Innholdsfortegnelse:

IOT -basert skogbranndeteksjonssystem: 8 trinn
IOT -basert skogbranndeteksjonssystem: 8 trinn

Video: IOT -basert skogbranndeteksjonssystem: 8 trinn

Video: IOT -basert skogbranndeteksjonssystem: 8 trinn
Video: Что Такое IoT (Internet Of Things) ? 2024, Juli
Anonim
IOT -basert skogbranndeteksjonssystem
IOT -basert skogbranndeteksjonssystem

● Skogbranner har vært et presserende problem i flere tiår i India og bare i rampelyset når store hendelser som det i Uttarakhand oppstår.

● Ifølge skogavdelingen i Uttarakhand har 3399 hektar skogdekke blitt slettet i 1451 skogbrannhendelser i staten i år, og et tap på 63,40 lakh Rs var beregnet.

● Som vi kan se at skogbranner øker i antall hvert år, og dette indikerer også at eksisterende systemer ikke oppdager og forhindrer slike naturkatastrofer

Trinn 1: Foreslått system

● Den foreslåtte løsningen anbefaler SOLAR-frittstående bokser som skal distribueres i en skog. Hver boks inneholder FUKTIGHET, TEMPERATUR, CO -sensorer kombinert med mikrokontroller og en xbee -modul for datakommunikasjon. Disse enhetene kommuniserer trådløst og sender dataene som er samlet inn fra alle sensorene til en basestasjon/gateway som inneholder en sentral datamaskin og en internettforbindelse. Branndeteksjonen gjøres på grunnlag av ARMSTRONG FIRE INDEX sammen med verdiene til gassensorer.

● I tilfelle brannskog bryter ut, sendes en melding til den berørte myndigheten først, og deretter blir dataene som samles inn lastet opp i en database fra basestasjonens datamaskin til et online nettsted. Som sådan ville Forest Fire Unit ha tilgang til statistikk og kan overvåke et live feed fra hver skog. Disse sensorene kan være i aktiv modus til hvilemodus for å spare energi. De måler de tilsvarende parameterne hvert 1 minutt og sender dem i en streng til basestasjonen. Som naturlig forventet er det ikke praktisk å slå på disse trådløse sensorene med strøm eller batterier. Derfor er det foretrukket at disse enhetene har fornybar energiform som lader batteriet, for eksempel solenergisystem.

Trinn 2: STRUKTUR AV FORSLAGET SYSTEM:

STRUKTUR FOR FORSLAGT SYSTEM
STRUKTUR FOR FORSLAGT SYSTEM

Trinn 3: Blokkdiagram

Blokkdiagram
Blokkdiagram
Blokkdiagram
Blokkdiagram

Trinn 4: Komponenter som brukes

Komponenter som brukes
Komponenter som brukes

Trinn 5: Sendernode

Miljøparametrene som temperatur, fuktighet og CO -gass overvåkes og samles ved hjelp av arduino overføres gjennom xbee rf -kommunikasjon. Xbee er programmert i AT -modus.

KODE:

Trinn 6: Gateway

Gatewayen her er PC med internett-tilkobling. Koordinator xbee er koblet til PC-en via usb-porten ved hjelp av breakout-kortet. For å lese data fra den serielle bussen utviklet vi et python -script som leser data fra COM -port, behandler dem, publiseres til skyen og er også ansvarlig for deteksjon av skogbrann.

Vi bruker tingbordsserveren for IOT -dashbordet og IFTT for å sende varsel -sms og e -post.

Kode:

Trinn 7: Resultater:

Resultater
Resultater
Resultater
Resultater
Resultater
Resultater
Resultater
Resultater

Modelloversikt

Jobber utendørs

Anbefalt: