[发明专利]一种基于反馈机制的自动控制调温循环方法在审
申请号: | 202111005962.2 | 申请日: | 2021-08-30 |
公开(公告)号: | CN115727472A | 公开(公告)日: | 2023-03-03 |
发明(设计)人: | 马文妙;张中楠;郑浩然;王昊;郭卫云;王云峰 | 申请(专利权)人: | 北京机械设备研究所 |
主分类号: | F24F11/30 | 分类号: | F24F11/30;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/72;F24F11/80;F24F11/88;F24F110/10;F24F110/20 |
代理公司: | 北京天达知识产权代理事务所有限公司 11386 | 代理人: | 龚颐雯 |
地址: | 100854 北京市海淀区永*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 反馈 机制 自动控制 调温 循环 方法 | ||
本发明涉及一种基于反馈机制的自动控制调温循环方法,属于温度控制技术领域,解决了现有技术中温度调节控制的耗时成本,浪费人力、物力,而且存在温度调节精准度低的问题。本发明通过确定目标温度:a℃、b℃或c℃;根据不同的目标温度,确定不同的温度控制策略;控制系统根据不同目标温度下的控制策略,以及温控设备的入口温度、回风温度和出口温度的大小和所处环境的空气湿度,进行自动调温,最后通过传感器实时监测入口温度、回风温度、出口温度以及湿度信息,并发送至控制系统,实现根据实际工况的实时自动温度控制。本发明实现了了根据实时环境的变化在自动停机工况、自动加热工况、自动制冷工况、自动通风工况之间的自动切换。
技术领域
本发明涉及温度控制技术领域,尤其涉及一种基于反馈机制的自动控制调温循环方法。
背景技术
在工业生产的很多领域中,人们需要对各类设备中的温度进行检测和控制。目前调温设备中对温度的要求越来越精细化,仅仅靠人工监测并调节控制已经追不上信息更新的步伐。
人工监测并调节温度不光提高了温度调节控制的耗时成本,还带来人力、财力的资源浪费,甚至还会造成温度调节的偏差。
在这种情况下,实现自动控制调温显得尤其重要。
发明内容
鉴于上述的分析,本发明旨在提供一种基于反馈机制的自动控制调温循环方法,用以解决现有人工监测并调节温度不光提高了温度调节控制的耗时成本,浪费人力、物力,而且存在温度调节精准度低的问题。
本发明的目的主要是通过以下技术方案实现的:
一种基于反馈机制的自动控制调温循环方法,包括:
步骤S1:确定目标温度:a℃、b℃或c℃;
步骤S2:根据不同的目标温度,确定不同的温度控制策略;
步骤S3:控制系统根据不同目标温度下的控制策略,以及温控设备的入口温度、回风温度和出口温度的大小和所处环境的空气湿度,进行自动调温。
进一步地,a、b、c为等差数列。
进一步地,所述步骤S1中,根据不同的季节,设定不同的目标温度。
进一步地,根据具体日期和具体位置,确定所属的季节,进而确定对应季节的目标温度。
进一步地,所述步骤S3中,当目标温度为a℃时,执行步骤S31;当目标温度为b℃时,执行步骤S32;当目标温度为c℃时,执行步骤S33。
进一步地,所述步骤S31为:判断湿度是否大于m%;当湿度大于m%时,进行步骤S311;当湿度小于等于m%时,进行步骤S312;
所述步骤S311为:比较回风温度与b℃的大小,判断回风温度是否小于b℃;若是则进入自动加热工况,否则进入自动制冷工况;
所述步骤S312:判断入口温度和出口温度的温差是否大于n℃,若是则进入自动通风工况;若否则进入步骤S313;
所述步骤S313:判断出口温度是否小于(a-1)℃且回风温度是否小于(a+5)℃,若是则进入自动加热工况,若否则保持自动停机工况。
进一步地,所述步骤S32为:判断湿度是否大于m%;是则进入步骤S321,否则进入步骤S322;
步骤S321:当湿度大于m%时,判断回风温度是否小于b℃,若是则进入自动加热工况,否则进入自动制冷工况;
步骤S322:当湿度小于等于m%时,判断入口温度和出口温度温差是否大于n℃,若是则进入自动通风工况;否则进入步骤S323;
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