Устройство для настройки, контроля и управления расходом семян и минеральных удобренийПатент на изобретение №: 2043007 Автор: Еникеев В.Г., Теплинский И.З., Смелик В.А. Патентообладатель: Ленинградский сельскохозяйственный институт Дата публикации: 10 Сентября, 1995 Адрес для переписки: подача заявки14.09.1992 публикация патента10.09.1995 Изображения![]() ![]() ![]() ![]() Использование: в сельском хозяйстве. Сущность: автоматическая настройка, контроль и управление расходом семян и минеральных удобрений достигается за счет установки под высевающим аппаратом датчика расхода, выполненного в виде двух изолированных пластин, включенных в схему формирования сигнала, подключенную к блоку управления. Блок управления выполнен на базе микроЭВМ, которая через порт ввода-вывода информации, первый и второй усилители мощности сообщается с электроклапаном и электродвигателем, который механически связан с дросселем-регулятором. Электроклапан и дроссель-регулятор включены в гидросистему трактора и подключены к гидромотору, установленному на валу высевающего аппарата. 9 ил. , , , , , , , , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к посевным машинам и машинам для внесения минеральных удобрений и гранулированных пестицидов. Известна автоматическая система управления и контроля расходом семян зерновой сеялкой, состоящая из пьезоэлектрического датчика расхода семян, установленного в создаваемом высевающим аппаратом зерновом потоке и подключенного через согласующее устройство к элементу сравнения, к элементу сравнения также подключен через второе согласующее устройство датчик пути. Выход элемента сравнения подключен к двум уровневым дискриминаторам. Выход первого уровневого дискриминатора подключен к входу устройства управления блоком сигнализации, а выход второго уровневого дискриминатора подключен через усилитель мощности к исполнительному механизму, механически соединенному с рычагом управления рабочей длиной катушки высевающего аппарата (Устимец В.А. Результаты исследований автоматической системы управления и контроля (АСУК) расхода семян зерновой сеялкой //Сб. научн. тр. ЛСХИ, т.334, Л. 1977, с. 42-44). Основные недостатки данного устройства следующие: устройство снабжено пьезоэлектрическим датчиком расхода семян контактного типа, влияющим на траекторию полета семян, что значительно снижает равномерность распределения интервалов между семенами в борозде. Кроме того установка чувствительного элемента датчика на пути движения семян повышает вероятность образования пробки в семяпроводе; логическая часть устройства (элемент сравнения и уровневые дискриминаторы) выполнена на аналоговых элементах электронной техники, что требует трудоемкой индивидуальной настройки каждого устройства, а зависимость параметров аналоговых элементов от внешних условий (например, температуры окружающей среды) снижает точность измерений и автоматических регулировок, что в конечном счете снижает эффективность использования данного устройства и ведет к снижению качества посева семян; исполнительный механизм устройства позволяет осуществлять управление расходом семян за счет изменения рабочей длины катушки высевающего аппарата, оставляя частоту ее вращения неизменной, что ограничивает диапазон необходимых регулировок и снижает их точность, так как частота вращения вала высевающих аппаратов по отношению к изменению рабочей длины катушки является более "тонкой", а следовательно, и более точной настройкой. Кроме этого конструкция некоторых высевающих аппаратов (например, катушечно-штифтовых) не позволяет управлять расходом семян за счет изменения рабочей длины катушки. В таких аппаратах управление осуществляется в основном за счет изменения частоты вращения вала высевающих аппаратов и частично регулировочными заслонками. Все это ограничивает область применения данного устройства. Наиболее близкой к изобретению по технической сущности является информационная система "Нива" (Руденко В.П. Сердюк М.И. Рихва В.Я. Компьютер, технология, прибыль. //. Сахарная свекла: Производство и переработка. 1989, N 1, с.30-34). Система "Нива" устанавливается на свекловичных сеялках и позволяет при помощи датчика, размещаемого в сошнике сеялки, оперативно контролировать процесс высева путем измерения расхода семян на участках контроля длиной L 20 м. Чувствительный элемент датчика выполнен в виде двух пластин, представляющих собой обкладки конденсатора, между которыми в процессе высева проходит весь поток семян. Датчик включен в цепь автогенератора, генерирующего между пластинами высокочастотное электромагнитное поле. Принцип действия датчика основан на изменении диэлектрической проницаемости среды при прохождении между чувствительными пластинами семян. При этом на входе датчика формируются электрические импульсы, число которых равно числу высеянных семян. При налипании на пластины пыли, частичек семян и пр. усилитель автоматически осуществляет поднастройку датчика. Измерение пройденного аграгатом пути осуществляется датчиком, установленным на опорном колесе сеялки. Сигналы от датчиков поступают в блок управления, установленный в кабине трактора. После прохождения агрегатом участка контроля L на цифровом индикаторе блока управления высвечивается значение расхода семян. К существенным недостаткам системы "Нива" относится прежде всего то, что она позволяет осуществлять измерение нормы высева только при отдельно пролетающих в чувствительной зоне датчика семенах. Одновременное прохождение через датчик двух и более семян регистрируется известным устройством как одно семя, что приводит к потере информации и к значительным погрешностям в измерениях. В связи с этим указанное устройство не может быть использовано для измерения расхода семян и минеральных удобренрий, когда на выходе высевающего апрарата имеет место плотный поток высеваемого материала. Цель изобретения расширение функциональных возможностей устройства и повышение точности измерений. Поставленная цель достигается тем, что устройство для настройки, контроля и управления расходом семян и минеральных удобрений, содержащее датчик расхода семян или удобрений, выполненный в виде двух изолированных чувствительных пластин для установки под высевающим аппаратом, связанных с генератором высокой частоты и посредством детектора с первым усилителем, а также сообщенные с системной шиной микроЭВМ АЦП, блок коррекции, блок индикации, программируемый таймер и средство контроля работы устройства, последнее выполнено в виде ЦАП и усилителя настроечного напряжения, с целью расширения функциональных возможностей устройства и повышения точности измерений, обеспечивающих в конечном итоге повышение качества технологического процесса, чувствительные пластины включены параллельно первой катушке индуктивности, имеющей индуктивную связь с второй и третьей катушками, при этом вторая катушка индуктивности включена в цепь высокочастотного управляемого генератора, управляющий вход которого подключен через усилитель настроечного напряжения к входу цифроаналогового преобразователя, дополнительно установленные первый и второй порты ввода-вывода информации сообщаются по системе магистрали с микроЭВМ, при этом внешние выходы первого ввода-вывода информации подключены к управляющим входам коммутатора аналоговых сигналов и управляющим входам усилителя с переменным коэффициентом усиления, первый вход коммутатора аналоговых сигналов электрически связан с выходом датчика влажности, предназначенным для установки в бункере с высеваемым материалом, второй вход подключен к выходу усилителя, выход коммутатора аналоговых сигналов связан с входом усилителя с переменным коэффициентом усиления, электрический выход последнего подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, первый внешний выход второго порта ввода-вывода информации подключен через первый усилитель мощности к управляющему входу электроклапана, гидравлический вход которого объединен с входом предохранительного клапана и патрубком напорной магистрали гидросистемы трактора, а выход сообщается с входом гидромотора, предназначенного для установки на валу высевающего аппарата, выход гидромотора предназначен для подключения через последовательно соединенные дроссель-регулятор и обратный клапан к патрубку сливной магистрали гидросистемы трактора, к которой также подключен второй выход электроклапана и выход предохранительного клапана, а управляющий вход дросселя-регулятора механически связан с реверсивным электродвигателем, подключенным через второй усилитель мощности к второму внешнему выходу второго порта ввода-вывода информации. Новые существенные признаки: чувствительные пластины включены параллельно первой катушке индуктивности, имеющей индуктивную связь с второй и третьей катушками; вторая катушка индуктивности включена в цепь высокочастотного управляемого генератора; управляющий вход высокочастотного генератора подключен через усилитель настроечного напряжения к входу аналогового преобразователя; устройство дополнительно снабжено первым и вторым портами ввода-вывода информации, сообщающимися по системной магистрали с микроЭВМ; внешние выходы первого ввода-вывода информации подключены к управляющим входам коммутатора аналоговых сигналов и управляющим входам усилителя с переменным коэффициентом усиления; первый вход коммутатора аналоговых сигналов электрически связан с входом датчика влажности, предназначенным для установки в бункере с высеваемым материалом, а второй подключен к выходу усилителя сигнала; выход коммутатора аналоговых сигналов подключен через усилитель с переменным коэффициентом усиления к входу аналого-цифрового преобразователя; первый внешний выход второго порта ввода-вывода информации электрически связан с управляющим входом электроклапана; гидравлический вход электроклапана подключен к патрубку напорной магистрали гидросистемы трактора; первый выход электроклапана сообщается с входом гидромотора, а второй выход подкчлючен к патрубку сливной магистрали гидросистемы трактора; гидромотор предназначен для установки на валу высевающего апрарата; выход гидромотора подключен к входу дросселя-регулятора; выход дросселя-регулятора подключен через обратный клапан к патрубку сливной магистрали гидросистемы трактора; патрубки сливной и напорной магистрали гидросистемы трактора соединены предохранительным клапаном; управляющий выход дросселя-регулятора механически связан с реверсивным электродвигателем; электрический вход электродвигателя подключен через усилитель мощности к второму внешнему выходу порта ввода-вывода информации. Перечисленные новые существенные признаки достаточны во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны. Перечисленные отличительные признаки в совокупности с известными обеспечивают получение технического результата, заключающегося в расширении функциональных возможностей устройства, обеспечивающего возможность автоматической настройки, контроля и управления расходом семян и минеральных удобрений за счет: включения чувствительных пластин параллельно первой катушке индуктивности, имеющей индуктивную связь со второй и третьей катушками, при этом вторая катушка индуктивности включена в цепь высокочастотного управляемого генератора, управляющий вход которого подключен через усидлитель настроечного напряжения к входу цифроаналогового преобразователя, что позволяет, изменяя частоту высокочастотного генератора, осуществлять режим калибровки, необходимый для компенсации изменений характеристик датчика, наступающих в результате колебаний влажности воздуха и налипании на чувствительные пластины пыли, частичек семян и пр. установки первого и второго портов ввода-вывода информации, сообщающихся по системной магистрали с микроЭВМ, что позволяет подключать к устройству исполнительные механизмы и датчики; установки коммутатора аналоговых сигналов, что позволяет при необходимости увеличивать количество подключаемых к устройству каналов измерения (например, в том случае, когда высев семян или минеральных удобрений осуществляется несколькими высевающими аппаратами; подключения внешних выходов первого порта ввода-вывода информации к управляющим входам коммутатора аналоговых сигналов и управляющим входам усилителя с переменным коэффициентом усиления, что позволяет программно устанавливать для каждого коммутируемого аналогового сигнала индивидуальный коэффициент усиления, что, в свою очередьповышает точность измерений; подключения первого входа коммутатора аналоговых сигналов к электрическому выходу датчика влажности, а второго входа к выходу усилителя сигнала от датчика расхода, при этом выход коммутаоора аналоговых сигналов подключен через усилитель с переменным коэффициентом усиления к входу аналого-цифрового преобразователя, что позволяет одновременно с измерением расхода высеваемого материала измерять его влажность и корректировать изменения в зависимости от влажности материала; подключения первого внешнего выхода второго порта ввода-вывода информации к управляющему входу электроклапана, гидравлический вход которого подключен к патрубку напорной магистрали гидросистемы трактора, первый выход соединен с входом гидромотора, предназначенного для установки на валу высевающего аппарата, а второй выход сообщается с патрубком сливной магистрали гидросистемы трактора, что позволяет осуществлять автоматическое включение в работу высевающего аппарата; подключения выхода гидромотора через дроссель-регулятор и обратный клапан к патрубку сливной магистрали гидросистемы трактора, что позволяет, изменяя пропускную способность дросселя-регулятора, изменять частоту вращения выходного вала гидромотора и частоту вращения вала высевающих аппаратов, а следовательно, изменять расход высеваемого материала; механического соединения управляющего выхода дросселя-регулятора с реверсным электродвигателем, электрический выход которого подключен через второй усилитель мощности к второму выходу порта ввода-вывода информации, что позволяет осуществлять автоматическое управление дросселем-регулятором, а в конечном итоге и расходом высеваемого материала; соединения патрубков сливной и напорной магистралей гидросистемы трактора через предохранительный клапан, что позволяет предохранять от поломок при перегрузках, возникающих на валу высевающих аппаратов. Все это в конечном счете ведет к повышению производительности агрегата, повышению качества посева (внесения минеральных удобрений) и улучшению условий труда механизатора. На фиг.1 представлена структурная схема устройства для настройки, контроля и управления расходом семян и минеральных удобрений; на фиг.2 график зависимости напряжения на входе АЦП от частоты генератора датчика; на фиг. 3-9 структурная схема алгоритма работы устройства для настройки, контроля и управления расходом семян и минеральных удобрений. Устройство содержит датчик расхода высеваемого материала (семян или минеральных удобрений), состоящий из двух изолированных чувствительных пластин 1, установленных в потоке высоваемого материала 2, создаваемого высевающим аппаратом 3. Чувствительные пластины датчика расхода 1 представляют собой обкладки конденсатора, включенного параллельно первой катушке индуктивности 4, имеющей индуктивную связь с второй 5 и третьей 6 катушками. Вторая катушка индуктивности 5 своими выходами включена в цепь высокочастотного управляемого генератора 7. Высокочастотный генератора 7 может быть выполнен на транзисторной сборке КТС 3103, к коллекторным выходам которой подключены два встречно соединенных варикапа, при этом точка соединения между собой варикапов будет являться управляющим входом управляемого генератора 7 (положительное решение по заявке N 4926626/15). Управляющий вход управляемого генератора 7 подключен через усилитель настроечного напряжения 8 к выходу цифроаналогового преобразователя 9. Третья катушка индуктивности 6 подключена через детектирующий диод 10 к усилителю сигнала 11, выход которого соединен с одним из входов коммутатора аналогового сигнала 12 (например, К 590 КН6), при этом другой вход коммутатора аналогового сигнала 12 соединен с электрическим выходом датчика влажности 13 (например, промышленным датчиком фирмы Valvo), предназначеным для установки в бункере с высеваемым материалом 14. Управляющие входы коммутатора аналогового сигнала 12 подключены к соответствующим выходам первого порта ввода-вывода информации 15, а информационный выход коммутатора аналоговых сигналов 12 соединен с выходом усилителя сигнала с переменным коэффициентом усиления 16, управляющие входы которого также подключены к соответствующим входам первого порта ввода-вывода информации 15. Информационный выход усилителя сигнала с переменным коэффиицентом усиления 16 соединен с информационным входом аналого-цифрового преобразователя 17, сообщающегося по системной магистрали 16 с микроЭВМ 19. МикроЭВМ 19 связана системной магистралью 18 с блоком индикации 20, блоком коррекции 21, цифроаналоговым преобразователем 9, первым портом ввода-вывода информации 15 и программируемым таймером 22 (например, КР 580 ВИ53), к одному из внешних входов которого подключен электрический выход датчика пути 23. На одном валу с высевающим апраратом 2 установлен гидромотор 24, выход которого соединен с одним из входов электроклапана 25, а выход сообщается через последовательно соединенные дроссель-регулятор 26 и обратный клапан 27 с патрубком сливной магистрали гидросистемы трактора. С патрубком сливной магистрали также соединены второй выход электроклапана 25 и выход предохранительного клапана 28, при этом входы электромагнитного 25 и предохранительного 20 клапанов объединены и подключены к патрубку напорной магистрали гидросистемы трактора, а управляющий электрический вход электроклапана 25 подключен через первый усилитель мощности 29 к первому внешнему выходу второго порта ввода-вывода информации 30, сообщающегося по системной магистрали 18 с микроЭВМ 19, второй внешний выход второго порта ввода-вывода информации 30 подключен через второй усилитель мощности 31 к электрическому входу реверсивного электродвигателя 32, механически связанного с дросселем-регулятором 26. МикроЭВМ 9 выполнена на унифицированных элементах программируемого набора (Дроздов Н.В. Мирошник И.В. Скорубский И.В. Системы автоматического управления с микроЭВМ. Л. Машиностроение, 1989, с.284). Устройство работает по программе, хранимой в памяти микроЭВМ 19. Структурная схема алгоритма работы устройства приведена на фиг.3-9. Перед началом работы, после заправки агрегата высеваемым материалом (семенами или минеральными удобрениями) и после самодиагностики устройства необходимо в память микроЭВМ 19 при помощи блока коррекции 21 ввести значения постоянных коэффициентов, необходимых для расчета оценочных показателей. Последовательно вводятся: R вид высеваемого (вносимого) материала; Qн настроечное значение расхода материала;![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯУСТРОЙСТВО ДЛЯ НАСТРОЙКИ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ СЕМЯН И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, содержащее датчик расхода семян или удобрений, выполненный в виде двух изолированных чувствительных пластин для установки под высевающим аппаратом, связанных с генератором высокой частоты и посредством детектора с первым усилителем, а также сообщенные с системой шиной микроЭВМ аналого-цифрового преобразователя, блок коррекции, блок индикации, программируемый таймер и средство контроля работы устройства, последнее выполнено в виде цифроаналогового преобразователя и усилителя настроечного напряжения, отличающееся тем, что оно снабжено датчиком влажности для установки в бункере с высеваемым материалом, а чувствительные пластины включены параллельно первой катушке индуктивности, имеющей индуктивную связь с второй и третьей катушками, при этом вторая катушка индуктивности включена в цепь высокочастотного управляемого генератора, управляющий вход которого подключен через усилитель настроечного напряжения к входу цифроаналогового преобразователя, дополнительно установленные первый и второй порты ввода-вывода информации сообщаются по системе магистрали с микроЭВМ, при этом внешние выходы первого ввода-вывода информации подключены к управляющим входам коммутатора аналоговых сигналов и управляющим входам усилителя с переменным коэффициентом усиления, первый вход коммутатора аналоговых сигналов электрически связан с выходом датчика влажности, для установки в бункере с высеваемым материалом, второй вход подключен к выходу усилителя, выход коммутатора аналоговых сигналов связан с входом усилителя с переменным коэффициентом усиления, электрический выход последнего подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, первый внешний выход второго порта ввода-вывода информации подключен через первый усилитель мощности к управляющему входу средства настройки, выполненного в виде электроклапана, гидравлический вход которого объединен с входом предохранительного клапана и патрубком напорной магистрали гидросистемы трактора, а выход сообщается с входом гидромотора, для установки на валу высевающего аппарата, при этом выход гидромотора через последовательно соединенные дроссель-регулятор и обратный клапан связан с патрубком для подключения к сливной магистрали гидросистемы трактора, к которому также подключены второй выход электроклапана и выход предохранительного клапана, а управляющий вход дросселя-регулятора механически связан с реверсивным электродвигателем, подключенным через второй усилитель мощности к второму внешнему выходу второго порта ввода-вывода информации.Популярные патенты: 2048744 Устройство для регулирования температуры воздуха в теплице ... Условно все термоприводы, используемые для открывания и закрывания фрамуг можно разбить на два класса. К первому относятся конструкции, имеющие в своей основе два самостоятельных элемента чувствительный элемент (датчик температуры) и исполнительный элемент (электрические, механические и т.д. приводы). Во второй класс входят устройства, где функции контроля температуры и исполнения сигнала совмещены в одном элементе, выполненном из сплавов с памятью формы. Так известен терморегулируемый парник (авт.св. N 1218997, кл. А 01 G 9/20, опубл. Б. N 11, 1986 г). Парник содержит каркас с шарнирно закрепленной на нем рамой и привод поворота рамы. При этом каркас снабжен несколькими ... 2159721 Способ и устройство для крепления двигателя мотокультиватора ... способа осуществляются мотокультиватором, содержащим руль 1 с рулевой колонкой 2, двигатель 3, ходовую часть 4. Ходовая часть имеет опорный элемент 5, несущий двигатель, и рабочие органы 6. Двигатель охвачен хомутом 7, жестко закрепленным на колонке 2. На нижней части корпуса двигателя (фиг. 2) и соприкасающейся с ним части опорного элемента имеются соответственно выступы 8 и 9, выполненные по радиусу и расположенные под углом 120o. Хомут 7 одновременно охватывает выступы двигателя и опорного элемента. На внутренней поверхности хомут имеет кольцевую канавку 10, идентичную по форме совмещенным выступам двигателя и опорного элемента в их рабочем положении, обеспечивая тем самым ... 2492650 Микроэмульсионная бактерицидная композиция ... 250, 241, 2452,45E+06 6,39Нет данных Пример 12, разбавление (0,45% ОФА) - тест 153, 2 2,50,40 5,99Пример 12, разбавление (0,45% ОФА) - тест 25 42, 58501,70 4,69Пример 12, разбавление (0,45% ОФА) - тест 110 0, 00 0,006,39 Пример 12, разбавление (0,45% ОФА) - тест 2 100, 00 0,006,39 Пример 13 Пример 13 Масса (г) 1. 1,3-бензодиоксол-4,5-дикарбоксиальдегид 0,32. Глицерин 7,53. Двунатриевая соль EDTA 0,54. Лаурокапрам 0,1 5. K2CO3 26. Ацетат калия 0,57. Merpol A 0,58. Алкилполигликозиды 49. Бензотриазол 0,00510. H2O 26,8511. Maquat® 4480-E (Mason Chemical)0,25 12. 1-пропанол7,5 Общая масса 50,005 Спорицидный тест Испытуе-мый раствор Время ... 2452165 Высевающий аппарат зерновой сеялки с централизованным дозированием семян ... KZ - число заходов витка, шт; n - частота вращения цилиндров, с-1; q - насыпная плотность семян, кг/м3; - угол наклона винтовой линии витка, град; 1, 2 - коэф. снижения или повышения подачи в зависимости от поперечного крена сеялки.Как видно из формулы (2), основными факторами, влияющими на производительность и равномерность подачи семян высевающего аппарата, в прямой зависимости являются: диаметр цилиндров, число заходов витков, частота вращения цилиндров, угол наклона винтовой линии витков.Требуемая подача должна соответствовать норме высева семян: где V - рабочая скорость движения сеялки, м/с; b - ширина захвата сеялки, м; H - норма высева, кг/га; Например, при b=8,6 м; ... 2251837 Рабочий орган кустореза ... уровня арборицидной смеси до уровня трубки воздушной магистрали она перекрывает ее, нарушая связь полости емкости с атмосферой и образуя тем самым внутри емкости разряжение. Благодаря этому поступление арборицидной смеси в полость кожуха А прекращается. Применяемый рабочий орган обладает простотой конструкции благодаря внешней системе питания арборицидной смесью, что существенно снижает материальные расходы на изготовление. Экономическая эффективность его использования выражается также в применении выпускного клапана, благодаря которому полностью устраняется бесполезный расход арборицидной смеси. Кроме того, данный рабочий орган не требует создания давления в системе подачи ... |
Еще из этого раздела: 2092036 Способ микроразмножения стевии stevia rebaudiana l. 2420058 Способ выращивания зеленных культур в интенсивной светокультуре 2100354 Макроциклический лактон, фармацевтическая композиция, обладающая антибиотической активностью, и инсектоакарицидная композиция 2476068 Фильтр для использования при переработке пищевых продуктов 2502793 Масло, семена и растения подсолнечника с модифицированным распределением жирных кислот в молекуле триацилглицерина 2007901 Устройство для хранения овощей и фруктов 2388213 Способ измерения урожайности травяного покрова 2402211 Способ получения трансгенных кроликов, продуцирующих белки в молочную железу 2488263 Система механической подачи недомолота для вторичного обмолота на возвратную доску 2178965 Картофелекопатель ручной мотыжный |