在(zai)(zai)已經取得(de)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)眾多(duo)建(jian)模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)成果(guo)中(zhong)(zhong),大多(duo)數溫(wen)室(shi)系統相關(guan)模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)型(xing)(例如作(zuo)物生(sheng)(sheng)(sheng)長和(he)小氣候(hou)模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)型(xing))都是面向研(yan)(yan)(yan)究(jiu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de),它們的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)對象大多(duo)是試驗(yan)溫(wen)室(shi)而(er)非實(shi)際生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)溫(wen)室(shi),側重于(yu)某(mou)些(xie)子過(guo)程的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)擬(ni),試驗(yan)數據在(zai)(zai)時空上存在(zai)(zai)不(bu)完整性(xing),不(bu)能(neng)(neng)覆蓋(gai)整個(ge)溫(wen)室(shi)系統和(he)作(zuo)物生(sheng)(sheng)(sheng)長周期。這類(lei)面向研(yan)(yan)(yan)究(jiu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)型(xing)主(zhu)要考(kao)慮的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)是得(de)到作(zuo)物生(sheng)(sheng)(sheng)長高產(chan)所需(xu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)“最優”的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)溫(wen)室(shi)內(nei)(nei)部氣候(hou)環境參(can)數設(she)(she)定值,而(er)較(jiao)少(shao)考(kao)慮生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)過(guo)程中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)溫(wen)室(shi)外(wai)氣候(hou)變化(hua)情(qing)況、溫(wen)室(shi)智能(neng)(neng)控制(zhi)系統溫(wen)室(shi)內(nei)(nei)控制(zhi)設(she)(she)備(bei)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)力和(he)達(da)(da)到“最優”所需(xu)付出的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)量等代價(jia),也(ye)就是說,利用面向研(yan)(yan)(yan)究(jiu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)型(xing)而(er)獲得(de)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)參(can)數設(she)(she)定值在(zai)(zai)實(shi)際生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)溫(wen)室(shi)中(zhong)(zhong)未必能(neng)(neng)達(da)(da)到,以室(shi)內(nei)(nei)溫(wen)度為例,受制(zhi)于(yu)加熱(re)設(she)(she)備(bei)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)功率以及散熱(re)能(neng)(neng)力,并同時考(kao)慮室(shi)外(wai)低(di)溫(wen)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)影響,某(mou)種所謂的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)最優溫(wen)度在(zai)(zai)某(mou)些(xie)情(qing)況下可能(neng)(neng)根(gen)本不(bu)能(neng)(neng)達(da)(da)到,即便能(neng)(neng)達(da)(da)到也(ye)可能(neng)(neng)會消(xiao)耗大量的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)量等代價(jia),從而(er)導致低(di)經濟效益。可見,這樣的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)“最優”在(zai)(zai)眾多(duo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)溫(wen)室(shi)環境模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)型(xing)中(zhong)(zhong),大多(duo)只考慮了(le)通風這一(yi)(yi)控制操作,而具有(you)加熱(re)(re)和(he)噴霧等(deng)操作的(de)(de)(de)溫(wen)(wen)室(shi)環境模型(xing)(xing)(xing)(xing)相對較少(shao)。針對溫(wen)(wen)室(shi)小氣候控制的(de)(de)(de)需求,1984年Arinze提出了(le)一(yi)(yi)種包括加熱(re)(re)和(he)通風操作的(de)(de)(de)溫(wen)(wen)室(shi)環境動態(tai)模型(xing)(xing)(xing)(xing),溫(wen)(wen)室(shi)智(zhi)能控制系統(tong)建立了(le)室(shi)內溫(wen)(wen)度(du)、濕度(du)、冠(guan)層(ceng)(ceng)(ceng)溫(wen)(wen)度(du)、覆蓋層(ceng)(ceng)(ceng)溫(wen)(wen)度(du)等(deng)環境狀態(tai)的(de)(de)(de)動態(tai)微(wei)分方程。為(wei)提高(gao)模擬精度(du),土(tu)壤(rang)被劃分為(wei)多個層(ceng)(ceng)(ceng)次,并(bing)建立了(le)每一(yi)(yi)層(ceng)(ceng)(ceng)土(tu)壤(rang)的(de)(de)(de)溫(wen)(wen)度(du)動態(tai)變化方程。盡(jin)管(guan)模擬精度(du)比(bi)較高(gao),由于土(tu)壤(rang)和(he)覆蓋層(ceng)(ceng)(ceng)被劃分為(wei)多個層(ceng)(ceng)(ceng)次,模型(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)階數(即(ji)模型(xing)(xing)(xing)(xing)包含的(de)(de)(de)狀態(tai)微(wei)分方程個數)比(bi)較高(gao),給環境控制器的(de)(de)(de)設計(ji)帶來了(le)很大的(de)(de)(de)困難。這類溫(wen)(wen)室(shi)智(zhi)能控制系統(tong)模型(xing)(xing)(xing)(xing)一(yi)(yi)般更注重對溫(wen)(wen)室(shi)熱(re)(re)效應(ying)的(de)(de)(de)模擬,至(zhi)今還(huan)在研究以適應(ying)不同(tong)地區和(he)結構的(de)(de)(de)溫(wen)(wen)室(shi)。
在實(shi)(shi)際(ji)(ji)溫室生產(chan)中(zhong)是沒有意義的。所以,與面向研(yan)究的模型(xing)不同(tong),面向實(shi)(shi)際(ji)(ji)生產(chan)自(zi)動化控(kong)制過(guo)程的模型(xing)必須要考慮各種控(kong)制設備的實(shi)(shi)際(ji)(ji)調(diao)控(kong)能力和調(diao)控(kong)過(guo)程中(zhong)付出的能量等(deng)代(dai)價。
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