00
со со to
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Система светодиодного освещения теплиц | 2018 |
|
RU2680590C1 |
Способ интенсификации жизнедеятельности рассады томата | 2020 |
|
RU2803265C2 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНО-СВЕТОВЫМ РЕЖИМОМ В ТЕПЛИЦЕ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2009 |
|
RU2405308C1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЕТО-ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫМ РЕЖИМОМ В ТЕПЛИЦЕ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2009 |
|
RU2403706C1 |
Устройство управления световым режимом в теплице | 1989 |
|
SU1662424A1 |
Устройство для автоматического управления машиной непрерывного литья заготовок | 1983 |
|
SU1110541A1 |
Устройство регулирования интенсивности света | 1981 |
|
SU970337A1 |
Устройство дистанционного управления уличным светильником с контролем состояния | 2022 |
|
RU2797646C1 |
Система управления освещением | 2023 |
|
RU2804930C1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЕТО-ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ В ТЕПЛИЦЕ | 2014 |
|
RU2586923C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОСВЕЧИВАНИЯ РАСТЕНИЙ; содержащее электрические светильники, реле включения светильников, измеритель энергии электроосвещения, фотодатчик естественного освещения и программный задатчик освещения растений, отличающееся тем, что, с целью снижения энергоемкости, оно снабжено сумматором энергии и схемой сравнения энергии, программный задатчик выполнен в виде формирователя нарастающего сигнала, а измеритель энергии электроосвещения и фотодатчик снабжены аналогоимпульсными преобразователями, выходы которых соединены с входами сумматора энергии, причем выходы сумматора энергии и программного задатчика соединены с входами схемы сравнения энергии, при этом реле включения светильников снабжено схемой запрета, первый вход которой соединен с выходом схемы сравнения энергии, а второй вход - с фотодатчнком через триггер Шмидта. с (Q
фаг. 1
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к автоматизации процесса выращивания растений в теплицах.
Цель изобретения снижение энергоемкости.
На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства; на фиг. 2 - циклограммы работы: а - сигнал на выходе фотодатчика; S - сигналы сумматора энергии и программного задатчика энергии на входах схемы сравнения; -6 - циклограмма включения светильников.
Устройство для досвечивания растений содержит электрические светильники 1, реле 2 включения, светильников, измеритель 3 энергии электроосвещения, выполненный в виде датчика тока, фотодатчик 4 естественного освещения, сумматор 5 энергии, схему 6 сравнения энергии, программный задатчик 7, выполненный в виде формирователя нарастающего сигнала. Измеритель 3 энергии электроосвещения снабжен аналого-импульсным преобразователем 8, выход которого через счетчик 9 импульсов соединен с одним входом сумматора 5 энергии. Фотодатчик 4 снабжен аналого-импульсным преобразователем 10, выход которого через счетчик 11 импульсов соединен с другим входом сумма.ра 5 энергии. Выходы сумматора 5 энергии и программного задатчика 7 соединены с входами схемы -6 сравнения энергии. Реле 2 включения светильников снабжено схемой 12 запрета, первый вход которой соединен с выходом схемы 6 сравнения, а второй вход - с фотодатчиком 4 через триггер 13 Шмидта, уровень срабатывания которого определяется потенциометром 14.
Устройство работает следующим образом.
До начала светового дня схема включена и счетчики 9 и 11 установлены на нуль. С началом светового дня программный задатчик 7 формирует сигнал F в виде монотонно нарастающей функции, отображающей желаемый оптимальный процесс освещения растений.
Фотодатчик 4, воспринимающий естественный свет (ЕС) солнца и неба, преобразует его в электрический сигнал (Ut), пропорциональный интенсивности света.
Триггер 13 Шмидта, на вход которого поступает сигнал фотодатчика, переходит из состояния «О в состояние «1 при условии превыщения этого сигнала над уровнем срабатывания (UM), устанавливаемым потенциометром 14. Аналого-импульсный преобразователь 10 преобразует сигнал фотодатчика 4 в импульсы постоянной амплитуды, следующие с переменной частотой, которая пропорциональна интенсивности естественного света, а счетчик 11 выполняет счет этих импульсов, отображая в выходном сигнале общее количество естественной световой энергии, полученной растениями.
5 Искусственный свет (ИС) электрических светильников 1 облучает растения за счет энергии переменного тока 380/220 В, включаемой реле 2. Величина интенсивности электроосвещения пропорциональна общему току ламп, измеряемому датчиком тока. Аналого-импульсный преобразователь 8 преобразует величину тока в импульсы постоянной амплитуды, частота которых пропорциональна току ламп. Счетчик 9 выполняет счет этих импульсов, и сигнал
на его выходе пропорционален количеству поданной на растения энергии электрического света.
Сумматор 5 суммирует выходные сигналы счетчиков 9 и 11, и сигнал на его выходе пропорционален сумме энергий естественного и искусственного света, полученной растениями с начала светового дня. Схема б сравнения энергии выполняет логическую операцию сравнения сигналов на выходах программного задатчика 7
и сумматора 5. Если сигнал сумматора 5 больще сигнала программного задатчика 7, то на выходе схемы 6 сравнения появляется «1, а в других ситуациях на ее выходе «О. Схема 12 запрета выдает «1 только в том случае, если сигнал на входе от схемы 6 сравнения равен «I, а сигнал от триггера 13 Шмидта равен «О.
Таким образом, реле 2 включает электрические светильники 1 только тогда, когда суммарная энергия, полученная растениями, меньще заданной величины, если при этом интенсивность естественного света не превыщает установленного уровня.
Устройство для автоматического регулирования температуры в теплицах | 1970 |
|
SU360807A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1985-11-07—Публикация
1983-09-29—Подача