[发明专利]一种试验箱温度控制方法、装置和试验箱在审
申请号: | 202310078189.5 | 申请日: | 2023-01-31 |
公开(公告)号: | CN116414162A | 公开(公告)日: | 2023-07-11 |
发明(设计)人: | 石建伟 | 申请(专利权)人: | 江苏拓米洛高端装备股份有限公司 |
主分类号: | G05D23/20 | 分类号: | G05D23/20 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 蔡舒野 |
地址: | 215300 江苏省苏州市昆山市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 试验 温度 控制 方法 装置 | ||
本发明实施例公开了一种试验箱温度控制方法、装置和试验箱。该试验箱温度控制方法包括:获取试验箱的初始温度、目标温度、预设温度变化速率、实时温度和降温时间;根据初始温度、目标温度、预设温度变化速率、实时温度和降温时间,确定试验箱的第一温度偏差和第二温度偏差;根据初始温度、目标温度、预设温度变化速率、降温时间、第一温度偏差和第二温度偏差,控制试验箱中多个电子膨胀阀的开度,以控制试验箱的温度。本发明实施例提供的试验箱温度控制方法、装置和试验箱,能够保证试验箱温度控制的可靠性。
技术领域
本发明实施例涉及温度控制技术,尤其涉及一种试验箱温度控制方法、装置和试验箱。
背景技术
随着生活和科技的日益进步,对产品可靠性的要求越来越高。在很多领域,需要测试产品或零部件从高温按一定时间降至低温过程中的可靠性,这就需要测试时产品或零部件所在的试验箱的温度可控。
目前,现有的试验箱温度控制方法,如在控制试验箱降温时,通常线性降温时间是可控的,比如从85℃线性降温至-40℃,速率为10℃/min,那么降温时间为12.5min。但对于非线性降温而言,降温时间会存在小于所要求的降温时间的问题,导致降温时间不可控。
发明内容
本发明实施例提供一种试验箱温度控制方法、装置和试验箱,以保证试验箱温度控制的可靠性。
第一方面,本发明实施例提供了一种试验箱温度控制方法,包括:
获取试验箱的初始温度、目标温度、预设温度变化速率、实时温度和降温时间;
根据初始温度、目标温度、预设温度变化速率、实时温度和降温时间,确定试验箱的第一温度偏差和第二温度偏差;
根据初始温度、目标温度、预设温度变化速率、降温时间、第一温度偏差和第二温度偏差,控制试验箱中多个电子膨胀阀的开度,以控制试验箱的温度。
可选的,多个电子膨胀阀包括线性控温电子膨胀阀、非线性修正电子膨胀阀和偏差修正电子膨胀阀;
根据初始温度、目标温度、预设温度变化速率、降温时间、第一温度偏差和第二温度偏差,控制试验箱中多个电子膨胀阀的开度,包括:
根据初始温度T0、目标温度TSV、预设温度变化速率V、降温时间t、第一温度偏差ΔT1和第二温度偏差ΔT2,确定线性控温电子膨胀阀的开度f1,非线性修正电子膨胀阀的开度f2和偏差修正电子膨胀阀的开度f3;
若f3≧0,f2≧0,则控制线性降温电子膨胀阀的开度为f1,非线性修正电子膨胀阀的开度为f2,偏差修正电子膨胀阀的开度为f3。
可选的,多个电子膨胀阀包括线性控温电子膨胀阀、非线性修正电子膨胀阀和偏差修正电子膨胀阀;
根据初始温度、目标温度、预设温度变化速率、降温时间、第一温度偏差和第二温度偏差,控制试验箱中多个电子膨胀阀的开度,包括:
根据初始温度T0、目标温度TSV、预设温度变化速率V、降温时间t、第一温度偏差ΔT1和第二温度偏差ΔT2,确定线性控温电子膨胀阀的开度f1,非线性修正电子膨胀阀的开度f2和偏差修正电子膨胀阀的开度f3;
若f3≧0,f20,则控制线性降温电子膨胀阀的开度为f1+f2,非线性修正电子膨胀阀的开度为0,偏差修正电子膨胀阀的开度为f3。
可选的,多个电子膨胀阀包括线性控温电子膨胀阀、非线性修正电子膨胀阀和偏差修正电子膨胀阀;
根据初始温度、目标温度、预设温度变化速率、降温时间、第一温度偏差和第二温度偏差,控制试验箱中多个电子膨胀阀的开度,包括:
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