Изобретение относится к способам определения сроков полива растений в сельском хозяйстве, преимущественно в овощеводстве защищенного грунта
Целью изобретения является повышение достоверности определения сроков полива растений.
На фиг.1 представлена схема устройства для реализации способа; на фиг.2 - график изменения емкости датчика, установленного на растении огурца, при увеличении субстрата по достижении определенного уровня снижения значения емкости (полив показан стрелками).
На схеме обозначены генератор 1 синусоидальных колебаний, мост 2 переменного тока и датчик 3 самопишущего потенциометра.
Способ осуществляется следующим образом.
Датчик в виде двух параллельных пластин из нержавеющей стали устаналивают на стебле растения огурца. Обкладки датчика плотно прилегают к тканям растения, не
нарушая их. Посредством двухпроводной линии связи датчик включают в одно из плеч моста переменного тока, питаемого от генератора высокой частоты Изменение емкости датчика показывает изменение обводненности растения.
Мост переменного тока питается от генератора, амплитуда напряжения на выходе которого поддерживается на фиксированном уровне. При изменении емкости датчика вследствие снижения или увеличения содержания воды в тканях растения происходит изменение напряжения в диагонали моста, которое выпрямляется и через делитель напряжения Р5Р6 подается на самопишущий потенциометр КСП-04.
Датчик включают в одно из плеч моста переменного тока, который питается от генератора синусоидальных колебаний с амплитудой 1 В. Частота питающего напряже ния 100 кГц. На данной частоте переменного тока ткани растения являются диэлектриком, так как исходя из параллельной схемы замещения датчика (емкость.
(Л
о ы ю о
00
шунтированная активным сопротивлением) тангенс угла диэлектрических потерь много меньше единицы, а следовательно, полное сопротивление датчика определяется его емкостью.
Перед началом измерения мост уравновешивают по амплитуде сопротивлениями R4R3 и фазе Ci, а затем конденсатором Ci выводят из равновесия так, что при подключении параллельно датчику постоянной емкости, равной 100 пФ, напряжение на сопротивлении Re увеличивается на 10.
Перед любым способом фиксируют значение емкости датчика (пунктирная линия). После полива емкость увеличивается за счет увеличения количества свободной воды в растении и при повторном снижении емкости до зафиксированного уровня назначают полив и т.д. (моменты полива показаны стрелками на графике). В темновой период время между очередными поливами по указанному способу увеличивается вследствие уменьшения транспирации.
Повышение достоверности определения сроков полива данным способом достигается тем, что: исключается нарушение целостности тканей растения, тогда как при измерении электрического сопротивления на постоянном токе электроды датчика разрушают их, что оказывает неблагоприятное воздействие на нормальное функционирование растения, вследствие чего увеличивается погрешность измерения; сопротивление тканей растения постоянному току зависит как от содержания свободной воды в растении, так и от химически связанной; колебания химического состава клеточного сока в растении уменьшает достоверность результатов измерения; возникновение электрохимических процессов
в тканях растения приведет к изменению проводимости системы.
По данному способу емкость датчика С прямо пропорциональна диэлектрической проницаемости г , которая однозначно зависит от количества свободной воды в растении, так как Ј се воды 80, К хим свяэ воды 4,,0, Т.е. Ј ев воды ( хим связ.воды. В
результате емкость определяется количеством свободной воды в растении и незначительно колебаниями химического состава. Эффект поляризации электродов на частоте 100 кГц незначителен.
Чувствительность измерения влажности посредством определения сопротивления постоянному току в области больших влагосодержаний (растения огурца и томата содержат по 95% воды) значительно меньше, чем при измерении полного сопротивления на высокой частоте.
Непрерывность регистрации дает наглядную картину хода изменения потребности растения во влаге, вследствие чего уменьшается вероятность возникновения
водного дисбаланса.
Дискретность получения информации может привести к водному голоданию растения в период между замерами. Формула изобретения
Способ определения сроков полива
растений, включающий регистрацию электрических характеристик растения, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности определения, регистрируют
емкость конденсаторного датчика, устанавливаемого на растении, при протекании пе- ременного тока высокой частоты, сравнивают с заданным значением, а срок полива устанавливают при достижении емкостью датчика заданной величины.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Оптико-акустический газоанализатор | 1982 |
|
SU1093953A1 |
Способ выращивания растений | 1986 |
|
SU1384270A1 |
Система контроля плотности газа | 1986 |
|
SU1315522A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЖИВОЙ ТКАНИ | 1998 |
|
RU2137416C1 |
Способ определения срока начала и окончания полива | 1989 |
|
SU1702971A1 |
СПОСОБ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, РАБОТАЮЩЕЙ НА НЕСТАБИЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ | 2005 |
|
RU2286639C1 |
Устройство для автоматического управления поливом растений | 1986 |
|
SU1346064A1 |
Устройство для оптимизации фотосинтеза растений | 1989 |
|
SU1690611A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ НЕМАГНИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ БУМАГИ И ПРИБОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1948 |
|
SU78100A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА | 2009 |
|
RU2397454C1 |
Изобретение относится к способам определения сроков полива растений в сельском хозяйстве, преимущественно в овощеводстве защищенного грунта. Целью изобретения является повышение достоверности определения сроков по лива растений. Непрерывно регистрируют изменение емкости конденсаторного датчика, установленного на растении, при протекании тока высокой частоты При этом полив назначают при достижении емкостью датчика заданной величины. 2 ил.
Фи. 1
О
J
Способ определения сроков поливов злаковых культур | 1984 |
|
SU1253499A1 |
кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1991-04-07—Публикация
1989-04-07—Подача