[实用新型]一种单体棚的温度控制装置有效
申请号: | 201420387204.0 | 申请日: | 2014-07-14 |
公开(公告)号: | CN204028722U | 公开(公告)日: | 2014-12-17 |
发明(设计)人: | 孔德栋;徐平;虞儒雷;朱君俏;章毅;钟远香 | 申请(专利权)人: | 浙江大学;德清牧歌生态农业有限公司 |
主分类号: | G05D23/20 | 分类号: | G05D23/20 |
代理公司: | 北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) 11411 | 代理人: | 高文迪 |
地址: | 310058 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 单体 温度 控制 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种温度控制装置,尤其是一种单体棚的温度控制装置。
背景技术
单体棚是植物生长的温床,主要通过钢架和铺设在钢架表面的薄膜组成,单体棚在使用的过程中,由于植物的光合作用、呼吸作用以及外界温度的变化,都会造成单体棚内的局部温度发生变化,特别在夏季,如果不及时进行通风,棚内的温度就会升高到50℃甚至60℃,对植物的生长造成了很大的负面影响,为此,需要对棚体进行通风散热,现在普通单体棚都是通过卷起其两侧的薄膜,使得棚体的两侧形成空气对流,但是单体棚多是运用在郊区较为偏僻的地方,特别是针对那种大规模种植的企业来说,不可能时刻通过人工来检测每一个单体棚内的温度,这样会消耗大量的人力,而且如果通风不及时就会出现烧苗的危险。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中单体棚在温度控制时所存在的缺陷,提供一种成本低的,实现自动控制的单体棚温度控制装置。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:
一种单体棚的温度控制装置,包括单体棚支架,设置在单体棚支架上的塑料薄膜,所述塑料薄膜上位于单体棚支架一侧的底部处设有与塑料薄膜连接的连杆,单体棚支架的两侧固定有控制所述连杆升降的驱动装置,所述单体棚内设有控制所述驱动装置开启的控制系统。
上述的一种单体棚的温度控制装置,所述驱动装置包括设置在地面上的伺服电机,固定在单体棚支架顶部的滑轮以及套设在该滑轮上且一端与所述伺服电机输出轴连接另一端与所述连杆的一端固定连接的连接带。
上述的一种单体棚的温度控制装置,所述控制系统包括设置在所述单体棚内的多个温度检测探头以及与所述温度检测探头和伺服电机连接的控制器。
上述的一种单体棚的温度控制装置,所述控制器包括一设有信号采集模块、逻辑处理单元和电机驱动模块的驱动板;所述多个温度检测探头的信号输出端与驱动板上的信号采集模块连接,所述电机驱动模块与伺服电机连接。
上述的一种单体棚的温度控制装置,所述多个温度检测探头由设置在所述单体棚底部、中部以及顶部的温度检测探头组成。
本实用新型的有益效果为:该单体棚的温度控制装置通过多个温度检测探头对单体棚内各个局部的温度进行检测,将检测到的温度信号传送给控制器,控制器对各个温度取平均值,当平均值超出单体棚内植株生长适宜的温度时,控制器控制伺服电机运行,伺服电机通过连接带带动单体棚底部处与薄膜连接的连杆向上运动,从而卷起单体棚支架两侧的薄膜,形成空气对流,起到了散热的效果,实现了温度控制的自动化。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型控制系统的示意图。
具体实施方式
为使对本实用新型的结构特征及所达成的功效有更进一步的了解和认识,用以较佳的实施例及附图配合详细的说明,说明如下:
如图1所示,一种单体棚的温度控制装置,包括单体棚支架1,设置在单体棚支架上的塑料薄膜2,塑料薄膜2上位于单体棚支架1一侧的底部处设有与塑料薄膜2连接的连杆3,单体棚支架1的两侧固定有控制连杆3升降的驱动装置,单体棚内设有控制驱动装置开启的控制系统。
其中,驱动装置包括设置在地面上的伺服电机4,固定在单体棚支架1顶部的滑轮5以及套设在该滑轮5上且一端与伺服电机4输出轴连接另一端与连杆3的一端固定连接的连接带6。
如图1、图2所示,控制系统包括设置在单体棚内的多个温度检测探头8以及与温度检测探头8和伺服电机连接的控制器,控制器包括一设有信号采集模块、逻辑处理单元和电机驱动模块的驱动板;多个温度检测探头8的信号输出端与驱动板上的信号采集模块连接,电机驱动模块与伺服电机4连接,其中,多个温度检测探头8由设置在所述单体棚底部、中部以及顶部的温度检测探头组成。
该单体棚的温度控制装置通过多个温度检测探头8对单体棚内各个局部的温度进行检测,将检测到的温度信号传送给控制器,控制器的逻辑处理单元对各个温度取平均值,而且控制器内预设有各种植株适宜生长的温度值,当平均值超出单体棚内植株生长适宜的温度值时,逻辑处理单元对电机驱动模块发送开启指令,电机驱动模块控制伺服电机4运行,伺服电机4通过连接带6带动单体棚两侧底部处与薄膜2连接的连杆3向上运动,从而卷起单体棚支架两侧的薄膜2,形成空气对流,起到了散热的效果,实现了温度控制的自动化。
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