温室智能控制系统用数学方式描述过程
【简单介绍】
【详细说明】
应该说,现有模型能够精确模拟温室智能控制系统中的大部分子过程,这为建立一个面向控制的温室智能控制系统模型奠定了坚实的理论基础。根据控制所需的温室系统建模要求,立足于现有研究成果,还需要对现有模型作进一步的完善。多年来,很多学者和机构投入了大量的人力和物力对温室环境和作物生长进行了深入的研究,先后建立了很多温室环境模型和作物生长模型。温室智能控制系统中大部分动态过程的机理已基本探明,累积了大量的数据和资料。这为温室智能控制系统模型的进一步完善奠定了坚实的基础。由于目前温室系统模型在温室生产控制中还存在诸多不足,未来要建立一个满足控制要求的温室系统模型还需解决以下几个关键问题。由于温室智能控制系统本身的复杂性,其精确模型的建立必然要经历一个从简单到复杂的过程。尽管系统中大多数机理过程以被人们所掌握,但仍然还有不少动态过程的机理不能用准确的数学形式描述。在温室智能控制系统模型中,即便用数学方式描述了这些过程,其输入输出关系往往也是在某种特定场合下获得的拟合公式。例如Roy[53]
对各种文献中提出的覆盖层外表面与外界空气的对流传热系数和覆盖层内表面与室内空气的对流传热系数进行的总结发现,不同的研究者由于所处的试验条件不同,所获得的结果也存在较大的差异,对于相同的动态过程,并没有形成一种普遍适用的数学描述。这给温室智能控制系统的使用者造成了选择性的困难。其本质是人们对这些过程的真实机理并没有*认知。在模拟过程中只能用一种较为简单的拟合关系来取代真实的输入输出关系。这也意味着需要进一步研究这些动态过程的机理。
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