Моделирование программного управления насосной установкой в промышленной теплице

Авторы

  • Сергей Александрович Мокрушин Российский биотехнологический университет
  • Виталий Александрович Каргин Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова
  • Дмитрий Александрович Соловьев Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова
  • Константин Михайлович Усанов Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова

DOI:

https://doi.org/10.28983/asj.y2025i1pp105-111

Ключевые слова:

насосная установка, полив в теплице, информационно-управляющая система, алгоритм управления, программная система автоматического управления

Аннотация

Автоматизация технологических операций и процессов на базе цифровых программных комплексов в производственных структурных подразделениях сельхозпредприятий выступает неотъемлемым условием обеспечения их эффективности и конкурентоспособности предприятий в целом. Например, автоматическое управление поливом в промышленных теплицах способствует созданию оптимальных условий развития растений, выращиванию здоровых, полноценных плодов, повышению урожайности и выступает залогом обеспечения товарного вида и качества продукции. В этой связи создание локальных цифровых систем программного автоматического управления насосными установками в промышленных теплицах, способствующих снижению электропотребления и улучшению их показателей энергоэффективности, является актуальной задачей. В статье рассмотрены виртуальные модели ПЛК системы управления насосными агрегатами, приведены их логические функционально-блоковые схемы, реализованные в среде CoDeSys на языке типовых функциональных блоков. Эмуляция моделей графически проиллюстрирована диаграммой зависимости давления в напорной магистрали в функции расхода воды; подтверждена работоспособность предложенных виртуальных моделей, разработанных программной системой автоматического управления поливом в теплице. Указана возможность интеграции локального ПЛК системы автоматического управления с автоматизированными интеллектуальными информационно-управляющими системами объекта.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Анализ финансового состояния тепличных хозяйств / Л. А. Запорожцева [и др.] // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2024. № 1(76). С. 157–163.

Ваганова О. Е., Анфиногенова Е. И., Мездриков Ю. В. Инновационная деятельность как основа развития отрасли тепличного хозяйства России // Инновационная деятельность. 2022. № 2(61). С. 5–14.

Ерёмина Т. В., Гармаев А. Л. Особенности сельскохозяйственного водоснабжения // Вестник ВСГУТУ. 2014. № 4(49). С. 172–175.

Ерёмина Т. В., Гармаев А. Л. Современные системы водоснабжения в сельском хозяйстве // Вестник ВСГУТУ. 2014. № 2(47). С. 54–57.

Кудрявцев В.В., Овсюк Л.А. Развитие тепличного хозяйства в России // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2022. № 1 (83). С. 88-92.

Методика представления алгоритмов управления насосной установкой в теплице в виде нотации BPMN / В. А. Каргин [и др.] // Аграрный научный журнал. 2024. № 11. С. 134–141. DOI: 10.28983/asj.y2024i11pp134-141.

Микропроцессорная автоматизированная система управления процессами водоподготовки / К. М. Усанов [и др.] // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2022. Т. 69. № 3(48). С. 76–81. DOI: 10.22314/2658-4859-2022-69-3-76-81.

Программируемая система управления процессами в блочной теплице / В. А. Каргин [и др.] // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2022. Т. 69. № 3(48). С. 69–75. DOI: 10.22314/2658-4859-2022-69-3-69-75.

Чемодин Ю. А., Чемодин А. Ю. К вопросу устойчивого развития сельских территорий России // Московский экономический журнал. 2023. Т. 8. № 2.

Gusarova A. A., Shilkina S. V. Modeling the Operation of the System in the CODESYS Software Environmentper // 2019 International Science and Technology Conference «EastСonf». 2019. P. 1–6.

Implementation of Codesys Programming Using Raspberry-Pi for Weighing Machine Control / S. Mounitha et al. // 2nd International Conference on Advancements in Electrical, Electronics, Communication, Computing and Automation (ICAECA). Coimbatore, India. 2023. P. 1–4. DOI: 10.1109/ICAECA56562.2023.10200669.

Korobiichuk I., Dobrzhansky O., Kachniarz M. Remote control of nonlinear motion for mechatronic machine by means of CoDeSys compatible industrial controller // Tehnicki Vjesnik –Technical Gazette. 2017. Vol. 24. No. 6. P. 1661–1667.

Lugovkin V. V., Goltsev V. A., Zhuravlev S. Y. Simulation of Automatic Control System for Blast-Furnace Stove // 2018 International Russian Automation Conference (RusAutoCon). 2018. P. 1–4.

Загрузки

Опубликован

2025-02-07

Выпуск

Раздел

Агроинженерия

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>