机械装置
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的呼吸机测试
Labview 查看一次while循环运行的时间
在while循环中增加一个移位寄存器,移位寄存器的初始值使用时间计数器,在while循环里面增加一个减法Vi,再增加一个时间计数器,两者做差,最后显示差值。 在这里只能显示大概运行时间。如下图。
[测试测量]
<font color='red'>Labview</font> 查看一次while循环运行的时间
基于LabVIEW 的高性价比飞机噪音测试系统
行业: 航空/航天 产品: PXI-6653, PXI-4462, LabVIEW , PXI-PCI8336, PXI-6651 挑战: 创建一个可升级的高性价比系统来测试新设计的有效性,该设计被用于减少商业喷气式客机在起飞、降落和持续飞行过程中发出的噪音。 解决方案: 使用NI 的PXI 控制器、机箱、动态信号分析仪和LabVIEW 软件来设计一个可升级的分布式测试系统,该系统拥有严格的定时和同步功能,用于在飞机低空飞行测试时进行相控阵数据采集。 "用NI的软硬件平台,我们可以创建一个高性价比的高端系统,把采集系统分布地放置在多个机箱中,严格同步所有的通道." 大型电子机械设备的运转为人类提供了便利
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font> 的高性价比飞机噪音测试<font color='red'>系统</font>
LabVIEW的混合总线系统
  混合总线系统是在一个系统中集成多个不同类型的总线,包括GPIB、VXI、PXI、LXI等。如图为一个典型的混合总线系统,底层的硬件使用了包含PXI、GPIB、LXI等多种测试总线,而在上层却是一个由测量和控制服务层与应用开发层组成的统一的软件架构。   如图 典型的混合总线测试系统结构   混合总线系统可以充分利用各种不同总线的优势,使用户能够不仅享受模块化仪器的高速和灵活性,同时能使用现有的分立式仪器进行一些特殊的测量。例如在利用PXI和POIExpress等模块化仪器总线所提供的高吞吐量和优良的集成性的同时,也可以利用基于USB或LXI的分立式仪器,完成一些特定的测试功能。   此外,使用混合的系统,工程师们可
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的混合总线<font color='red'>系统</font>
基于LabVIEW的电力系统的高频瞬变的检测
  开发一个通信灵活的便携式测量设备,可以记录电力系统中的高频瞬变以及在线向多个用户显示数据。    解决方案:   使用NI CompactRIO平台与LabVIEW软件快速开发了一个高度灵活的测量系统原型,提供快速采样和大带宽。   "该原型系统是基于CompactRIO和LabVIEW,展示了低成本灵活的开发平台如何结合现代通信技术实现对电力系统中各个部分的控制和测量。"大部分电网保护系统的主要缺点是无法准确地检测接地故障的根源。导致出现接地故障后,电网的大部分不得不被强行断开,许多客户将失去电力供应。这不仅导致客 户对电力服务失望并且电力供应商也将收到罚单。背后的原因大多存在于保护单元的采样频率过低以及采用了低通滤波
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的电力<font color='red'>系统</font>的高频瞬变的检测
LabVIEW设计模式系列——子VI
标准:1、标准的带有错误端子的case结构 2、标准的I/O连接端子4x2x2x4 3、错误输入位于左下,错误输出位于右下 4、输入有错误时传递;输入无错误时捕获错误并传递。 5、图标的标准化 6、输入控件在左边,输入控件在右边 7、前面板尽量紧凑,最好不要全屏显示 标准:1、所有输出端子都放在带有错误簇的case结构的外面,有错误时,输出可控 2、不报告错误,立即执行,效率高 3、代码量最好控制在整屏幕内,最多一个方向滚动
[测试测量]
基于LabVIEW的温湿度检测系统的设计
1 引言 温湿度检测在科研、农业、暖通、纺织、机房、航空航天、电力等工业部门得到了广泛的应用,因此设计简单方便的温湿度检测系统具有十分重要的意义。 本文基于Labview软件设计可以采集3路温度和2路湿度信号的温湿度检测系统,具有温湿度数据显示、波形显示、温湿度上下限设定报警以及数据保存和数据回读功能的系统,具有操作简单、有良好的 人机界面 等特点。 2 系统总体设计 基于LabVIEW的温湿度控制系统设计包含以下部分:控制对象建模、 数据采集 、数据传输、数据处理、控制信号输出接口电路设计及其他附属功能的设计。本设计采用 虚拟仪器 技术搭建基于LabVIEW软件开发平台设计的温湿度系统结构图如图1所示。 数
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的温湿度检测<font color='red'>系统</font>的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved