3.6. Аппаратурная реализация системы для оценки и нормализации параметров микроклимата
Для исследования параметров микроклимата необходимо использовать специальные средства контроля и измерения. При участии автора была модернизирована система СИУТ - 301МА. Она позволяет проводить комплексное исследование параметров микроклимата в кабинах МСА, а также в других сферах сельскохозяйственного производства (теплицах, животноводческих помещениях, кормоцехах, овощехранилищах и т.д.).
[10,13, 16, 17, 20, 78]Достоинством разработанной системы является универсальность, повышенная точность по сравнению с известными. Техническая характеристика системы СИУТ 301-МА приведена в табл. 3.2.
Таблица 3.2. Наименование параметра Единица измерения Диапазоны измерения Погрешность Число каналов измерения Температура воздуха °С -40...+50 ±ГС 30 Температура поверхности °С -40...+50 ±1°С 24 Относительная влажность воздуха % 20...98 ±2% 2 Скорость воздушных погоков м/с 0,1-10 ±0,1% 2 Плотность тепловых потоков Вт/м2 20...5000 ±10% 2 Давление воздуха Па 10...500 ±3% 1 Тепловая постоянная времени с 1...600 ±0,1 С 1 Время запаздывания тепловых процессов с 1...100 ±0,1 с 1
Система СИУТ-301МЛ (рис. 3.15.) включает в себя: датчики - Д1...Д58, коммутатор 1, блок нормирования сигналов датчиков 2, микропроцессорный измерительный блок 3 и блок электронной памяти 4, устройство для отображения информации 5 и персональный компьютер (ПК) 6.
Рис. 3.15. Структурная схема системы СИУТ- 301МА
Д1...Д30 - датчики температуры воздуха в кабине; Д31...Д53 - датчики температуры поверхностей кабины; Д54...Д56 - датчики влажности воздуха; Д57...Д58 - датчики скорости воздуха в кабине и наружней среды
Общий вид системы представлен на рисунке 3.16.
Данные исследуемых параметров, поступающие на датчики преобразуются ими в электрические сигналы, затем на входе согласующего блока коммутируются по заданной программе при помощи дешифратора, коммутатора и генератора нормируются но амплитуде усилителем постоянного тока. Далее нормированные сигналы поступают на вход измерительного блока, где при помощи аналогового преобразователя и пересчетного устройства преобразуются в цифровой десятичный код.
Данная информация отображается на устройстве индикации. Вся обработанная информация с выхода измерительного блока поступает в блок памяти системы, проходя через устройство вывода информации.Рис 3 16 Общий вид системы
1 блок нормирования сигналов датчиков 2 - микропроцессорный измерительный блок 3 блок электронной памяти. 4 - датчики температуры (30 шт ) ; 5 - датчики скорости движения воздуха в кабине и каружней среды (2 шт). 6 - датчики температуры поверхностей кабины (23 шт ) 7 - датчики влажности воздуха (3 шт ) 1. Информация накапливается в электронных ячейках в блоке памяти в последовательности, контролируемой устройством управления. Накопленная информация может выводится на ПК и принтер. Для обработки в стационарных условиях по ранее задаваемым алгоритмам информация обрабатывается на микроЭВМ.
Микропроцессорный блок, выполненный на основе однокристальной микроЭВМ типа позволяет вычислять тепловую постоянную и время запаздывания. [86]
Накопленная информация может сохраняться в электронной памяти системы в течение месяца. В случае необходимости время хранения может быть увеличено за счет зарядки аккумуляторов, встроенных в электронную намять. Емкость электронной памяти составляет 100 Кбайт. Информация может считываться неоднократно.
Еще по теме 3.6. Аппаратурная реализация системы для оценки и нормализации параметров микроклимата:
- Технические меры нормализации параметров микроклимата производственных помещений
- 3.1. Выбор и разработка датчиков для определения параметров микроклимата и внешних климатических условий
- 1.4. Анализ методов и средств по нормализации микроклимата в кабинах МСА
- 3.5. Разработка методики определения параметров микроклимата в неустановившихся режимах.
- 3.4. Разработка программного обеспечения для определения показателей микроклимата на базе микроЭВМ
- Статистические оценки параметров распределения
- Точечные оценки параметров
- Нормализация стационарных случайных процессов линейными динамическими системами
- Интервальные оценки параметров распределения
- Точечные оценки параметров распределения
- §12. Оценки параметров распределения
- 4.1.1. Оценка значимости параметров уравнений регрессии
- Отсутствие в России стендов для тепловых испытаний солнечных коллекторов и водонагревательных установок и необходимость реализации поставленных в диссертации задач потребовали создания экспериментального теплогидравлического стенда и оснащения его приборами, позволяющими при испытаниях СК и СВУ проводить измерения их теплотехнических параметров.
- в главе обосновывается выбор вида функционала для поиска навигационной оценки НКА в момент времени Г, удаленный от интервала навигационных измерений. вид функционала выбирается таким образом, чтобы, во-первых, компенсировать свойство неустойчивости, описанное в предыдущей главе, во-вторых, уменьшить влияние погрешностей параметров модели движения на точность навигационной оценки. С этой целью используется регуляризация, как методика решения некорректно поставленных задач. При выборе регуляриз
- Оценка отклонений гониометрических параметров от нормы
- Экологическая оценка по результатам реализации проекта ХДТ.
- Оценка точности регистрации угловых параметров на базе разработанного метода гониометрического контроля
- 2.10. Интервальные оценки параметров квадратичной линии регрессии генеральной совокупности