呂玉林,花元濤,王天賜,王清華
(塔里木大學(xué)信息工程學(xué)院,新疆 阿拉爾 843300)
棉花是我國重要的農(nóng)產(chǎn)品及紡織工業(yè)原料,在全球棉花生產(chǎn)、貿(mào)易與消費(fèi)中占有非常重要的地位[1]。2019年,新疆棉花種植面積為2.54×106hm2,總產(chǎn)量為 5.0×106t,產(chǎn)量在全國占比高達(dá)84.94%[2],是當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶的主要經(jīng)濟(jì)作物。新疆地區(qū)光照時間長、晝夜溫差大,具有獨(dú)天得厚的自然資源,因此為棉花的生長發(fā)育創(chuàng)造了良好的條件,在種植方式上機(jī)械化參與程度和科學(xué)種植理論持續(xù)提高,使得當(dāng)?shù)孛藁ǚN植面積及產(chǎn)量基本處在穩(wěn)中有增的局勢。棉纖維內(nèi)部為中空構(gòu)造,其內(nèi)部空腔占整個纖維橫截面積的10%左右,并且棉纖維在生長過程中形成了天然的團(tuán)狀回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),從而造成棉花具有易燃、易潮濕的特性[3]。棉花倉庫中棉花是以高密度棉包形式進(jìn)行存儲,一個標(biāo)準(zhǔn)的棉包長1.4 m,寬0.53 m,高0.7 m,重(227±10)kg,棉包堆積使棉包內(nèi)部在長時間的熱量聚集后發(fā)生陰燃的可能性大大增加,加之在機(jī)采棉倉儲過程中,棉花自身水雜條件對其安全存儲也具有極大的影響。因此新疆南疆作為我國主要的優(yōu)質(zhì)棉生產(chǎn)基地,在此建立從生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)絺}儲、配送的完善區(qū)域性物流體系,對保證棉花生產(chǎn)和市場供應(yīng)將具有重大意義。
國內(nèi)外學(xué)者在倉庫智能監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域均有研究。目前國外大部分相關(guān)研究主要集中在通過利用現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對不同農(nóng)作物倉儲環(huán)境因子的精準(zhǔn)監(jiān)測,同時對倉庫內(nèi)部環(huán)境進(jìn)行實(shí)時有效地調(diào)控,進(jìn)而保證不同作物儲藏的最佳適宜倉儲條件[4]。國內(nèi)農(nóng)業(yè)智能化持續(xù)發(fā)展,眾多學(xué)者將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用在倉庫智能監(jiān)控系統(tǒng)方面,余明艷等[5]利用物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計了農(nóng)業(yè)園區(qū)預(yù)警監(jiān)控系統(tǒng);劉博等[6]利用物聯(lián)網(wǎng)建立了蔬菜大棚監(jiān)控平臺;王家敏等[7]利用物聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建了冷鏈物流制冷監(jiān)控平臺。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及利用,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)針對棉花產(chǎn)業(yè)的研究也不斷涌現(xiàn),萬少安等[8]基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對棉包存儲環(huán)境的溫濕度進(jìn)行了相關(guān)研究;路紋紋等[9]以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ)設(shè)計出了棉花水分測試儀;連素梅等[10]就包裝材料及存儲環(huán)境對棉纖維質(zhì)量的影響進(jìn)行了相關(guān)試驗(yàn)等。綜上所述,國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)在倉儲物流領(lǐng)域的研究勢頭較為可觀,且在棉花產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也有深入研究。但目前主要是基于物聯(lián)網(wǎng)倉儲系統(tǒng)圍繞作物生長過程和物流過程的監(jiān)測及保鮮等問題來進(jìn)行研究,針對新疆南疆地區(qū)棉花倉儲過程中防潮、防火等問題研究存在不足。
基于目前研究現(xiàn)狀,本研究通過對新疆南疆棉花倉庫智能監(jiān)控系統(tǒng)的研究與設(shè)計,旨在解決棉花倉儲監(jiān)測數(shù)據(jù)分散及智能化程度不高的問題,實(shí)現(xiàn)對棉花倉庫內(nèi)溫度、濕度、CO2濃度等環(huán)境因子進(jìn)行實(shí)時精準(zhǔn)監(jiān)測,還能準(zhǔn)確地針對各種突發(fā)情況迅速采取相應(yīng)自動通風(fēng)、滅火等措施。
棉花倉庫智能監(jiān)控系統(tǒng)是基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與云平臺技術(shù)對棉花倉儲開展的研究設(shè)計[11],主要通過各分部式傳感器實(shí)時采集倉儲環(huán)境數(shù)據(jù)解決棉花堆垛的防火、防潮問題,并結(jié)合云平臺技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)與管理人員之間的互聯(lián)互通。
通過對多地調(diào)研分析發(fā)現(xiàn),新疆南疆棉花倉庫智能監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)滿足以下條件:1)能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)無線傳輸;2)倉庫環(huán)境和棉花倉儲信息能夠精確采集;3)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定;4)能夠自動進(jìn)行通風(fēng)或滅火;5)系統(tǒng)成本低廉,具有實(shí)用性。
在節(jié)點(diǎn)鏈接布局上為了實(shí)現(xiàn)傳感器節(jié)點(diǎn)在棉花存儲倉庫內(nèi)大范圍部署[12],同時節(jié)約成本以及兼顧系統(tǒng)部署的靈活性,傳感器節(jié)點(diǎn)之間距離應(yīng)選取最佳鏈接距離[13],在鏈接方式上若采用有線方式連接不僅在線材上的成本過高,而且極大地增加了傳感器結(jié)點(diǎn)的部署難度[14-15]。綜合倉庫部署的距離和傳輸數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性等問題,本研究采用Lora無線傳輸方案[16]。系統(tǒng)主要分為三個部分[17],分別是感知層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層,系統(tǒng)架構(gòu)如圖1所示,整體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)采用星型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)[18]。
圖1 新疆南疆棉花倉庫智能監(jiān)控系統(tǒng)總體架構(gòu)
感知層主要是棉花堆溫濕度傳感器、空氣溫濕度傳感器、CO2濃度傳感器、火焰?zhèn)鞲衅饕约氨O(jiān)控裝置等傳感器設(shè)備組成的數(shù)據(jù)采集單元[19],將數(shù)據(jù)通過Lora節(jié)點(diǎn)發(fā)送到Lora網(wǎng)關(guān),此時STM32控制器會將數(shù)據(jù)進(jìn)行一次初步過濾,并根據(jù)預(yù)先設(shè)定閾值判斷是否啟動通風(fēng)扇或消防設(shè)備等先行設(shè)備。進(jìn)行數(shù)據(jù)過濾后將數(shù)據(jù)上傳至因特網(wǎng)所在的網(wǎng)絡(luò)層,網(wǎng)絡(luò)層采用ESP8266或GPRS作為網(wǎng)絡(luò)層硬件傳輸設(shè)備,并在整個數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)過程中采用MQTT通信協(xié)議。數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)層上傳至服務(wù)器,此時服務(wù)器作為整個信息展示平臺的后端,電腦網(wǎng)頁或手機(jī)App可以登錄此服務(wù)器實(shí)時查看數(shù)據(jù)。
傳感器節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)圖如圖2所示,傳感器節(jié)點(diǎn)是感知層的核心結(jié)構(gòu)[20],此部分主要包含供電模塊、棉花堆溫濕度傳感器[21]、空氣溫濕度傳感器、CO2濃度傳感器、火焰?zhèn)鞲衅?、視頻監(jiān)控裝置和Lora無線通信模塊[22]。
圖2 傳感器節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)圖
2.1.1 Lora無線傳輸模塊
Lora無線傳輸模塊主要負(fù)責(zé)將各個傳感器采集的數(shù)據(jù)通過無線信號發(fā)送到Lora網(wǎng)關(guān)[23]。本系統(tǒng)采用YL-800T Lora無線傳輸模塊,YL-800T是一款體積小、微功率、低功耗、高性能、遠(yuǎn)距離的無線數(shù)傳模塊,內(nèi)部自動擴(kuò)頻計算和前導(dǎo)CRC糾錯處理,不改變用戶的任何數(shù)據(jù)和協(xié)議[24],采用半雙工通訊,實(shí)現(xiàn)串口無線收發(fā)代替有線傳輸?shù)墓δ堋?/p>
2.1.2 棉花堆垛溫濕度測量儀的設(shè)計
棉花倉庫最重要的就是棉花本身溫濕度的管理,棉花堆溫濕度測量儀主要負(fù)責(zé)實(shí)時收集棉花堆內(nèi)部的溫濕度數(shù)據(jù)[25]。根據(jù)實(shí)地調(diào)研棉花堆垛分為籽棉堆垛和皮包棉堆垛,其中皮棉堆垛每垛占地面積為150 m2,垛高為8 m;籽棉堆垛每垛占地面積為 100 m2,垛高為6 m[26]。
由于需要實(shí)時測量棉花堆內(nèi)部的溫濕度數(shù)據(jù),而目前市面上流行的主要為空氣溫濕度傳感器,在測量棉花堆內(nèi)部時,無法深入棉花堆內(nèi)部進(jìn)行測量。因此本研究棉花堆溫濕度測量儀參照糧堆溫度監(jiān)測桿進(jìn)行設(shè)計,以目前典型棉花堆垛體積為例,將5~7組DHT11溫濕度傳感器分布于一個長5 m鏤空的中空金屬桿內(nèi),棉花堆溫濕度測量儀設(shè)計如圖3所示。DHT11傳感器采用單總線通信,由STM32單片機(jī)對棉花堆溫濕度測量儀內(nèi)部傳感器進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,通過多點(diǎn)定位結(jié)合卡爾曼濾波算法,來實(shí)現(xiàn)對體積為320 m3以內(nèi)棉花堆垛內(nèi)部溫濕度數(shù)據(jù)采集??柭鼮V波算法為:
圖3 棉花堆垛溫濕度測量儀
式(1)~(5)中,代表先驗(yàn)狀態(tài)估計值,通過上一時刻最優(yōu)估計值預(yù)測到當(dāng)前時刻的結(jié)果;-1和代表后驗(yàn)狀態(tài)估計值;代表后驗(yàn)狀態(tài)估計平均值;A代表狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣;B代表控制矩陣(將輸入轉(zhuǎn)化為狀態(tài));uk-1代表輸入控制量;代表先驗(yàn)估計協(xié)方差,通過使它的跡最小(方差和最?。┦沟谜`差最小,以此求出卡爾曼增益;Pk代表后驗(yàn)估計協(xié)方差,更新后作為下一次迭代的輸入;K代表卡爾曼增益,是觀測和預(yù)測的加權(quán)系數(shù);Q代表過程噪聲協(xié)方差;R代表測量噪聲協(xié)方差;Z代表實(shí)際觀測值;H代表測量矩陣。
2.1.3 傳感器節(jié)點(diǎn)設(shè)計
每個傳感器節(jié)點(diǎn)都需要搭載一組傳感器,為了提高傳感器結(jié)點(diǎn)的監(jiān)測效率,以及保證其可靠性[27]。本研究將系統(tǒng)所需的各類傳感器集成到PCB板上,以實(shí)現(xiàn)各傳感器節(jié)點(diǎn)的集成化,其實(shí)物如圖4所示,傳感器節(jié)點(diǎn)PCB如圖5所示。DHT11溫度傳感器、TH10S-B空氣濕度傳感器、MQ-2煙霧傳感器、火焰?zhèn)鞲衅鞯热坎捎霉I(yè)級。其中TH10S-B空氣濕度傳感器具有精度高,測量范圍廣等特點(diǎn)。MQ-2、CO2濃度傳感器常用于工廠的氣體泄漏監(jiān)測,適宜于煙霧、CO2等的探測?;鹧?zhèn)鞲衅骶捎媚壳笆忻嬷髁鞯膫鞲衅黝愋停靡圆杉€(wěn)定可靠的數(shù)據(jù)。
圖4 倉庫控制節(jié)點(diǎn)實(shí)物圖
圖5 傳感器節(jié)點(diǎn)PCB
信息采集節(jié)點(diǎn)主要完成現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集和上傳功能。一方面對數(shù)據(jù)進(jìn)行初步濾波并實(shí)現(xiàn)自動化采集數(shù)據(jù),另一方面根據(jù)自主封裝的Lora穩(wěn)定通信協(xié)議,將數(shù)據(jù)進(jìn)行封裝(數(shù)據(jù)幀包含數(shù)值狀態(tài),節(jié)點(diǎn)電源信息,發(fā)送時間等)并上傳給終端節(jié)點(diǎn)。
感知層信息采集節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)處理具體流程如圖6所示。信息采集節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)采集方式已進(jìn)行軟件預(yù)設(shè),采集方式主要圍繞兩種事件展開,第一種為日常數(shù)據(jù)采集事件,利用棉花堆溫濕度傳感器、空氣溫濕度傳感器和光照傳感器并配合監(jiān)控裝置進(jìn)行常規(guī)倉庫環(huán)境數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)采集。第二種為緊急報警事件,緊急事件檢測包含火災(zāi)監(jiān)測,防潮監(jiān)測等。針對火災(zāi)監(jiān)測主要利用火焰?zhèn)鞲衅骱虲O2濃度傳感器采集數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時預(yù)警。CO2濃度傳感器監(jiān)測閾值設(shè)定為4 000 ppm,當(dāng)環(huán)境CO2濃度高于設(shè)定閾值立即發(fā)出緊急預(yù)警同時啟動消防設(shè)備,并將采集速度提升至20次/min進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測CO2濃度變化情況。防潮監(jiān)測主要是利用部署于棉花堆垛內(nèi)部的棉花堆溫濕度傳感器進(jìn)行監(jiān)測,在回潮率高于10%時進(jìn)行預(yù)警,并自動打開通風(fēng)扇。
圖6 信息采集節(jié)點(diǎn)程序設(shè)計
2.1.4 組網(wǎng)方式
本研究棉花倉庫智能監(jiān)控系統(tǒng)中Lora數(shù)據(jù)通信采用獨(dú)立組網(wǎng)方式[28],組網(wǎng)結(jié)構(gòu)如圖7所示。系統(tǒng)主要采用輪詢的方式,由Lora網(wǎng)關(guān)作為中心節(jié)點(diǎn)按設(shè)定時序不斷向各個分節(jié)點(diǎn)發(fā)出查詢信號,當(dāng)分節(jié)點(diǎn)接收到來自中主節(jié)點(diǎn)的查詢信號時[29],就會向Lora網(wǎng)關(guān)發(fā)送數(shù)據(jù)。當(dāng)受到環(huán)境變化或某一傳感器分節(jié)點(diǎn)損壞造成信道擁堵[30],Lora網(wǎng)關(guān)作為中心節(jié)點(diǎn)會調(diào)節(jié)輪詢方案,排除無用通信降低信道利用率。該組網(wǎng)方式能夠保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確上傳,并且可以保證各分節(jié)點(diǎn)上傳數(shù)據(jù)不會發(fā)生沖突。
圖7 組網(wǎng)結(jié)構(gòu)
2.1.5 STM32控制器設(shè)計
STM32控制器采用STM32ZET6作為主控芯片[31],該款MCU計算能力強(qiáng)、功耗低、性能強(qiáng)勁、適用性好??刂破髯鳛樗袀鞲衅骱推渌刃性O(shè)備的總控制節(jié)點(diǎn),現(xiàn)場部署的各項(xiàng)設(shè)備都需要經(jīng)過控制器的處理。首先各個傳感器分節(jié)點(diǎn)通過Lora網(wǎng)關(guān)將數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總?cè)缓髮?shù)據(jù)上傳至STM32控制器,由STM32控制器采用低通濾波算法,對數(shù)據(jù)進(jìn)行過濾篩選處理[32]。將篩選后的數(shù)據(jù)通過控制ESP8266無線通信模塊將數(shù)據(jù)上傳至云端。STM32控制器也可通過根據(jù)傳感器分節(jié)點(diǎn)采集的數(shù)據(jù)判斷是否到達(dá)設(shè)定數(shù)據(jù)閾值,從而自動調(diào)節(jié)包括通風(fēng)扇和消防設(shè)備等下行設(shè)備。
棉花倉庫智能倉庫監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)器作為整套系統(tǒng)的核心部分,其結(jié)構(gòu)如圖8所示。負(fù)責(zé)鏈接軟硬件之間數(shù)據(jù)交換[33]。棉花倉庫智能監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)器由MQTT代理服務(wù)器、Tomcat服務(wù)器、Servlet接口和Mysql數(shù)據(jù)庫組成[34]。MQTT 代理服務(wù)器接收ESP8266無線傳輸模塊發(fā)送的MQTT數(shù)據(jù)幀,并將數(shù)據(jù)解析后經(jīng)由Servlet接口將數(shù)據(jù)存儲到Mysql數(shù)據(jù)庫中,同時通過Tomcat服務(wù)器作為前端各類展示頁面的后端驅(qū)動引擎,提供實(shí)時數(shù)據(jù)更新。棉花倉庫智能監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)器是此系統(tǒng)的云上控制端,服務(wù)器部署于linux平臺,通過訪問此系統(tǒng)指定域名可以實(shí)現(xiàn)傳感器數(shù)據(jù)的實(shí)時獲取和設(shè)備遠(yuǎn)程控制。
圖8 服務(wù)器架構(gòu)
由于棉花倉庫環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)服務(wù)器不僅需要進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,還需要大量的存儲空間進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲[35]。棉花倉庫環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)不需要事務(wù)化處理,數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定且并發(fā)量較小,非常適合Mysql數(shù)據(jù)庫。根據(jù)環(huán)境信息將存儲數(shù)據(jù)分為檢測時間、節(jié)點(diǎn)ID、數(shù)據(jù)量、異常情況(是否)建立sql數(shù)據(jù)表將不同數(shù)據(jù)進(jìn)行分類存放。Servlet接口可根據(jù)需求提取sql數(shù)據(jù)表中的數(shù)據(jù),為前端各類信息展示頁面提供展示數(shù)據(jù)。
棉花倉庫監(jiān)控系統(tǒng)頁面可對棉花倉庫各類信息的顯示以及其他下行設(shè)備進(jìn)行控制,根據(jù)不同環(huán)境的使用要求,本系統(tǒng)開發(fā)兩套實(shí)用信息展示軟件,分別為網(wǎng)頁大屏信息展示端和手機(jī)App。其設(shè)計邏輯包含賬戶登錄、信息展示以及設(shè)備控制,棉花倉庫監(jiān)控系統(tǒng)展示頁面設(shè)計框架如圖9所示。
圖9 棉花倉庫監(jiān)控系統(tǒng)展示頁面設(shè)計框架
3.3.1 數(shù)據(jù)可視化網(wǎng)頁
數(shù)據(jù)可視化網(wǎng)頁界面如圖10所示。數(shù)據(jù)可視化網(wǎng)頁采用JS語言編寫,結(jié)合Echarts可視化技術(shù)和Vue框架聯(lián)合開發(fā)[36]。用戶通過指定網(wǎng)址直接訪問棉花倉庫監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)器,棉花倉庫數(shù)據(jù)可視化網(wǎng)頁將后臺數(shù)據(jù)庫的信息進(jìn)行解析渲染繪制成各類直觀的柱狀圖、曲線圖、表格等。在主界面中可實(shí)時查看棉花倉庫存儲統(tǒng)計、棉花種類分析、節(jié)點(diǎn)分布、倉庫溫度變化、棉花堆垛溫度信息、倉庫消防情況等,相應(yīng)的二級頁面可以實(shí)現(xiàn)對對應(yīng)下行設(shè)備的控制[37]。
圖10 數(shù)據(jù)可視化網(wǎng)頁界面
3.3.2 棉花倉庫監(jiān)控系統(tǒng)App設(shè)計
棉花倉庫監(jiān)控系統(tǒng)App界面如圖11所示。棉花倉庫監(jiān)控系統(tǒng)App部署于智能手機(jī),實(shí)現(xiàn)便攜式棉花倉庫信息管理[38]。軟件采用Android Studio開發(fā)工具進(jìn)行開發(fā),編程語言采用Java結(jié)合HTML等語言聯(lián)合開發(fā)。該軟件系統(tǒng)開發(fā)邏輯與數(shù)據(jù)可視化網(wǎng)頁相同,實(shí)現(xiàn)了實(shí)時數(shù)據(jù)展示和設(shè)備控制功能。
圖11 棉花倉庫監(jiān)控系統(tǒng)App界面
棉花倉庫監(jiān)控系統(tǒng)在阿克蘇地區(qū)沙雅縣紅星棉花倉庫進(jìn)行實(shí)地測試,測試內(nèi)容主要包含棉花堆垛溫濕度測量儀采集精確度、丟包率、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性測試等。
確定兩塊存儲棉花品類和數(shù)量相同的倉庫作為棉花堆垛溫濕度測量儀隨機(jī)布局實(shí)驗(yàn)區(qū)域,實(shí)驗(yàn)區(qū)域?yàn)閮山M獨(dú)立棉包集群,每個集群有300個獨(dú)立棉包,分為10個棉花堆垛,每個堆垛為30個棉包。分別設(shè)置為測量儀節(jié)點(diǎn)測試區(qū)域和人工對照區(qū)域。實(shí)驗(yàn)在兩塊實(shí)驗(yàn)倉庫相同位置布置5個傳感器節(jié)點(diǎn)和人工測試點(diǎn)位,測量儀設(shè)置為數(shù)據(jù)采樣頻次為3次/d,連續(xù)采樣7 d,同時人工組在相同時間進(jìn)行溫度采樣,進(jìn)行為期一周的棉花倉庫數(shù)據(jù)采集,取每一時間段采集數(shù)據(jù)平均值作為一次測量結(jié)果,結(jié)果如表1所示。
表1 棉花倉庫溫度數(shù)據(jù)
通過3次/d數(shù)據(jù)采集為期一周的測試,將21組將人工采集濕度數(shù)據(jù)和傳感器采集濕度數(shù)據(jù)通過Matlab繪制折線圖,如圖12所示。人工采集濕度數(shù)據(jù)和傳感器采集濕度數(shù)據(jù)基本一致,表明該系統(tǒng)傳感器精度與實(shí)際誤差較小,滿足設(shè)計要求。
圖12 濕度數(shù)據(jù)折線圖
丟包率是影響系統(tǒng)無線傳輸穩(wěn)定性的重要因素,因此丟包率測試環(huán)節(jié)是非常重要的,取4個傳感器節(jié)點(diǎn)發(fā)送數(shù)據(jù),在服務(wù)器端檢測接收數(shù)據(jù),設(shè)定采集周期為20 min,連續(xù)24 h進(jìn)行驗(yàn)證。結(jié)果如表2所示,整體系統(tǒng)丟包率控制在0.87%,處于正常數(shù)據(jù)傳輸范圍,可以保證系統(tǒng)有效運(yùn)行。
表2 丟包率測試數(shù)據(jù)
試驗(yàn)區(qū)域仍設(shè)定為阿克蘇某棉花倉庫一個獨(dú)立棉包集群,每個集群有300個獨(dú)立棉包,分為10個棉花堆垛,每個堆垛為30個棉包。以集群內(nèi)部每一個棉花堆垛為節(jié)點(diǎn)部署單位,分別部署10個傳感器分節(jié)點(diǎn),每個分節(jié)點(diǎn)按星型結(jié)構(gòu)在棉花堆垛內(nèi)部部署5組棉花堆垛溫濕度測量儀,其余每個節(jié)點(diǎn)附帶有光敏傳感器,二氧化碳傳感器以及Lora通信模組。各個環(huán)境信息采集分節(jié)點(diǎn)會將數(shù)據(jù)實(shí)時上傳至總控制節(jié)點(diǎn),并由總控制節(jié)點(diǎn)打包為MQTT協(xié)議包上傳至云端服務(wù)器,移動終端或PC終端通過訪問云端服務(wù)器IP地址進(jìn)行實(shí)時數(shù)據(jù)獲取。
2021年7月18日5:00—7:00進(jìn)行數(shù)據(jù)采集測試,大棚溫度22.4℃,濕度是55.3%,CO2濃度為63%,對倉庫內(nèi)溫度、濕度、CO2濃度進(jìn)行測試。圖13為棉花倉庫環(huán)境數(shù)據(jù)采集情況表,從圖中可以看出倉庫內(nèi)溫濕度變化較為平穩(wěn),整體符合環(huán)境變化趨勢,CO2氣體傳感器對環(huán)境變化較為敏感,CO2濃度變化存在波動但仍圍繞63%數(shù)值上下波動,符合環(huán)境變化趨勢。
圖13 棉花倉庫環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)
1)棉花倉庫監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計了棉花倉庫信息采集節(jié)點(diǎn),通過系統(tǒng)測試與試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了倉庫內(nèi)空氣溫濕度、CO2濃度,火災(zāi)情況和棉花堆垛內(nèi)部溫濕度的數(shù)據(jù)監(jiān)測等功能,并完成各個分節(jié)點(diǎn)與總結(jié)點(diǎn)的互聯(lián)互通。
2)棉花倉庫監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計了完善的棉花倉庫云端信息展示系統(tǒng),將傳統(tǒng)倉庫自動化設(shè)備與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)對棉花倉庫的實(shí)時數(shù)據(jù)監(jiān)測以及遠(yuǎn)程操控。
3)棉花倉庫監(jiān)控系統(tǒng)通過對棉花倉庫智能監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計為棉花安全存儲提供技術(shù)參考,同時棉花倉儲環(huán)境信息為相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)科學(xué)研究提供一定的數(shù)據(jù)支撐。