金龍國
(青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山東 青島 266555)
我國是農(nóng)業(yè)大國,農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化是我國現(xiàn)代化建設(shè)的基礎(chǔ)與支撐,通過在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中融合運用信息技術(shù)手段,能夠提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率,補齊農(nóng)村人力資源短板問題,實現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由勞動密集型產(chǎn)業(yè)向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中,溫室大棚技術(shù)廣泛應(yīng)用于蔬菜、水果生產(chǎn)中,可在不適應(yīng)植物生長的季節(jié)提供適宜植物生長人造環(huán)境,實現(xiàn)農(nóng)作物反季節(jié)生長和產(chǎn)出。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)背景下,溫室內(nèi)空氣溫濕度、土壤溫濕度、CO2濃度、光照等農(nóng)業(yè)環(huán)境信息和人工條件干預(yù)要求不斷提高,如何實現(xiàn)溫室控制系統(tǒng)自動化監(jiān)測、控制,是實現(xiàn)農(nóng)作物優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)的重要保障。本文基于S7-226CPU、winccflexible組態(tài)和溫濕度、光照、CO2濃度傳感器等組成智能溫室控制系統(tǒng),可實現(xiàn)溫室環(huán)境自動化監(jiān)測與控制。
由于農(nóng)作物生長周期對環(huán)境的要求具有非線性、時變性等特點,加之溫室室內(nèi)面積較大,環(huán)境要素分布不均,農(nóng)作物生長發(fā)育周期內(nèi)對土壤中水分、無機鹽等物質(zhì)需求不同,因此,溫室環(huán)境控制需要實現(xiàn)溫室環(huán)境動態(tài)監(jiān)測與控制。
結(jié)合溫室控制系統(tǒng)要求,本研究針對影響農(nóng)作物生長的關(guān)鍵因子進行監(jiān)控和控制,基于S7-226CPU,模擬量模塊選用EM231、溫濕度傳感器選用HMD40Y傳感器、光照傳感器選用LC-GZ1傳感器、CO2濃度傳感器選用DCO2-T8傳感器、系統(tǒng)監(jiān)控界面選用winfccflexible組態(tài)系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)總體方案如圖1所示,執(zhí)行機構(gòu)為電機、電磁閥,控制對象為遮陽簾、加熱器、通風(fēng)機和水泵等。
圖1 控制系統(tǒng)總體方案
根據(jù)系統(tǒng)總體設(shè)計,該系統(tǒng)由四個部分組成,即溫度控制、濕度控制、光照強度控制、CO2控制系統(tǒng),各控制系統(tǒng)均配置傳感器以動態(tài)獲取溫室環(huán)境參數(shù),可對參數(shù)進行實時監(jiān)控。當(dāng)參數(shù)達到控制系統(tǒng)中預(yù)設(shè)參數(shù)時,系統(tǒng)自動聯(lián)動溫室內(nèi)外執(zhí)行機構(gòu),以此實現(xiàn)溫室環(huán)境自動化控制,滿足溫室農(nóng)作物生長環(huán)境需求,實現(xiàn)溫室環(huán)境控制智能化、自動化。
溫室大棚控制系統(tǒng)硬件設(shè)計包括主電路和控制電路設(shè)計,主電路包括多個中間繼電器,可實現(xiàn)天窗電機、前后側(cè)窗電機、遮陽簾電機、加濕水泵、CO2等調(diào)節(jié)??刂齐娐坊?26電路和EM231電路進行設(shè)計,226輸入端接入行程開關(guān)與按鈕,輸出端接24V中間繼電器,可借助中間繼電器觸點實現(xiàn)主電路交流接觸器通斷控制。
226為模塊-控制器一體化可編程控制器,可借助編程器將用戶程序?qū)懭氪鎯ζ鲀?nèi)。S7-226PLC控制器具有24路數(shù)字量輸入和16路數(shù)字量輸出,可滿足溫室控制系統(tǒng)自動化控制需求。由于通風(fēng)窗電機、遮陽簾電機、水泵電機除功率不同外,均配有限位開關(guān),需實現(xiàn)電機正反轉(zhuǎn)和停止功能,因此,其工作電路設(shè)計相似。本系統(tǒng)中QK為總開關(guān),執(zhí)行機構(gòu)的啟閉均由其實現(xiàn)和控制。QF0為總分?jǐn)嗥?、QF1-QF4為分?jǐn)嗦菲鳌R1-FR4為熱繼電器,可實現(xiàn)電機過載保護功能。KM1-KM8為交流接觸器主觸頭,主要實現(xiàn)執(zhí)行機構(gòu)在啟停和電機正反轉(zhuǎn)、停止功能。
PLC控制電路設(shè)計時,PLC的I/O地址分配根據(jù)實際需求制定I/O地址分配表。EM231與傳感器接口電路如圖2所示。
圖2 EM231與傳感器接口電路
根據(jù)系統(tǒng)主電路設(shè)計思路,執(zhí)行機構(gòu)可分為正反轉(zhuǎn)電機和開關(guān)控制設(shè)備,正反轉(zhuǎn)電機如遮陽簾、水泵等,此類電機需實現(xiàn)正反轉(zhuǎn)和停止功能,應(yīng)配置限位開關(guān)。開關(guān)控制設(shè)備包括冷風(fēng)機、通風(fēng)機等。
遮陽簾為正反轉(zhuǎn)設(shè)備,該設(shè)備設(shè)計時,K1為自動、手動切換開關(guān)。自動控制狀態(tài)下,中間接觸器KM15通電時遮陽簾開啟,中間接觸器KM16通電時遮陽簾閉合。在手動狀態(tài)下,按下SB1按鈕,接觸器KM1通電,指示燈L1亮起,KM1常開觸點閉合,實現(xiàn)遮陽簾自鎖功能,電機正轉(zhuǎn)后帶動遮陽簾打開。當(dāng)遮陽簾開啟至限位位置后,觸發(fā)限位開關(guān)SQ1,常閉觸點斷開,KM1失電,遮陽簾電機停止轉(zhuǎn)動。SB3按鈕主要用于急停操作,當(dāng)按下該按鈕后KM1失電(如圖3所示)。
圖3 遮陽簾控制電路
開關(guān)控制設(shè)備電路設(shè)計時,以通風(fēng)機為例,K1為手動自動切換開關(guān)。在自動控制狀態(tài)下,由PLC組控制器控制中間接觸器KM23通電,常開觸點閉合后通風(fēng)機運行。手動狀態(tài)下,SB13為啟動按鈕、SB14為停止按鈕。當(dāng)手動按下SB13時,接觸器KM9通電,指示燈L9亮起,KM9常開觸點閉合后自鎖,通風(fēng)機運行。當(dāng)按下SB14時,KM9線圈失電,通風(fēng)機停止運行(如圖4所示)。
圖4 通風(fēng)機控制電路
(1)傳感器選型
本系統(tǒng)中,傳感器包括土壤濕度、光照強度、溫度和CO2傳感器等。土壤濕度傳感器選用JX85-3001-TH型土壤濕度傳感器,其原理是濕敏電容,當(dāng)土壤濕度發(fā)生變化時,在濕敏電容介質(zhì)發(fā)生變化,傳感器將信號傳送給PLC,由PLC控制水泵和噴水管噴灌。土壤濕度傳感器工作電壓12V~24VDC,工作電流50mA,電壓輸出12V。
光照強度傳感器選用FZN-3001-1-GZ數(shù)字型傳感器,其原理是光敏電阻作為傳感器元件,當(dāng)傳感器檢測到光照強度變化時,光敏電阻值發(fā)生變化,其電壓輸出不同,當(dāng)溫室環(huán)境光照強度較低時,自動開啟補光燈,當(dāng)環(huán)境光照強度較大時自動關(guān)閉。光照傳感器工作電壓為12V~24VDC,工作電流50uA,功耗5W。
溫度開關(guān)選用HS1101數(shù)字型濕度傳感器,其原理是以雙金屬片作為感溫元件的濕度開關(guān),當(dāng)溫度升高至動作溫度值時,開關(guān)元件受熱產(chǎn)生動作,打開或閉合觸點,以此實現(xiàn)電路通斷,起到熱保護作用。當(dāng)溫度降至設(shè)定濕度時自動閉合或斷開觸點。溫度開關(guān)傳感器工作電壓為12V~24VDC,工作電流50uA,電壓輸出12V。
二氧化碳傳感器選用PR-3002-CO2傳感器,其原理是采用高靈敏度在氣體監(jiān)測探頭,通過檢測溫室CO2濃度聯(lián)動儲氣裝置調(diào)節(jié)CO2濃度。傳感器工作電壓12V~24VDC,工作電流50uA,電壓輸出12V。
(2)溫度傳感器控制邏輯
溫室溫度控制時,結(jié)合溫室內(nèi)植物生長溫度控制要求,可將溫室溫度調(diào)節(jié)分為溫度保持、升溫和冷卻三種情況。溫室外部覆蓋保溫隔熱性能良好的保溫層或保溫膜,溫室內(nèi)部采用中央供暖方式,實現(xiàn)溫室供暖,夏季溫度較高且自然通風(fēng)不能有效冷卻時,借助遮陽簾和溫室外墻循環(huán)水冷卻方法實現(xiàn)溫室溫度控制。當(dāng)溫度調(diào)節(jié)控制模式為自動控制模式時,檢測到溫室內(nèi)溫度高于30℃時,通風(fēng)機和冷風(fēng)機開啟。當(dāng)溫度低于10℃時,通風(fēng)機反轉(zhuǎn)開啟,冷風(fēng)機關(guān)閉。
(3)濕度調(diào)節(jié)邏輯
溫室內(nèi)濕度控制包括土壤濕度和空氣濕度控制兩個方面,濕度控制主要實現(xiàn)增濕和干燥兩個功能。其中,增濕主要通過噴灌方法調(diào)節(jié),除濕主要通過通風(fēng)除濕方法調(diào)節(jié)。當(dāng)土壤濕度傳感器檢測到土壤干燥系數(shù)大于2000時,干燥開關(guān)閉合,在噴水管開啟。當(dāng)土壤潮濕系數(shù)低于500時,噴水泵停止工作。
(4)溫度與濕度耦合
由于溫度與濕度存在耦合關(guān)系,因此,溫度與濕度控制時應(yīng)根據(jù)不同情況調(diào)節(jié)和控制。如冬季寒冷天氣情況下,溫度控制優(yōu)先級高于濕度,當(dāng)出現(xiàn)這低溫高濕情況時,系統(tǒng)應(yīng)優(yōu)先實現(xiàn)升溫,加速空氣中水分揮發(fā)。在夏季炎熱情況下,濕度調(diào)節(jié)優(yōu)先級高于溫度。
(5)光照調(diào)節(jié)與控制
光照強度調(diào)節(jié)與控制時,本系統(tǒng)采用補光燈、遮光板控制方法實現(xiàn)溫室內(nèi)光照強度調(diào)節(jié),即通過控制遮陽簾、補光燈啟閉實現(xiàn)光照強度控制。當(dāng)系統(tǒng)切換至自動控制模式時,光照強度傳感器檢測到光照強度低于50時,遮陽簾在反轉(zhuǎn)不關(guān)閉,并聯(lián)動啟動補光燈。當(dāng)光照強度超過200時,遮陽簾正轉(zhuǎn)開啟,冷風(fēng)機關(guān)閉。
(6)CO2濃度調(diào)節(jié)與控制
由于溫室冬季和春季均為封閉狀態(tài),棚內(nèi)CO2峰谷值差異較大。中午時,溫室內(nèi)農(nóng)作物進行有機物合成,CO2被農(nóng)作物吸收,濃度下降??諝庵蠧O2濃度不能滿足農(nóng)作物光合作用要求。當(dāng)傳感器檢測到CO2濃度過低時,控制系統(tǒng)自動聯(lián)動儲氣裝置增加溫室內(nèi)CO2濃度。當(dāng)CO2濃度調(diào)節(jié)為自動控制模式、CO2濃度超過2000時,O2儲氣裝置開啟。當(dāng)CO2濃度低于500時,CO2儲氣裝置開啟,O2裝置停止。
本系統(tǒng)中,通信單元采用FS15402 C-NET通信適配器,借助通信轉(zhuǎn)換模塊,可將PLC組成多系統(tǒng)通訊網(wǎng)絡(luò),以此實現(xiàn)多個溫室控制系統(tǒng)自動化控制。通訊單元采用5V直流電電源供電,功率1W,最大通信距離為2km,具備過熱保護功能。
本系統(tǒng)運行調(diào)試時,采用S7-200仿真軟件進行控制程序仿真與調(diào)試,該仿真軟件支持常用的位觸電指令、定時器、計數(shù)器等指令,可實現(xiàn)邏輯運算指令、比較指令和常見的數(shù)學(xué)運算指令,并具備信號輸入開關(guān)和LED輸出顯示功能。當(dāng)設(shè)計好溫室控制系統(tǒng)運行邏輯后,檢查PLC、傳感器接線無誤后,即可將系統(tǒng)程序?qū)氲杰浖?。程序調(diào)試時,打開仿真軟件載入程序,點擊啟動按鈕,仿真軟件運行燈亮起,按要求操作輸入點,觀察輸出點輸出情況,觀察輸出燈是否亮起。
本系統(tǒng)中,I0.0為手動自動切換電路,當(dāng)I0.1=1時,Q1.1通電,啟動燈亮起。當(dāng)I0.0=1且I0/2=1時,中間繼電器M0.1通電,系統(tǒng)運行模式切換為手動模式(如圖5所示)。
圖5 控制系統(tǒng)手動控制模式仿真調(diào)試
當(dāng)系統(tǒng)運行在手動模式時,可通過控制相應(yīng)的手動操作按鈕實現(xiàn)相應(yīng)設(shè)備運行控制。如遮陽簾正轉(zhuǎn)按鈕為10.5,其限位開關(guān)為10.3,當(dāng)遮陽簾安正轉(zhuǎn)按鈕和限位開關(guān)均閉合時,M0.4中間繼電器通電,遮陽簾正轉(zhuǎn)。當(dāng)手動按鈕I1.1閉合時,中間繼電器M1.2通電,補光燈開啟(如圖6所示)。
圖6 控制系統(tǒng)自動控制仿真調(diào)試
系統(tǒng)運行在自動控制模式下時,當(dāng)I0.0=1且I0.1=1,中間繼電器 M0.0 通電。當(dāng)溫度超過30℃時,高溫開關(guān)I1.4閉合,中間繼電器M0.2閉合,通風(fēng)機正轉(zhuǎn),冷風(fēng)機開啟。
本系統(tǒng)投入運行后,隨機選取溫室24h溫濕度數(shù)據(jù)進行分析。測試開始時,起始溫度和濕度分別為32℃和52%,當(dāng)溫度和濕度工作設(shè)定值設(shè)置為22℃和70%時,采樣間隔為5min,繪制系統(tǒng)控制曲線,根據(jù)溫室溫度、濕度變化情況可知,當(dāng)系統(tǒng)啟動后,30min左右即可達到設(shè)定值,約10min后達到預(yù)定值穩(wěn)定狀態(tài)(如圖7所示),系統(tǒng)控制效果良好。
圖7 系統(tǒng)運行中溫濕度控制曲線
本系統(tǒng)中,基于PLC系統(tǒng)、傳感器、執(zhí)行機構(gòu)組成溫室控制系統(tǒng),可實現(xiàn)溫室溫度、濕度、光照、CO2濃度等環(huán)境數(shù)據(jù)的自動化采集、調(diào)節(jié),通過采集溫室內(nèi)環(huán)境數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)換為電流信號后傳至PLC控制器,PLC控制器根據(jù)運行邏輯將環(huán)境參數(shù)與設(shè)定值進行對比、處理,輸出執(zhí)行機構(gòu)開關(guān)量,可實現(xiàn)執(zhí)行機構(gòu)運行邏輯、開關(guān)閉合的自動化控制。系統(tǒng)運行情況表明,該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)溫室內(nèi)特定環(huán)境因素數(shù)據(jù)的動態(tài)采集和有效控制,較好滿足了溫室農(nóng)作物對生長環(huán)境的要求。