CN103605010B - 电磁灶能效自动测试装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种电磁灶能效自动测试装置,其包括:标准锅,用于注入恒温水;铂电阻温度传感器,用于检测标准锅中的水温;电子秤,用于检测标准锅中水的质量;功率计,用于检测待测试电磁灶的功率;其中,还包括:恒温水生成系统,用于生成标准锅所需的恒温水;出水装置,与恒温水生成系统连接,用于向标准锅注入恒温水;通信模块,设于电子秤上,用于输出电子秤检测所得的质量数据;控制器,用于根据功率计检测的数据,计算待测试电磁灶的待机功率;以及,根据铂电阻温度传感器、功率计、电子秤的检测数据,控制出水装置,并测算待测试电磁灶的热效率。本发明可以减轻人工操作强度,并杜绝电磁场对测试人员的健康影响。
Description
技术领域
本发明属于电器性能检测技术领域,特别涉及一种电磁灶能效自动测试装置。
背景技术
目前,用于电磁灶能效检测的热效率及待机功率测试装置根据标准要求,使用功率计、铂电阻、计时器及电子秤等仪器及测量工具,通过测量电磁灶加热的标准锅内的水所获取的热量、电磁灶加热功率,以及测量功耗最大的待机状态功率,而计算电磁灶的热效率及待机功率。
现有的测试装置均为人工操作测试装置,包括标准锅内的一定温度水的制取、加热后水温的监测、功率计的检测以及人工计算热效率及待机功率。实践表明,其存在多项缺点,例如,人工操作强度较大,相关测量必须由人员操控,效率较低且劳动强度较大,而且测试过程电磁灶所产生的电磁场对测试人员的健康也有不确定的影响。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电磁灶能效自动测试装置,以解决现有技术存在的人工操作、效率低、环境不友好等问题。
为了解决上述问题,本发明提供一种电磁灶能效自动测试装置,其技术方案为:
一种电磁灶能效自动测试装置,包括:标准锅,用于注入恒温水,并由待测试电磁灶加热;铂电阻温度传感器,用于检测所述标准锅中的水温;电子秤,用于检测所述标准锅中水的质量;功率计,用于检测待测试电磁灶的功率;其中,还包括:恒温水生成系统,用于生成所述标准锅所需的恒温水;出水装置,与所述恒温水生成系统连接,用于向所述标准锅注入恒温水;通信模块,设于所述电子秤上,用于输出所述电子秤检测所得的质量数据;控制器,与所述铂电阻温度传感器、功率计、恒温水生成系统、出水装置、通信模块连接,用于根据所述功率计检测的数据,计算待测试电磁灶的待机功率;以及,根据所述铂电阻温度传感器、功率计、电子秤的检测数据,控制所述出水装置,并测算待测试电磁灶的热效率。
优选地,在上述电磁灶能效自动测试装置的中,所述恒温水生成系统包括:恒温水箱,用于存储恒温水;水箱温度传感器,设于所述恒温水箱中,与所述控制器连接,用于检测所述恒温水箱中的水温;水位传感器,设于所述恒温水箱中,与所述控制器连接,用于检测所述恒温水箱中的水位;冷水生成装置,与所述恒温水箱连接,用于生成冷水并输送至所述恒温水箱;加热器,用于加热所述冷水生成装置生成的冷水,以与所述冷水生成装置配合生成恒温水。
优选地,在上述电磁灶能效自动测试装置的中,还包括:蜂鸣器,与所述控制器连接,用于根据所述控制器的指令发出不同的蜂鸣声,以表示该电磁灶能效自动测试装置的不同工况。
优选地,在上述电磁灶能效自动测试装置的中,所述控制器为PLC控制器。
优选地,在上述电磁灶能效自动测试装置的中,所述出水装置包括:出水电磁阀,与所述恒温水箱的出口连接,用于控制向所述标准锅排出恒温水的导通或关断。
优选地,在上述电磁灶能效自动测试装置的中,所述加热器为电热管。
优选地,在上述电磁灶能效自动测试装置的中,所述冷水生成装置包括:热交换器,与所述恒温水箱连接,用于水和冷媒之间的热交换,以生成冷水;循环泵,与所述恒温水箱和热交换器连接,用于促进所述恒温水箱和冷水生成装置之间的水循环;循环泵电磁阀,连接于所述循环泵的出水口或进水口,用于控制水循环的导通或关断。
优选地,在上述电磁灶能效自动测试装置的中,还包括:输入输出模块,与所述控制器连接,用于输入控制指令或参数以及输出运行状态。
优选地,在上述电磁灶能效自动测试装置的中,所述恒温水箱位于所述电子秤及标准锅上方,并且所述恒温水箱的高度至少高出所述电子秤一个所述标准锅的高度。
优选地,在上述电磁灶能效自动测试装置的中,所述加热器设于所述冷水生成装置中。
由上分析可知,本发明可以减轻人工操作强度,相关测量由仪器及测量工具自动执行,提高效率。并且,在电磁灶能效测试过程中,人员可以远离电磁灶,从而杜绝电磁灶产生的电磁场对测试人员的健康影响。
附图说明
图1为本发明优选实施例的机械结构简图;
图2为本发明优选实施例的电路原理框图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细说明。
图1和图2分别示意性的示出了本发明优选实施例的机械结构(机架从略,以便于更清楚的显示其余主要部件)和电路结构。如图所示,本优选实施例包括:标准锅11、功率计12、铂电阻温度传感器13、电子秤5以及恒温水生成系统、出水装置4、位于电子秤5中的通信模块51、控制器6。
其中,如现有的电磁灶能效标准所规定,标准锅11用于注入恒温水,并由待测试电磁灶10加热。铂电阻温度传感器13用于实时检测标准锅11中的水温。电子秤5用于检测标准锅11中水的质量。功率计12用于检测待测试电磁灶的功率,以用于计算热效率和待机功率。
为了实现检测自动化,本优选实施例的恒温水生成系统用于生成标准锅11所需的恒温水。出水装置4与恒温水生成系统连接,用于向标准锅11注入恒温水。通信模块51用于输出电子秤5检测所得的质量数据。控制器6优选为PLC,其与铂电阻温度传感器13、功率计12、恒温水生成系统、出水装置4、通信模块51连接,用于根据功率计12检测的数据,计算待测试电磁灶10的待机功率。以及,根据铂电阻温度传感器13、功率计12、电子秤5的检测数据,控制出水装置4,并基于出水装置4向标准锅11排放的恒温水,测算待测试电磁灶10的热效率。
优选地,恒温水生成系统包括恒温水箱3、水位传感器31、水箱温度传感器32、加热器22和冷水生成装置2。具体而言,恒温水箱3位于电子秤5上方,并高出电子秤5至少一个标准锅11的高度,其用于生成、存储恒温水。水箱温度传感器32设于恒温水箱3中,与控制器6连接,用于检测恒温水箱3中的水温。水位传感器31设于恒温水箱3中,与控制器6连接,用于检测恒温水箱3中的水位。冷水生成装置2通过循环泵21与恒温水箱3连接,用于生成冷水并输送至恒温水箱3。加热器22优选为电热管,位于冷水生成装置2的出水通道上,用于加热冷水生成装置2生成的冷水,以生成恒温水。
为了便于及时了解本优选实施例的工况,本优选实施例还包括蜂鸣器7,其与控制器6连接,用于根据控制器6的指令发出不同的蜂鸣声。
优选地,出水装置4包括出水电磁阀(未示出)。出水电磁阀与恒温水箱3的出口连接,用于排出恒温水,其控制继电器与控制器6连接,用于控制向标准锅11排出恒温水的导通或关断。
优选地,冷水生成装置2包括热交换器和循环控制模块。其中,热交换器与恒温水箱3连接,用于水和冷媒之间的热交换,以生成冷水;同时,其也与控制器6连接,接受控制器6的控制指令。热交换器也可以称之为制冷器,其主要包括压缩机、风扇及电机、冷凝器、加热器、板换以及内部电器件等,由于该类型制冷设备为常用技术,在此不再赘述。循环控制模块与控制器6连接,具体而言,其包括循环泵和循环泵电磁阀(未分别示出)。循环泵与恒温水箱3和热交换器连接,用于促进恒温水箱3和冷水生成装置之间的水循环。循环泵电磁阀连接于循环泵的出水口或进水口,用于控制水循环的导通或关断。
更优选地,本优选实施例还包括输入输出模块60,其与控制器6连接,用于输入控制指令或参数以及输出运行状态。
在应用本优选实施例测试待测试电磁灶10的热效率时,首先检测恒温水箱3。若恒温水箱3满足水温、水位等设定条件,则开始向标准锅11输送恒温水,在电子秤5检测到注水质量符合要求后,控制器6关闭出水装置4,蜂鸣器7发出两声蜂鸣声。
若水温、水位不符合设定条件,则开始制备恒温水。制备恒温水时,首先向恒温水箱3注水,水位符合要求后,启动冷水生成装置2和加热器22,直至恒温水箱3中的水温达到设定条件,例如在15°上下浮动1度的范围内。然后,使恒温水保持一定时间,否则,重启冷水生成装置2和加热器22。
接着将标准锅11移至待测试电磁灶10上,准确放置锅盖和铂电阻温度传感器13,等待一定时间使铂电阻温度传感器13的检测数据稳定在允许的范围内,否则重新制备恒温水。
打开待测试电磁灶10的电源,设置其模式,打开功率计12,蜂鸣器7发出一声蜂鸣声。
手动开启待测试电磁灶10,水温达到设定温度后,控制器6指示功率计12关闭,待测试电磁灶10电源关闭。
记录设定时间后的水温最高值,并选取有效值,根据现行的电磁灶能效标准计算待测试电磁灶10的热效率,并通过输入输出模块60显示出来。此时,蜂鸣器7发出三声蜂鸣声。
根据现行的电磁灶能效标准,测试次数应为三次。
在利用本优选实施例测试待机功率时,大致步骤如下:
打开待测试电磁灶10的电源,设置为功率最大的待机状态。
调整控制器6的工作模式,接着打开功率计12。
待功率计12读数稳定时,控制器6记录测量所用时间和耗电量。
控制器6根据现行的电磁灶能效测试标准计算待机功率,并通过输入输出模块60显示出来,此时,蜂鸣器7发出三声蜂鸣声,待机功率测试结束。
综上,本发明可以根据标准要求,对应不同的标准锅,设定不同的测试用水量,例如,可预先设定四档用水量,注水量的质量控制由带通信模块的电子秤控制,控制精度高。水温由冷水生成装置及加热器组合控制,控制精度高,且制取时间快。水温的监测及功率计的数据采集均是自动执行,测试过程中,实验员远离电磁灶,而避免电磁场对健康的影响。
由技术常识可知,本发明可以通过其它的不脱离其精神实质或必要特征的实施方案来实现。因此,上述公开的实施方案,就各方面而言,都只是举例说明,并不是仅有的。所有在本发明范围内或在等同于本发明的范围内的改变均被本发明包含。
Claims (8)
1.一种电磁灶能效自动测试装置,其特征在于,包括:
标准锅,用于注入恒温水,并由待测试电磁灶加热;
铂电阻温度传感器,用于检测所述标准锅中的水温;
电子秤,用于检测所述标准锅中水的质量;
功率计,用于检测待测试电磁灶的功率;
恒温水生成系统,用于生成所述标准锅所需的恒温水;
出水装置,与所述恒温水生成系统连接,用于向所述标准锅注入恒温水;
通信模块,设于所述电子秤上,用于输出所述电子秤检测所得的质量数据;
控制器,与所述铂电阻温度传感器、功率计、恒温水生成系统、出水装置、通信模块连接,用于根据所述功率计检测的数据,计算待测试电磁灶的待机功率;以及,根据所述铂电阻温度传感器、功率计、电子秤的检测数据,控制所述出水装置,并测算待测试电磁灶的热效率;水温的监测及功率计的数据采集均是自动执行,其中:
所述恒温水生成系统包括:
恒温水箱,用于存储恒温水,所述恒温水箱位于所述电子秤及标准锅上方,并且所述恒温水箱的高度至少高出所述电子秤一个所述标准锅的高度;
水箱温度传感器,设于所述恒温水箱中,与所述控制器连接,用于检测所述恒温水箱中的水温;
水位传感器,设于所述恒温水箱中,与所述控制器连接,用于检测所述恒温水箱中的水位;
冷水生成装置,与所述恒温水箱连接,用于生成冷水并输送至所述恒温水箱;
加热器,用于加热所述冷水生成装置生成的冷水,以与所述冷水生成装置配合生成恒温水。
2.根据权利要求1所述的电磁灶能效自动测试装置,其特征在于,还包括:
蜂鸣器,与所述控制器连接,用于根据所述控制器的指令发出不同的蜂鸣声,以表示该电磁灶能效自动测试装置的不同工况。
3.根据权利要求1所述的电磁灶能效自动测试装置,其特征在于,所述控制器为PLC控制器。
4.根据权利要求1所述的电磁灶能效自动测试装置,其特征在于,所述出水装置包括:
出水电磁阀,与所述恒温水箱的出口连接,用于控制向所述标准锅排出恒温水的导通或关断。
5.根据权利要求1所述的电磁灶能效自动测试装置,其特征在于,所述加热器为电热管。
6.根据权利要求1所述的电磁灶能效自动测试装置,其特征在于,所述冷水生成装置包括:
热交换器,与所述恒温水箱连接,用于水和冷媒之间的热交换,以生成冷水;
循环泵,与所述恒温水箱和热交换器连接,用于促进所述恒温水箱和冷水生成装置之间的水循环;
循环泵电磁阀,连接于所述循环泵的出水口或进水口,用于控制水循环的导通或关断。
7.根据权利要求1所述的电磁灶能效自动测试装置,其特征在于,还包括:
输入输出模块,与所述控制器连接,用于输入控制指令或参数以及输出运行状态。
8.根据权利要求5所述的电磁灶能效自动测试装置,其特征在于,所述加热器设于所述冷水生成装置中。
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