Система оптимизации факторов внешней среды при выращивании растений

 

Изобретение относится к сельскому хозяйству , преимущественно к растениеводству , и служит для поддержания микроклимата в теплицах. Целью изобретения является повышение точности оптимизации факторов внешней среды при выращивании растений в теплицах. Устройство содержит блок 1 мультиплексоров, блок 2 таймера, блок 3 аналого-цифрового преобразователя , блок 4 коэффициента оптимальности, блок 5 запоминающего устройства, блок 6 демультиплексоров, блок 7 выборки-хранения и блок 8 компараторов. В блоке 8 выделяется минимальное напряжение, соответствующее минимальному коэффициенту оптимальности и код номера канала. По коду номера канала определяется исполнительный механизм регулирования параметров внешней среды, а по величине напряжений и коду направления регулирования определяется в какую сторону и на какую величину необходимо изменять параметр . 8 ил, (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

I (5и 5 А б1 6 7/00

ГОСУДАРСТВЕ Н ЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4691119/15 (22) 19.05.89 (46) 30.09.91. Бюл. РФ 36 (71) Институт почвоведения и фотосинтеза

АН СССР (72) В.А.Мудрик и Вл.А,Мудрик (53) 624.37 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

hL 7030634, кл. А 01 G 7/00, 1972. (54) СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАСТЕНИЙ (57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, преимущественно к растениеводству, и служит для поддержания микроклимата в теплицах. Целью изобретения является повышение точности оптимизации фактоИзобретение относится к сельскому хозяйству, преимущественно к растениеводству, и служит для поддержания микроклимата в теплицах.

Целью изобретения является повышение точности оптимизации факторов внешней среды при выращивании растений в теплицах.

На фиг.1 представлена структурная схема системы; на фиг.2 — функциональная схема блока коэффициента оптимальности, где

M — блок мультиплексоров; УКУ 1 и УКУ 2— аналоговый преобразователь (ОУ вЂ” операционные усилители), ДУ вЂ” дифференциальный усилитель; на фиг.3 — зависимость относительной скорости фотосинтеза (ОСФ) огурца от температуры воздуха (Тв) при фо. !Ы,:„1680011 А1 ров внешней среды при выращивании рас-. тений в теплицах. Устройство содержит блок 1 мультиплексоров, блок 2 таймера, блок 3 аналого-цифрового преобразователя, блок 4 коэффициента оптимальности, блок 5 запоминающего устройства, блок 6 демультиплексоров, блок 7 выборки-хранения и блок 8 компараторов. В блоке 8 выделяется минимальное напряжение, соответствующее минимальному коэффициенту оптимальности и код номера канала.

По коду номера канала определяется исполнительный механизм регулирования параметров внешней среды, а по величине напряжений и коду направления регулирования определяется в какую сторону и на какую величину необходимо изменять параметр. 8 ил, тосинтезной облученности 1 — 10 Вт/м, 2—

15 Вт/м, 3 — 25 ВТ/м, 4 — 35 Вт/м; на фиг.4— зависимость относительной скорости фотосинтеза (ОСФ) от относительной влажности воздуха (W) при фотосинтезной облученности E=35 Вт/м и оптимальной температуре

2 воздуха Т8 = 28,5 С; на фиг.5 — зависимость относительной скорости фотосинтеза (ОСФ) огурца от давления почвенной влаги (фЪ) при фотосинтезной облученности Е=35

Вт/м и оптимальной температуре воздуха

Т =28,5 С; на фиг.6 — зависимость продуктивности огурца (Р) от температуры почвысубстрата (Тл);; на фиг.7 — зависимость продуктивности огурца (P) от электропроводности (Э) выжатой иэ субстрата жидкости пои фотосинтезной облучен ности: 1 — 15

Вт/м, 2 — 25 Вт/м и 3 — 35 Вт/м; на фиг.8

168001 1

55 блоке 5 выбирается яяеика памяти, храня- бл — определение коэффициента оптимальности (К) от параметра (П) внешней среды.

Автоматический оптимизатор (фиг.1) для определения фактора внешней среды, лимитирующего продуктивность растений в данный момент времени, имеет блок 1 мультиплексоров, блок 2 таймера, блок аналогоцифрового преобразователя 3, блок 4 коэффициента оптимальности, блок 5 запоминающего устройства, блок 6 демультиплексоров, блок 7 выборки-хранения и. блок 8 компараторов.

Входы мультиплексоров 1 соединены с выходами блоко датчиков, а выходы — с входом блока 3 аналого-цифрового преобразователя и сигнальным. входом блока 4 коэффициента оптимальности, управляющий вход которого соединен с выходом блока- запоминающего устройства, а выход через блок демультиплексоров — с входами блока выборки-хранения 7, выходы которого соединены с входом блока 8 компараторов, а выход последнего — с исполнительными механизмами регуляторов. . Блок мультиплексоров автоматического оптимизатора служит для последовательной коммутации сигналов от блоков датчиков к блоку 4 коэффициента оптимальности по адресам, выдаваемым блоком 2 таймера.

Блок таймера служит для выдачи временных тактовых сигналов и адресных кодов датчиков для управления работой мультиплексора 1, демультиплексора и блока запоминающего устройства.

Автоматический оптимизатор работает следующим образом.

Сигналы из блока датчиков поступают на входы мультиплексора 1 (фиг.2}, На адресный вход мультиплексора из блока таймера 2 подаются коды адреса датчика и сигнал разрешения работы мультиплексора, по которым происходит коммутация сигнала от датчика, соответствующего номеру адресного кода с выхода мультиплексора на вход блока аналого-цифрового преобразователя 3 и вход блока коэффициента оптимальности. По сигналу от таймера 2 происходит пуск аналого-цифрового преобразователя 3 и аналоговый сигнал преобразуется в цифровой код, который подается (кроме кода датчика фотосинтезной облученности) на вход блока запоминающего устройства, Цифровой код сигнала датчика фотосинтезной облученности запоминается в блоке 5 и выводится на второй адресный вход блока

5. На адресный вход блока 5 подается код номера датчика.

По установленным кодам на входах и сигналу "Выбор кристалла" из блока 2 в

35 щая управляющий код кусочно-линейной аппроксимации. Код с выхода блока 5 подается на управляющий вход блока 4, в котором усилителями с изменяемым коэффициентом усиления вырабатывается напряжение, пропорциональноекоэффициентуоптимальности, и с выхода блока 4 подается на демультиплексор 6. Демультйплексор управляется теми же кодами адреса датчика из блока 2, что и мультиплексор 1 и коммутирует сигнал, поступивший с выхода блока 4 на соответствующие номеру датчика входы блока выборки-хранения 7, где эти сигналы запоминаются после отключения демультиплексора.

После заполнения всех ячеек блока 7 сигналы с его выхода подаются на вход компараторов. В блоке 8 выделяется минимальное напряжение, соответствующее минимальному коэффициенту оптимальности, код номера канала и подается на вход блока 8, По коду номера канала определяется исполнительный механизм регулирования параметрами внешней среды, а по величине напряжения и коду направления регулирования определяется в какую сторону и на какую величину необходимо изменять параметр.

При регулировании в сторону оптимума одного параметра в минимум войдет значение коэффициента оптимальности другого параметра, код которого появится на выходе блока 8. Таким образом, параметры окружающей среды плавно доводятся до оптимума для данного вида растения.

Блок 4 коэффициента оптимальности работает следующим образом, Управляющий код кусочно-линейной аппроксимации поступает через цифровой коммутатор (блок мультиплексора (фиг.2, поз.1) на один из управляемых кодом усилителей напряжения УКУ 1, на второй вход которого подается напряжение сигналов от датчиков, Напряжение на выходе УКУ 1 усиливается пропорционально поступившему цифровому коду, На выходе УКУ 2 появляется в этот момент фиксированное напряжение, и оба эти напряжения поступают на вход дифференциального усилителя ДУ. Для получения нормированного коэффициента оптимальности параметра выходной диапазон напряжений ДУ устанавливается от 0 до

10 В, что соответствует коэффициенту оптимальности от О до 1,0. В зависимости от заданного управляющего кода на входе и напряжения сигнала на выходе кусочно-линейной аппроксимации, устанавливается напряжение пропорциональное коэффициенту оптимальности, которое подается на ок демультиплексоров 6.

1680011

Формула изобретения

Система оптимизации факторов внешней среды при выращивании растений, содержащая теплицу со средствами измерения и устройствами регулирования параметров среды, автоматический оптимизатор, включающий аналого-цифровой преобразователь, и таймер, отличающаяся тем, что, с целью повышения точности оптимизации факторов внеШней среды при выращивании растений в теплицах, автоматический оптимизатор снабжен блоком мультиплексора и блоком демультиплексора, блоком коэффициента оптимальности, блоком запоминающего устройства, блоком выборкихранения и блоком компараторов, причем входы блока мультиплексоров соединены с выходами блоков датчиков, а выходы блока мультиплексоров — с входом блока аналого5 цифрового преобразователя и сигнальным входом блока коэффициента оптимальности, управляющий вход которого соединен с выходом блока запоминающего устройства, а выход через блок демультиплексоров—

10 с входом блока выборки-хранения, выходы которого соединены с входом блока компараторов, а выход блока компараторов соединен с входами исполнительных механизмов регуляторов факторов внешней сре15 ды, 1680011

1680011

Фиг.5

H,Â

10 Ктп

12 И 28

t,0 б?-бар2

И 40

Tnt

1680011

РалиЮ

Я 4

3 Ма/бМ

Составитель В. Андриевский б

Редактор Л. Народная Техред М.Моргентал . Корректор M. Кучерявая

Заказ 3248 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Проиаеодстеенно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Система оптимизации факторов внешней среды при выращивании растений Система оптимизации факторов внешней среды при выращивании растений Система оптимизации факторов внешней среды при выращивании растений Система оптимизации факторов внешней среды при выращивании растений Система оптимизации факторов внешней среды при выращивании растений Система оптимизации факторов внешней среды при выращивании растений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано в работах по фитопатологии, вирусологии, генетике и селекции , в частности для оценки и отбора генотипов, устойчивых к болезням
Изобретение относится к области генетико-селекционных исследований и селекционной практики и может быть использовано в селекционных и любых других учреждениях биологического или сельскохозяйственного профиля для определения величины урожайности зерна у селекционных форм, полученных методами половой гибридизации, мутагенеза, сомаклонального варьирования, генетической и клеточной инженерии

Изобретение относится к сельскому хозяйству , а именно к способам отработки привитого посадочного материала

Изобретение относится к сельскому хозяйству , а именно к способам отработки привитого посадочного материала

Изобретение относится к плодоводству

Изобретение относится к сельскому хозяйству и служит для выращивания растений при случайных понижениях температуры

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к средствам автоматизации систем управления параметрами установок искусственного климата

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к средствам для измерения высоты растительного покрова

Изобретение относится к сельскому хозяйству

Изобретение относится к ботанике, в частности к способам микроскопического исследования листьев растений для определения силы роста подвоев, засухоустойчивости и других характеристик

Изобретение относится к области генетики сельскохозяйственных растений, в частности к веществам, обладающим антимутагенной активностью при действии гамма-излучения

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам создания культурного газона, используемого в спортивных, декоративных, почвозащитных и иных целях

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению электрофизических параметров плодов и овощей, и может быть использовано при определении спелости, пригодности к дальнейшему хранению плодов и овощей, содержания в них нитратов и т.д

Изобретение относится к биологии и физиологии, а именно к методам и средствам физического воздействия на биологические структуры любого типа

Изобретение относится к средствам создания компьютерных систем регистрации, хранения и исследования электробиопотенциалов и может быть использовано при создании диагностических систем

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к обработке кормов для сельскохозяйственных животных
Изобретение относится к рефлексотерапии и предназначено для воздействия на биологические объекты, например на животных или растения, электромагнитным полем
Наверх