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盐城卫星无人驾驶拖拉机系统

2021-11-28
盐城卫星无人驾驶拖拉机系统

为了解决在交通不便的地区使用的设备在故障诊断、维修、管理时的困难,提高设备安全,在工程机械上实现远程控制和定位很有必要。介绍了平地机远程控制和定位系统的总体构成与功能。借助于卫星无人驾驶拖拉机实现远程控制和数据通讯。着重介绍了用Siemens CPU224XP和三一自主研发的移动终端SYMT实现远程控制、定位的原理、方法。在远程控制和数据通讯中,软件设计包括数据传送的通讯协议、控制流程等。该系统结合网络通信、多传感器数据融合以及故障诊断等先进技术,对卫星无人驾驶拖拉机的运行状态、所处位置进行监测分析、故障诊断、控制,便于及时发现和排除设备故障,控制中心可随时掌握和控制设备,从而保障用户和供应商的经济效益。

盐城卫星无人驾驶拖拉机系统

(1)土壤环境调查;在智能农业的示范和应用过程中,种植农作物之前,有必要检查农田的种植环境,对土壤环境进行技术调查,并根据相关技术选择农作物和种植计划参数。(2)作物生长监测;在农业生产中,农作物的生长周期较长,其生长效果受天气条件,土壤,水源和肥料施用等多种因素的影响。在这一过程中,卫星无人驾驶拖拉机对作物进行必要的监测和加强种植过程的管理具有重要意义。(3)农机运行质量监测;传统的卫星无人驾驶拖拉机监控工作效率低下,现代技术的应用能力不足,制约了农田作业机械化的发展水平。

盐城卫星无人驾驶拖拉机系统

优化后的卫星无人驾驶拖拉机主要由集成控制终端、自主差分GNSS接收设备、液压系统以及平地铲运设备几部分构成;以Visual Studio2008为系统软件开发环境,GNSS精细平整集成软件能够实现农田地势测量、基准设计及平整作业等功能。该智能平地系统在中国农业大学上庄试验站进行了长时间平整实验,平面平整后较大高程差从20.9降到10.5 cm,高程标准差从10.6降到5.5 cm,平地误差小于5 cm的测点累积百分比从77%上升到90%左右,卫星无人驾驶拖拉机平整效果良好。坡面平整的坡度从0.239%降到0.120%,符合设计要求。结果表明,系统工作稳定可靠,作业精度满足土地精细平整要求,适用于在中国推广应用。

盐城卫星无人驾驶拖拉机系统

角度传感器·金属外壳,无拉杆结构,避免碰撞损坏。·易于安装,安装可以在2分钟内完成。·无需进行任何调试,如果用户自己卸下卫星无人驾驶拖拉机,则将其放回并直接使用。如何选择角度传感器?1、传统的接触角传感器具有拉杆结构,容易损坏。某些传感器也需要强制居中,并且较小的偏移量会影响操作的准确性。非接触式角度传感器无需担心碰撞,不容易损坏,也不需要居中。并达到IP67的防护等级,经久耐用。2、易于安装,只需要一把扳手,安装可以在2分钟内完成。3、无需任何调试,只需安装卫星无人驾驶拖拉机并使用即可。即使用户自己删除了它,也将其放回原处。

盐城卫星无人驾驶拖拉机系统

稻田激光平地机的高程系统主要接收激光信号,并用于在设定平面上控制铲子。它的动态特性是保证平地机整平作业质量的重要保证。激光发射器是调平系统的重要组成部分。因此,在安装卫星无人驾驶拖拉机时,应注意以下几点:对用过的电池和备用电池充满电;将其安装在比工作地点高50-100厘米的平坦地面上。注意支持水平;发射范围的直径通常应控制在800 m之内,并且在工作范围内没有障碍物。卫星无人驾驶拖拉机的安装应注意以下几点:接收器应安装在激光平地上刮板的支撑伸缩杆的较高位置。在安装过程中,请注意拧紧紧固螺栓。连接的另一端需要插入信号端口的位置。注意连接线并用胶带捆扎。其他可移动的机械部件会因摩擦而损坏,并且在激光接收器接收到激光信号时,应保留刮刀在伸缩杆上支撑的距离。

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