JPH10155370A - Plant growing equipment for research - Google Patents

Plant growing equipment for research

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JPH10155370A
JPH10155370A JP8334633A JP33463396A JPH10155370A JP H10155370 A JPH10155370 A JP H10155370A JP 8334633 A JP8334633 A JP 8334633A JP 33463396 A JP33463396 A JP 33463396A JP H10155370 A JPH10155370 A JP H10155370A
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abnormality
data
research
environmental factor
plant growing
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JP8334633A
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Kazumasa Mochimaru
和正 持丸
Koichi Kitahara
弘一 北原
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KI Holdings Co Ltd
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Koito Industries Ltd
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    • Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/25—Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 育成された植物から得られる研究データの信
頼性を高めることができ、メンテナンスが容易で、しか
も、記憶容量が少なくてすみ安価な研究用植物育成装置
を提供する。 【解決手段】 制御部28は、育成室内の環境因子を検
出するセンサ21〜24からの検出信号に基づいて、育
成室内が所望の環境となるように、育成室内の環境因子
を決めるように作動する駆動装置11〜16,19,2
0を制御する。異常監視部29は、育成室内の環境因子
自体の異常及び当該装置自体の異常を監視し、発生した
異常の種類と当該異常の発生時刻とを示す異常発生デー
タと、正常状態に復帰した異常の種類と当該異常の復帰
時刻とを示す異常復帰データとを、メモリ30に書き込
む。
(57) [Summary] [PROBLEMS] To provide an inexpensive research plant growing device that can increase the reliability of research data obtained from grown plants, is easy to maintain, has a small storage capacity, and requires less storage. . SOLUTION: A control unit 28 operates to determine an environmental factor in the breeding room based on detection signals from sensors 21 to 24 for detecting an environmental factor in the breeding room so that the breeding room has a desired environment. Drive devices 11 to 16, 19, and 2
Control 0. The abnormality monitoring unit 29 monitors the abnormality of the environmental factor itself in the breeding room and the abnormality of the device itself, and generates abnormality occurrence data indicating the type of abnormality that has occurred and the time of occurrence of the abnormality, and the abnormality occurrence data that has returned to the normal state. The abnormality recovery data indicating the type and the recovery time of the abnormality is written in the memory 30.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、植物の育種又は栽
培など、農学の研究、実験に使用する研究用植物育成装
置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a research plant growing apparatus used for research and experiments in agriculture such as plant breeding or cultivation.

【0002】[0002]

【従来の技術】研究用植物育成装置は、植物の環境因子
である温度及び湿度など(必要に応じて、照明光、CO
2濃度なども)を人為的に厳密に制御した環境下で植物
を育成するために使用する装置である。そして、研究用
植物育成装置は、一般的に、育成室と、該育成室内の環
境因子を決めるように作動する冷凍機、電気ヒータ、加
湿器、送風機、ランプ等の照明装置、CO2供給装置な
どの駆動装置と、温度センサ、湿度センサ、CO2セン
サなどの環境因子検出用の検出器と、これらの検出器か
らの検出信号に基づいて、前記育成室内が所望の環境と
なるように前記駆動装置を制御する制御器とを備えてい
る。
2. Description of the Related Art A plant growing apparatus for research uses temperature and humidity, which are environmental factors of a plant (illumination light, CO
This device is used to grow plants in an environment where the concentration of 2 ) is artificially strictly controlled. The research plant growing apparatus generally includes a growing room, a refrigerator, an electric heater, a humidifier, a blower, a lighting device such as a lamp, and a CO 2 supply device that operate to determine environmental factors in the growing room. Such a driving device, a temperature sensor, a humidity sensor, a detector for detecting environmental factors such as a CO 2 sensor, and the like, based on a detection signal from these detectors, so that the growth room has a desired environment. And a controller for controlling the driving device.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】このような研究用植物
育成装置を用いて植物を育成し所望の農学の研究を行う
ためには、長期間(例えば、数ヶ月から数年)に渡って
前記環境因子を厳密に制御し続けなければならない。し
かし、前記駆動装置、検出器及び制御器に異常が発生す
る可能性をゼロにすることは不可能である。
In order to grow a plant using such a plant growing apparatus for research and to conduct a desired agricultural research, the above-mentioned method is required for a long period of time (for example, several months to several years). Environmental factors must be kept tightly controlled. However, it is impossible to eliminate the possibility that an abnormality occurs in the driving device, the detector and the controller.

【0004】しかしながら、従来の研究用植物育成装置
では、このような異常に関して考慮されていなかった。
このため、従来の研究用植物育成装置では、前記異常が
植物の育成途中で発生すると、所望の条件下で植物を育
成することができなくなり、当該研究の目的を達成する
ことができず、長期間に渡り費やした労力及び費用等が
全く無駄になってしまったり、再び得ることができない
ような稀少な植物が枯死してしまったりする。
[0004] However, the conventional plant growing apparatus for research has not considered such abnormalities.
For this reason, in the conventional plant growing apparatus for research, if the abnormality occurs during the growing of the plant, the plant cannot be grown under desired conditions, and the purpose of the research cannot be achieved. Efforts and costs spent over the period are wasted at all, or rare plants that cannot be obtained again die.

【0005】そこで、研究用植物育成装置において、環
境因子検出用の検出器からの検出信号に基づいて前記環
境因子の異常を監視する監視装置と、該監視装置による
監視結果として何らかの異常の発生が感知された場合に
警報を発生する警報器と、を設けることが考えられる。
この場合には、警報により研究者等が異常を知ることが
でき、早急にメーカーにメンテナンスを要請するなどに
より当該異常に対処することができる。
[0005] Therefore, in a research plant growing device, a monitoring device for monitoring the abnormality of the environmental factor based on a detection signal from a detector for detecting the environmental factor, and occurrence of some abnormality as a monitoring result by the monitoring device. It is conceivable to provide an alarm which generates an alarm when it is sensed.
In this case, a warning can be given to a researcher or the like by an alarm, and the abnormality can be dealt with by promptly requesting maintenance from a manufacturer.

【0006】しかしながら、植物の育成は昼夜を問わず
長期間に渡るものであるため、前記従来の研究用植物育
成装置では、警報が発せられたとしても、研究者等が当
該警報を看過するおそれがある。すなわち、異常状態が
継続していれば前記警報が発せられ続けるものの、一旦
異常が発生して警報が発せられた後に異常状態から正常
状態に復帰してしまう場合には、前記警報が停止してし
まうので、当該警報を看過するおそれがある。このよう
に、前記警報を看過してしまうことによって異常が発生
したことを看過してしまうと、研究者等が所望の環境条
件に厳密に制御して植物を育成したものと思っていて
も、実際には所望の環境条件とは異なる環境下で植物が
育成されていることになる。したがって、このような研
究用植物育成装置により育成された植物から得られる研
究データの信頼性は必ずしも高くない。
However, since plant cultivation is carried out for a long period of time regardless of day or night, even if an alarm is issued in the above-mentioned conventional plant cultivation apparatus, researchers may overlook the alarm. There is. That is, if the abnormal state continues, the alarm continues to be issued, but if the abnormality returns to the normal state from the abnormal state after the alarm is issued once, the alarm is stopped. Therefore, the warning may be overlooked. In this way, if it is overlooked that an abnormality has occurred by overlooking the alarm, even if the researchers etc. think that they grew plants under strict control to the desired environmental conditions, Actually, the plants are grown under an environment different from the desired environmental conditions. Therefore, the reliability of research data obtained from plants grown by such a research plant growing device is not always high.

【0007】そこで、育成室内の温度や湿度などの環境
因子を監視し、当該環境因子を経過時間に従って逐次サ
ンプリングし、当該サンプリングデータを記憶手段に記
憶させておくことが考えられる。この場合、記憶手段に
より記憶されたサンプリングデータを定期的に確認する
ようにすれば、たとえ一旦異常が発生した後に異常状態
から正常状態に復帰してしまっても、異常の発生を看過
するおそれがなくなる。また、植物の育成後に、前記記
憶手段により記憶された環境因子のサンプリングデータ
に基づいて、育成期間の全体に渡って植物が所望の環境
下で育成されたことを確認することができ、これによ
り、育成された植物から得られる研究データの信頼性を
高めることができる。
Therefore, it is conceivable to monitor environmental factors such as temperature and humidity in the growing room, sequentially sample the environmental factors according to the elapsed time, and store the sampling data in the storage means. In this case, if the sampling data stored by the storage means is periodically checked, even if the abnormality has occurred and then returned from the abnormal state to the normal state, the occurrence of the abnormality may be overlooked. Disappears. Further, after growing the plant, it is possible to confirm that the plant has been grown in a desired environment over the entire growing period based on the sampling data of the environmental factors stored by the storage means, whereby In addition, the reliability of research data obtained from grown plants can be increased.

【0008】しかしながら、逐次得られる環境因子のサ
ンプリングデータを記憶手段に記憶させていくと、植物
の育成期間は非常に長いことから、環境因子のサンプリ
ングデータが膨大なものとなるので、前記記憶手段とし
て極めて大きい容量を有するものを用いざるを得ず、コ
ストアップを免れない。また、環境因子自体の異常を知
ることができるものの、当該環境因子の異常が装置のい
かなる部分の異常により引き起こされたかを知ることは
できず、装置のメンテナンスに手間取ることとなる。特
に、一旦異常が発生した後に異常状態から正常状態に復
帰してしまった場合、環境因子自体に異常が発生したこ
とを知ることができるものの、当該環境因子の異常が装
置のいかなる部分の異常により引き起こされたか知るこ
とはできず、装置のメンテナンスが非常に困難である。
[0008] However, if the sampling data of the environmental factors obtained successively is stored in the storage means, since the cultivation period of the plant is very long, the sampling data of the environmental factors becomes enormous. Therefore, a device having an extremely large capacity has to be used, and the cost is inevitably increased. Further, although it is possible to know the abnormality of the environmental factor itself, it is not possible to know what part of the apparatus caused the abnormality of the environmental factor, and it takes time to maintain the apparatus. In particular, when an abnormality occurs and then returns from the abnormal state to the normal state, it is possible to know that an abnormality has occurred in the environmental factor itself, but the abnormality of the environmental factor is caused by abnormality in any part of the device. It is impossible to know what caused it and maintenance of the device is very difficult.

【0009】また、前述したように、環境因子の異常を
監視する監視装置と、該監視装置による監視結果として
何らかの異常の発生が感知された場合に警報を発生する
警報器とを設けるだけでは、当該警報を看過せずに異常
の発生を知った場合であっても、装置のいずれの箇所に
異常が生じたか知ることはできず、装置のメンテナンス
に手間取ることとなる。
Further, as described above, it is only necessary to provide a monitoring device that monitors an abnormality of an environmental factor and an alarm device that generates an alarm when an abnormality is detected as a result of monitoring by the monitoring device. Even when the occurrence of an abnormality is known without overlooking the alarm, it is not possible to know in which part of the apparatus the abnormality has occurred, and it takes time to maintain the apparatus.

【0010】本発明は、このような事情に鑑みてなされ
たもので、育成された植物から得られる研究データの信
頼性を高めることができ、しかも、記憶容量が少なくて
すみ安価な研究用植物育成装置を提供することを目的と
する。
The present invention has been made in view of such circumstances, and can improve the reliability of research data obtained from grown plants, and has a small storage capacity and is inexpensive. It is intended to provide a breeding device.

【0011】また、本発明は、メンテナンスが容易で、
しかも、記憶容量が少なくてすみ安価な研究用植物育成
装置を提供すること目的とする。
Further, the present invention is easy to maintain,
Moreover, it is an object of the present invention to provide an inexpensive research plant growing apparatus that requires a small storage capacity.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するた
め、本発明の第1の態様による研究用植物育成装置は、
育成室と、該育成室内の環境因子を決めるように作動す
る駆動手段と、前記環境因子を検出する検出手段と、前
記検出手段からの検出信号に基づいて、前記育成室内が
所望の環境となるように前記駆動手段を制御する制御手
段とを備えた研究用植物育成装置において、当該装置に
おいて発生する異常を監視する異常監視手段と、前記異
常監視手段による監視結果に基づいて、当該装置におい
て発生した異常の種類と当該異常の発生時刻とを示す異
常発生データと、正常状態に復帰した異常の種類と当該
異常の復帰時刻とを示す異常復帰データとを、記憶する
異常データ記憶手段を備えたものである。
Means for Solving the Problems To solve the above problems, a research plant growing apparatus according to a first aspect of the present invention comprises:
A rearing room, a driving unit that operates to determine an environmental factor in the rearing room, a detecting unit that detects the environmental factor, and a desired environment in the rearing room based on a detection signal from the detecting unit. A research plant growing apparatus provided with a control means for controlling the driving means as described above, an abnormality monitoring means for monitoring an abnormality occurring in the apparatus, and an abnormality occurring in the apparatus based on a monitoring result by the abnormality monitoring means. Abnormality data storage means for storing abnormality occurrence data indicating the type of abnormality that has occurred and the time when the abnormality has occurred, and abnormality recovery data indicating the type of abnormality that has returned to the normal state and the time when the abnormality has recovered. Things.

【0013】本発明の第2の態様による研究用植物育成
装置は、前記第1の態様による研究用植物育成装置にお
いて、前記異常が前記環境因子自体の異常を含むもので
ある。なお、前記環境因子としては、温度、湿度、照明
光、CO2濃度などを挙げることができるが、前記第2
の態様における前記環境因子の異常としては、そのうち
の少なくとも1つの異常であればよい。
[0013] A research plant growing apparatus according to a second aspect of the present invention is the research plant growing apparatus according to the first aspect, wherein the abnormality includes an abnormality in the environmental factor itself. The environmental factors include temperature, humidity, illumination light, CO 2 concentration and the like.
The abnormality of the environmental factor in the above aspect may be any abnormality of at least one of them.

【0014】本発明の第3の態様による研究用植物育成
装置は、前記第1又は第2の態様による研究用植物育成
装置において、前記異常が当該装置自体の異常を含むも
のである。なお、前記装置自体の異常としては、前記駆
動手段の異常、前記検出手段の異常、前記制御手段の異
常を挙げることができるが、前記第3の態様における装
置自体の異常としては、そのうちの少なくとも1つであ
ればよい。
The research plant growing device according to a third aspect of the present invention is the research plant growing device according to the first or second aspect, wherein the abnormality includes an abnormality of the device itself. Note that the abnormality of the device itself can include an abnormality of the driving unit, an abnormality of the detection unit, and an abnormality of the control unit. In the third aspect, the abnormality of the device itself includes at least one of them. Only one is required.

【0015】なお、本発明では、前記第1乃至第3の態
様において、前記異常監視手段による監視結果に基づい
て、当該装置において異常が発生した場合警報を発する
警報手段を更に備えていてもよい。
According to the present invention, in the first to third aspects, the apparatus may further include an alarm unit for issuing an alarm when an abnormality has occurred in the apparatus based on a result of monitoring by the abnormality monitoring unit. .

【0016】本発明によれば、当該装置において発生す
る異常を監視する異常監視手段による監視結果に基づい
て、当該装置において発生した異常の種類と当該異常の
発生時刻とを示す異常発生データと、正常状態に復帰し
た異常の種類と当該異常の復帰時刻とを示す異常復帰デ
ータとが、異常データ記憶手段に記憶される。したがっ
て、異常発生データ及び異常復帰データから、現在発生
している異常の種類と当該異常が継続している時間間
隔、過去に発生した異常の種類と当該異常が継続してい
た時間間隔などを知ることができる。このため、異常デ
ータ記憶手段に記憶された異常発生データ及び異常復帰
データを定期的に確認するようにすれば、たとえ一旦異
常が発生した後に異常状態から正常状態に復帰してしま
っても、異常の発生を看過するおそれがなくなり、研究
者等はメーカーにメンテナンスを要請するなどにより当
該異常に対処することができる。また、前記第2の態様
のように前記異常が環境因子自体の異常を含む場合に
は、異常データ記憶手段に記憶された異常発生データ及
び異常復帰データに基づいて、育成期間の全体に渡って
植物が所望の環境下で育成されたことを確認することが
でき、これにより、育成された植物から得られる研究デ
ータの信頼性を高めることができる。さらに、前記第3
の態様のように前記異常が当該装置自体の異常を含む場
合には、メーカー等は異常データ記憶手段に記憶された
異常発生データ及び異常復帰データに基づいて、異常の
種類等を知ることができるので、メンテナンスが容易に
なる。さらにまた、本発明によれば、サンプリングデー
タ自体を異常データとして記憶手段に記憶させるのでは
なく、前記異常発生データ及び異常復帰データを異常デ
ータとして異常データ記憶手段に記憶させるので、記憶
すべきデータ量が著しく少なくなり、安価となる。
According to the present invention, abnormality occurrence data indicating the type of abnormality that has occurred in the device and the time of occurrence of the abnormality based on the monitoring result by the abnormality monitoring means that monitors the abnormality occurring in the device; Abnormality recovery data indicating the type of abnormality that has returned to the normal state and the recovery time of the abnormality is stored in the abnormality data storage unit. Therefore, from the abnormality occurrence data and the abnormality recovery data, the type of the abnormality currently occurring and the time interval during which the abnormality continues, the type of abnormality that occurred in the past, the time interval during which the abnormality continues, and the like are known. be able to. For this reason, if the abnormality occurrence data and the abnormality recovery data stored in the abnormality data storage unit are regularly checked, even if the abnormality returns from the abnormal state to the normal state once the abnormality has occurred, the abnormal state is maintained. There is no danger of overlooking the occurrence of the problem, and researchers and the like can deal with the abnormality by requesting maintenance from the manufacturer. Further, when the abnormality includes an abnormality of the environmental factor itself as in the second aspect, based on the abnormality occurrence data and the abnormality return data stored in the abnormality data storage means, over the entire breeding period, It can be confirmed that the plant has been grown in a desired environment, and thereby, the reliability of research data obtained from the grown plant can be increased. Further, the third
In the case where the abnormality includes an abnormality of the device itself as in the aspect described above, the manufacturer or the like can know the type of abnormality and the like based on the abnormality occurrence data and the abnormality recovery data stored in the abnormality data storage unit. Therefore, maintenance becomes easy. Furthermore, according to the present invention, instead of storing the sampling data itself in the storage means as abnormal data, the abnormality occurrence data and the abnormality return data are stored in the abnormal data storage means as abnormal data. The amount is significantly reduced and the cost is lower.

【0017】[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態によ
る研究用植物育成装置について、図1及び図2を参照し
て説明する。図1は、本実施の形態による研究用植物育
成装置を示す概略縦断面図である。図2は、本実施の形
態による研究用植物育成装置を示すブロック図である。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS A research plant growing apparatus according to an embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. FIG. 1 is a schematic vertical sectional view showing a research plant growing apparatus according to the present embodiment. FIG. 2 is a block diagram showing the research plant growing apparatus according to the present embodiment.

【0018】本実施の形態による研究用植物育成装置
は、図1に示すように、植物Sが収容される育成室1及
び該育成室1の上部に形成されたランプ室2を備えてい
る。育成室1は、本体3内において底板4及び側壁5に
よって仕切られるとともに、天井部分に装着された透明
なガラス板6によってランプ室2とは遮断された構造を
有している。育成室1を形成する少なくとも対向する2
つの側壁5のうちの一方には多数の孔からなる空気吹出
部7が構成され、他方には多数の孔からなる空気吸込部
8が構成されている。本体3内における育成室1の外側
において、空気吹出部7と空気吸込部8との間を接続す
る空気通路9が形成されている。この空気通路9おける
育成室1下部の部分が機械室10を構成している。
As shown in FIG. 1, the research plant growing apparatus according to the present embodiment includes a growing room 1 in which a plant S is housed and a lamp room 2 formed on the growing room 1. The breeding room 1 has a structure which is separated from the lamp room 2 by a transparent glass plate 6 mounted on a ceiling portion while being partitioned by a bottom plate 4 and side walls 5 in the main body 3. At least two opposing 2 forming the breeding room 1
One of the side walls 5 is provided with an air blowing portion 7 having a large number of holes, and the other is provided with an air suction portion 8 having a large number of holes. Outside the growth chamber 1 in the main body 3, an air passage 9 that connects between the air blowing part 7 and the air suction part 8 is formed. The lower portion of the growth chamber 1 in the air passage 9 constitutes a machine room 10.

【0019】前記機械室10には、冷凍機11を構成す
る冷却コイル11a、ヒーター装置12、送風機13、
CO2供給装置14の供給口14a及び加湿器15の加
湿ノズル15aが配置されている。CO2供給装置14
は、図面には示していないが、CO2ガスボンベ及び該
ガスボンベと供給口14aとを接続する管路の途中に設
けられた電磁弁からなる本体14bを有しており、該本
体14bは、前記本体3の外部に配置されている。ま
た、冷凍機11の本体11b及び加湿器15の本体15
bも、前記本体3の外部に配置されている。なお、冷凍
機11を構成する冷却コイル11a、ヒーター装置1
2、送風機13、CO2供給装置14の供給口14a及
び加湿器15の加湿ノズル15aを、前記本体3の外部
に配置することも可能である。
In the machine room 10, a cooling coil 11a constituting a refrigerator 11, a heater device 12, a blower 13,
A supply port 14a of the CO 2 supply device 14 and a humidifying nozzle 15a of the humidifier 15 are arranged. CO 2 supply device 14
Although not shown in the drawings, has a main body 14b composed of a CO 2 gas cylinder and an electromagnetic valve provided in the middle of a pipe connecting the gas cylinder and the supply port 14a. It is arranged outside the main body 3. In addition, the main body 11b of the refrigerator 11 and the main body 15 of the humidifier 15
b is also arranged outside the main body 3. The cooling coil 11a and the heater 1
2. The blower 13, the supply port 14a of the CO 2 supply device 14 and the humidification nozzle 15a of the humidifier 15 can be arranged outside the main body 3.

【0020】前記ランプ室2内には、ガラス板6を介し
て育成室1内を照明する人工光源となる照明装置16を
構成する複数のランプ16aが配置されている。また、
図1において、20aはランプ室2用の冷凍機20の冷
却コイル、19は該冷却コイル20aを介してランプ室
2内の空気を循環させるランプ室2用の送風機であり、
これらにより、ランプ室2内の温度上昇を抑えることが
できるようになっている。なお、冷凍機20及び送風機
19を取り除き、ランプ室2の側壁に外気を導入するた
めの外気導入口を設けるとともにランプ室2の天井にラ
ンプ室2内の空気を外部に排気する排気口を設け、外気
を前記外気導入口から送風機にて強制的にランプ室2内
に導入し当該空気をランプ室2を流通させて前記排気口
から外部に排気するようにしてもよく、この場合にもラ
ンプ室2内の温度上昇を抑えることができる。また、本
発明では、照明装置16に代えて、太陽光を利用するよ
うに構成してもよい。
In the lamp chamber 2, a plurality of lamps 16a constituting an illuminating device 16 serving as an artificial light source for illuminating the inside of the growth chamber 1 via the glass plate 6 are arranged. Also,
In FIG. 1, reference numeral 20a denotes a cooling coil of the refrigerator 20 for the lamp chamber 2, reference numeral 19 denotes a blower for the lamp chamber 2 for circulating air in the lamp chamber 2 through the cooling coil 20a,
As a result, a rise in the temperature in the lamp chamber 2 can be suppressed. In addition, the refrigerator 20 and the blower 19 are removed, an outside air introduction port for introducing outside air is provided on the side wall of the lamp chamber 2, and an exhaust port for exhausting the air in the lamp chamber 2 to the outside is provided on the ceiling of the lamp chamber 2. The outside air may be forcibly introduced into the lamp chamber 2 from the outside air inlet by a blower, and the air may be circulated through the lamp chamber 2 and exhausted to the outside through the exhaust port. The temperature rise in the chamber 2 can be suppressed. Further, in the present invention, it may be configured to use sunlight instead of the lighting device 16.

【0021】本実施の形態では、冷凍機11、ヒーター
装置12、送風機13、CO2供給装置14及び加湿器
15によって、空気通路9内を流通する空気の温度、C
O2濃度及び湿度が決定され、この空気が空気吹出部7
から育成室1内に吹き出され、育成室1を流通した後、
空気吸込部8から空気通路9に排気されることになる。
一方、照明装置16により照明光が育成室1内に照射さ
れる。なお、送風機19によりランプ室2内において循
環された空気が冷凍機20により冷却される。これによ
り、ランプ16の発熱が育成室1内の温度に対して影響
を与えなくなる。以上の説明からわかるように、本実施
の形態では、冷凍機11、ヒーター装置12、送風機1
3、CO2供給装置14、加湿器15及び照明装置16
が、育成室1内の環境因子を決めるように作動する駆動
手段を構成している。もっとも、本発明では、必ずし
も、CO2供給装置14等を設ける必要はないし、太陽
光を利用すれば照明装置16も設ける必要はない。
In the present embodiment, the temperature of air flowing through the air passage 9 is controlled by the refrigerator 11, the heater 12, the blower 13, the CO 2 supply 14, and the humidifier 15.
The O 2 concentration and the humidity are determined, and this air is
After being blown out into the growth room 1 and flowing through the growth room 1,
Air is exhausted from the air suction part 8 to the air passage 9.
On the other hand, the illumination device 16 irradiates the growth room 1 with illumination light. The air circulated in the lamp chamber 2 by the blower 19 is cooled by the refrigerator 20. As a result, the heat generated by the lamp 16 does not affect the temperature in the growth chamber 1. As can be understood from the above description, in the present embodiment, the refrigerator 11, the heater device 12, the blower 1
3. CO 2 supply device 14, humidifier 15 and lighting device 16
However, this constitutes a driving means that operates to determine an environmental factor in the breeding room 1. However, in the present invention, it is not always necessary to provide the CO 2 supply device 14 and the like, and it is not necessary to provide the lighting device 16 if sunlight is used.

【0022】図面には示していないが、本実施の形態で
は、冷凍機11は、冷媒圧力の異常を示す信号、過熱状
態にあることを示す信号及び過負荷状態にあることを示
す信号を、それぞれ異常検出信号として出力するように
構成されている。ヒーター装置12は、図示しない温度
センサを有しており、過熱状態にあることを示す信号を
異常検出信号として出力するように構成されている。送
風機13、加湿器15及びランプ室2用の送風機19は
それぞれ、過負荷状態にあることを示す信号を異常検出
信号として出力するように構成されている。ランプ室2
用の冷凍機20は、前記冷凍機11と同様に、冷媒圧力
の異常を示す信号、過熱状態にあることを示す信号及び
過負荷状態にあることを示す信号を、それぞれ異常検出
信号として出力するように構成されている。
Although not shown in the drawings, in the present embodiment, the refrigerator 11 outputs a signal indicating an abnormal refrigerant pressure, a signal indicating an overheated state, and a signal indicating an overloaded state. Each is configured to output as an abnormality detection signal. The heater device 12 has a temperature sensor (not shown), and is configured to output a signal indicating that it is in an overheated state as an abnormality detection signal. The blower 13, the humidifier 15, and the blower 19 for the lamp chamber 2 are each configured to output a signal indicating an overload state as an abnormality detection signal. Lamp room 2
The refrigerator 20 outputs a signal indicating a refrigerant pressure abnormality, a signal indicating an overheating state, and a signal indicating an overload state, as the abnormality detection signal, similarly to the refrigerator 11 described above. It is configured as follows.

【0023】また、本実施の形態では、前記空気通路9
における空気吸込口8の付近には、育成室1内の環境因
子としての温度、湿度及びCO2濃度を間接的に検出す
るための温度センサ21、湿度センサ22、CO2濃度
センサ23が配置されている。ランプ室2内には、ラン
プ室2内の温度を検出するための温度センサ24が配置
されている。
In the present embodiment, the air passage 9
A temperature sensor 21, a humidity sensor 22, and a CO 2 concentration sensor 23 for indirectly detecting temperature, humidity, and CO 2 concentration as environmental factors in the breeding room 1 are disposed near the air suction port 8 in FIG. ing. A temperature sensor 24 for detecting the temperature inside the lamp chamber 2 is disposed in the lamp chamber 2.

【0024】そして、本実施の形態による研究用植物育
成装置は、図2に示すように、調節計25と、操作者の
操作により調節計25に各種の指令等を与える操作器2
6と、調節計25による制御下で所定の表示を行う表示
器27とを備えている。なお、操作器26及び表示器2
7は、いわゆるタッチパネルで兼用することができる。
As shown in FIG. 2, the research plant growing apparatus according to the present embodiment comprises a controller 25 and an operating device 2 for giving various commands to the controller 25 by the operation of the operator.
6 and a display 27 for performing a predetermined display under the control of the controller 25. The operation device 26 and the display device 2
7 can be also used as a so-called touch panel.

【0025】前記調節計25は、温度センサ21、湿度
センサ22、CO2濃度センサ23及びランプ室2用の
温度センサ24からの検出信号に基づいて、育成室1内
が所望の環境となるように、冷凍機11、ヒーター装置
12、送風機13、CO2供給装置14、加湿器15、
照明装置16、ランプ室2用の送風機19、ランプ室2
用の冷凍機20を制御する制御部28としての機能と、
本装置において発生する異常を監視する異常監視部29
としての機能を担うように構成されている。すなわち、
調節計25は、機能的に、制御部28及び異常監視部2
9を有している。具体的には、調節計25は、図示しな
いCPUや入出力回路等、更にはメモリ30を用いて構
成することができる。
The controller 25 adjusts the inside of the growing room 1 to a desired environment based on detection signals from the temperature sensor 21, the humidity sensor 22, the CO 2 concentration sensor 23, and the temperature sensor 24 for the lamp chamber 2. Refrigerator 11, heater device 12, blower 13, CO 2 supply device 14, humidifier 15,
Lighting device 16, blower 19 for lamp room 2, lamp room 2
Function as a control unit 28 for controlling the refrigerator 20 for
Abnormality monitoring unit 29 that monitors abnormalities that occur in this device
It is configured to take on the function as. That is,
The controller 25 functionally includes the control unit 28 and the abnormality monitoring unit 2.
9. Specifically, the controller 25 can be configured using a CPU, an input / output circuit (not shown), and a memory 30.

【0026】本実施の形態では、制御部28は、使用者
が操作器26を操作して所望の環境条件を示す運転パタ
ーン(時間経過に応じた各環境因子の目標値に相当)を
設定すると、当該運転パターンがメモリ30に記憶さ
れ、当該運転パターンに合致する環境が実現されるよう
に、各センサ21〜24からの検出信号に基づいて、前
記各要素11〜16,19,20を制御する。
In the present embodiment, the control unit 28 sets a driving pattern (corresponding to a target value of each environmental factor over time) indicating a desired environmental condition by operating the operating device 26 by the user. The operation patterns are stored in the memory 30, and the elements 11 to 16, 19, and 20 are controlled based on the detection signals from the sensors 21 to 24 so that an environment matching the operation pattern is realized. I do.

【0027】また、本実施の形態では、異常監視部29
は、育成室1内の環境因子自体の異常を監視する機能
と、本装置自体の異常を監視する機能とを有している。
本発明では、異常監視部29はいずれか一方の機能のみ
を有していればよいが、本実施の形態のように両方の機
能を有していることが好ましい。
In the present embodiment, the abnormality monitoring unit 29
Has a function of monitoring an abnormality of the environmental factor itself in the breeding room 1 and a function of monitoring an abnormality of the present apparatus itself.
In the present invention, the abnormality monitoring unit 29 only has to have one of the functions, but preferably has both functions as in the present embodiment.

【0028】本実施の形態では、育成室1内の環境因子
自体の異常の監視は、異常監視部29が、前記各センサ
21〜24からの検出信号に基づいて、各環境因子が所
定の上限値を上回っている場合に各環境因子が上限異常
であると判定するとともに、各環境因子が各所定の下限
値を下回っている場合に各環境因子が下限異常であると
判定することによって、行われる。代わりに、この監視
は、例えば、各環境因子が前記運転パターンによる目標
値に対して所定量大きい上限許容値を上回っている場合
に各環境因子が上限異常であると判定するとともに、各
環境因子が前記運転パターンによる目標値に対して所定
量小さい下限許容値を下回っている場合に各環境因子が
下限異常であると判定することによって、行ってもよ
い。
In this embodiment, the abnormality monitoring unit 29 monitors the abnormality of the environmental factors in the breeding room 1 based on the detection signals from the sensors 21 to 24. By determining that each environmental factor is abnormal upper limit when it exceeds the value, and determining that each environmental factor is abnormal lower limit when each environmental factor is less than each predetermined lower limit. Will be Instead, this monitoring determines that each environmental factor is abnormally upper limit when, for example, each environmental factor exceeds an upper limit allowable value that is larger than a target value according to the driving pattern by a predetermined amount, and that each environmental factor is abnormal. May be determined by judging that each environmental factor is abnormally lower than the lower limit allowable value that is smaller than the target value according to the operation pattern by a predetermined amount.

【0029】また、本実施の形態では、本装置自体の異
常の監視は、異常監視部29が、冷凍機11、ヒーター
装置12、送風機13、加湿器15、ランプ室2用の送
風機19及びランプ室2用の冷凍機20からの前述した
各異常信号を監視することによって行われる他、前記各
センサ21〜24からの検出信号が本来得られるはずの
所定範囲の電圧値(例えば、1V〜5V)から外れてい
る場合に各センサ21〜24が異常であると判定するこ
とによって行われるとともに、制御出力指令値と実際の
制御信号との照合をとるなどによって行われる。
Further, in the present embodiment, the abnormality monitoring unit 29 monitors the abnormality of the apparatus itself by the refrigerator 11, the heater 12, the blower 13, the humidifier 15, the blower 19 for the lamp chamber 2, and the lamp. In addition to monitoring the above-described abnormal signals from the refrigerator 20 for the chamber 2, the detection is performed from the sensors 21 to 24, and the detection signals from the sensors 21 to 24 are within a predetermined range of voltage values (for example, 1V to 5V). ) Is determined by determining that each of the sensors 21 to 24 is abnormal, and by comparing the control output command value with an actual control signal.

【0030】なお、本実施の形態では、前述した各異常
の種類(異常項目)に対してそれぞれ異常項目No.が
割り当てられている。
In the present embodiment, each of the above-described types of abnormalities (abnormal items) has an abnormal item No. Is assigned.

【0031】メモリ30の所定領域には、前記異常監視
部29による監視結果に基づいて、本装置において発生
した異常の種類と当該異常の発生時刻とを示す異常発生
データと、正常状態に復帰した異常の種類と当該異常の
復帰時刻とを示す異常復帰データとが、記憶される。
In a predetermined area of the memory 30, based on the result of monitoring by the abnormality monitoring unit 29, abnormality occurrence data indicating the type of abnormality that has occurred in the apparatus and the time of occurrence of the abnormality, and a return to a normal state. Abnormality recovery data indicating the type of abnormality and the recovery time of the abnormality is stored.

【0032】異常発生データ及び異常復帰データの記憶
形式の一例を図3(a)に示す。本例では、異常発生デ
ータも異常復帰データも同一の記憶形式を有しており、
個々のデータを記憶する領域は、異常の発生又は復帰の
時刻を示す「月」、「日」、「時」及び「分」をそれぞ
れ記憶するフィールド30〜33と、異常の種類に相当
する異常項目No.を記憶するフィールド34と、当該
データが異常発生データであるか異常復帰データである
かを示すフィールド35(「1」が異常発生データを示
し、「0」が異常復帰データを示す)とを有している。
FIG. 3A shows an example of the storage format of the abnormality occurrence data and the abnormality recovery data. In this example, both the error occurrence data and the error recovery data have the same storage format,
Areas for storing individual data include fields 30 to 33 for respectively storing "month", "day", "hour", and "minute" indicating the time of occurrence or recovery of the abnormality, and an abnormality corresponding to the type of abnormality. Item No. , And a field 35 indicating whether the data is abnormal occurrence data or abnormal return data (“1” indicates abnormal occurrence data, and “0” indicates abnormal return data). doing.

【0033】このような記憶形式に従った異常発生デー
タ及び異常復帰データの一例を図3(b)に示す。本例
では、1件目(1行目)のデータは2月4日14時3分
に異常項目No.5で示される異常が発生したことを示
す異常発生データであり、2件目のデータは2月4日1
4時11分に異常項目No.5で示される異常が正常状
態に復帰したことを示す異常復帰データであり、3件目
のデータは6月21日1時58分に異常項目No.2で
示される異常が発生したことを示す異常発生データであ
る。なお、本例では、各データは時刻の古い順に並べら
れている。
FIG. 3B shows an example of abnormality occurrence data and abnormality recovery data according to such a storage format. In this example, the data of the first case (first line) is the abnormal item No. at 14:03 on February 4th. 5 is the abnormality occurrence data indicating that the abnormality shown in FIG. 5 has occurred.
At 4:11 anomaly item No. 5 is abnormal recovery data indicating that the abnormality has returned to the normal state. The third data is the abnormal item No. 5 at 1:58 on June 21. This is the abnormality occurrence data indicating that the abnormality indicated by No. 2 has occurred. Note that, in this example, each data is arranged in chronological order.

【0034】ここで、前記異常監視部29の動作の一例
について、図4を参照して説明する。図4は、異常監視
部29の動作の一例を示すフローチャートである。
Here, an example of the operation of the abnormality monitoring unit 29 will be described with reference to FIG. FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of the operation of the abnormality monitoring unit 29.

【0035】異常監視部29は、動作を開始すると、ま
ず、第1の異常項目をセットする(ステップS1)。次
に、異常監視部29は、現在セットされている異常項目
について、異常であるか否かを判定する(ステップS
2)。
When the operation is started, the abnormality monitoring unit 29 first sets a first abnormality item (step S1). Next, the abnormality monitoring unit 29 determines whether or not the currently set abnormality item is abnormal (Step S).
2).

【0036】ステップS2で当該異常項目について異常
であると判定されると、異常監視部29は、当該異常項
目について、対応する異常復帰データがメモリ30内に
存在しない異常発生データがあるか否かを判定する(ス
テップS3)。すなわち、前回の状態が当該異常項目に
ついて異常であったか正常であったかを判定する。な
お、メモリ30内に既に図3(b)に示す3件のデータ
が記憶されているとすると、1件目の異常発生データに
対応する異常復帰データ(2件目の異常復帰データ)が
存在するが、3件目の異常発生データに対応する異常復
帰データは存在しない。
If it is determined in step S2 that the abnormal item is abnormal, the abnormality monitoring unit 29 determines whether there is any abnormal occurrence data for which the corresponding abnormal recovery data does not exist in the memory 30. Is determined (step S3). That is, it is determined whether the previous state was abnormal or normal for the abnormal item. Assuming that the three pieces of data shown in FIG. 3B are already stored in the memory 30, there is abnormal return data (second abnormal return data) corresponding to the first abnormal occurrence data. However, there is no abnormality return data corresponding to the third abnormality occurrence data.

【0037】ステップS3で当該異常項目について、対
応する異常復帰データがメモリ30内に存在しない異常
発生データがない(すなわち、前回は正常であった)と
判定されると、異常監視部29は、当該異常項目につい
て異常発生データをメモリ30に書き込み(ステップS
4)、ステップS5へ移行する。一方、ステップS3で
当該異常項目について、対応する異常復帰データがメモ
リ30内に存在しない異常発生データがある(すなわ
ち、前回も異常であった)と判定されると、異常監視部
29は、メモリ30に対する書き込み処理を行うことな
く、直接ステップS5へ移行する。
If it is determined in step S3 that there is no abnormality occurrence data for which the corresponding abnormality recovery data does not exist in the memory 30 (that is, it was normal last time), the abnormality monitoring unit 29 proceeds to step S3. The abnormality occurrence data is written to the memory 30 for the abnormality item (step S
4) The process proceeds to step S5. On the other hand, when it is determined in step S3 that there is abnormality occurrence data for which the corresponding abnormality recovery data does not exist in the memory 30 (that is, the abnormality has also been abnormal the previous time), the abnormality monitoring unit 29 determines whether the abnormality monitoring unit 29 The process directly proceeds to step S5 without performing the writing process on the S30.

【0038】一方、ステップS2で当該異常項目につい
て正常であると判定されると、異常監視部29は、前記
ステップS3と同様に、当該異常項目について、対応す
る異常復帰データがメモリ30内に存在しない異常発生
データがあるか否かを判定する(ステップS7)。
On the other hand, if it is determined in step S2 that the abnormal item is normal, the abnormality monitoring unit 29 determines that the corresponding abnormality recovery data exists in the memory 30 for the abnormal item, as in step S3. It is determined whether there is any abnormal occurrence data (step S7).

【0039】ステップS7で当該異常項目について、対
応する異常復帰データがメモリ30内に存在しない異常
発生データがある(すなわち、前回は異常であった)と
判定されると、異常監視部29は、当該異常項目につい
て異常復帰データをメモリ30に書き込み(ステップS
8)、ステップS5へ移行する。一方、ステップS7で
当該異常項目について、対応する異常復帰データがメモ
リ30内に存在しない異常発生データがない(すなわ
ち、前回も正常であった)と判定されると、異常監視部
29は、メモリ30に対する書き込み処理を行うことな
く、直接ステップS5へ移行する。
If it is determined in step S7 that there is abnormality occurrence data for which the corresponding abnormality restoration data does not exist in the memory 30 (that is, the abnormality has occurred last time), the abnormality monitoring unit 29 The abnormality recovery data is written to the memory 30 for the abnormal item (step S
8) Then, proceed to step S5. On the other hand, if it is determined in step S7 that there is no abnormality occurrence data for which the corresponding abnormality recovery data does not exist in the memory 30 (that is, the abnormality recovery data was normal in the previous time), the abnormality monitoring unit 29 proceeds to step S7. The process directly proceeds to step S5 without performing the writing process on the S30.

【0040】ステップS5において、異常監視部29
は、次の異常項目があるか否か(すなわち、全ての異常
項目に関する処理が終了したか否か)を判定する。次の
異常項目があれば、異常監視部29は、次の異常項目を
セットし(ステップS6)、ステップS2に戻る。一
方、ステップS5で次の異常項目がないと判定される
と、ステップS1に戻る。
In step S5, the abnormality monitoring unit 29
Determines whether there is a next abnormal item (that is, whether or not the processing for all abnormal items has been completed). If there is a next abnormal item, the abnormality monitoring unit 29 sets the next abnormal item (step S6), and returns to step S2. On the other hand, if it is determined in step S5 that there is no next abnormal item, the process returns to step S1.

【0041】このようにして、メモリ30内には、例え
ば図3(b)に示すような異常発生データ及び異常復帰
データが書き込まれる。
In this manner, in the memory 30, for example, abnormality occurrence data and abnormality recovery data as shown in FIG.

【0042】なお、本実施の形態では、メモリ30内に
書き込まれた異常発生データ及び異常復帰データに応じ
た表示が、操作器26による操作に応答して表示器27
に表示されるようになっている。なお、異常発生データ
及び異常復帰データは、遠隔地のメンテナンス業者等に
通信回線を介して伝送してもよい。また、警報器を設
け、異常が感知された際に当該警報器を作動させてもよ
い。この場合、例えば、異常監視部29が図4中のステ
ップS2とステップS3との間に警報器を作動させる処
理を行うようにすればよい。
In the present embodiment, the display corresponding to the abnormality occurrence data and the abnormality recovery data written in the memory 30 is displayed on the display 27 in response to the operation of the operation unit 26.
Is displayed. The abnormality occurrence data and the abnormality recovery data may be transmitted to a maintenance company at a remote place via a communication line. Further, an alarm may be provided, and when an abnormality is detected, the alarm may be activated. In this case, for example, the abnormality monitoring unit 29 may perform a process of activating the alarm between steps S2 and S3 in FIG.

【0043】なお、本装置の運転中に得られる異常発生
データ及び異常復帰データを全てメモリ30に保持して
いってもよいし、当該データが所定件数(例えば、10
0件)を越える場合には古いデータは消去して最新の所
定件数のデータのみを残すようにしてもよい。
It should be noted that the abnormality occurrence data and the abnormality recovery data obtained during the operation of the present apparatus may all be stored in the memory 30, or the data may be stored in a predetermined number (for example, 10
If the number exceeds 0, old data may be deleted and only the latest predetermined number of data may be left.

【0044】本実施の形態によれば、本装置において発
生する異常を監視する異常監視部29による監視結果に
基づいて、本装置において発生した異常の種類と当該異
常の発生時刻とを示す異常発生データと、正常状態に復
帰した異常の種類と当該異常の復帰時刻とを示す異常復
帰データとが、メモリ30に記憶される。したがって、
異常発生データ及び異常復帰データから、現在発生して
いる異常の種類と当該異常が継続している時間間隔、過
去に発生した異常の種類と当該異常が継続していた時間
間隔などを知ることができる。このため、メモリ30に
記憶された異常発生データ及び異常復帰データを定期的
に確認するようにすれば、たとえ一旦異常が発生した後
に異常状態から正常状態に復帰してしまっても、異常の
発生を看過するおそれがなくなり、研究者等はメーカー
にメンテナンスを要請するなどにより当該異常に対処す
ることができる。また、本実施の形態では、対象となる
異常として環境因子自体の異常を含んでいるので、メモ
リ30に記憶された異常発生データ及び異常復帰データ
に基づいて、育成期間の全体に渡って植物が所望の環境
下で育成されたことを確認することができ、これによ
り、育成された植物から得られる研究データの信頼性を
高めることができる。さらに、本実施の形態では、対象
となる異常が本装置自体の異常を含んでいるので、メー
カー等はメモリ30に記憶された異常発生データ及び異
常復帰データに基づいて、異常の種類等を知ることがで
きるので、メンテナンスが容易になる。さらにまた、本
実施の形態によれば、サンプリングデータ自体を異常デ
ータとしてメモリ30に記憶させるのではなく、前記異
常発生データ及び異常復帰データを異常データとしてメ
モリ30に記憶させるので、記憶すべきデータ量が著し
く少なくなり、安価となる。
According to the present embodiment, based on the monitoring result by the abnormality monitoring unit 29 for monitoring an abnormality occurring in the apparatus, an abnormality occurrence indicating the type of abnormality occurring in the apparatus and the time of occurrence of the abnormality are indicated. The data and the abnormality recovery data indicating the type of abnormality that has returned to the normal state and the recovery time of the abnormality are stored in the memory 30. Therefore,
From the abnormality occurrence data and abnormality recovery data, it is possible to know the type of abnormality that is currently occurring and the time interval during which the abnormality has continued, the type of abnormality that has occurred in the past, and the time interval during which the abnormality has continued. it can. For this reason, if the abnormality occurrence data and the abnormality recovery data stored in the memory 30 are regularly checked, even if the abnormality has returned from the abnormal state to the normal state once the abnormality has occurred, the occurrence of the abnormality There is no danger of overlooking the problem, and researchers and others can deal with the abnormality by requesting maintenance from the manufacturer. Further, in the present embodiment, since the target abnormality includes the abnormality of the environmental factor itself, based on the abnormality occurrence data and the abnormality return data stored in the memory 30, the plant is planted throughout the breeding period. It can be confirmed that the plant has been grown in a desired environment, and thereby the reliability of the research data obtained from the grown plant can be increased. Further, in the present embodiment, since the target abnormality includes the abnormality of the apparatus itself, the maker or the like knows the type of abnormality or the like based on the abnormality occurrence data and the abnormality recovery data stored in the memory 30. Maintenance can be facilitated. Furthermore, according to the present embodiment, the sampling data itself is not stored in the memory 30 as abnormal data, but the abnormality occurrence data and the abnormality recovery data are stored in the memory 30 as abnormal data. The amount is significantly reduced and the cost is lower.

【0045】以上、本発明の一実施の形態による研究用
植物育成装置について説明したが、本発明はこの実施の
形態に限定されるものではない。
As described above, the research plant growing apparatus according to one embodiment of the present invention has been described, but the present invention is not limited to this embodiment.

【0046】[0046]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
育成された植物から得られる研究データの信頼性を高め
ることができ、しかも、記憶容量が少なくてすみ安価な
研究用植物育成装置を提供することができる。
As described above, according to the present invention,
It is possible to provide an inexpensive research plant growing apparatus that can increase the reliability of the research data obtained from the grown plant and that requires a small storage capacity.

【0047】また、本発明によれば、メンテナンスが容
易で、しかも、記憶容量が少なくてすみ安価な研究用植
物育成装置を提供することができる。
Further, according to the present invention, it is possible to provide an inexpensive research plant growing apparatus which is easy to maintain, has a small storage capacity, and is inexpensive.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の一実施の形態による研究用植物育成装
置を示す概略縦断面図である。
FIG. 1 is a schematic vertical sectional view showing a research plant growing apparatus according to an embodiment of the present invention.

【図2】前記実施の形態による研究用植物育成装置を示
すブロック図である。
FIG. 2 is a block diagram showing a research plant growing apparatus according to the embodiment.

【図3】異常発生データ及び異常復帰データの記憶形式
の一例、及び、当該記憶形式に従った異常発生データ及
び異常復帰データの一例を示す図である。
FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a storage format of abnormality occurrence data and abnormality recovery data, and an example of abnormality occurrence data and abnormality recovery data according to the storage format.

【図4】異常監視部の動作の一例を示すフローチャート
である。
FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of an operation of an abnormality monitoring unit.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 育成室 2 ランプ室 11 冷凍機 12 ヒーター装置 13 送風機 14 CO2供給装置 15 加湿器 16 照明装置 19 ランプ室用送風機 20 ランプ室用冷凍機 21 温度センサ 22 湿度センサ 23 CO2濃度センサ 24 ランプ室用温度センサ 25 調節計 26 操作器 27 表示器 28 制御部 29 異常監視部 30 メモリREFERENCE SIGNS LIST 1 growing room 2 lamp room 11 refrigerator 12 heating device 13 blower 14 CO 2 supply device 15 humidifier 16 lighting device 19 lamp room blower 20 lamp room refrigerator 21 temperature sensor 22 humidity sensor 23 CO 2 concentration sensor 24 lamp room Temperature sensor 25 Controller 26 Controller 27 Indicator 28 Controller 29 Abnormality monitor 30 Memory

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 育成室と、該育成室内の環境因子を決め
るように作動する駆動手段と、前記環境因子を検出する
検出手段と、前記検出手段からの検出信号に基づいて、
前記育成室内が所望の環境となるように前記駆動手段を
制御する制御手段とを備えた研究用植物育成装置におい
て、 当該装置において発生する異常を監視する異常監視手段
と、 前記異常監視手段による監視結果に基づいて、当該装置
において発生した異常の種類と当該異常の発生時刻とを
示す異常発生データと、正常状態に復帰した異常の種類
と当該異常の復帰時刻とを示す異常復帰データとを、記
憶する異常データ記憶手段を備えたことを特徴とする研
究用植物育成装置。
A breeding room, a driving unit that operates to determine an environmental factor in the breeding room, a detecting unit that detects the environmental factor, and a detection signal from the detecting unit.
A research plant growing apparatus comprising: a control means for controlling the driving means so that the growth chamber has a desired environment; an abnormality monitoring means for monitoring an abnormality occurring in the apparatus; and a monitoring by the abnormality monitoring means. Based on the result, abnormality occurrence data indicating the type of abnormality that has occurred in the device and the time of occurrence of the abnormality, and abnormality recovery data indicating the type of abnormality that has returned to the normal state and the time of recovery of the abnormality, A research plant growing device comprising abnormal data storage means for storing.
【請求項2】 前記異常が前記環境因子自体の異常を含
むことを特徴とする請求項1記載の研究用植物育成装
置。
2. The research plant growing apparatus according to claim 1, wherein the abnormality includes an abnormality of the environmental factor itself.
【請求項3】 前記異常が当該装置自体の異常を含むこ
とを特徴とする請求項1又は2記載の研究用植物育成装
置。
3. The research plant growing device according to claim 1, wherein the abnormality includes an abnormality of the device itself.
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CN102550336A (en) * 2010-12-09 2012-07-11 桦热科技股份有限公司 Biological growth control device

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