中文名 | 一種以溫度優(yōu)先的溫室環(huán)境控制方法 | 類????別 | 科技成果 |
---|---|---|---|
完成單位 | 安徽科技學院 | 登記時間 | 2018年12月27日 |
馬萬征;李忠芳;鄒海明;謝越;李飛躍;汪建飛;范行軍;謝晶晶
成果名稱 |
一種以溫度優(yōu)先的溫室環(huán)境控制方法 |
成果完成單位 |
安徽科技學院 |
批準登記單位 |
安徽省科學技術廳 |
登記日期 |
2018-12-27 |
登記號 |
2018N991Y007341 |
成果登記年份 |
2018 |
零功耗環(huán)境監(jiān)控設備SoEasy2010 SoEasy2010是一款全新概念的簡易動力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)設備,是一款集成了溫濕度檢測、市電停電檢測、紅外報警輸入、智能RS485輸出的遠程**報警終端設備。
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低壓的環(huán)境溫度是溫度高。相同質(zhì)量的空氣,在溫度高的地方體積越大,空氣密度就小,壓強也就小。在同一高度上中心氣壓低于四周的大氣渦旋,稱為“低氣壓”簡稱為低壓,也稱為氣旋。在北半球,低壓區(qū)的氣流作逆時針旋...
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評分: 4.8
設施農(nóng)業(yè) 溫室環(huán)境控制技術 溫室技術發(fā)展概況 溫室是利用人工建筑的設施, 通過可以調(diào)控的技術手段, 實施高產(chǎn)、 高效的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方 式。它是改變植物生長的外部環(huán)境、 為植物生長發(fā)育創(chuàng)造最佳條件、 避免外界四季變化和惡 劣氣候?qū)ζ渖L發(fā)育產(chǎn)生影響的場所?,F(xiàn)代化溫室一般可分為玻璃溫室和塑料溫室兩大類。 除此之外,還有兩種比較特殊的溫室,即小型人工氣候室和植物工廠。 1 溫室技術的現(xiàn)狀 1.1 國內(nèi)溫室發(fā)展現(xiàn)狀 我國溫室從兩千年前的漢朝就已經(jīng)開始,然而真正意義上的溫室技術,則始于 20 世紀 80 年代初,到 20 世紀 80 年代中后期,在引進、消化和創(chuàng)新的基礎上, 才逐漸形成了國產(chǎn) 設施園藝的技術體系。 20 世紀 90 年代,是我國溫室工程的快速發(fā)展時期。日光溫室是我 國改革開放后大面積快速發(fā)展起來的設施農(nóng)業(yè), 現(xiàn)已成為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的重要內(nèi)容。 20 年來,我國的設施園藝栽培面積已
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評分: 4.5
溫室綜合環(huán)境控制技術 吳鴻霞 (黃石理工學院,湖北 黃石 435003) 摘 要: 研究了對溫室中主要環(huán)境因素溫度、濕度、光照、 CO 2 濃度等進行有效管理和控制的策略, 介紹了溫室環(huán)境控制特點和建立環(huán)境控制數(shù)學模型方法,分析了各控制算法的特點,探討了目前在溫室 環(huán)境控制中存在的主要問題及今后的發(fā)展方向. 關鍵詞: 作物生長;溫室;環(huán)境控制技術 中圖分類號: TP273.5;S24 文獻標識碼: A 文章編號: 1673-0143 01-0052-06 農(nóng)作物的生長發(fā)育, 一方面決定于農(nóng)作物本 身的遺傳性,另一方面決定于外界的環(huán)境條件. 影響作物生長的外界因素主要有溫度、濕度、光 照、 營養(yǎng)液、 CO2 濃度等 .溫室 中的溫度 應該 跟蹤每種作物生長的各個時期所要求的最佳曲線 變化,為作物提供最適于其生長的環(huán)境溫度.針 對溫室中所種植的作物特性, 控制系統(tǒng)應當控制 相應的濕度, 滿足不
《一種具有瞬冷凍功能的冰箱及控制方法》的一個目的是提出一種能夠在變溫室中實現(xiàn)局部瞬冷凍的具有瞬冷凍功能的冰箱;再一個目的是提出一種能夠在變溫室中實現(xiàn)局部瞬冷凍的冰箱控制方法。
一方面,《一種具有瞬冷凍功能的冰箱及控制方法》采用以下技術方案:
一種具有瞬冷凍功能的冰箱,包括控制器、變溫室、開設于所述變溫室后壁上的出風口以及置于所述變溫室內(nèi)的抽屜,所述變溫室內(nèi)具有瞬冷凍區(qū),所述變溫室的風道內(nèi)設置有用于將冷氣經(jīng)所述出風口吹入所述變溫室內(nèi)的風機,通過控制器控制所述風機在所述出風口處的風量以對所述瞬冷凍區(qū)進行瞬冷凍。
優(yōu)選的,所述瞬冷凍區(qū)的上方設置有與所述控制器連接的溫度探測器,所述控制器根據(jù)所述溫度探測器探測的溫度判斷是否控制所述風機對所述瞬冷凍區(qū)進行瞬冷凍。
優(yōu)選的,所述風機為一個變頻風機,所述控制器根據(jù)所述溫度探測器探測的溫度控制所述變頻風機在普通制冷模式和瞬冷凍模式之間切換。
優(yōu)選的,所述變溫室的風道內(nèi)設置有一拖二電動風門,其中,第一風門用于普通制冷模式,第二風門用于瞬冷凍模式,所述控制器根據(jù)所述溫度探測器探測的溫度控制第一風門和/或第二風門開閉。
優(yōu)選的,所述溫度探測器為紅外線溫度探測器。
優(yōu)選的,所述瞬冷凍區(qū)位于所述抽屜內(nèi),且所述瞬冷凍區(qū)設置有鋁制瞬冷凍盤。
優(yōu)選的,所述冰箱的控制面板上具有瞬冷凍功能按鈕。
另一方面,《一種具有瞬冷凍功能的冰箱及控制方法》采用以下技術方案:
一種冰箱控制方法,應用上述的冰箱,所述控制方法為,當選擇了瞬冷凍功能時,所述控制器將所述變溫室的設定溫度調(diào)整至第一預設溫度,并控制所述風機按照瞬冷凍模式向所述瞬冷凍區(qū)吹風。
優(yōu)選的,所述瞬冷凍區(qū)的上方設置有與所述控制器連接的溫度探測器,所述風機為一個變頻風機,當選擇了瞬冷凍功能時,所述控制器將所述變溫室的設定溫度調(diào)整至第一預設溫度,并控制所述變頻風機在瞬冷凍模式和普通制冷模式之間切換;
所述溫度探測器探測瞬冷凍區(qū)內(nèi)物品的表面溫度,當所述表面溫度等于或低于第二預設溫度時,所述控制器控制所述變頻風機切換至普通制冷模式進行吹風;
當所述表面溫度高于第二預設溫度時,所述控制器控制所述變頻風機切換至瞬冷凍模式進行吹風。
優(yōu)選的,所述瞬冷凍區(qū)的上方設置有與所述控制器連接的溫度探測器,所述變溫室內(nèi)設置有用于檢測變溫室內(nèi)溫度的溫度傳感器,所述變溫室的風道內(nèi)設置有一拖二電動風門,其中,第一風門用于普通制冷模式,第二風門用于瞬冷凍模式,當選擇了瞬冷凍功能時,所述控制器將所述變溫室的設定溫度調(diào)整至第一預設溫度,并分別根據(jù)所述溫度探測器和所述溫度傳感器的溫度控制所述第一風門和所述第二風門的開閉;
所述溫度探測器探測瞬冷凍區(qū)內(nèi)物品的表面溫度,當所述表面溫度高于第二預設溫度時,所述控制器控制所述第二風門開啟,當所述表面溫度等于或低于第二預設溫度時,所述控制器控制所述第二風門關閉;
所述溫度傳感器檢測變溫室內(nèi)溫度,當所述變溫室內(nèi)溫度高于第一預設溫度時,所述控制器控制所述第一風門開啟,當所述變溫室內(nèi)溫度等于或低于第一預設溫度時,所述控制器控制所述第一風門關閉。
《一種具有瞬冷凍功能的冰箱及控制方法》提供了一種具有瞬冷凍功能的冰箱及控制方法,在冰箱的變溫室內(nèi)設置瞬冷凍區(qū),當需要進行瞬冷凍時,控制器控制提高風機在出風口處的風量,從而加快瞬冷凍區(qū)內(nèi)物品表面的冷卻速度,實現(xiàn)瞬冷凍,使得食品的表面結晶,而其內(nèi)部仍然維持在0°左右,防止營養(yǎng)的流失,同時,由于瞬冷凍區(qū)設置在變溫室內(nèi),變溫室內(nèi)溫度比冷凍室內(nèi)溫度高,且食品表面的結晶層能夠?qū)ζ鋬?nèi)部形成保溫,因此能夠保證食品長期處于瞬冷凍區(qū)內(nèi)也不會完全凍結。
《一種具有瞬冷凍功能的冰箱及控制方法》提供了一種具有瞬冷凍功能的冰箱,包括控制器、變溫室、開設于變溫室后壁上的出風口以及置于變溫室內(nèi)的抽屜。在變溫室內(nèi)具有瞬冷凍區(qū),變溫室的風道內(nèi)設置有用于將冷氣經(jīng)出風口吹入變溫室內(nèi)的風機。
針對上述冰箱,該發(fā)明還提出一種冰箱控制方法,當選擇了瞬冷凍功能時,控制器將變溫室的設定溫度調(diào)整至第一預設溫度,并控制風機按照瞬冷凍模式向瞬冷凍區(qū)吹風,即控制器控制提高風機在出風口處的風量,從而加快瞬冷凍區(qū)內(nèi)物品表面的冷卻速度,實現(xiàn)瞬冷凍,使得食品的表面結晶,而其內(nèi)部仍然維持在0°左右,防止營養(yǎng)的流失,同時,由于瞬冷凍區(qū)設置在變溫室內(nèi),變溫室內(nèi)溫度比冷凍室內(nèi)溫度高,且食品表面的結晶層能夠?qū)ζ鋬?nèi)部形成保溫,因此能夠保證食品長期處于瞬冷凍區(qū)內(nèi)也不會完全凍結。
實施例一
該實施例提供了一種具有瞬冷凍功能的冰箱,如圖1所示,該冰箱具有變溫室1,在變溫室1的后壁上開設有出風口2。變溫室1內(nèi)可抽拉地設置有抽屜3,抽屜3內(nèi)設置有鋁制瞬冷凍盤6,將該鋁制瞬冷凍盤6所在區(qū)域作為冰箱的瞬冷凍區(qū)4。
在瞬冷凍區(qū)4的上方設置有溫度探測器9,優(yōu)選安裝在變溫室1的內(nèi)壁上,通過溫度探測器9探測放入瞬冷凍區(qū)4內(nèi)的物品的表面溫度,使得控制溫度更加精確。
在該實施例中,設置在變溫室1風道內(nèi)的風機5為一個變頻風機,控制器根據(jù)溫度探測器9探測的溫度控制變頻風機在普通制冷模式和瞬冷凍模式之間切換,當變頻風機處于普通制冷模式時按照通常的速度吹風,當處于瞬冷凍模式時以最高速度進行吹風。
為用戶使用方便,在冰箱的控制面板上設置有瞬冷凍功能按鈕,用戶可通過按動瞬冷凍功能按鈕來選擇使用瞬冷凍功能。
該冰箱的工作過程為:將需要進行瞬冷凍的物品放入鋁制瞬冷凍盤6內(nèi),按動瞬冷凍功能按鈕,選擇使用瞬冷凍功能??刂破鲗⒆儨厥?的設定溫度調(diào)整至第一預設溫度,并控制變頻風機在瞬冷凍模式和普通制冷模式之間切換。具體方式為,溫度探測器9探測瞬冷凍區(qū)4內(nèi)物品的表面溫度,當表面溫度等于或低于第二預設溫度時,控制器控制變頻風機切換至普通制冷模式進行吹風;當表面溫度高于第二預設溫度時,控制器控制變頻風機切換至瞬冷凍模式進行吹風。
作為優(yōu)選的,溫度探測器9為紅外線溫度探測器。
其中,第一預設溫度優(yōu)選為-5℃至-7℃,進一步優(yōu)選為-6℃;第二預設溫度優(yōu)選為-5℃至-7℃,進一步優(yōu)選為-6℃。瞬冷凍區(qū)4不局限于設置在變溫室1的抽屜3內(nèi),還可單獨在變溫室1內(nèi)設置一個腔室作為瞬冷凍區(qū)4。
實施例二
該實施例提供了一種具有瞬冷凍功能的冰箱,如圖2所示,該冰箱的結構與實施例一基本相同,包括變溫室1,在變溫室1的后壁上開設有出風口2。變溫室1內(nèi)可抽拉地設置有抽屜3,抽屜3內(nèi)設置有鋁制瞬冷凍盤6,將該鋁制瞬冷凍盤6所在區(qū)域作為冰箱的瞬冷凍區(qū)4。在瞬冷凍區(qū)4的上方設置有溫度探測器9。
不同之處在于,在該實施例中,變溫室1的風道內(nèi)設置有風機5和一拖二電動風門11,其中,如圖3所示,第一風門7用于普通制冷模式,第二風門8用于瞬冷凍模式,控制器根據(jù)溫度探測器9探測的溫度控制第一風門7和/或第二風門8運行。變溫室1內(nèi)設置有用于檢測變溫室1內(nèi)溫度的溫度傳感器10。
該冰箱的工作過程為:將需要進行瞬冷凍的物品放入鋁制瞬冷凍盤6內(nèi),按動瞬冷凍功能按鈕,選擇使用瞬冷凍功能??刂破鲗⒆儨厥?的設定溫度調(diào)整至第一預設溫度,并分別根據(jù)溫度探測器9和溫度傳感器10的溫度控制第一風門7和第二風門8的開閉。具體為,溫度探測器9探測瞬冷凍區(qū)4內(nèi)物品的表面溫度,當表面溫度高于第二預設溫度時,控制器控制第二風門8開啟,當表面溫度等于或低于第二預設溫度時,控制器控制所述第二風門8關閉;溫度傳感器10檢測變溫室1內(nèi)溫度,當變溫室1內(nèi)溫度高于第一預設溫度時,控制器控制第一風門7開啟,當變溫室1內(nèi)溫度等于或低于第一預設溫度時,控制器控制第一風門7關閉。
《一種空調(diào)器頻率的控制方法及裝置》實施例提供了一種空調(diào)器頻率的控制方法,以達到能夠快速調(diào)整室內(nèi)溫度的目的。
《一種空調(diào)器頻率的控制方法及裝置》包括:根據(jù)空調(diào)器的工作模式,確定N個采樣時刻所述空調(diào)器分別對應的N個溫度差值,N為大于等于2的整數(shù);根據(jù)所述N個溫度差值,建立所述空調(diào)器頻率的變化函數(shù),所述變化函數(shù)中包括比例系數(shù)、積分系數(shù)以及微分系數(shù);根據(jù)所述空調(diào)器的內(nèi)環(huán)溫度以及外環(huán)溫度,確定所述比例系數(shù)、積分系數(shù)以及微分系數(shù)的數(shù)值;根據(jù)所述比例系數(shù)、積分系數(shù)以及微分系數(shù)的數(shù)值,確定所述空調(diào)器頻率的變化值。
在一個實施方式中,根據(jù)空調(diào)器的工作模式,確定N個采樣時刻所述空調(diào)器分別對應的N個溫度差值具體包括:當空調(diào)器的工作模式為制冷模式時,按照下述公式確定N個采樣時刻所述空調(diào)器分別對應的N個溫度差值:ΔT[i]=T[i]-Tset
當空調(diào)器的工作模式為制熱模式時,按照下述公式確定N個采樣時刻所述空調(diào)器分別對應的N個溫度差值:ΔT[i]=Tset-T[i]
其中,ΔT[i]代表第i個采樣時刻所述空調(diào)器對應的溫度差值,T[i]代表第i個采樣時刻所述空調(diào)器對應的內(nèi)環(huán)溫度,Tset代表所述空調(diào)器設定的溫度。
在一個實施方式中,按照下述公式根據(jù)所述N個溫度差值,建立所述空調(diào)器頻率的變化函數(shù):
其中,ΔF[i]代表第i個采樣時刻所述空調(diào)器頻率的變化函數(shù),To代表采樣周期,KP代表所述比例系數(shù),KI代表所述積分系數(shù),KD代表所述微分系數(shù)。
在一個實施方式中,所述根據(jù)所述空調(diào)器的內(nèi)環(huán)溫度以及外環(huán)溫度,確定所述比例系數(shù)、積分系數(shù)以及微分系數(shù)的數(shù)值具體包括:預先劃分內(nèi)環(huán)溫度的分隔區(qū)間以及外環(huán)溫度的分隔區(qū)間;確定所述空調(diào)器的內(nèi)環(huán)溫度所處的第一分隔區(qū)間以及所述空調(diào)器的外環(huán)溫度所處的第二分隔區(qū)間;將與所述第一分隔區(qū)間和所述第二分隔區(qū)間同時對應的比例系數(shù)數(shù)值確定為所述變化函數(shù)中比例系數(shù)的數(shù)值;將與所述第一分隔區(qū)間和所述第二分隔區(qū)間同時對應的積分系數(shù)數(shù)值確定為所述變化函數(shù)中積分系數(shù)的數(shù)值;將與所述第一分隔區(qū)間和所述第二分隔區(qū)間同時對應的微分系數(shù)數(shù)值確定為所述變化函數(shù)中微分系數(shù)的數(shù)值。
在一個實施方式中,所述根據(jù)所述比例系數(shù)、積分系數(shù)以及微分系數(shù)的數(shù)值,確定所述空調(diào)器頻率的變化值具體包括:確定待計算的采樣時刻的個數(shù);根據(jù)所述比例系數(shù)、積分系數(shù)以及微分系數(shù)的數(shù)值,按照下述公式確定所述空調(diào)器頻率的變化值:
其中,ΔF[i]代表第i個采樣時刻所述空調(diào)器頻率的變化值,KP[m,n]代表所述比例系數(shù)的數(shù)值,KI[m,n]代表所述積分系數(shù)的數(shù)值,KD[m,n]代表所述微分系數(shù)的數(shù)值,To代表采樣周期,ΔT[i]代表第i個采樣時刻所述空調(diào)器對應的溫度差值,M代表確定的所述待計算的采樣時刻的個數(shù),M為大于或者等于1的整數(shù)。
《一種空調(diào)器頻率的控制方法及裝置》實施例還提供了一種空調(diào)器頻率的控制裝置,以達到能夠快速調(diào)整室內(nèi)溫度的目的,該裝置包括:
溫度差值確定單元,用于根據(jù)空調(diào)器的工作模式,確定N個采樣時刻所述空調(diào)器分別對應的N個溫度差值,N為大于等于2的整數(shù);頻率變化函數(shù)建立單元,用于根據(jù)所述N個溫度差值,建立所述空調(diào)器頻率的變化函數(shù),所述變化函數(shù)中包括比例系數(shù)、積分系數(shù)以及微分系數(shù);系數(shù)數(shù)值確定單元,用于根據(jù)所述空調(diào)器的內(nèi)環(huán)溫度以及外環(huán)溫度,確定所述比例系數(shù)、積分系數(shù)以及微分系數(shù)的數(shù)值;頻率變化值確定單元,用于根據(jù)所述比例系數(shù)、積分系數(shù)以及微分系數(shù)的數(shù)值,確定所述空調(diào)器頻率的變化值。
在一個實施方式中,所述溫度差值確定單元具體包括:第一確定模塊,用于當空調(diào)器的工作模式為制冷模式時,按照下述公式確定N個采樣時刻所述空調(diào)器分別對應的N個溫度差值:ΔT[i]=T[i]-Tset
第二確定模塊,用于當空調(diào)器的工作模式為制熱模式時,按照下述公式確定N個采樣時刻所述空調(diào)器分別對應的N個溫度差值:ΔT[i]=Tset-T[i]
其中,ΔT[i]代表第i個采樣時刻所述空調(diào)器對應的溫度差值,T[i]代表第i個采樣時刻所述空調(diào)器對應的內(nèi)環(huán)溫度,Tset代表所述空調(diào)器設定的溫度。
在一個實施方式中,所述頻率變化函數(shù)建立單元具體包括:公式建立模塊,用于按照下述公式根據(jù)所述N個溫度差值,建立所述空調(diào)器頻率的變化函數(shù):
其中,ΔF[i]代表第i個采樣時刻所述空調(diào)器頻率的變化函數(shù),To代表采樣周期,KP代表所述比例系數(shù),KI代表所述積分系數(shù),KD代表所述微分系數(shù)。
在一個實施方式中,所述系數(shù)數(shù)值確定單元具體包括:分隔區(qū)間劃分模塊,用于預先劃分內(nèi)環(huán)溫度的分隔區(qū)間以及外環(huán)溫度的分隔區(qū)間;分隔區(qū)間確定模塊,用于確定所述空調(diào)器的內(nèi)環(huán)溫度所處的第一分隔區(qū)間以及所述空調(diào)器的外環(huán)溫度所處的第二分隔區(qū)間;比例系數(shù)數(shù)值確定模塊,用于將與所述第一分隔區(qū)間和所述第二分隔區(qū)間同時對應的比例系數(shù)數(shù)值確定為所述變化函數(shù)中比例系數(shù)的數(shù)值;積分系數(shù)數(shù)值確定模塊,用于將與所述第一分隔區(qū)間和所述第二分隔區(qū)間同時對應的積分系數(shù)數(shù)值確定為所述變化函數(shù)中積分系數(shù)的數(shù)值;微分系數(shù)數(shù)值確定模塊,用于將與所述第一分隔區(qū)間和所述第二分隔區(qū)間同時對應的微分系數(shù)數(shù)值確定為所述變化函數(shù)中微分系數(shù)的數(shù)值。
在一個實施方式中,所述頻率變化值確定單元具體包括:采樣時刻個數(shù)確定模塊,用于確定待計算的采樣時刻的個數(shù);計算模塊,用于根據(jù)所述比例系數(shù)、積分系數(shù)以及微分系數(shù)的數(shù)值,按照下述公式確定所述空調(diào)器頻率的變化值:
其中,ΔF[i]代表第i個采樣時刻所述空調(diào)器頻率的變化值,KP[m,n]代表所述比例系數(shù)的數(shù)值,KI[m,n]代表所述積分系數(shù)的數(shù)值,KD[m,n]代表所述微分系數(shù)的數(shù)值,To代表采樣周期,ΔT[i]代表第i個采樣時刻所述空調(diào)器對應的溫度差值,M代表確定的所述待計算的采樣時刻的個數(shù),M為大于或者等于1的整數(shù)。
《一種空調(diào)器頻率的控制方法及裝置》通過將模糊算術與PID控制方法相結合,利用PID控制方法構建出空調(diào)器頻率變化的函數(shù),進而通過模糊算術獲取空調(diào)器頻率變化的函數(shù)中的比例系數(shù)、積分系數(shù)以及微分系數(shù)的數(shù)值,從而能夠確定出空調(diào)器頻率的變化值。該發(fā)明提供的一種空調(diào)器頻率的控制方法及裝置,不僅比2015年之前的技術中的模糊算術運算方法快,而且適用范圍更廣,溫度控制的精度也較高。