<<
>>

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.

<< | >>
Источник: Голубева Юлия Васильевна. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА НОРМАЛИЗАЦИИ МИКРОКЛИМАТА В КАБИНАХ МОБИЛЬНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АГРЕГАТОВ. 2004

Еще по теме 3.6. Аппаратурная реализация системы для оценки и нормализации параметров микроклимата:

  1. Технические меры нормализации параметров микроклимата производственных помещений
  2. 3.1. Выбор и разработка датчиков для определения параметров микроклимата и внешних климатических условий
  3. 1.4. Анализ методов и средств по нормализации микроклимата в кабинах МСА
  4. 3.5. Разработка методики определения параметров микроклимата в неустановившихся режимах.
  5. 3.4. Разработка программного обеспечения для определения показателей микроклимата на базе микроЭВМ
  6. Статистические оценки параметров распределения
  7. Точечные оценки параметров
  8. Нормализация стационарных случайных процессов линейными динамическими системами
  9. Интервальные оценки параметров распределения
  10. Точечные оценки параметров распределения
  11. §12. Оценки параметров распределения
  12. 4.1.1. Оценка значимости параметров уравнений регрессии
  13. 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.
  14. 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
  15. Оценка отклонений гониометрических параметров от нормы
  16. Экологическая оценка по результатам реализации проекта ХДТ.
  17. Оценка точности регистрации угловых параметров на базе разработанного метода гониометрического контроля
  18. 2.10. Интервальные оценки параметров квадратичной линии регрессии генеральной совокупности