По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 631.6

Разработка технологии дистанционного управления системой капельного орошения молодого вишневого сада лаборатории плодоводства Тимирязевской академии

Калмыкова Е. С. аспирант, ФГБОУ ВО «РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева», г. Москва

Дистанционное управление системой капельного орошения найдет применение при капельном поливе плодовых, ягодных и овощных культур в открытом грунте. Целью проведенного исследования является разработка способа дистанционного управления системой капельного орошения путем оперативного сбора показателей комплексных измерительных приборов с применением новейших средств передачи информации и связи, с последующим анализом полученных данных в режиме реального времени.

Литература:

1. Андреев A. M. Энциклопедия обустройства садовых и приусадебных участков. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. — 525 с.

2. Дубенок Н. Н., Евграфов А. В., Харитонов С. И., Климахина М. В., Мялов А. В. Система автоматического полива растений для приусадебного хозяйства // Патент РФ № 78033. № 2008126063/22. Заявл. 27.06.2008.Опубл. 20.11.2008. БИПМ № 32.

3. Егоров Ю. В., Литвинов С. С., Галицкий В. И., Нурметов Р. Д. Способ автоматического управления капельным поливом в теплице и устройство для его осуществления // Патент РФ № 2216930. МПК А 01 С 25/16 (2000.01), А 01 С 9/00 (2000.01), А 01 С 9/02 (2000.01). Заявл. 26.12.2001. Опубл. 27.11.2003. Бюл. № 33.

4. Дубенок Н. Н., Гемонов А. В., Лебедев А. В. и др. Способ дистанционного управления системой капельного орошения // Патент РФ № 2822774 C1. МПК A01G 25/02. № 2023127531. Заявл. 26.10.2023. Опубл. 12.07.2024.

5. Стрижак С. В., Старших В. В. Способ автоматизированного полива и устройство для его осуществления // Авторское свидетельство CCCР № 1271456. Кл. A 01 G 25/16. 1986.

6. Чефонов Н. Г., Коршунов В. И., Чефонова Т. А. Способ управления и контроля автоматизированной системой полива // Авторское свидетельство № 1319803 СССР МПК А 01 С 25/16. А 01 С 27/00. 3907113/30-15. Заявл. 05.06.1985. Опубл. 30.06.1987. Бюл. № 24.

В эпоху стремительного развития цифровых технологий элементы дистанционного управления становятся неотъемлемой частью различных сфер нашей жизни. В частности, применение полуавтоматизированного оборудования для дистанционного управления процессом орошения представляет собой инновационное решение, которое значительно упрощает и оптимизирует агрономические процессы. Это оборудование частично освобождает человека от необходимости постоянно участвовать в технологическом процессе, возлагая на оператора лишь функции контроля и мониторинга. Таким образом, оператор может сосредоточиться на более важных аспектах управления, что повышает общую эффективность работы и позволяет лучше реагировать на изменения в условиях окружающей среды.

Целью проведенного исследования является разработка способа дистанционного управления системой капельного орошения путем оперативного сбора показателей комплексных измерительных приборов с применением новейших средств передачи информации и связи, с последующим анализом полученных данных в режиме реального времени.

Полевые исследования проводились в условиях Мичуринского сада, лаборатории плодоводства Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева. Мичуринский сад был заложен в 1939 г. Б. Н. Анизиным. В качестве исходных материалов при формировании концепции, подходов и методов осуществления дистанционного управления капельным орошением послужил анализ существующих технических решений, изложенных в патентах на изобретения.

В настоящее время уже существует устройство, автоматизирующее управление процессом полива [5]. Его составными элементами выступают три узла: во-первых, пороговый блок, определяющий уровень влажности грунта; во-вторых, датчики влажности, устанавливаемые на контрольных точках. Третьим составным элементом является блок памяти с реверсивными и кольцевыми счетчиками (устанавливает длительность орошения на основании получаемых данных). За его управление отвечают три конструктивных элемента: блок управления исполнительными механизмами полива, генератор, счетчик уже орошенных зон. Для иных участков поля переключение на орошение производится формирователем импульсов, логическими схемами «ИЛИ» и одновибратором. Рассматриваемая система имеет ряд существенных недостатков: ее конструктивные особенности не позволяют производить одновременное капельное орошение всех участков поля; они также не подразумевают использование системы единовременно при различных нормах орошения. Помимо этого, предложенная система не способна учитывать рельефные особенности участка.

Для Цитирования:
Калмыкова Е. С., Разработка технологии дистанционного управления системой капельного орошения молодого вишневого сада лаборатории плодоводства Тимирязевской академии. Главный агроном. 2025;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: