[实用新型]一种汽车发动机的温度控制系统有效

专利信息
申请号: 201520782825.3 申请日: 2015-10-10
公开(公告)号: CN205103688U 公开(公告)日: 2016-03-23
发明(设计)人: 蒋新华 申请(专利权)人: 广西百特汽车技术有限公司
主分类号: G05D23/32 分类号: G05D23/32
代理公司: 北京天奇智新知识产权代理有限公司 11340 代理人: 但玉梅
地址: 541004 广西壮族自治区桂林市*** 国省代码: 广西;45
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摘要: 实用新型提供一种汽车发动机的温度控制系统包括:PLC,温度感测器,第一比较器、第二比较器、第三比较器、蜂鸣器、第四比较器、调节装置及散热装置。本实用新型通过将采集到温度的变化率与预设的最小变化率及预设的最大变化率进行比较,当小于预设的最小变化率或大于预设的最大变化率时,系统均能发出报警信号,预先告知发动机有异常,提高了安全性;另外,通过将采集到的温度的变化率与预设的中间变化率进行比较,当采集到的温度的变化率大于或等于预设的中间变化率时,增大散热装置的散热度以降低发动机的温度,当采集到的温度的变化率小于预设的中间变化率时,减小散热装置的散热度以节约系统能耗。
搜索关键词: 一种 汽车发动机 温度 控制系统
【主权项】:
一种汽车发动机的温度控制系统,其特征在于:所述汽车发动机的温度控制系统包括:PLC,温度感测器,第一比较器、第二比较器、第三比较器、蜂鸣器、第四比较器、计算器、调节装置及散热装置;所述温度感测器分别电连接所述发动机与所述PLC,并用以实时采集发动机的温度;所述计算器电连接所述PLC,并用以计算单位时间内采集到温度的变化率;所述第一比较器、所述第二比较器、所述第三比较器、所述蜂鸣器及所述第四比较器分别电连接所述PLC,所述第一比较器用以比较采集到的温度是否小于或等于发动机的额定温度,所述第二比较器用以在采集到的温度小于或等于发动机的额定温度时比较采集到的温度的变化率是否大于一预设的最小变化率;所述第三比较器用以在采集到的温度的变化率大于或等于预设的最小变化率时比较采集到的温度的变化率是否小于或等于一预设的最大变化率,当采集到的温度的变化率小于所述预设的最小变化率或者大于所述预设的最大变化率时,所述蜂鸣器用以发出报警信号;所述调节装置分别电连接所述PLC和所述散热装置,当采集到的温度的变化率小于或等于所述预设的最大变化率时,所述第四比较器用以比较采集到的温度的变化率是否大于一预设的中间变化率,其中,所述预设的中间变化率大于预设的最小变化率小于预设的最大变化率;当采集到的温度的变化率大于预设的中间变化率时,所述PLC用以控制所述调节装置以增大所述散热装置的散热度;当采集到的温度的变化率小于预设的中间变化率时,所述PLC用以控制所述调节装置以减小所述散热装置的散热度,所述预设的最小变化率与所述最大的变化率的比值不小于0.03。
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  • 一种地热供暖控制电路,涉及到农业大棚的温控电路,由电源电路、信息处理电路和控制输出电路组成,稳压集成块的输出端与滤波电容器b的正极连接后构成直流工作电源,桥式整流电路的负极、滤波电容器a的负极、滤波电容器b的负极和稳压集成块的接地端连接后构成地线;馈电端连接到直流工作电源,上限温度信号端连接到与非门b的二个输入端,与非门b的输出端连接到与非门c的第一输入端,与非门c的输出端连接到与非门d的第二输入端,下限温度信号端连接到与非门a的二个输入端,与非门a的输出端连接到与非门d的第一输入端,与非门d的输出端连接到与非门c的第二输入端。本发明使地热循环水泵合理运行,节省人力和避免电能浪费。
  • 一种小型无人机机舱温度控制系统-201821851726.6
  • 不公告发明人 - 象限空间(天津)科技有限公司
  • 2018-11-12 - 2019-06-18 - G05D23/32
  • 本申请公开了一种小型无人机机舱温度控制系统,包括设置在无人机机舱内的两组温度传感器、电加热器、控制器、风扇、排气格栅和两组进气格栅;控制器配置用于:接收温度传感器的信号;根据温度传感器的信号控制电加热器、风扇、进气格栅和排气格栅的开启或关闭。本申请的有益效果是减少无人机在极寒环境下飞行时可能出现的各种问题,如:舱内发动机性能问题,不同材料因温差而产生应力问题,以及舱内电子设备性能故障问题,从而保证无人机在极寒环境下能正常工作。
  • 大型航天器天线性能测试的吸波外热流模拟系统控温方法-201610576346.5
  • 廖韬;安万庆;张皓;文晶;朱琳;张晓丽;谢吉慧 - 北京卫星环境工程研究所
  • 2016-07-20 - 2019-06-14 - G05D23/32
  • 本发明公开了一种用于大型航天器微波天线真空热试验中进行天线性能测试的吸波外热流模拟系统的控温方法,它以吸波箱内部劈尖表面温度为控制对象,以吸波箱外表面的薄膜加热器做为加热器,实现对安置在吸波箱内部天线的温度控制,该方法在多级PID算法的基础上,通过建立吸波材料表面温度‑天线表面到达热流的稳态与动态模型整定不同温度下比例、积分、微分参数;分段给定算法目标曲线;采用模糊控制算法提高控制对象的平衡速度;引入神经网络模型预报试件表面温度。本发明实现了大型航天器微波天线热试验中天线温度的均匀、高效率及高精度控制,适用于大型微波天线真空热试验,提高试验测试有效性和覆盖性,也可适用于配备大型微波天线的航天器真空热试验。
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