АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РАБОТЫ ТЕПЛИЦ
Заказать уникальный реферат- 15 15 страниц
- 8 + 8 источников
- Добавлена 13.07.2021
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1 Системы автоматического управления. Объект управления. Законы управления 4
1.1 Системы автоматического управления 4
1.2 Принципы управления 8
2 Автоматизации технологических процессов работы теплиц 11
Заключение 14
Список используемой литературы 15
Схема работы умной теплицы представлена на рисунке 2.1. Автоматический контроль работы теплицы достигается за счёт датчиков, контроллера с электронными схемами управления, которые необходимы для обеспечения работы исполнительных механизмов в требуемом режиме.Кроме того, интеллектуальная система должна предусматривать возможности применения дальнейших усовершенствований, ввода современных технологий, новых необходимых модулей.Рисунок 2.1 – Схема работы умной теплицыТиповая схема автоматизированной системы управления микроклиматом теплиц представлена на рисунке 2.2.Рисунок 2.2 – Типовая схема автоматизированной системы управления микроклиматом теплиц В обогреваемых теплицах основной задачей ставят повышение энергетической экономичности за счёт средств автоматизации и изменения конструкции. При подобном подходе теплица выступает в качестве объекта с сосредоточенными параметрами теплового состояния. ЗаключениеПроизводственные процессы сельского хозяйства относятся к сложным объектам управления.Они характеризуются большим числом контролируемых и управляемых параметров и действиеммногочисленных возмущений, влияющих на эффективность выполнения этих процессов. Обслуживающий персонал (механизаторы) часто не в состоянии своевременно реагировать на эти возмущения, носящие заведомо случайный характер.Поэтому ручное управление сельскохозяйственными машинами, агрегатами и технологическимипроцессами на практике оказывается недостаточноэффективным.В настоящее время невозможно представить развитие производства без использования средств автоматизации. Замена физического труда человека позволяет существенно сэкономить на оплате труда, а также снижает вероятность остановки технологического процесса. Преимущества внедрения САР заключаются в следующем:– повышается производительность труда;– уменьшается использование различных ресурсов (топливо, электрическая энергия и т.д.);– увеличение конкурентоспособности продукции;– уменьшение рабочего персонала. Список используемой литературыДатчики и микроконтроллеры. [Электронный ресурс]: Режим доступа:https://geektimes.com/post/255116/Гаврилов А.Н. ТАУ: линейные системы:– Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий. 2016. – 244 с. Глоба М.Д. Виды автоматизации теплиц // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века. №11. 2018. с.37-40. Русанов В.В. Микропроцессорные устройства и системы: учебное пособие. . Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. 2019. – 184 с. Зябров В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами [Электронный ресурс]: методические рекомендации/ Зябров В.А., Попов Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2017.— 46 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47943.— ЭБС «IPRbooks»Ключка Е.П. Применение энергосберегающих устройств и технологий в промышленном тепличном производстве // Инновации в сельском хозяйстве. 2017. № 3 (24). С. 83-90. Королев В.А., Воротников С.А., Польский В.А., Гемуев Ш.Ш., Ищук Е.Л. Робот для промышленных теплиц // Инновации в сельском хозяйстве. 2016. № 6 (21). С. 73-80. Лошкарев С.В., Кузнецов Б.Ф., Клибанова Ю.Ю. Интеллектуальная система контроля микроклимата теплицы // В сборнике: Научные исследования студентов в решении актуальных проблем АПК. материалы всероссийской научно-практической конференции. 2020. С. 48-54.
2. Гаврилов А.Н. ТАУ: линейные системы: – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий. 2016. – 244 с.
3. Глоба М.Д. Виды автоматизации теплиц // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века. №11. 2018. с.37-40.
4. Русанов В.В. Микропроцессорные устройства и системы: учебное пособие. . Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. 2019. – 184 с.
5. Зябров В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами [Электронный ресурс]: методические рекомендации/ Зябров В.А., Попов Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2017.— 46 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47943.— ЭБС «IPRbooks»
6. Ключка Е.П. Применение энергосберегающих устройств и технологий в промышленном тепличном производстве // Инновации в сельском хозяйстве. 2017. № 3 (24). С. 83-90.
7. Королев В.А., Воротников С.А., Польский В.А., Гемуев Ш.Ш., Ищук Е.Л. Робот для промышленных теплиц // Инновации в сельском хозяйстве. 2016. № 6 (21). С. 73-80.
8. Лошкарев С.В., Кузнецов Б.Ф., Клибанова Ю.Ю. Интеллектуальная система контроля микроклимата теплицы // В сборнике: Научные исследования студентов в решении актуальных проблем АПК. материалы всероссийской научно-практической конференции. 2020. С. 48-54.
Вопрос-ответ:
Какие подходы к автоматизации технологических процессов работы теплиц описаны в статье?
В статье описаны подходы, основанные на использовании систем автоматического управления, объектов управления, законов управления, принципов управления и автоматической обработки информации.
Какими датчиками осуществляется автоматический контроль работы теплицы?
Автоматический контроль работы теплицы осуществляется с помощью датчиков, подключенных к контроллеру с электронными схемами управления.
Как достигается автоматический контроль работы теплицы?
Автоматический контроль работы теплицы достигается благодаря использованию датчиков и контроллера с электронными схемами управления. Датчики собирают информацию о различных параметрах теплицы, а контроллер обрабатывает эту информацию и принимает соответствующие управляющие сигналы для поддержания оптимальных условий в теплице.
Какие принципы управления используются при автоматизации технологических процессов работы теплиц?
При автоматизации технологических процессов работы теплиц используются принципы обратной связи и пропорционального регулирования для поддержания оптимальных условий в теплице. Также применяются принципы дифференциального и интегрального регулирования для улучшения точности управления.
Какие системы автоматического управления применяются в работе теплиц?
В работе теплиц применяются системы автоматического управления, основанные на использовании датчиков, контроллеров с электронными схемами управления и законов управления. Эти системы позволяют автоматически контролировать и регулировать параметры окружающей среды теплицы, обеспечивая оптимальные условия для роста растений.
Как можно автоматизировать технологические процессы работы теплиц?
Технологические процессы работы теплиц могут быть автоматизированы с помощью систем автоматического управления. Эти системы основываются на использовании контроллеров с электронными схемами управления, которые получают информацию от датчиков и принимают решения на основе заданных законов управления.
Какие законы управления применяются для автоматического управления теплицами?
Для автоматического управления теплицами могут быть использованы различные законы управления, включая пропорционально-интегрально-дифференциальные законы, регуляторы оптимального типа, законы с переменной структурой и другие. Выбор конкретного закона управления зависит от требований и особенностей конкретного объекта управления.
Какие принципы управления применяются в системах автоматического управления теплицами?
В системах автоматического управления теплицами применяются различные принципы управления, включая обратные связи, прогнозирующий контроль, адаптивное управление и другие. Основная цель применения таких принципов управления - обеспечение оптимального и стабильного функционирования теплицы.