Електротехнічний комплекс для моніторингу параметрів мікроклімату каркасної теплиці

Автор(и)

  • А. Kashkarov Tavria State Agrotechnological University , Таврійський державний агротехнологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31548/energiya2018.02.109

Анотація

В умовах України овочівництво закритого ґрунту в умовах малих підприємств та домогосподарств здійснюється в каркасних теплицях, які здебільшого вкриті плівкою. Впровадження вимірювальних електротехнічних комплексів в умовах таких підприємств ускладнено їх високою вартістю, особливостями ведення бізнесу та кваліфікацією персоналу. Метою досліджень є методи підвищення інформативності вимірювальних електротехнічних комплексів за умови збільшення кількості параметрів моніторингу при обмеженій кількості фактично вимірюваних фізичних величин. Досягнення поставленої мети здійснюється через розв’язання таких завдань: дослідження параметрів каркасу теплиці при зміні параметрів температури; вибір технічних засобів електротехнічних комплексів для моніторингу параметрів мікроклімату каркасної теплиці в умовах малих господарств. Пропонований вимірювальний комплекс в якості інформативного показника використовує опір каркасу. Досліджено вплив температури оточуючого середовища на моделі та макеті каркасу – матриця опорів. Показана інформативність методу. Запропоновані мінімальні вимоги до АЦП вимірювального комплексу. Акцентована увага на можливості вимірювання розосередженої температури у теплиці та можливість визначення напряму вітру на основі використання нечіткої логіки. Наведені напрями подальших досліджень, проблеми практичного впровадження в Україні та закордоном.

Ключові слова: каркасна теплиця, активний опір, нечітка логіка, температура

Посилання

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs]: -Avalable at: http://ukrstat.gov.ua

Kashkarov, A.O., Diordiiev, V.T., Diordiiev, O.O. (2017). Vyznachennia rozpodilenykh parametriv temperatury karkasnykh telyts [Determination of the distributed parameters of the temperature of the carcass heifers]. Enerhetyka ta komp’iuterno-intehrovani tekhnolohii v APK, №1 (6), 91-95.

Reshetiuk, V.M., Lendiel, T.I., Kuliak, B.V. (2016). Vymiriuvalnyi elektrotekhnichnyi kompleks dlia monitorynhu parametriv biometrychnoho stanu roslyny ta mikroklimatu v teplytsi [Electrical measuring system for monitoring parameters of biometric state of the plant and the microclimate in the greenhouse]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, 176, 51-53.

Martinovic , G., Simon, J. (2014). Greenhouse microclimatic environment controlled by a mobile measuring station. Njas-wageningen journal of life sciences, 70-71, 61-70. DOI: 10.1016/j.njas.2014.05.007

https://doi.org/10.1016/j.njas.2014.05.007

Jawad, H.M., Nordin, R., Gharghan, S.K., Jawad, A.M., Ismail, M. (2017). Energy-Efficient Wireless Sensor Networks for Precision Agriculture. Review. Sensors 2017, 17, 1781. DOI: 10.3390/s17081781

https://doi.org/10.3390/s17081781

Nicolosi, G., Volpe, R., Messineo, A. (2017). An Innovative Adaptive Control System to Regulate Microclimatic Conditions in a Greenhouse. Energies, 10, 722. DOI: 10.3390/en10050722

https://doi.org/10.3390/en10050722

Robles Algarín C., Callejas Cabarcas J., Polo Llanos A. (2017). Low-Cost Fuzzy Logic Control for Greenhouse Environments with Web Monitoring. Electronics, 6, 71. DOI: 10.3390/electronics6040071, WOS:000419206400002

https://doi.org/10.3390/electronics6040071

Wang, J.N., Niu, X.T., Zheng ,L.J., Zheng, C.T., Wang, Y.D. (2016). Wireless Mid-Infrared Spectroscopy Sensor Network for Automatic Carbon Dioxide Fertilization in a Greenhouse Environment. SENSORS, 16 (11), № 1941. DOI: 10.3390/s16111941, WOS:000389641700174

https://doi.org/10.3390/s16111941

Завантаження

Опубліковано

2018-07-11

Номер

Розділ

Статті