U budućem razvojnom procesu poljoprivrednih strojeva, duboka integracija inteligencije i automatizacije postat će temeljni trend. Uz kontinuirano sazrijevanje vrhunskih tehnologija poput umjetne inteligencije, strojnog učenja i analize velikih podataka, poljoprivredni strojevi postupno smanjuju svoje oslanjanje na ručni rad i postiže velike korake prema visoko inteligentnom i automatiziranom smjeru.
Uzmite inteligentne traktore kao primjer. Uz pomoć naprednih senzora, oni mogu prikupiti višedimenzionalne podatke kao što su vlaga tla, plodnost i tekstura u stvarnom vremenu i točno, a također mogu osjetiti valovite promjene terena. Na temelju tih bogatih podataka, putem ugrađenih algoritama umjetne inteligencije i modela strojnog učenja, traktor može neovisno analizirati i donositi znanstvene odluke, automatski podešavajući ključne parametre poput dubine obrade, brzine i vučne sile. Na primjer, kada se susreću s područjima s niskom plodnošću tla, može automatski povećati količinu primijenjenog gnojiva. Kad se suoči s mekim tlom, automatski će smanjiti dubinu obrade kako bi se izbjeglo pretjerano duboku obradu tla što uzrokuje oštećenje strukture tla. Ova integracija inteligencije i automatizacije ne samo da uvelike povećava operativnu učinkovitost, već i značajno poboljšava točnost i kvalitetu operacija, smanjuje otpad resursa i donosi veće koristi u poljoprivrednoj proizvodnji.
U procesu sjetve sjemenke koji integriraju inteligenciju i automatizaciju također se dobro snalaze. Može precizno kontrolirati dubinu, razmak i brzinu sjetve na temelju unaprijed postavljenih programa i analize uvjeta tla i karakteristika sjemena. Kroz inteligentni sustav praćenja opremljen je, situacija sjetve također se može pratiti u stvarnom vremenu. Jednom kada se otkriju problemi poput propuštene sjetve ili dvostruke sjetve, ona će se odmah i automatski prilagoditi kako bi se osiguralo da se svako sjeme može precizno zasijavati u najprikladnijem položaju, postavljajući čvrste temelje za dobar rast usjeva.
Veliki podaci pokreću preciznu poljoprivredu
Detaljna primjena velikih podataka u poljoprivrednom sektoru vodi snažan razvoj precizne poljoprivrede. Kao ključni nosač poljoprivredne proizvodnje, poljoprivredni strojevi prolaze revolucionarnu transformaciju iz tradicionalnog rada u preciznom i inteligentnom radu pod pogonom velikih podataka.

U svakodnevnom procesu poljoprivrede, razni napredni senzori koji nose poljoprivredne strojeve nalikuju se oštrim antenama, neprestano prikupljajući ogromne količine podataka. Ovi podaci pokrivaju višestruke dimenzije kao što su pH tla, razina plodnosti, temperatura i vlaga, kao i visina biljaka, indeks površine lišća i pojava štetočina i bolesti usjeva. Na primjer, u ogromnom području uzgoja pšenice, kada inteligentni poljoprivredni strojevi prolaze kroz polja, senzori tla s kojima je opremljen može precizno otkriti sadržaj hranjivih tvari u tlu u određenim intervalima, te prenositi i pohraniti podatke u stvarnom vremenu sadržaja elemenata poput nitrogen, fosfora u tlu. U međuvremenu, kamere visoke razlučivosti i multi-spektralni senzori instalirani na poljoprivrednim strojevima mogu provesti svestrani praćenje statusa rasta pšenice, bilježeći informacije poput promjena u boji pšenice i ranih simptoma štetočina i bolesti.
Nakon prikupljanja ovih podataka, oni se duboko miniraju i analiziraju putem moćne platforme za obradu podataka i naprednih algoritama za analizu podataka. Poljoprivredni strojevi mogu precizno izračunati vrste i primjenu količine kemijskih gnojiva potrebnih za različite parcele na temelju statusa plodnosti tla. Kada se bavite područjima s niskom plodnošću tla, povećajte primjenu gnojiva dušika i fosfora kako bi zadovoljili potrebe hranjivih tvari za rastom usjeva. Na parcelama s visokom plodnošću tla, količina primijenjenog gnojiva treba na odgovarajući način smanjiti kako bi se izbjeglo otpad gnojiva i zagađenja okoliša. U fazi navodnjavanja, na temelju podataka vlage tla i obrasca potrebe za vodom usjeva, vrijeme i količina navodnjavanja su točno određeni. Kad se otkrije vlaga tla niža od odgovarajućeg raspona za rast usjeva, sustav za navodnjavanje automatski se aktivira kako bi se precizno navodnjavao prema postavljenom volumenu vode, osiguravajući da usjevi uvijek dobivaju dovoljnu opskrbu vodom tijekom svog procesa rasta, a istovremeno izbjegavajući otpad vodenih resursa i zbijanja tla uzrokovanog prekomjernim navodnjavanjem.
Precizna poljoprivreda vođena velikim podacima također može predvidjeti trend rasta usjeva i vjerojatnost pojave štetočina i bolesti kroz sveobuhvatnu analizu povijesnih i u stvarnom vremenu. Unaprijed formulirajte odgovarajuće mjere prevencije i kontrole kako biste smanjili oštećenja štetočina i bolesti na usjeve i osigurali prinos i kvalitetu usjeva. Koristeći tehnologiju velikih podataka, podaci o radu poljoprivrednih strojeva povezani su s podacima o potražnji na tržištu kako bi se postigla precizna proizvodnja i prodaja poljoprivrednih proizvoda, povećavajući na taj način ekonomske koristi i tržišnu konkurentnost poljoprivredne proizvodnje.
Naširoko se primjenjuju novi izvori energije
U pozadini aktivnog odgovora na svijetu na klimatske promjene i snažno promociju zelenog razvoja, široka primjena nove energije u sektoru poljoprivrednih strojeva postala je nezaustavljiv razvojni trend. Tradicionalna poljoprivredna mašina na gorivu emitira veliku količinu stakleničkih plinova i zagađivača tijekom rada, što uzrokuje ozbiljan utjecaj na okoliš. Nova energetska poljoprivredna mašina, sa svojim jedinstvenim prednostima čiste, učinkovite i održive, postupno postaje novi smjer za razvoj poljoprivredne mehanizacije.

Električni poljoprivredni strojevi trenutno su kategorija koja se razvija relativno brzo među novim energetskim poljoprivrednim strojevima. Pokreće se električnom energijom i postiže nultu emisiju ispušnih plinova tijekom rada, što uvelike smanjuje zagađenje zraka. U relativno zatvorenim radnim okruženjima kao što su staklenici, prednosti zaštite okoliša električnih poljoprivrednih strojeva posebno su istaknute. Primjena opreme kao što su električni rotacijski obrazaci i strojevi za zaštitu električnih biljaka ne samo da stvara zdravije okruženje rasta za usjeve, već i učinkovito štiti fizičko zdravlje radnika. Uz kontinuiranu inovaciju i proboje u tehnologiji baterija, izdržljivost električnih poljoprivrednih strojeva značajno je poboljšana, vrijeme punjenja je znatno skratilo, a trošak se postupno smanjuje. Neki napredni električni poljoprivredni strojevi opremljeni su inteligentnim sustavom za upravljanje baterijama, koji može automatski prilagoditi izlaz napajanja u skladu s intenzitetom rada i snage baterije, što dodatno poboljšava učinkovitost iskorištavanja energije.
Poljoprivredna mašina za vodikove energije, kao još jedan važan razvojni smjer novih energetskih poljoprivrednih strojeva, također je privukao veliku pažnju. Tehnologija vodikovih gorivnih ćelija može izravno pretvoriti kemijsku energiju vodika u električnu energiju, pružajući potporu napajanju poljoprivrednim strojevima. Ova metoda pretvorbe energije ne samo da ima visoku učinkovitost pretvorbe energije, već i stvara samo vodu tijekom postupka upotrebe, uistinu postižući nulte emisije. U usporedbi s električnim poljoprivrednim strojevima, poljoprivredni strojevi za energiju vodika imaju očite prednosti u radu velike snage i dugoj izdržljivosti, a prikladniji su za zahtjeve za primjenom velikih poljoprivrednih strojeva. Trenutno su neka domaća i strana poduzeća uspješno razvila traktore s vodikom, kombiniraju kombajne i druge proizvode s vodikovim gorivnim ćelijama, te su izveli pilot aplikacije u stvarnoj proizvodnji. ET504-H, prvi 5G vodikovo gorivo u Kini, uglavnom koristi vodikovo gorivo i dopunjen litijevim baterijama. Njegov inteligentni elektroenergetski sustav može pružiti različite metode opskrbe energijom prema različitim opterećenjima. Potrebno je samo 3 do 5 minuta punjenja vodika za postizanje 4-satnog raspona vožnje, a maksimalna radna brzina može doseći 30 kilometara na sat.

Osim električne energije i vodika, novi izvori energije poput solarne, vjetra i energije biomase također su se počeli pojavljivati na području poljoprivrednih strojeva. Poljoprivredni strojevi s solarnim pogonom pretvara solarnu energiju u električnu energiju putem solarnih ploča, pružajući napajanje ili električnu potporu poljoprivrednim strojevima. U nekim područjima bogatim resursima solarne energije, solarni sustavi za navodnjavanje, solarne insekticidne svjetiljke i druga oprema široko su primijenjeni, učinkovito smanjujući oslanjanje na tradicionalne izvore energije. Poljoprivredni strojevi s vjetrom koristi sustave za proizvodnju energije vjetra kako bi osigurali energiju za poljoprivredne strojeve. Pogodno je za područja bogata resursima vjetra, poput vjetroagregata i pumpi za vjetar, a tijekom rada ima prednosti niskog buke i niskog zagađenja. Poljoprivredni strojevi za energiju biomase koristi resurse poljoprivrednog otpada i biomase, pretvarajući ih u upotrebljive izvore energije kao što su pelete biomase i biodizel tehničkim sredstvima, koji služe kao gorivo za poljoprivredne strojeve, postižući na taj način recikliranje resursa.
Široka primjena nove energije u području poljoprivrednih strojeva ne samo da pomaže u smanjenju zagađenja poljoprivredne proizvodnje na okoliš, smanjenja emisije ugljika i postizanja cilja zelene poljoprivredne proizvodnje, već također promiče prilagodbu i nadogradnju poljoprivredne industrijske strukture i održivog razvoja poljoprivrede. Uz kontinuirani napredak tehnologije i daljnje smanjenje troškova, očekuje se da će novi poljoprivredni strojevi energetske poljoprivrede zauzeti dominantan položaj u budućoj poljoprivrednoj proizvodnji i dati značajan doprinos zelenoj transformaciji globalne poljoprivrede.
5G osnažuje učinkovitu komunikaciju
5G komunikacijska tehnologija sadrži izvanredne performanse, otvaranje novih staza za inteligentni razvoj poljoprivrednih strojeva i služe kao ključna sila u promicanju poljoprivredne modernizacije. Mreža 5G sadrži velike brzine, nisku latenciju, veliki kapacitet povezivanja, visoku pouzdanost i visoku sigurnost, zadovoljavajući različite komunikacijske potrebe poljoprivrednih strojeva.

Tijekom operacija poljoprivrednih strojeva, velika brzina od 5G može udovoljiti zahtjevima prijenosa velikih podataka, smanjiti kašnjenje, poboljšati performanse u stvarnom vremenu i pružiti pravovremenu podršku podataka za analizu podataka i donošenje odluka. Niska kašnjenja osigurava reakciju u stvarnom vremenu na upute za rad, izbjegava operativne pogreške i povećava razinu poljoprivredne automatizacije. Veliki kapacitet povezivanja može udovoljiti komunikacijskim zahtjevima različitih poljoprivrednih strojeva opreme i senzora, postići suradnički rad opreme i poboljšati razinu inteligencije . 5 g također sadrži veliku pouzdanost i može raditi stabilno u složenim okruženjima, osiguravajući glatku komunikaciju. Njegova je sigurnost zaštićena mehanizmima šifriranja i provjere autentičnosti radi zaštite sigurnosti podataka o komunikaciji poljoprivrednih strojeva.
U praktičnim primjenama, dostignuća komunikacije poljoprivrednih strojeva osnažena od 5G su izvanredna. U provinciji Lankao, provincija Henan, 5G privatne mreže korištene su za postizanje unakrsnog daljinskog upravljanja poljoprivrednim strojevima, smanjujući ljudski unos i povećavajući operativnu učinkovitost i fleksibilnost. "5G + bespilotna farma" u Haizhouu, Lianyungang, smanjila je troškove i povećala učinkovitost kroz 5G. Također koristi 5 g detektora štetočina za precizno razumijevanje uvjeta poljoprivrednog zemljišta i poboljšanje učinkovitosti rada.
Multi-funkcionalni modularni dizajn
U ogromnoj fazi poljoprivredne proizvodnje, multifunkcionalni modularni dizajn postupno postaje ključni trend u razvoju poljoprivrednih strojeva, donoseći neviđenu fleksibilnost i učinkovitost u poljoprivrednu proizvodnju. Uz dubinski napredak poljoprivredne modernizacije, zahtjevi poljoprivredne proizvodnje postaju sve raznolikiji i složeniji. Tradicionalni jednofunkcijski poljoprivredni strojevi nisu mogli zadovoljiti potrebe moderne poljoprivredne proizvodnje.
Multifunkcionalni modularni dizajn, genijalnom začetom, razgrađuje poljoprivredne strojeve na više modula s neovisnim funkcijama. Ovi su moduli poput fleksibilnih građevnih blokova koji se mogu slobodno kombinirati i zamijeniti u skladu s različitim scenarijima rada i agronomskim zahtjevima.

U fazi sjetve precizna sjetva može se postići jednostavnim instaliranjem modula za sjetvu na univerzalnu platformu poljoprivrednih strojeva. Kada je u pitanju faza oplodnje, zamjenjujući ga modulom za gnojidbu, poljoprivredni strojevi mogu se precizno oploditi prema unaprijed postavljenim parametrima. Ovo fleksibilno prebacivanje funkcija omogućuje jednom poljoprivrednom stroju za rješavanje različitih različitih radnih zadataka, značajno povećavajući univerzalnost i brzinu korištenja opreme i izbjegavajući gubitak resursa.
Uzmite uobičajeni traktor kao primjer. Nakon usvajanja modularnog dizajna, njegov elektroenergetski sustav, sustav za prijenos, sustav ovjesa itd. Mogu se osmisliti kao neovisni moduli. Kada se suočavaju s različitim uvjetima poljoprivrednih površina i zahtjevima za sadnju usjeva, korisnici mogu lako zamijeniti odgovarajuće module u skladu s stvarnom situacijom. Kada djeluje u složenim područjima terena kao što su planinski regija, zamjenom modula guma i modula za poboljšanje snage koji su prikladni za planinski teren, traktor može stabilno putovati na grube planinske ceste i učinkovito dovršiti operacijske zadatke. Prilikom provođenja velikih operacija u običnim područjima, preporučljivo je prebaciti se na kombinaciju modula koja je prikladnija za operacije velike brzine radi povećanja operativne učinkovitosti.
Modularni dizajn također igra značajnu ulogu u kombajnim kombajnima. Modul zaglavlja, modul sustava za odvajanje, modul sustava za čišćenje itd. Može se brzo zamijeniti u skladu s različitim vrstama usjeva i zahtjevima za berbom. Pri skupljanju pšenice, pomoću modula zaglavlja i modula za odvajanje prikladnog za berbu pšenice može osigurati učinkovitost i točnost procesa berbe. Pri skupljanju riže, zamjenom modula posebno dizajniranih za rižu, kombajn se može bolje prilagoditi karakteristikama rasta i potrebama berbe riže, smanjiti gubitak zrna i poboljšati kvalitetu berbe.
Ovaj multifunkcionalni modularni dizajn ne samo da povećava prilagodljivost i fleksibilnost poljoprivrednih strojeva, već smanjuje troškove proizvodnje i poteškoće u održavanju. Budući da je svaki modul relativno neovisan, prikladnije je zamijeniti i popraviti neispravne module tijekom održavanja i popravka, smanjenja zastoja i poboljšanja učinkovitosti korištenja poljoprivrednih strojeva. Modularni dizajn također pogoduje nadogradnji i poboljšanju poljoprivrednih strojeva. Uz kontinuirani napredak tehnologije, korisnici moraju samo zamijeniti neke module kako bi poljoprivredni strojevi obdarili naprednijim funkcijama i proširili svoj radni vijek.