RU186783U1 - Устройство управления светодиодным освещением для увеличения роста растений - Google Patents

Устройство управления светодиодным освещением для увеличения роста растений Download PDF

Info

Publication number
RU186783U1
RU186783U1 RU2017143197U RU2017143197U RU186783U1 RU 186783 U1 RU186783 U1 RU 186783U1 RU 2017143197 U RU2017143197 U RU 2017143197U RU 2017143197 U RU2017143197 U RU 2017143197U RU 186783 U1 RU186783 U1 RU 186783U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
leds
led lighting
lighting
plants
humidity
Prior art date
Application number
RU2017143197U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Олегович Петров
Иван Константинович Петров
Сергей Александрович Тогузов
Сергей Владимирович Васюков
Original Assignee
Андрей Олегович Петров
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Андрей Олегович Петров filed Critical Андрей Олегович Петров
Priority to RU2017143197U priority Critical patent/RU186783U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU186783U1 publication Critical patent/RU186783U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/20Forcing-frames; Lights, i.e. glass panels covering the forcing-frames

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области садоводства, более конкретно, к устройствам светодиодного освещения растений, и может найти применение при разведении и выращивании плодово-овощных и ягодных культур тепличного и приусадебного хозяйства, а также в комнатных условиях.
Решаемой задачей является создание сравнительно надежного и эффективного устройства управления светодиодным освещением различных видов сельскохозяйственных растений с возможностью адаптивного программирования нормы освещения, что достигается за счет регулирования интенсивности освещения растений светодиодами 2 видов (красными и синими) с различными длинами волн с учетом фазы развития и внешних условий (температуры, освещенности и влажности).
Блок управления светодиодными светильниками выполнен с возможностью его программирования на основе физиологии выбранного растения, на освещение которого будет работать система, с учетом показаний датчиков температуры, влажности и освещенности.

Description

Полезная модель относится к растениеводству, может быть использована в теплицах и закрытых помещениях.
Известен светодиодный облучатель для растениеводства, включающий в себя основание, выполненное в виде алюминиевого профиля, на одной из граней которого закреплена как минимум одна линейка со светодиодами. Профиль основания в поперечном сечении имеет форму прямоугольника, при этом линейка со светодиодами закреплена на внешней грани профиля; дополнительно, как минимум один торец профиля снабжен вентилятором; также линейка со светодиодами снабжена отражателями. (Патент РФ №107449опубл. 20.08.2011 г.)
Недостатком данного технического решения является невозможность выбора необходимого уровня освещения для различных видов сельскохозяйственных растений с учетом фазы их развития и внешних условий.
За прототип выбран сборный светодиодный фитооблучатель, содержащий световые элементы, состоящие из групп светодиодов с различными спектрами излучения, вентилятор и систему управления с коммутатором групп светодиодов, которая вынесена за пределы корпуса и выполнена на базе промышленного компьютера, управляющего фитооблучателем по программе, датчиком освещенности и датчиком-спектрометром, цилиндрический плафон, при этом дополнительно установлен вал, внутри которого расположены выводные провода, а на внешней поверхности которого расположен съемный цилиндр, помещенный в цилиндрический плафон, при этом в нижней части каждого из съемных цилиндров крестообразно установлены лопасти, которые находятся в тепловом контакте со стенками корпуса с возможностью их поворота в вертикальной плоскости. Количество цилиндров на валу определяется заданной высотой (Патент РФ №148848 опубл. 20.12.2014 г.)
Недостатком данного технического решения, препятствующего достижению заявленного технического результата, также является невозможность выбора необходимого уровня освещения для различных видов сельскохозяйственных растений с учетом фазы их развития и внешних условий (температуры, освещенности и влажности).
Решаемой задачей является создание сравнительно надежного и эффективного устройства управления светодиодным освещением различных видов сельскохозяйственных растений с возможностью адаптивного программирования нормы освещения, что достигается за счет регулирования интенсивности освещения растений светодиодами 2 видов (красными и синими) с различными длинами волн с учетом фазы развития и внешних условий.
Технический результат - возможность выбора необходимого уровня освещения для различных видов сельскохозяйственных растений с учетом фазы их развития и внешних условий (температуры, освещенности и влажности).
Технический результат достигается тем, что устройство содержит основание, выполненное в виде алюминиевого профиля, на одной из граней которого закреплены световые элементы, состоящие из групп светодиодов с различными спектрами излучения, каждый из которых имеет микропроцессорный импульсный источник тока с функцией диммирования, линзы, позволяющие сконцентрировать световой поток на определенной прямоугольной области с растениями, радиатор охлаждения, блок управления с возможностью перепрограммирования, датчики освещенности, влажности и температуры.
Отличительным признаком, влияющим на заявленный технический результат, является то, что в устройство введены светодиодные модули, каждый из которых содержит светодиоды со вторичной оптикой в виде линз, излучающих свет определенной длины волны и питаемых микропроцессорными импульсными источниками тока, обладающими функциями диммирования, плавного пуска и активным корректором мощности. Диммирование реализуется подачей управляющих импульсов блоком управления на микроконтроллер импульсного источника тока. Полезная модель поясняется чертежами.
На фиг 1. изображена функциональная схема устройства управления светодиодным освещением для увеличения роста растений.
На фиг. 2 представлен пример реализации устройства управления светодиодным освещением для увеличения роста растений со светодиодами двух видов.
Функциональная схема устройства управления светодиодным освещением для увеличения роста растений приведена на фиг. 1, где 1 - светодиодный светильник; 2 - блок управления светодиодным светильником; 3 - персональный компьютер или смартфон; 4 - блок датчиков; 5 - система управления верхнего уровня.
Пример реализации устройства управления светодиодным освещением для увеличения роста растений со светодиодами двух видов представлена на фиг.2, где 1 - светодиодный светильник, состоящий из корпуса-радиатора 10, в качестве которого можно использовать стандартно выпускаемые алюминиевые профили, вторичной оптики 9, модулей светодиодов с разными длинами волн (синие светодиоды 6 и красные светодиоды 7). Каждый такой модуль питается отдельным импульсным источником тока с функцией диммирования 8. Блок управления светодиодным светильником 2, состоит из интерфейсного модуля (проводного или беспроводного) для связи с персональным компьютером или смартфоном 3 для перепрограммирования и обмена информацией. Блок датчиков 4 служит для измерения температуры и освещенности. Система управления верхнего уровня 5, для случая использования проектируемой системы в рамках общей АСУ ТП выращивания растений.
Устройство управления светодиодным освещением для увеличения роста растений функционирует следующим образом. При первом включении два микропроцессорных импульсных источник тока светодиодного светильника 1 плавно включаются, мощность увеличивается до требуемого выходного тока 85 Ом А. Далее, при подаче импульсов от микропроцессорного блока управления 2 на вход источника тока 8, устанавливается режим работы в зависимости от длительности импульса. Длительность импульса начинается с переднего фронта и заканчивается задним фронтом, по заднему фронту происходит изменение режима работы. Режим работы зависит от показания блок датчиков температуры и освещенности 4, вида растений, стадии роста и время суток и определяет интенсивности освещения выбранного растения каждой группой светодиодов с различными спектрами излучения (синие светодиоды 6 и красные светодиоды 7). Опрос датчиков 4 происходит один раз в 5 минут. Изменение интенсивности и длительности освещения корректируется каждые 24 часа. Передача информации системе управления верхнего уровня 5 происходит каждые 15 минут. При температуре менее 4°С, устройство управления выключает светодиодный светильник. Изменение программы осуществляется путем перепрограммирования микропроцессорного блока управления 2 с помощью персонального компьютера или смартфона 3.
Благодаря этому устройство позволяет осуществлять выбор необходимого уровня освещения для различных видов сельскохозяйственных растений с учетом фазы их развития и внешних условий (температуры, освещенности и влажности).

Claims (1)

  1. Устройство управления светодиодным освещением для увеличения роста растений, содержащее основание, выполненное в виде алюминиевого профиля, выполняющего также роль радиатора охлаждения, на одной из граней которого закреплены световые элементы, состоящие из групп светодиодов с различными спектрами излучения, линзы, позволяющие сконцентрировать световой поток на определенной прямоугольной области с растениями, блок управления с возможностью перепрограммирования, датчики освещенности, влажности и температуры, отличающееся тем, что каждая группа светодиодов имеет микропроцессорный импульсный источник тока с функцией диммирования, что позволяет регулировать интенсивность освещения растений светодиодами двух видов, красными и синими, с различными длинами волн с учетом фазы развития и внешних условий - температуры, влажности и освещенности.
RU2017143197U 2017-12-11 2017-12-11 Устройство управления светодиодным освещением для увеличения роста растений RU186783U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017143197U RU186783U1 (ru) 2017-12-11 2017-12-11 Устройство управления светодиодным освещением для увеличения роста растений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017143197U RU186783U1 (ru) 2017-12-11 2017-12-11 Устройство управления светодиодным освещением для увеличения роста растений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU186783U1 true RU186783U1 (ru) 2019-02-01

Family

ID=65269947

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017143197U RU186783U1 (ru) 2017-12-11 2017-12-11 Устройство управления светодиодным освещением для увеличения роста растений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU186783U1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU58847U1 (ru) * 2006-07-06 2006-12-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный аграрный университет Система управления освещенностью в теплице
RU107449U1 (ru) * 2011-03-30 2011-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Воля" Светодиодный облучатель для растениеводства (варианты)
RU130477U1 (ru) * 2013-05-22 2013-07-27 Дмитрий Никитич Голик Светодиодное устройство для выращивания организмов
CN203979912U (zh) * 2013-12-17 2014-12-03 四川新力光源股份有限公司 植物照明led平板灯
RU148848U1 (ru) * 2014-05-30 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный аграрный университет (ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ) Сборный светодиодный фитооблучатель
CN204114632U (zh) * 2014-08-28 2015-01-21 中山大学 Led植物生长灯及led植物生长灯系统
RU153089U1 (ru) * 2015-02-09 2015-07-10 Никита Сергеевич Ефремов Светодиодный светильник
US9549447B2 (en) * 2013-05-03 2017-01-17 Philips Lighting Holding B.V. LED lighting circuit

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU58847U1 (ru) * 2006-07-06 2006-12-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный аграрный университет Система управления освещенностью в теплице
RU107449U1 (ru) * 2011-03-30 2011-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Воля" Светодиодный облучатель для растениеводства (варианты)
US9549447B2 (en) * 2013-05-03 2017-01-17 Philips Lighting Holding B.V. LED lighting circuit
RU130477U1 (ru) * 2013-05-22 2013-07-27 Дмитрий Никитич Голик Светодиодное устройство для выращивания организмов
CN203979912U (zh) * 2013-12-17 2014-12-03 四川新力光源股份有限公司 植物照明led平板灯
RU148848U1 (ru) * 2014-05-30 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный аграрный университет (ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ) Сборный светодиодный фитооблучатель
CN204114632U (zh) * 2014-08-28 2015-01-21 中山大学 Led植物生长灯及led植物生长灯系统
RU153089U1 (ru) * 2015-02-09 2015-07-10 Никита Сергеевич Ефремов Светодиодный светильник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2369086C1 (ru) Светодиодный фитопрожектор
US20200158293A1 (en) Lighting system for growing plants
US20150319933A1 (en) Plant growth system using led lighting
US8579465B2 (en) Plant growing system
RU2654259C2 (ru) Динамическая рецептура света для растениеводства
CN102164475B (zh) 使用光谱输出进行植物新陈代谢控制的设备和方法
JP6637957B2 (ja) 栽培用照明装置
US20150128489A1 (en) Plant growing system
US20140152194A1 (en) Light emitting diode grow light for plant growing applications
US20170142813A1 (en) Intelligent controller
RU2454066C2 (ru) Светодиодный фитооблучатель
CN108184475B (zh) 一种植物工厂的光照系统
RU186783U1 (ru) Устройство управления светодиодным освещением для увеличения роста растений
RU2704104C2 (ru) Способ формирования спектра электромагнитного излучения, способ освещения агрокультуры и система для освещения агрокультуры
RU153089U1 (ru) Светодиодный светильник
RU186764U1 (ru) Фитосветодиодный модуль
KR101229389B1 (ko) 식물생장조절을 위한 led 펄스조명 시스템
JP2011101616A (ja) 3色混合光の照射による植物の栽培方法
KR20120138949A (ko) 플라즈마 조명을 구비한 곡물 또는 식물 재배 장치 및 이를 이용한 재배 방법
KR20170096244A (ko) 식물성장 led조명등의 파장의 세기 및 광량 제어 시스템
RU148848U1 (ru) Сборный светодиодный фитооблучатель
WO2016068788A1 (en) Intelligently controlled indoor plantation system in the context of an led plant growth light
CN106885206A (zh) 一种大棚种植用多功能植物生长灯
US20230397542A1 (en) Photon Source for Promoting the Growth and Maturation Rate of Members of the Plantae and Protista Kingdoms
RU203068U1 (ru) Ферма для выращивания зеленных культур

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190206