RU2399185C1 - Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины - Google Patents

Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины Download PDF

Info

Publication number
RU2399185C1
RU2399185C1 RU2009121809/12A RU2009121809A RU2399185C1 RU 2399185 C1 RU2399185 C1 RU 2399185C1 RU 2009121809/12 A RU2009121809/12 A RU 2009121809/12A RU 2009121809 A RU2009121809 A RU 2009121809A RU 2399185 C1 RU2399185 C1 RU 2399185C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control
rate
sowing
sensors
sensor
Prior art date
Application number
RU2009121809/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Тимофеевич Гончаров (RU)
Николай Тимофеевич Гончаров
Андрей Юрьевич Измайлов (RU)
Андрей Юрьевич Измайлов
Ирина Ивановна Афонина (RU)
Ирина Ивановна Афонина
Вячеслав Кузьмич Хорошенков (RU)
Вячеслав Кузьмич Хорошенков
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии)
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 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии)
Priority to RU2009121809/12A priority Critical patent/RU2399185C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2399185C1 publication Critical patent/RU2399185C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Устройство автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины содержит два импульсных датчика, счетчик, блок управления, формирователь управляющих сигналов исполнительным механизмом. Устройство также снабжено дополнительно импульсными фотоэлектрическими датчиками измерения нормы высева семян и датчиками измерения нормы внесения твердых минеральных удобрений, двумя суммирующими схемами, имеет модуль частотного ввода, контроллер управления технологическим процессом высева семян и внесения твердых минеральных удобрений с флэш-памятью, терминал операторского контроля и управления технологическим процессом высева, навигатор, два формирователя управляющих сигналов исполнительными механизмами. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может найти применение при оснащении посевных агрегатов устройствами измерения и регулирования нормы высева семян и внесения твердых гранулированных минеральных удобрений.
Известно устройство для измерения нормы высева семян сеялками (1), включающее датчик высева, датчик числа оборотов колеса сеялки, распределитель импульсов, счетчик семян, микропроцессор с задатчиком, блок сигнализации, состоящий из дешифратора и цифровой лампы.
Недостатком известного устройства является отсутствие одного датчика высева, который бы фиксировал все семена, проходящие через датчик, а также возможность регулирования нормы высева семян и внесения твердых минеральных удобрений.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному устройству является выбранное в качестве прототипа устройство (2) для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины, включающее два импульсных датчика, счетчик, блок управления, формирователь управляющих сигналов исполнительным механизмом. Известное устройство имеет фотоэлектрический датчик высева, частота импульсов на выходе которого пропорциональна числу семян, высеваемых в единицу времени, датчик оборотов колеса сеялки, реверсивный счетчик, к входам параллельной записи которого подключен задатчик параллельного кода, на счетный вход подключен сигнал датчика высева через логическую схему блока управления, на вход обнуления счетчика подается сигнал от датчика оборотов колеса сеялки через триггер и дифференцирующую цепь, формирователь управляющих сигналов, соединенный с входом исполнительного механизма.
Недостатками известного устройства являются:
- Норма высева задается задатчиком параллельного кода и поддерживается постоянной за все время высева;
- регулирование нормы высева производится лишь пропорционально скорости движения агрегата, что не является актуальным в виду того, что в современных сеялках зависимость скорости вращения высевающего аппарата (нормы высева) от скорости движения агрегата (частоты вращения колеса сеялки) связана жесткой механической связью через редуктор;
- фотоэлектрический датчик высева регистрирует часть пролетающих через него семян и частота импульсов на его выходе несет информацию лишь о том, больше это нормы или меньше;
- поскольку при постоянной скорости движения количество семян, регистрируемое датчиком в единицу времени, является величиной случайной, колеблющейся относительно средней величины, то при наличии задержек за счет пролета семян и инерционности исполнительного механизма это приводит к неустойчивой работе (возбуждению) системы.
Техническая задача заключается в улучшении эксплуатационных характеристик машинно-тракторного агрегата и повышении урожайности при посеве различных культур путем дифференцированного воздействия на систему почва-растение.
Техническая задача достигается тем, что устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины, содержащее два импульсных датчика, счетчик, блок управления, формирователь управляющих сигналов исполнительным механизмом, согласно изобретению снабжено дополнительно n импульсными фотоэлектрическими датчиками измерения нормы высева семян и n датчиками измерения нормы внесения твердых минеральных удобрений, двумя суммирующими схемами сигналов датчиков, терминалом операторского контроля, навигатором, дополнительным исполнительным механизмом, регулирующим положением заслонки высевающего аппарата с формирователем управляющих сигналов, при этом счетчик выполнен в виде двухканального модуля счетного ввода, блок управления выполнен в виде контроллера управления технологическим процессом высева семян и внесения твердых минеральных удобрений с флэш-памятью, фотоэлектрический датчик снабжен вторым каналом оптического контроля с встречно направленным световым потоком, где минус источника питания соединен с двумя последовательно соединенными излучателями, резистором и плюсом источника питания, а оптически связанные с излучателями два последовательно включенных фотоприемника подсоединены к минусу питания и к плюсу питания через нагрузочный резистор, а также к входу импульсного усилителя через дифференцирующую цепь, выходы усилителей измерения нормы высева семян и нормы внесения удобрений подключены через дифференцирующие цепи и диоды к первой и второй суммирующей схеме «ИЛИ», соответственно, выходы схем «ИЛИ» подключены к счетным входам модуля частотного ввода, а к входу управления частотным вводом подключен выход датчика оборотов колеса сеялки, выход модуля частотного ввода соединен с контроллером управления технологическим процессом сельхозмашины, программа работ которого занесена во флэш-память, контроллер соединен с навигатором, терминалом операторского контроля и двумя формирователями управляющих сигналов исполнительными механизмами управления нормой высева и нормой внесения твердых минеральных удобрений.
Кроме того, суммарное количество высеваемого материала, регистрируемое n датчиками, равно количеству высеваемого материала, проходящего через один датчик за единицу времени, определяемого одним оборотом колеса сеялки, а для увеличения точности измерения в каждом датчике использованы две укорачивающие дифференцирующие цепочки разнесения сигналов во времени на входе и выходе импульсного усилителя, в результате чего регулирование нормы высева семян и внесение твердых минеральных удобрений производится дифференцированно в соответствии с программой, записанной на флэш-карте, и текущими координатами, получаемыми с навигатора.
Сравнение заявляемого устройства с прототипом показывает, что новым является то, что снабжено дополнительно n импульсными фотоэлектрическими датчиками измерения нормы высева семян и n датчиками измерения нормы внесения твердых минеральных удобрений, двумя суммирующими схемами сигналов датчиков, терминалом операторского контроля, навигатором, дополнительным исполнительным механизмом, регулирующим положение заслонки высевающего аппарата, с формирователем управляющих сигналов, при этом счетчик выполнен в виде двухканального модуля счетного ввода, блок управления выполнен в виде контроллера управления технологическим процессом высева семян и внесения твердых минеральных удобрений с флэш-памятью, фотоэлектрический датчик снабжен вторым каналом оптического контроля с встречно направленным световым потоком, где минус источника питания соединен с двумя последовательно соединенными излучателями, резистором и плюсом источника питания, а оптически связанные с излучателями два последовательно включенных фотоприемника подсоединены к минусу питания и к плюсу питания через нагрузочный резистор, а также к входу импульсного усилителя через дифференцирующую цепь, выходы усилителей измерения нормы высева семян и нормы внесения удобрений подключены через дифференцирующие цепи и диоды к первой и второй суммирующей схеме «ИЛИ», соответственно, выходы схем «ИЛИ» подключены к счетным входам модуля частотного ввода, а к входу управления частотным вводом подключен выход датчика оборотов колеса сеялки, выход модуля частотного ввода соединен с контроллером управления технологическим процессом сельхозмашины, программа работ которого занесена во флэш-память, контроллер соединен с навигатором, терминалом операторского контроля и двумя формирователями управляющих сигналов исполнительными механизмами управления нормой высева и нормой внесения твердых минеральных удобрений.
Кроме того, суммарное количество высеваемого материала, регистрируемое n датчиками, равно количеству высеваемого материала, проходящего через один датчик за единицу времени, определяемого одним оборотом колеса сеялки, а для увеличения точности измерения в каждом датчике использованы две укорачивающие дифференцирующие цепочки разнесения сигналов во времени на входе и выходе импульсного усилителя, в результате чего регулирование нормы высева семян и внесение твердых минеральных удобрений производится дифференцированно в соответствии с программой, записанной на флэш-карте, и текущими координатами, получаемыми с навигатора.
Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию «новизна».
Заявляемое устройство отвечает критерию «изобретательский уровень, так как не является очевидным для специалиста и позволяет достичь результат, удовлетворяющий существующую потребность, а именно улучшение эксплуатационных характеристик машинно-тракторного агрегата и повышение урожайности при посеве различных культур путем дифференцированного воздействия на систему почва-растение.
Предлагаемое изобретение отвечает критерию «промышленная применимость», так как может использоваться в сельском хозяйстве при оснащении посевных агрегатов устройствами измерения и регулирования нормы высева семян и внесения твердых гранулированных минеральных удобрений. Изобретение поясняется чертежами.
На фиг.1 изображена принципиальная схема устройства для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины, на фиг.2 - способ регистрации семян и удобрений датчиками.
Устройство содержит: импульсные датчики измерения нормы высева семян ДС1…ДСn, импульсные датчики измерения нормы внесения удобрений ДУ1…ДУn, представляющие собой последовательно соединенные ограничительные сопротивление R1 и оптические излучатели VD1, VD2, световыми потоками связанные с последовательно соединенными фототранзисторами VT1, VT2, подключенными к нагрузке R2 и входам усилителей AD1 через дифференцирующие цепи C1, R1. Выходы усилителей через дифференцирующие цепи С2, R4 и диод VD3 подключены к схемам суммирования сигналов датчиков с помощью схемы «ИЛИ» нормы высева семян 1 и удобрений 2, выходы которых подключены к счетным входам модуля частотного ввода 3, а на вход управления счетным вводом подается сигнал с датчика частоты вращения колеса ДВр, контроллера управления технологическим процессом дифференцированного высева семян и внесения твердых минеральных удобрений 4, программа работ которого в цифровом виде заносится с флэш-памяти 5, представляющей собой оцифрованную карту поля в глобальной системе координат с дозами нормы высева семян и внесения твердых минеральных удобрений по соответствующим координатам, видеотерминала 6, подключенного к контроллеру по RS485 интерфейсу, навигатора 7, формирователей управляющих сигналов 8, 11 исполнительными механизмами, представляющими собой шаговые двигатели 9, 12, определяющие положение заслонки 10, 13, причем навигатор и формирователи управляющих сигналов соединены с контроллером по RS232 интерфейсу.
Устройство работает следующим образом.
Каждый датчик высева семян ДС1…ДСn и внесения удобрений ДУ1…ДУn регистрирует часть семян, пролетающих через датчик. На фиг.2 лишь заштрихованная часть площади сечения участвует в регистрации высеваемого материала. Для того чтобы регистрировать все пролетающие семена через один датчик, надо чтобы площадь, регистрируемая фотоприемниками нескольких датчиков, равнялась площади сечения одного датчика. Так как на одном датчике разместить более двух каналов регистрации практически невозможно (световые потоки направляются встречно, как показано на фиг.2 стрелками), то берется несколько датчиков и расстояние h между световыми потоками выбирается таким, чтобы
Figure 00000001
где n - количество датчиков;
l - длина светового потока от излучателя до приемника;
d - диаметр светового потока;
D - диаметр проходного отверстия датчика.
В этом случае n датчиков будут регистрировать столько же семян, сколько их пролетает через один датчик в единицу времени, определяемой проходом сеялки за один оборот колеса. Количество семян, которое необходимо регистрировать при заданной норме высева, определяется формулой
Figure 00000002
где m - количество семян, регистрируемое n датчиками;
Q - заданная норма высева (г/м2);
Н - ширина сеялки (м);
L - путь, пройденный сеялкой за один оборот колеса (м) и фиксируемый датчиком вращения ДВр;
N - количество каналов высева (сошников) в сеялке;
р - средний вес одного семени в граммах, определяемый измерением веса тысячи семян.
Просуммировав сигналы датчиков высева семян с помощью схемы «ИЛИ» 1 и сигналы датчиков внесения удобрений с помощью схемы 2, с выходов этих схем сигналы с датчиков в виде частоты подаются на модуль частотного ввода 3, где производится подсчет количества семян и количества гранул удобрений за промежуток времени, пройденный сеялкой за один оборот колеса по сигналу с датчика ДВр. Частотная информация о количестве высеваемого материала модулем частотного ввода 3 преобразуется в цифровую и по RS485 интерфейсу передается в контроллер управления технологическим процессом высева 4, куда поступает информация о программе работ по дифференцированному высеву семян и внесению твердых минеральных удобрений с флэш-памяти 5 и видеотерминала операторского контроля 6. Программа работ представляет собой в цифровом виде таблицу координат элементарных участков поля и значения нормы высева семян и нормы внесения удобрений на каждом из этих участков. При проведении посева информация о текущих координатах посевного агрегата поступает с навигатора 7 по RS232 интерфейсу. Контроллер 4 находит в таблице значения нормы высева и нормы внесения удобрений, соответствующие текущим координатам, и по RS232 интерфейсу передает команды на формирователи управляющих сигналов 8, 11, которые дают соответствующие команды шаговым двигателям 9, 12, изменяющих положение заслонок 10, 13, регулирующих норму высева семян и внесения твердых минеральных удобрений. Видеотерминал операторского контроля 6 производит регистрацию и коррекцию технологического процесса посева.
Источники информации
1. А.с. СССР №938788, МПК 7 А01С 7/00, 1980.
2. А.с. СССР №17046665, МПК 7 7/00, 1990 (прототип).

Claims (4)

1. Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины, включающее два импульсных датчика, счетчик, блок управления, формирователь управляющих сигналов исполнительным механизмом, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительно n импульсными фотоэлектрическими датчиками измерения нормы высева семян и n датчиками измерения нормы внесения твердых минеральных удобрений, двумя суммирующими схемами сигналов датчиков, терминалом операторского контроля, навигатором, дополнительным исполнительным механизмом, регулирующим положение и заслонки высевающего аппарата с формирователем управляющих сигналов, при этом счетчик выполнен в виде двухканального модуля счетного ввода, блок управления выполнен в виде контроллера управления технологическим процессом высева семян и внесения твердых минеральных удобрений с флэш-памятью, фотоэлектрический датчик снабжен вторым каналом оптического контроля с встречно направленным световым потоком, где минус источника питания соединен с двумя последовательно соединенными излучателями, резистором и плюсом источника питания, а оптически связанные с излучателями два последовательно включенных фотоприемника подсоединены к минусу питания и к плюсу питания через нагрузочный резистор, а также к входу импульсного усилителя через дифференцирующую цепь, выходы усилителей измерения нормы высева семян и нормы внесения удобрений подключены через дифференцирующие цепи и диоды к первой и второй суммирующей схеме «ИЛИ», соответственно, выходы схем «ИЛИ» подключены к счетным входам модуля частотного ввода, а к входу управления частотным вводом подключен выход датчика оборотов колеса сеялки, выход модуля частотного ввода соединен с контроллером управления технологическим процессом сельхозмашины, программа работ которого занесена во флэш-память, контроллер соединен с навигатором, терминалом операторского контроля и двумя формирователями управляющих сигналов исполнительными механизмами управления нормой высева и нормой внесения твердых минеральных удобрений.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что суммарное количество высеваемого материала, регистрируемое n датчиками, равно количеству высеваемого материала, проходящего через один датчик за единицу времени, определяемую одним оборотом колеса сеялки.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что для увеличения точности измерения в каждом датчике использованы две укорачивающие дифференцирующие цепочки разнесения сигналов во времени на входе и выходе импульсного усилителя.
4. Устройство п.1, отличающееся тем, что регулирование нормы высева семян и внесение твердых минеральных удобрений дифференцируют в соответствии с программой, записанной на флэш-карте, и текущими координатами, получаемыми с навигатора.
RU2009121809/12A 2009-06-08 2009-06-08 Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины RU2399185C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009121809/12A RU2399185C1 (ru) 2009-06-08 2009-06-08 Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009121809/12A RU2399185C1 (ru) 2009-06-08 2009-06-08 Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2399185C1 true RU2399185C1 (ru) 2010-09-20

Family

ID=42938871

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009121809/12A RU2399185C1 (ru) 2009-06-08 2009-06-08 Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2399185C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460268C1 (ru) * 2011-02-25 2012-09-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины
RU2489832C1 (ru) * 2011-12-22 2013-08-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины
RU2518737C1 (ru) * 2013-01-21 2014-06-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины
RU2595425C2 (ru) * 2011-04-25 2016-08-27 Дир Энд Компани Сеялка и способ работы сеялки с управлением отдельными дозаторами
CN113608476A (zh) * 2021-08-06 2021-11-05 青岛农业大学 气吸式花生播种机漏播检测及补偿系统

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460268C1 (ru) * 2011-02-25 2012-09-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины
RU2595425C2 (ru) * 2011-04-25 2016-08-27 Дир Энд Компани Сеялка и способ работы сеялки с управлением отдельными дозаторами
RU2489832C1 (ru) * 2011-12-22 2013-08-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины
RU2518737C1 (ru) * 2013-01-21 2014-06-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины
CN113608476A (zh) * 2021-08-06 2021-11-05 青岛农业大学 气吸式花生播种机漏播检测及补偿系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2399185C1 (ru) Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины
SU664526A3 (ru) Система регулировани плотности высева сем н се лкой
US3855953A (en) Controlled population planter system
UA122581C2 (uk) Датчик обчислення насіння та спосіб виявлення закупорювання трубопроводу для транспортування насіння
EP3504515B1 (de) Verfahren zum kalibrieren eines drehgebers und drehgeber
EP0809827A1 (en) High accuracy, automatically controlled variable linear seed spacing planting apparatus
CN102096378A (zh) 油菜自动变量播种控制系统
CN103392423A (zh) 一种单粒精密排种方法及排种装置
CN109644630A (zh) 一种可调节株距的播种机
RU2489832C1 (ru) Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины
Zhang et al. A study on the time lag and compensation of a variable-rate fertilizer applicator
CN201408324Y (zh) 相机快门测试仪
RU2460268C1 (ru) Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины
RU116306U1 (ru) Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины
RU2518737C1 (ru) Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины
EP0255630B1 (de) Landwirtschaftliche Verteilmaschine
RU129339U1 (ru) Устройство для автоматического регулирования технологического процесса сельхозмашины
Kaur et al. Design and development of calibration unit for precision planter
US7158242B2 (en) Method to determine the volume of small, spherical moving objects
Miller et al. Evaluating variable rate granular fertilizer technologies in Florida citrus
US20220053688A1 (en) Sowing machine having individual coulter pressure control
Hajahmed et al. Development of an opto-electronic monitoring system for crop planter seed metering unit
CN109931998A (zh) 一种基于图像的谷物流量测量装置及测量方法
JPH0244198A (ja) 二次元位置検出器
Su et al. Development of a variable rate fertilization control system based on DC motor for use on granular fertilizer applicator

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110609