LED植物照明智能控制技术分析【lol外围投注app】

本文摘要:在中国,设施园艺占地400万公顷,包括自然光栽培系统(拱形棚、塑料温室、日光温室、玻璃温室等)。

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在中国,设施园艺占地400万公顷,包括自然光栽培系统(拱形棚、塑料温室、日光温室、玻璃温室等)。)和人工光照培养系统(植物工厂、组织培养室、培养箱等。)。温室是最重要的自然光栽培系统。

截至2014年底,温室总面积超过100万公顷,在反季节蔬菜、花卉和果树种植中发挥了主导作用。温室主要包括日光温室和多跨温室,温室照明补充是设施农业半导体照明的主要应用场所。国内外研究指出,温室补光非常合适,对保证作物健康生长发育起着最重要的作用。首先,温室照明是设施农业的基本市场需求。

设施农业的本质是一种促进生长的方式,即通过环境控制来促进或延缓农业生物的生长和交配过程,从而获得更高的产量和质量。光是最重要的环境因素。指出调控起着关键作用,现代温室生产必须根据需要构建光条件的调节。

第二,温室补光是温室生产的现实市场需求。在实际生产中,有时会发生因连阴雨、大雪、雾霾、粉尘污染等造成的弱光和强光威胁,危害相当严重,导致农作物减产甚至不收(补)款;而且高纬度地区日照短,不能满足日照宽的园艺作物的光周期市场需求,必须用人造光来弥补。最后,发光二极管照明设备是温室环境控制的必要执行机制。

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温室内的光照环境随着外界自然光照的变化而瞬间发生变化。此外,随着墙体、温室横梁支撑结构和保温覆盖区遮阳机构的覆盖,内部采光条件在透射和光周期上降低,光质也发生变化。这些变化在弱光、低照度条件下最为严重,光环境的威胁已经成为制约我国温室园艺产业物理效率的瓶颈障碍,亟待解决。

根据因子合成和亲本比例理论,实施温室光环境智能控制,不仅可以保证温室作物的优质稳产,还可以提高温室生产资源(水、肥、CO2等)的利用效率。),提高温室自动化水平,节约人力资源。荷兰作为设施园艺强国,将补光技术的研究推向了更高的水平,取得了显著的成果,在LED补光方面处于世界领先地位,而中国的温室半导体照明刚刚跟上。

1.温室植物半导体照明智能控制的必要性一般来说,温室的工业化生产需要对环境因素甚至生产因素进行智能控制,基于智能控制,温室具有年生产能力。温室智能控制的施工可操作性与温室类型有关。不同外防护结构及其材料类型的投入产出比在温室类型上没有差异。

此外,随着电力电子技术和计算机网络通信技术的发展,智能控制系统的性能得到了极大的优化和提高。本质上,智能控制管理有望建在我国的塑料大棚和太阳能大棚中,只有多跨大棚和玻璃大棚的设备水平更高。

如今,世界上绝大多数温室还没有建造智能补光灯,大多数多跨温室只使用HPS建造定点补光灯。LED光源的频繁出现和技术发展,彻底解决了温室智能补光缺少执行器的问题,正在推进温室光环境调控的智能化进程。本质上,温室补光并没有因温室类型而有本质区别,也与栽培作物种类和季节因素有关。

这种补光市场需求的时空可变性使得有必要提高
此外,与温室气温相比,温室作物根区温度变化滞后,补光时必须考虑。温室光环境的质量和数量属性每天都在变化,并且又是季节性变化。用恒定补光系统来调控光环境是不合适的,不能获得良好的生物效益。因此,温室照明系统必须采用智能控制,充分考虑自然光的使用,增加人造光的能耗,按需补光。

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温室半导体照明的可行性较低,无电源地区的LED照明可以接受光伏发电技术。智能控制是指由计算机、无线通信数据传输、扩频电力载波通信技术、计算机智能信息处理和节能电器控制技术组成的分布式无线遥测、遥控和搜索控制系统,以构建照明设备的智能控制。智能控制方法可以分为两类:有线控制和无线控制。

目前,基于传感器和可编程控制器系统的智能控制系统应被接受用于温室照明补充,而不是基于WiFi通信和紫蜂组网的物联网系统,这远非实际应用所必需。除了照明配方的智能控制外,智能控制必须更多地关注基于设施植物生产领域的照明技术差异、每个生长发育阶段的植物形状、调节目标和自然光资源的利用,不应根据当地条件和温室类型而改变。

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2.温室植物半导体照明智能控制的内涵现代设施园艺必须发展和构建光环境智能控制,为作物创造适宜的生长条件,保证高、稳、高质量。温室植物半导体照明智能控制是指根据生产季节、设施类型、作物类型和生产优先级,以LED光源为光源执行器,本着节能高效的原则,实施光源动作自动管理的运行模式。

温室植物半导体照明智能控制是一种多维、多因素、多目标、内涵丰富的管理模式。其核心是创建光环境调控模型,并根据模型实施智能控制。其内涵之一,温室植物半导体照明的智能控制还包括光质、传输、光周期及其耦合调整,对LED光源的性能有类似的排斥;第二个内涵是温室植物半导体照明的智能控制是时间和空间的双尺度耦合调节,既要考虑光环境的日变化,又要考虑季节变化和作物生长变化,必须统筹安排;第三个内涵是温室植物半导体照明的智能控制是与温室内其他环境要素和水肥要素耦合的控制过程,要做适当的交互设计;四、温室植物半导体照明的智能控制是充分利用自然光,充分发挥人造光仅次于度的效用,使自然光和人造光资源有机整合,充分发挥转化效应和有序效用,而不是替代关系。总之,光学环境智能控制是一个简单的系统工程,它只是温室智能控制的一个小而合适的组成部分。

如何将温室补光智能控制合理、有机地嵌套到温室智能控制系统中,是充分发挥其仅次于效率的关键。

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