Устройство для досвечивания растений Советский патент 1985 года по МПК A01G9/26 

Описание патента на изобретение SU1189392A1

00

со со to

Похожие патенты SU1189392A1

название год авторы номер документа
Система светодиодного освещения теплиц 2018
  • Капитонов Сергей Сергеевич
  • Григорович Сергей Юрьевич
  • Медведев Сергей Антонович
RU2680590C1
Способ интенсификации жизнедеятельности рассады томата 2020
  • Герасимова Ольга Александровна
  • Соловьев Сергей Викторович
  • Егоров Максим Юрьевич
  • Корнилова Галина Сергеевна
  • Шилин Евгений Валерьевич
RU2803265C2
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНО-СВЕТОВЫМ РЕЖИМОМ В ТЕПЛИЦЕ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2009
  • Изаков Феликс Яковлевич
  • Попова Светлана Александровна
  • Супрун Мария Александровна
  • Антонов Дмитрий Николаевич
  • Антонов Игорь Николаевич
RU2405308C1
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЕТО-ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫМ РЕЖИМОМ В ТЕПЛИЦЕ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2009
  • Изаков Феликс Яковлевич
  • Попова Светлана Александровна
  • Супрун Мария Александровна
  • Антропов Андрей Анатольевич
RU2403706C1
Устройство управления световым режимом в теплице 1989
  • Бернер Юрий Сергеевич
  • Чистякова Галина Михайловна
  • Судаченко Василий Никитович
  • Хазанова Светлана Григорьевна
  • Мякишев Николай Николаевич
  • Мудрак Евгений Иванович
  • Бузенков Александр Александрович
SU1662424A1
Устройство для автоматического управления машиной непрерывного литья заготовок 1983
  • Шичков Александр Николаевич
  • Шестаков Николай Иванович
  • Кузьминов Александр Леонидович
  • Сорокин Станислав Валентинович
  • Тишков Виктор Яковлевич
  • Нечаев Евгений Алексеевич
  • Жаворонков Юрий Иванович
  • Лунев Анатолий Григорьевич
  • Щеголев Альберт Павлович
  • Иванов Юрий Иванович
  • Казначеев Юрий Васильевич
  • Вотинов Алексей Иванович
  • Сарайкин Геннадий Васильевич
  • Николаев Борис Николаевич
SU1110541A1
Устройство регулирования интенсивности света 1981
  • Битаров Казбек Сергеевич
  • Поздникин Владимир Сергеевич
  • Карпов Валерий Николаевич
  • Зарицкий Виктор Соломонович
  • Михайленко Илья Михайлович
SU970337A1
Устройство дистанционного управления уличным светильником с контролем состояния 2022
  • Емельянов Сергей Геннадьевич
  • Горлов Алексей Николаевич
  • Спеваков Александр Геннадьевич
  • Калуцкий Игорь Владимирович
RU2797646C1
Система управления освещением 2023
  • Логинов Дмитрий Леонидович
RU2804930C1
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЕТО-ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ В ТЕПЛИЦЕ 2014
  • Попова Светлана Александровна
  • Супрун Мария Александровна
  • Рычкова Нина Михайловна
RU2586923C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 189 392 A1

Реферат патента 1985 года Устройство для досвечивания растений

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

Формула изобретения SU 1 189 392 A1

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.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1985 года SU1189392A1

Устройство для автоматического регулирования температуры в теплицах 1970
  • Гильденберг А.М.
  • Кресик Л.С.
SU360807A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 189 392 A1

Авторы

Молявко Михаил Алексеевич

Голуб Андрей Иванович

Даты

1985-11-07Публикация

1983-09-29Подача