产品展示
温室大棚监测系统集中参数系统模型
【简单介绍】
【详细说明】
为方便使用,尽管温室大棚监测系统通常用一个集中参数系统模型来表示,但其本质是时空上的一个分布参数系统。温室大棚监测系统中的能量和物质的扩散都是动态演变的过程,特别是考虑加热、喷雾和CO2施肥等主动操作时更需要考虑扩散过程对室内气候的影响。
由于这种扩散动态过程的存在,导致了室内气候的变化要滞后于主动操作过程。一般来说,可以把这种滞后看作是执行机构的一种动态响应。温室空间越大,其滞后响应也越大。对于温室环境控制来说,这种滞后响应无论是对模拟精度还是对控制器的设计都会产生较大的影响,因此模型中需要反映这种执行机构的动态,尽可能地用一个集中参数模型来逼近这个分布参数系统。
针对温室大棚监测系统的优化与控制要求,在作物生长模型研究方面应该进一步研究在环境变化对干物质累积以及其在作物不同器官上的实时分配的影响,研究温度、湿度等环境因子对果实成熟速率和果实品质的影响,并建立其确切的输入输出关系。
进一步对其他机理尚未探明的动态过程(如CO2和水蒸汽因辐射吸热对室内温度变化的影响等)进行研究,并根据研究结果,完善模拟性能相对较高的现有复杂模型。
根据以上这个研究思路,我们研究得到了只有6个系统状态方程的温室大棚监测系统简化模型,这个简化模型与Vanthoor模型的拟合程度是比较理想的,拟合结果如图4所示,这一成果已投稿至期刊上待发表。
温室大棚监测系统 http://www.tpwlw.com/baike/info_45.html
智慧农业 http://www.tpwlw.com/
相关产品
- 农机作业面积测量仪与土地测绘
- 植物营养测定仪与植物正常生长
- 粮食粘度决定了粮食的品质
- 圆形验粉筛使用过程中的注意要点
- 农机作业面积测量仪与测绘管理
- 植物营养测定仪与植物营养科学
- 太阳能虫情测报灯与果树病害防治方法
- 农药残留测定仪与鱼体内农药残留水平调查
- TZS-II土壤水分速测仪记录130000条数据
- 温室大棚监测系统集中参数系统模型
- 温室智能控制系统用数学方式描述过程
- 生态观光农业监测系统模型控制输入变量
- 农业的数字化管理系统环境控制器的输出量
- 温室环境监测复杂模型进行简化
- 温室自动控制决策优化过程
- TPCBA自动虫情测报灯
- 温室大棚监测系统应用于温室控制
- 温室智能控制系统控制输入量
- 生态观光农业监测系统的复杂结构
- 农业的数字化管理系统系统状态变量
- 温室环境监测环境子模型
- 温室自动控制的能量散发
- 自动虫情测报灯具有直流和交流供电
- 土壤水分速测仪辅助水分管理决策
- 太阳能虫情测报灯的供电模式
- 农药残留测定仪重复性误差
- 温室大棚监测系统的优化与控制
- 温室智能控制系统与作物生长状态
- 生态观光农业监测系统的研究重点
- 农业的数字化管理系统输入输出数据
- 温室环境监测的动态机理性模型
- 温室自动控制模型各种功能
- 土壤水分测定仪现场测试土壤水分
- 太阳能虫情测报灯与三七疫病农业防治方法
- TPCB-Ⅳ-A自动虫情测报灯湿度传感器
- 温室大棚监测系统温室的结构设计
- 温室智能控制系统加热设备
- 生态观光农业监测系统温室环境控制
- 农业的数字化管理系统执行机构
- 温室环境监测温室系统精确模型