CN110657476A - 油烟机的风道参数的估计方法和油烟机 - Google Patents

油烟机的风道参数的估计方法和油烟机 Download PDF

Info

Publication number
CN110657476A
CN110657476A CN201910945397.4A CN201910945397A CN110657476A CN 110657476 A CN110657476 A CN 110657476A CN 201910945397 A CN201910945397 A CN 201910945397A CN 110657476 A CN110657476 A CN 110657476A
Authority
CN
China
Prior art keywords
parameter
current
fan
parameters
standard
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201910945397.4A
Other languages
English (en)
Inventor
高鹏
颜雪平
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Foshan Shunde Midea Washing Appliances Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Foshan Shunde Midea Washing Appliances Manufacturing Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Foshan Shunde Midea Washing Appliances Manufacturing Co Ltd filed Critical Foshan Shunde Midea Washing Appliances Manufacturing Co Ltd
Priority to CN201910945397.4A priority Critical patent/CN110657476A/zh
Publication of CN110657476A publication Critical patent/CN110657476A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
    • F24C15/00Details
    • F24C15/20Removing cooking fumes
    • F24C15/2021Arrangement or mounting of control or safety systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ventilation (AREA)

Abstract

本发明公开一种风道参数的估计方法和油烟机。油烟机包括风机,估计方法包括:获取风机的当前工作状态参数;根据当前工作状态参数和预存储的预定工作模式下风机对应约定条件的标准状态参数确定参考状态参数;根据参考状态参数和当前工作状态参数估计风机的当前风道参数。本申请实施方式的估计方法和油烟机中,根据风机当前的工作状态参数,结合预存储的标准状态参数确定参考状态参数,并进一步地根据所确定的参考状态参数来估计风机的当前风道参数,通过数据处理方式替代进行风道参数检测的传感器,从而有效节省了成本。

Description

油烟机的风道参数的估计方法和油烟机
技术领域
本发明涉及厨房电器技术领域,特别涉及一种油烟机的风道参数的估计方法和油烟机。
背景技术
油烟机通常用于将炉灶燃烧的废物和烹饪过程中产生的对人体有害的油烟迅速抽走,排出室外,从而减少室内的污染,净化空气,一般地,在油烟机使用过程中,需要根据油烟量的变化来调节油烟机的风量,而油烟机风量的调节需要以当前风道参数例如风压、风量为依据,相关技术中,风道参数的检测通过相关传感器实现,增加了风机的整体制造成本。
发明内容
本发明实施方式提供一种油烟机的控制方法、油烟机和计算机可读存储介质。
本发明实施方式的油烟机的风道参数的估计方法,所述油烟机包括风机,所述估计方法包括:
获取所述风机的当前工作状态参数;
根据所述当前工作状态参数和预存储的预定工作模式下所述风机对应约定条件的标准状态参数确定参考状态参数;
根据所述参考状态参数和所述当前工作状态参数估计所述风机的当前风道参数。
本申请实施方式的油烟机的风道参数的估计方法中,根据风机当前的工作状态参数,结合预存储的标准状态参数确定参考状态参数,并进一步地根据所确定的参考状态参数来估计风机的当前风道参数,通过数据处理方式替代进行风道参数检测的传感器,从而有效节省了成本。
在某些实施方式中,当前工作状态参数包括当前电参数和当前风机转速,所述标准状态参数包括标准电参数和与所述标准电参数对应的标准风道参数,所述参考状态参数包括参考电参数和与所述参考电参数对应的参考风道参数。
如此,选定合适的标准状态参数和参考状态参数可以用来对风道参数进行估计。
在某些实施方式中,所述预定工作模式下所述风机对应约定条件的标准状态参数通过以下步骤生成:
提供多个不同风阻条件的测量环境;
控制所述风机以恒定标准转速工作;
测量并记录与每个风阻条件对应的标准风道参数和标准电参数以形成多组标准状态参数;
生成恒定标准转速下所述风机对应不同风阻条件的标准状态参数。
如此,可生成标准状态参数以用于后续对当前风道参数的估计。
在某些实施方式中,所述根据所述当前工作状态参数和预存储的工作模式下所述风机对应约定条件的标准状态参数确定参考状态参数包括:
根据当前风机转速和预定工作模式下的风机转速的关系,确定与多组所述标准状态参数分别对应的多组参考状态参数。
如此,根据当前风机转速和预定工作模式下的风机转速的关系可确定参考状态参数。
在某些实施方式中,所述根据所述参考状态参数和所述当前工作状态参数估计所述风机的当前风道参数包括:
根据所述当前电参数自所述多组参考状态参数中确定与所述当前电参数相邻的两组参考状态参数;
根据所述当前电参数和所述两组参考状态参数估计所述风机的当前风道参数。
如此,可从多组参考状态参数中选取适当的两组参考状态参数以用于计算当前的风道参数。
在某些实施方式中,所述两组参考状态参数包括第一参考状态参数和第二参考状态参数,所述第一参考状态参数包括第一参考电参数和第一参考风道参数,所述第二参考状态参数包括第二参考电参数和第二参考风道参数,其中,所述第一参考电参数小于所述当前电参数,且所述当前电参数小于所述第二参考电参数。
如此,可从多组参考状态参数中依据电参数之间关系选取适当的两组参考状态参数以用于计算当前的风道参数。
在某些实施方式中,所述根据所述当前电参数和所述两组参考状态参数估计所述风机的当前风道参数包括:
根据所述当前电参数、所述第一电参数、所述第二电参数、所述第一风道参数和所述第二风道参数通过插值法估计所述当前风道参数。
如此,可通过差值法根据已知的参数来估计风道参数。
本发明实施方式提供一种油烟机,包括处理器、存储器和风机,所述存储器预存储有预定工作模式下所述风机对应约定条件的标准状态参数,所述处理器用于:
获取所述风机的当前工作状态参数;
根据所述当前风机转速和所述标准状态参数确定参考状态参数。
本申请实施方式的油烟机中,根据风机当前的工作状态参数,结合预存储的标准状态参数确定参考状态参数,并进一步地根据所确定的参考状态参数来估计风机的当前风道参数,通过数据处理方式替代进行风道参数检测的传感器,从而有效节省了成本。
在某些实施方式中,当前工作状态参数包括当前电参数和当前风机转速,所述标准状态参数包括标准电参数和与所述标准电参数对应的标准风道参数,所述参考状态参数包括参考电参数和与所述参考电参数对应的参考风道参数。
如此,选定合适的标准状态参数和参考状态参数可以用来对风道参数进行估计
在某些实施方式中,所述处理器用于:
控制所述风机在提供的多个不同风阻条件下以恒定标准转速工作;
测量并记录与每个风阻条件对应的标准风道参数和标准电参数以形成多组标准状态参数;
生成恒定标准转速下所述风机对应不同风阻条件的标准状态参数。
如此,可生成标准状态参数以用于后续对当前风道参数的估计。
在某些实施方式中,所述处理器用于:
根据当前风机转速和预定工作模式下的风机转速的关系,确定与多组所述标准状态参数分别对应的多组参考状态参数。
如此,根据当前风机转速和预定工作模式下的风机转速的关系可确定参考状态参数。
在某些实施方式中,所述处理器用于:
根据所述当前电参数自所述多组参考状态参数中确定与所述当前电参数相邻的两组参考状态参数;
根据所述当前电参数和所述两组参考状态参数估计所述风机的当前风道参数。
如此,可从多组参考状态参数中选取适当的两组参考状态参数以用于计算当前的风道参数。
在某些实施方式中,所述两组参考状态参数包括第一参考状态参数和第二参考状态参数,所述第一参考状态参数包括第一参考电参数和第一参考风道参数,所述第二参考状态参数包括第二参考电参数和第二参考风道参数,其中,所述第一参考电参数小于所述当前电参数,且所述当前电参数小于所述第二参考电参数。
如此,可从多组参考状态参数中依据电参数之间关系选取适当的两组参考状态参数以用于计算当前的风道参数。
在某些实施方式中,所述处理器用于:
根据所述当前电参数、所述第一电参数、所述第二电参数、所述第一风道参数和所述第二风道参数通过插值法估计所述当前风道参数。
如此,可通过差值法根据已知的参数来估计风道参数。
本发明实施方式提供一种包含计算机可执行指令的非易失性计算机可读存储介质,当所述计算机可执行指令被一个或多个处理器执行时,使得所述处理器执行上述任一实施方式的估计方法。
上述实施方式的计算机可读存储介质中的指令被执行时,油烟机可根据风机当前的工作状态参数,结合预存储的标准状态参数确定参考状态参数,并进一步地根据所确定的参考状态参数来估计风机的当前风道参数,通过数据处理方式替代进行风道参数检测的传感器,从而有效节省了成本。
本发明的实施方式的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实施方式的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施方式的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是本发明实施方式的估计方法的流程示意图;
图2是本发明实施方式的油烟机的结构示意图;
图3是本发明实施方式的油烟机的模块示意图;
图4是本发明另一实施方式的估计方法的流程示意图;
图5是本发明又一实施方式的估计方法的流程示意图;
图6是本发明再一实施方式的估计方法的流程示意图;
图7是本发明另一实施方式的估计方法的流程示意图;
图8是本发明实施方式的风道-风压曲线示意图;
图9是本发明实施方式的油烟机的又一结构示意图;
图10是本发明实施方式的油烟机的止回阀组件的结构示意图;
图11是图10的止回阀组件沿L-L方向的平面截面图;
图12是图11的I部分的放大图;
图13是图11的II部分的放大图;
图14是本发明实施方式的油烟检测组件的结构示意图;
图15是本发明实施方式的密封塞的结构示意图;
图16是本发明另一实施方式的油烟机的结构示意图。。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施方式,实施方式的示例在附图中示出,其中,相同或类似的标号自始至终表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的实施方式的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的实施方式的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明的实施方式的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明的实施方式中的具体含义。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本发明的实施方式的不同结构。为了简化本发明的实施方式的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本发明。此外,本发明的实施方式可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本发明的实施方式提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
请参阅图1及图2,本发明实施方式的风道参数的估计方法,用于油烟机。油烟机包括风机。估计方法包括以下步骤:
S10,获取风机的当前工作状态参数;
S20,根据当前工作状态参数和预存储的预定工作模式下风机对应约定条件的标准状态参数确定参考状态参数;
S30,根据参考状态参数和当前工作状态参数估计风机的当前风道参数。
请参阅图3,本发明实施方式的油烟机100包括风机34、处理器101和存储器102。存储器102中存储有预定工作模式下风机34对应约定条件的标准状态参数。处理器101用于获取风机的当前工作状态参数,及用于根据当前工作状态参数和标准状态参数确定参考状态参数,以及用于根据参考状态参数和当前工作状态参数估计风机34的当前风道参数。
也即是说,本发明实施方式的估计方法可以由本发明实施方式的油烟机100实现。具体地,本发明实施方式的估计方法可由处理器101实现。
本发明实施方式的油烟机100和风道参数的估计方法,根据风机34当前的工作状态参数,结合预存储的标准状态参数确定参考状态参数,并进一步地根据所确定的参考状态参数来估计风机34的当前风道参数,通过数据处理方式替代进行风道参数检测的传感器,从而有效节省了成本。
可以理解,在使用油烟机100的过程中,油烟颗粒经由风道排出,当风道有倒灌风或者堵塞等异常情况发生时,出风阻力变大,风机输送的风量减少,导致风机的功率下降,因此油烟机的排烟效果变差。因此,需要对风道参数进行检测,以在需要时调节风机34的转速来保证排烟效果。
本发明实施方式的控制方法,预定工作模式是指风机以恒定标准转速ωref运行,约定条件是指不同风阻条件,标准状态参数包括标准电参数和与标准电参数对应的标准风道参数。风机34的当前工作参数包括电参数以及当前风机转速。
如此,根据能够获知的当前风机34的工作状态参数,例如风机34的电参数和转速,进而结合标准状态参数,可以对未知的风道参数进行估计,从而获知风道状态。
其中,标准状态参数可以记为F(Q,p,Iq),其中,Q和p为标准风道参数,Iq为标准电参数,具体地,Q代表风道风量,p代表风道风压,Iq代表风机电流。每一个标准电参数与一组标准风道参数对应,共同构成一组标准状态参数。
相应的,参考状态参数可以记为F′(Q′,p′,I′q),其中,Q′和p′为参考风道参数,I′q为参考电参数。具体地,Q′代表风道风量,p′代表风道风压,I′q代表风机电流。每一个参考电参数与一组参考风道参数对应,共同构成一组参考状态参数。参考状态参数F′可以由标准状态参数F根据相应的关系得到。
标准状态参数可以在油烟机100出厂前,在理想环境中测得,并将测定后的数据存储在油烟机的存储器102中。在进行测量时,需建立多组不同的风阻的实验环境,并且在每组实验环境中,风机34均以转速ωref工作。
在实际操作中,风机34的当前电参数和转速可以通过风机34的相关传感器获得。
请参阅图4,本实施方式中,预定工作模式下所述风机对应约定条件的标准状态参数通过以下步骤生成:
S00:提供多个不同风阻条件的测量环境;
S01:控制风机以恒定标准转速工作;
S02:测量并记录与每个风阻条件对应的标准风道参数和标准电参数以形成多组标准状态参数;
S03:生成恒定标准转速下风机对应不同风阻条件的标准状态参数。
在某些实施方式中,处理器101用于控制风机34在提供的多个不同风阻条件下以恒定标准转速工作,及用于测量并记录与每个风阻条件对应的标准风道参数和标准电参数以形成多组标准状态参数,以及用于生成恒定标准转速下风机对应不同风阻条件的标准状态参数。
如此,可生成标准状态参数以用于后续对当前风道参数的估计。
具体地,在实验时,可采用空气性能测试设备来进行生成标准状态参数。空气性能测试设备具有多个风门,风门处设置有挡板,调节挡板的不同状态可模拟风道的堵塞程度从而实现调节风阻,从而提供多个不同风阻条件的测量环境。例如,挡板可分别遮挡出风口截面积的20%、30%等以实现不同的风道堵塞程度。
风阻(风门)的个数由空气性能测试设备确定,不同的空气性能测试设备具有的风门数量一般不同,风阻的个数具体不做限定。在一个示例中,空气性能测试测试设备的风门数量为16个,能够提供16个不同风阻条件。
在每一个风阻条件下控制风机34以相同的转速ωref工作,进而通过相关传感器测得不同风阻状态下的电参数和风道参数,从而生成标准风道参数F。例如,在16个不同风阻的测量环境中,可测得对应的16组标准状态参数,分别为F1(Q1,p1,Iq1),F2(Q2,p2,Iq2)…F15(Q15,p15,Iq15),F16(Q16,p16,Iq16)。
请参阅图5,在本实施方式中,S20包括:
S21:根据当前风机转速和预定工作模式下的风机转速的关系,确定与多组标准状态参数分别对应的多组参考状态参数。
在某些实施方式中,处理器101用于根据当前风机转速和预定工作模式下的风机转速的关系的关系,确定与多组标准状态参数分别对应的多组参考状态参数。
如此,根据当前风机转速和预定工作模式下的风机转速的关系可确定参考状态参数。
具体地,基于风机的原理,在相同风阻条件下,对于不同的风机转速,满足风量公式Q=S*ω以及风压公式p=kω2,其中,S是风道面积,k1、k2是常量。
若当前风机转速为ω′,结合标准状态参数以相同风阻、不同风机转速下的风量及风机公式,可以得到与标准状态状态参数相对应的参考状态参数。
例如,在16个不同风阻的测量环境中,与该16组标准状态参数分别对应的16组参考状态参数可分别记为F′1(Q′1,p′1,I′q1),F′2(Q′2,p′2,I′q2)...F′15(Q′15,p′15,I′q15),F′16(Q′16,p′16,I′q16)。
具体关系如下:
Figure BDA0002224000810000071
其中,x=1,2,...,15,16,为组别标号;Sx为风道面积;由以上关系式可以推出:
Figure BDA0002224000810000081
从而,可以得到参考状态参数F′(Q′,p′,I′q)。可以理解地,对于每款油烟机100而言,其风道面积是相同的。关系式(4)中,风机转速ωref和ω′为已知量,Qx、px以及Iqx也均为已知量,因此可以通过该关系式得到参考状态参数。
请参阅图6,在本实施方式中,S30包括:
S31:根据当前电参数自多组参考状态参数中确定与当前电参数相邻的两组参考状态参数;
S32:根据当前电参数和两组参考状态参数估计风机的当前风道参数。
在某些实施方式中,处理器101用于根据当前电参数自多组参考状态参数中确定与当前电参数相邻的两组参考状态参数,以及用于根据当前电参数和两组参考状态参数估计风机的当前风道参数。
如此,可从多组参考状态参数中选取适当的两组参考状态参数以用于计算当前的风道参数。
具体地,如前述,在已知当前风机转速的情况下,根据当前风机转速和标准转速的关系可以得到参考状态参数。实际操作中,只需要通过获取风机34的当前电参数,也即是当前的风机电流值,即可通过对应关系确定风机的风道参数。例如,标准状态参数为风机转速1000转时,在不同风阻状态下,测得的多组标准状态参数中的一组为F1(Q1,p1,Iq1)。若当前风机转速2000转,根据关系式(4),在与F1风阻条件相同的情况下,可以得到与标准状态参数F1对应的参考状态参数F′1(Q′1,p′1,I′q1),其中,Q′1=2Q1,p′1=4p1,I′q1=4Iq1,若测得当前风机电流I′q恰好为I′q1,那么就可以确定当前的风道风量Q′为Q′1,当前的风道风压为p′1
可以理解地,由于风道的状态不同,当前风机电流可能并不是计算得到的多组参考状态量中的一个,此时,并不能直接得到对应的风道参数。在这样的情况下,从多组参考状态参数中根据电参数与当前风机电流的关系选择相邻的两组用于对当前风道参数进行估计。
在本实施方式中,选取的相邻的两组参考状态参数包括第一参考状态参数和第二参考状态参数,其中,第一参考电参数小于当前电参数,且当前电参数小于第二参考电参数。
如此,可从多组参考状态参数中依据电参数之间关系选取适当的两组参考状态参数以用于计算当前的风道参数。
具体地,根据当前风机电流I′q,选取电流值相邻的两组参考状态参数F′x(Q′x,p′x,I′qx)和F′x+1(Q′x+1,p′x+1,I′q(x+1)),其中,I′qx<I′q<I′q(x+1)(x=1,2,...,14,15)。
请参阅图7,进一步地,S32包括:
S321:根据当前电参数、第一电参数、第二电参数、第一风道参数和第二风道参数通过插值法估计当前风道参数。
在某些实施方式中,处理器101用于根据当前电参数、第一电参数、第二电参数、第一风道参数和第二风道参数通过插值法估计当前风道参数。
具体地,在根据风机电流选定参考状态参数后,可以基于线性插值进行估算:
Figure BDA0002224000810000091
可以理解地,其中Q′x、Q′x+1、I′q、I′qx、I′q(x+1)、p′x、p′x+1均为已知量,如此,可以计算得到当前风道风压p′和当前风道风量Q′。
如此,可通过差值法根据已知的参数来估计风道参数。
请参阅图8,图8示出的是风机34在恒定转速下风道风压p和风道风量Q的关系曲线,如图可知,在0风压的状态下,风机转速ω越高风道风量Q越大,在相同风机转速下,风道风量Q越大,风道风压p越小。在操作中,用户通过按键输入某一风量档位,风机34以与该档位对应的转速工作,在运行过程中,当根据当前风机电流估计的风道风量小于输入的风量档位时,可通过增加风机转速来对提高在当前风道状态下的风量。
在实际使用中,通过上述方法,根据当前的风机电流可以估计当前的风道参数从而获知风道的堵塞程度,进而可以控制风机34通过调整相关参数来对风量的调节,从而保证抽烟效果。
本发明实施方式的一种包含计算机可执行指令的非易失性计算机可读存储介质,当所述计算机可执行指令被一个或多个处理器执行时,使得处理器执行上述任一实施方式的估计方法。
本发明实施方式的存储介质中的指令被执行时,油烟机100可根据风机34当前的工作状态参数,结合预存储的标准状态参数确定参考状态参数,并进一步地根据所确定的参考状态参数来估计风机34的当前风道参数,通过数据处理方式替代进行风道参数检测的传感器,从而有效节省了成本。
请参阅图2和图9,图2示出了本发明实施方式的一种油烟机100的结构示意图,在图2的示例中,油烟机100为上排式油烟机100。可以理解,在其他实施方式中,油烟机100可以为下排式油烟机100或侧排式油烟机100等,在此不作限定。下文以油烟机100为上排式油烟机100的示例做详细的描述。本发明实施方式的油烟机100可为变频油烟机。
本发明实施方式的油烟机100包括导流板组件10、箱体20和止回阀组件410,止回阀组件410包括止回阀40,箱体20设置导流板组件10上,导流板组件10包括触控按键12,在触控按键12被触发后,油烟机100开启,油烟颗粒110可以从导流板组件10进入箱体20。箱体20内设置有风机组件30,风机组件30包括蜗壳32和设在蜗壳32内的风机34。油烟颗粒110物经风机34的叶轮的离心力作用进入蜗壳32内,油烟颗粒110可以从蜗壳32的出风道处排出。止回阀40连接在箱体20的顶部22,并且连接蜗壳32的出风道的出口。油烟颗粒110可以从蜗壳32的出风道出口排出后经过止回阀40排入烟管或烟道。
可以理解,止回阀40是指启闭件为圆形阀瓣并靠自身重量及介质压力产生动作来阻断介质倒流的一种阀门。止回阀40可为升降式止回阀和旋启式止回阀。在本实施方式中,油烟颗粒110从蜗壳32的出风道的出口排出后进入止回阀40,当止回阀40的进口的压力大于止回阀40的阀瓣重量及其转动阻力之和时,止回阀40的阀门被开启。当油烟颗粒110倒流时止回阀40的阀门至关闭。
本发明实施方式的油烟机100包括油烟检测组件50,油烟检测组件50设在止回阀40。在一个实施例中,油烟检测组件50可设在止回阀40的外壁。在另一个实施例中,油烟检测组件50可以设在止回阀40的内壁。在本发明的实施方式中,油烟检测组件50设在止回阀40的外壁。当然,其它实施方式中,油烟检测组件50也可设在蜗壳32的出风道,油烟检测组件50也可设在蜗壳32的出风道和止回阀40。
具体地,油烟检测组件50可为红外检测组件或激光检测组件或包括有机物分子传感器等,在此不作限定。以下实施例是以油烟检测组件50为红外检测组件进行详细阐述。
油烟检测组件50包括光发射装置52和光接收装置54。光发射装置52用于向止回阀40的油烟风道发射光线,光接收装置54用于接收光发射装置52发射的光线并根据接收到的光线输出电信号。通常地,油烟颗粒110物的粒径跨度为100nm~10um。在一个实施例中,当油烟颗粒110从光发射装置52发射的红外光线的光路上经过时,能够对红外光线的遮挡,散射以及衍射,也就是说,止回阀40内的油烟颗粒110会影响光接收装置54接收光发射装置52发射的光线的强弱而使得光接收装置54输出的电信号发生变化,油烟机100可根据电信号控制风机34的运行,这样使得风机34能够提供合适的风量以吸取油烟颗粒110,吸取油烟颗粒110效果好,准确度高。另外,光接收装置54放置的方位在蜗壳出风口偏向的一侧,例如图9所示的左侧。具体地,控制风机34的运行可以理解为控制风机34的风量,而风机34的风量与风机34的转速相关。在一个例子中,可通过模拟实际使用油烟机100的场景,建立油烟浓度与风机风量的对应关系,而油烟浓度可通过光接收装置54输出的电信号来进行标定。通过对风机34的转速来达到相应的风量,能够提升吸油烟效果。
油烟检测组件可包括一个或多个光接收装置,每个光接收装置输出的光强信号可作为一个油烟浓度,多个是指两个或以上。这样,在油烟检测组件包括一个光接收装置的情况下,可以根据检测到的一个油烟浓度确定风机34的风量,在油烟检测组件包括多个光接收装置的情况下,根据检测到的多个油烟浓度确定风机34的风量。在根据检测到的多个油烟浓度确定风机34的风量的情况下,可以将多个油烟浓度的平均值作为控制风机34风量的油烟浓度的依据,也可将多个油烟浓度按权重分配来计算得到控制风机34风量的油烟浓度的依据。在此不对根据油烟浓度对风机风量进行控制的具体方式进行限定。
请参阅图10,在图10的示例中,油烟机100还包括设在止回阀40外壁且间隔的固定部,光发射装置52和光接收装置54间隔安装在固定部。具体地,固定部包括间隔的第一固定部521和第二固定部541,光发射装置52安装在第一固定部521,光接收装置54安装在第二固定部541。
在图10所示的实施例中,固定部与止回阀40为一体结构,即第一固定部521和第二固定部541与止回阀40为一体结构。如此,这样可以使得固定部和止回阀40的制造较为简单。
在另一个实施例中,固定部与止回阀40为分体结构,即第一固定部521和第二固定部541与止回阀40为分体结构。如此,这样可以使得油烟检测组件50能够应用到不同种类的止回阀40上,借用原有油烟检测组件50和其它部件,可以降低止回阀40的改造成本及提高效率。具体地,第一固定部521和第二固定部541可通过螺钉或卡扣或粘胶的形式与止回阀40连接。
需要说的是,第一固定部521和第二固定部541可以根据油烟机100的实际需求设置为一体结构或分体结构,在此不作具体限定。
在图2和图10的示例中,油烟机100包括设在止回阀40外壁上的护线结构60,油烟检测组件50包括连接光发射装置52和光接收装置54的线材(图未示),部分线材收容在护线结构60中。如此,护线结构60可以对线材进行保护,增加了油烟检测组件50的使用寿命。
具体地,护线结构60连接第一固定部521和第二固定部541,线材可用于供电和数据、指令等传输用。线材包括连接光发射装置52的第一线材和连接光接收装置54的第二线材。护线结构60包括护线腔体62和护线盖61,部分第一线材和部分第二线材收容在护线腔体62内开设的护线槽,护线盖61覆盖护线槽以形成相对密闭的空间。护线盖61的两端可分别通过卡合,螺丝固定等方式连接第一固定部521和第二固定部541。另外,多根线材可形成线材束,如此方便线材的整理。
在一个实施例中,第一固定部521、第二固定部541和护线腔体62与止回阀40为一体结构。
在另一个实施例中,第一固定部521、第二固定部541和护线腔体62为分体结构。具体的,护线结构60可连接至第一固定部521和第二固定部541,形成一个整体的零件,该整体的零件可通过螺钉或卡扣或粘胶等的形式连接止回阀40。
在本发明实施方式中,请参图10和图11,图11为图10的止回阀组件沿L-L线的截面图,并且图11所示的截面图的视角为平面截面图。光发射装置52和光发射装置52均包括密封塞和电路板。其中,请参阅图12和图13,光发射装置52的密封塞为第一密封塞562。光接收装置54的密封塞为第二密封塞564,光发射装置52的电路板为第一电路板551,光接收装置54的电路板为第二电路板552。第一密封塞562安装在第一电路板551上,第二密封塞564安装在第二电路板552上。光发射装置52还包括光发射部522,第一密封塞562形成有第一内腔5622,光发射部522位于第一内腔5622并设置在第一电路板551上。光接收装置54还包括光接收部542,第二密封塞564形成有第二内腔5642,光接收部542位于第二内腔5642并设置在第二电路板552上。
第一密封塞562和第一电路板551配合压紧之后,形成一端开口的第一内腔5622。第二密封塞564和第二电路板552配合压紧之后,形成一端开口的第二内腔5642。密封塞的材料可为橡胶或硅胶等软性材料。在一个例子中,内腔的深度与孔径比例大于或等于6,可将油烟颗粒110扩散进入孔内的比例控制在低于1%。
请参阅图11、图12和图13,止回阀40开设有第一通孔401,第一密封塞562部分地设在第一通孔401内。止回阀40开设有第二通孔402,第二密封塞564部分地设在第二通孔402内。
请参阅图12,止回阀40还包括凸设在第一通孔401内壁的第一凸环524。第一凸环524可起到遮挡油烟颗粒110进入第一内腔5622的效果,第一凸环424开设有发射开口5282,方便光线的出射。止回阀40包括凸设在第二通孔402内壁的第二凸环544。第二凸环544开设有接收开口5482,方便光线的进入。第二凸环544可起到遮挡油烟颗粒110进入第二内腔5642的效果。
光发射部522包括红外发射管。光接收部542包括红外接收管。光发射部522可发射红外光线,而光接收部542可接收光发射部522发射的红外光线,并且根据接收到红外光线输出相应的电信号,而相应的电信号可通过第二电路板552传输至电控板的控制器。
在图12的示例中,第一内腔5622的内壁上设有位于光发射部522前端的第一遮挡部510。具体地,第一遮挡部510形成有第一挡油环506,第一挡油环506呈环状凸设在第一内腔5622的内壁上。第一挡油环506的数量为多个,多个第一挡油环506沿第一密封塞的长度方向排列。在图13的示例中,第二内腔5642的内壁上设有位于光接收部542前端的第二遮挡部520。具体地,第二遮挡部520形成有第二挡油环508,第二挡油环508呈环状凸设在第二内腔5642的内壁上。第二挡油环508的数量为多个,多个第二挡油环508沿第二密封塞的长度方向排列。
当油烟颗粒由于空气波动进入第一内腔5622时,油烟颗粒110会被吸附在第一内腔5622上的第一遮挡部510遮挡而减少对光发射部522的污染。对于第一挡油环506来说,第一挡油环506的凹槽吸收空气波动,油烟颗粒110被第一挡油环506进一步拦截,因此,第一挡油环506可以进一步改善对油烟颗粒110的遮挡作用,进一步防止油烟颗粒110对光发射部522造成污染,影响光发射部522的使用寿命。
当油烟颗粒110由于空气波动进入第二内腔5642时,油烟颗粒110会被吸附在第二内腔5642上的第二遮挡部520遮挡而减少对光接收部542的污染。对于第二挡油环508来说,第二挡油环508的凹槽吸收空气波动,油烟颗粒110被第二挡油环508进一步拦截,因此,第二挡油环508可以进一步改善对油烟颗粒110的遮挡作用,进一步防止油烟颗粒对光接收部542造成污染,影响光接收部542的使用寿命。
需要说明的是的,在其他实施例中,第一遮挡部510可包括其它遮挡结构,例如,在第一内腔5622的内壁上的凸块,凸条,凹陷等结构,也就是说,第一遮挡部510的设置使得第一内腔5622的内壁面积增加,从而增加了油烟颗粒被附着的机率。第二遮挡部520可包括其它遮挡结构,例如,在第二内腔5642的内壁上的凸块,凸条,凹陷等结构,也就是说,第二遮挡部520的设置使得第二内腔5642的内壁面积增加,从而增加了油烟颗粒被附着的机率。
在图12、图13和图15的示例中,第一内腔5622的内壁开设有第一导油槽507,第一导油槽507与第一遮挡部510连接。当油烟颗粒110由于空气波动进入第一内腔5622时,油烟颗粒110会被吸附在第一内腔5622的内壁,形成凝结物,凝结物可经过第一密封塞562底部的第一导油槽507流出。第一导油槽507是截面为圆形或方形的长条形孔,较佳地,第一导油槽507开口处低于第一内腔5622内部,也即是,第一导油槽507沿远离光发射部522的方向向下倾斜,以便于液体流出。第一导油槽507开口也可与第一内腔5622平行,让液体自行流出。第一导油槽507的边长或直径需大于或等于2.5mm(较佳地,大于或等于3mm),以克服液体的内部张力,便于液体流出。
在一个例子中,第一密封塞562呈圆柱形,第一密封塞562的外径20~25mm,内径5~10mm,第一挡油环506的深度5~10mm,第一导油槽507的深度3~5mm,第一挡油环506呈环状,第一挡油环506的数量是多个,多个第一挡油环506沿第一密封塞562的长度方向依次设置,每个第一挡油环506深度相同。需要指出的是,上述例子以及实施方式中所提到的数值及数值范围,是为了说明本发明的实施,而不应理解为对本发明的限制,可以根据实际设计参数对上述数值及数值范围进行调整。在本文其它的地方提到的数值以及数值范围,应按该处的说明来理解。在其他例子中,第一密封塞562也可呈长方体形、正方体形等规则或不不规则额定形状,在此不作具体限定。
在图13的示例中,第一凸环524和第二凸环544均开设有排污孔529,排污孔529与对应的导油槽连通,流入导油槽中的脏污物可从排污孔529排出第一密封塞562和第二密封塞564。
在图13的示例中,第二内腔5642的内壁开设有第二导油槽509。第二导油槽509与第二遮挡部520连接。当油烟颗粒110由于空气波动进入第二内腔5642时,油烟颗粒110会被吸附在第二内腔5642的内壁,形成凝结物,凝结物可经过第二密封塞564底部的第二导油槽509流出。第二导油槽509是截面为圆形或方形的长条形孔,较佳地,第二导油槽509开口处低于第二内腔5642内部,也即是,第二导油槽509沿远离光接收部542的方向向下倾斜,以便于液体流出。第二导油槽509开口也可与第二内腔5642平行,让液体自行流出。第二导油槽509的边长或直径需大于或等于2.5mm(较佳地,大于或等于3mm),以克服液体的内部张力,便于液体流出。
请参阅图14,在图14的示例中,光发射装置52的中心轴线和光接收装置54的中心轴线位于同一直线T上且与止回阀40沿竖直方向的中心轴线(此中心轴线与纸面垂直)相交。如此,实现了油烟检测组件50的安装。第一内腔5622的中心轴线、第二内腔5642的中心轴线光发射装置52的中心轴线和光接收装置54的中心轴线重合,并都位于同一直线T上。在另外的实施方式中,光发射装置52的中心轴线和光接收装置54的中心轴线位于不同直线,且止回阀40沿竖直方向的中心轴线(此中心轴线与纸面垂直)相交,光发射装置52的中心轴线和光接收装置54的中心轴线相交形成的夹角范围(0,180)度,例如可为30度,40度,或120度。
进一步地,第一密封塞562的一端开设有发射开口5282,第二密封塞564开设有接收开口5482,接收开口5482的直径大于发射开口5282的直径。如此,这样可以增大光接收装置54的接收光区域面积。
在图14的示例中,光发射装置52的中心轴线和光接收装置54的中心轴线位于垂直止回阀中心轴线的平面上的同一直线T上,并且光发射装置52和光接收装置54分别设置在止回阀40的左右两侧。图14的止回阀40沿竖直方向的中心轴线垂直于纸面。
在另一个实施例中,光发射装置52的中心轴线和光接收装置54的中心轴线位于相对于垂直止回阀40中心轴线的平面倾斜设置的同一直线上。例如,光发射装置52的中心轴线和光接收装置54的中心轴线位于相对于垂直止回阀40中心轴线的平面倾斜10度、20度或30度的同一直线上,倾斜的角度在此不作限定。
图14所示的光接收装置54与光发射装置52分别布置于止回阀40的左右两侧,亦可在图示的安装位置水平旋转任意角度,如可布置于止回阀40的前后两侧或其它方位。光发射装置52可发出光线(如红外光线),经过止回阀40的油烟风道区域,被正对的光接收装置54接收到,当风道区域无颗粒物时,光接收装置54的检测光强基本维持不变,即输出的电信号的值(如电压值)基本不变。
油烟颗粒经叶轮离心力作用,经蜗壳32到达止回阀40的油烟风道。油烟颗粒110从光线光路上经过,引起光线的遮挡,散射以及衍射,其中大粒径的颗粒物遮挡对光强强度的影响较大,引起光接收装置54的接收光强强度减弱。油烟减小时,遮挡作用减弱,光接收装置54接收到的光强强度增强。可用电信号的值来表征光线强度,例如,光接收装置54接收到光线,输出电信号,电信号经模数转换后得到数字信号,由数字信号可获取到对应的值,例如电压值。
在图15的示例中,第一密封塞562还包括定位销561。通过定位销561的定位作用可以使得密封塞56准确地安装在第一固定部521。定位销561的平面形状呈矩形、圆形、三角形等,在此不做限定。在图15的示例中,定位销561的平面形状呈矩形。第二密封塞564与第一密封塞562具有相类似的结构。
请参阅图16,本发明另一实施方式的油烟机100。油烟机100可包括导流板组件10、箱体20、止回阀40和有机物分子传感器200,箱体20设在导流板组件10上,箱体20内设有风机组件30,止回阀40连接在箱体20的顶部,止回阀40连接烟管24,风机组件30包括蜗壳32和设在蜗壳32内的风机34,导流板组件10设有拢烟腔(图未示出),有机物分子传感器200安装在拢烟腔、蜗壳32、止回阀40和烟管24的至少一个上。有机物分子传感器200用于检测拢烟腔、蜗壳32、止回阀40和烟管24的至少一个内油烟风道的有机物分子浓度,油烟机100用于根据有机物分子浓度控制风机34的运行。
在本实施例中的油烟机100,适用于安装在家庭厨房的炉灶上,也适用于餐厅的大型厨房。在一个例子中,用户在厨房炉灶上进行烹饪工作时,在烹饪的过程中会产生油烟,油烟中含有大量的有机物分子及油烟颗粒,通常地,有机物分子浓度与油烟浓度成正比,故可以通过有机物分子浓度的检测实现油烟浓度的判断。油烟机100上安装的有机物分子传感器200可通过检测油烟中含有的有机物分子的浓度,知道当下厨房内的油烟颗粒浓度,根据当前油烟中含有的有机物分子的浓度调整风机组件30风机34的转速来调整风机的风量。既能够实时有效的净化厨房内的油烟浓度,保护人体健康,又可在油烟浓度相对较低时,适当减低风机组件30的功率,节约能源。
上述实施方式的油烟机,利用有机物分子传感器200检测有机物分子浓度,来判断油烟浓度,并可根据有机物分子浓度来控制风机34的运行,这样使得风机34能够提供合适的风量以吸取油烟颗粒,吸取油烟颗粒效果好,准确度较高。
具体地,有机物分子传感器200可采用挥发性有机物(volatile organiccompounds,VOC)传感器。在图16示的实施方式中,有机物分子传感器200安装在拢烟腔、蜗壳32、止回阀40和烟管24,因此,有机物分子传感器可检测拢烟腔、蜗壳32、止回阀40和烟管24内油烟风道的有机物分子浓度,并可将从4个有机物分子传感器200采集到的有机物分子浓度数据求平均值,将平均值作为控制风机34运行的依据。可以理解,在其它实施方式中,也可将4个有机物分子传感器200采集到的数据进行不同权重的设置来计算最后作为控制风机34运行所依靠的数据。在另外的实施方式中,有机物分子传感器200可安装在拢烟腔、蜗壳32、止回阀40和烟管24中的其中一个或两个或三个上。
油烟机100可预设有油烟浓度与风机风量的对应关系,该对应关系可通过对油烟机100进行模拟实际使用场景来设定。而油烟浓度与有机物分子传感器200输出的电阻值,或与光接收装置54输出的光强信号的对应关系,也可以在模拟过程中进行标定并保存。
在本发明的实施方式的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的实施方式的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明的实施方式的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明的实施方式中的具体含义。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施方式”、“一些实施方式”、“示意性实施方式”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述意指结合实施方式或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施方式或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施方式或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施方式或示例中以合适的方式结合。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理模块的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(控制方法),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的实施方式的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本发明的各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施方式,可以理解的是,上述实施方式是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施实施进行变化、修改、替换和变型。

Claims (15)

1.一种油烟机的风道参数的估计方法,其特征在于,所述油烟机包括风机,所述估计方法包括:
获取所述风机的当前工作状态参数;
根据所述当前工作状态参数和预存储的预定工作模式下所述风机对应约定条件的标准状态参数确定参考状态参数;
根据所述参考状态参数和所述当前工作状态参数估计所述风机的当前风道参数。
2.根据权利要求1所述的估计方法,其特征在于,当前工作状态参数包括当前电参数和当前风机转速,所述标准状态参数包括标准电参数和与所述标准电参数对应的标准风道参数,所述参考状态参数包括参考电参数和与所述参考电参数对应的参考风道参数。
3.根据权利要求1所述的估计方法,其特征在于,所述预定工作模式下所述风机对应约定条件的标准状态参数通过以下步骤生成:
提供多个不同风阻条件的测量环境;
控制所述风机以恒定标准转速工作;
测量并记录与每个风阻条件对应的标准风道参数和标准电参数以形成多组标准状态参数;
生成恒定标准转速下所述风机对应不同风阻条件的标准状态参数。
4.根据权利要求2所述的估计方法,其特征在于,所述根据所述当前工作状态参数和预存储的工作模式下所述风机对应约定条件的标准状态参数确定参考状态参数包括:
根据当前风机转速和预定工作模式下的风机转速的关系,确定与多组所述标准状态参数分别对应的多组参考状态参数。
5.根据权利要求4所述的估计方法,其特征在于,所述根据所述参考状态参数和所述当前工作状态参数估计所述风机的当前风道参数包括:
根据所述当前电参数自所述多组参考状态参数中确定与所述当前电参数相邻的两组参考状态参数;
根据所述当前电参数和所述两组参考状态参数估计所述风机的当前风道参数。
6.根据权利要求5所述的估计方法,其特征在于,所述两组参考状态参数包括第一参考状态参数和第二参考状态参数,所述第一参考状态参数包括第一参考电参数和第一参考风道参数,所述第二参考状态参数包括第二参考电参数和第二参考风道参数,其中,所述第一参考电参数小于所述当前电参数,且所述当前电参数小于所述第二参考电参数。
7.根据权利要求6所述的估计方法,其特征在于,所述根据所述当前电参数和所述两组参考状态参数估计所述风机的当前风道参数包括:
根据所述当前电参数、所述第一电参数、所述第二电参数、所述第一风道参数和所述第二风道参数通过插值法估计所述当前风道参数。
8.一种油烟机,其特征在于,包括处理器、存储器和风机,所述存储器预存储有预定工作模式下所述风机对应约定条件的标准状态参数,所述处理器用于:
获取所述风机的当前工作状态参数;
根据所述当前风机转速和所述标准状态参数确定参考状态参数;
根据所述参考状态参数和所述当前工作状态参数估计所述风机的当前风道参数。
9.根据权利要求8所述的油烟机,其特征在于,当前工作状态参数包括当前电参数和当前风机转速,所述标准状态参数包括标准电参数和与所述标准电参数对应的标准风道参数,所述参考状态参数包括参考电参数和与所述参考电参数对应的参考风道参数。
10.根据权利要求8所述的油烟机,其特征在于,所述处理器用于:
控制所述风机在提供的多个不同风阻条件下以恒定标准转速工作;
测量并记录与每个风阻条件对应的标准风道参数和标准电参数以形成多组标准状态参数;
生成恒定标准转速下所述风机对应不同风阻条件的标准状态参数。
11.根据权利要求9所述的油烟机,其特征在于,所述处理器用于:
根据当前风机转速和预定工作模式下的风机转速的关系,确定与多组所述标准状态参数分别对应的多组参考状态参数。
12.根据权利要求11所述的油烟机,其特征在于,所述处理器用于:
根据所述当前电参数自所述多组参考状态参数中确定与所述当前电参数相邻的两组参考状态参数;
根据所述当前电参数和所述两组参考状态参数估计所述风机的当前风道参数。
13.根据权利要求12所述的油烟机,其特征在于,所述两组参考状态参数包括第一参考状态参数和第二参考状态参数,所述第一参考状态参数包括第一参考电参数和第一参考风道参数,所述第二参考状态参数包括第二参考电参数和第二参考风道参数,其中,所述第一参考电参数小于所述当前电参数,且所述当前电参数小于所述第二参考电参数。
14.根据权利要求13所述的油烟机,其特征在于,所述处理器用于:
根据所述当前电参数、所述第一电参数、所述第二电参数、所述第一风道参数和所述第二风道参数通过插值法估计所述当前风道参数。
15.一种包含计算机可执行指令的非易失性计算机可读存储介质,其特征在于,当所述计算机可执行指令被一个或多个处理器执行时,使得所述处理器执行权利要求1-7中任一项所述的估计方法。
CN201910945397.4A 2019-09-30 2019-09-30 油烟机的风道参数的估计方法和油烟机 Pending CN110657476A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910945397.4A CN110657476A (zh) 2019-09-30 2019-09-30 油烟机的风道参数的估计方法和油烟机

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910945397.4A CN110657476A (zh) 2019-09-30 2019-09-30 油烟机的风道参数的估计方法和油烟机

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110657476A true CN110657476A (zh) 2020-01-07

Family

ID=69039981

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910945397.4A Pending CN110657476A (zh) 2019-09-30 2019-09-30 油烟机的风道参数的估计方法和油烟机

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110657476A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112081771A (zh) * 2020-08-12 2020-12-15 华帝股份有限公司 一种变频烟机的电机控制方法和变频烟机
CN115508630A (zh) * 2021-06-23 2022-12-23 芜湖美的智能厨电制造有限公司 抽油烟机检测方法、装置及抽油烟机

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008082643A (ja) * 2006-09-28 2008-04-10 Mitsubishi Electric Corp 換気装置
CN103574725A (zh) * 2013-11-18 2014-02-12 中山华帝燃具股份有限公司 一种输出恒风量的油烟机控制系统及其控制方法
CN103672995A (zh) * 2012-08-31 2014-03-26 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 吸油烟机的风量自动控制方法及吸油烟机
CN104180858A (zh) * 2014-07-23 2014-12-03 中山大洋电机股份有限公司 一种风机电机测量风量的方法
CN105258288A (zh) * 2015-10-16 2016-01-20 珠海格力电器股份有限公司 空调过滤网脏堵的检测方法、装置以及空调器
CN105674359A (zh) * 2014-11-19 2016-06-15 博西华电器(江苏)有限公司 抽油烟机及其控制系统、控制方法
CN106154871A (zh) * 2015-03-31 2016-11-23 中山大洋电机股份有限公司 一种电器设备的通风管道堵塞程度实时显示控制方法
CN107314507A (zh) * 2017-07-20 2017-11-03 杭州老板电器股份有限公司 风机控制方法及装置
CN107355407A (zh) * 2017-06-08 2017-11-17 珠海格力电器股份有限公司 一种电机风量控制方法和装置
CN109838824A (zh) * 2017-11-28 2019-06-04 胡江海 一种能提示风道通风情况的厨房排油烟设备

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008082643A (ja) * 2006-09-28 2008-04-10 Mitsubishi Electric Corp 換気装置
CN103672995A (zh) * 2012-08-31 2014-03-26 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 吸油烟机的风量自动控制方法及吸油烟机
CN103574725A (zh) * 2013-11-18 2014-02-12 中山华帝燃具股份有限公司 一种输出恒风量的油烟机控制系统及其控制方法
CN104180858A (zh) * 2014-07-23 2014-12-03 中山大洋电机股份有限公司 一种风机电机测量风量的方法
CN105674359A (zh) * 2014-11-19 2016-06-15 博西华电器(江苏)有限公司 抽油烟机及其控制系统、控制方法
CN106154871A (zh) * 2015-03-31 2016-11-23 中山大洋电机股份有限公司 一种电器设备的通风管道堵塞程度实时显示控制方法
CN105258288A (zh) * 2015-10-16 2016-01-20 珠海格力电器股份有限公司 空调过滤网脏堵的检测方法、装置以及空调器
CN107355407A (zh) * 2017-06-08 2017-11-17 珠海格力电器股份有限公司 一种电机风量控制方法和装置
CN107314507A (zh) * 2017-07-20 2017-11-03 杭州老板电器股份有限公司 风机控制方法及装置
CN109838824A (zh) * 2017-11-28 2019-06-04 胡江海 一种能提示风道通风情况的厨房排油烟设备

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112081771A (zh) * 2020-08-12 2020-12-15 华帝股份有限公司 一种变频烟机的电机控制方法和变频烟机
CN112081771B (zh) * 2020-08-12 2022-06-28 华帝股份有限公司 一种变频烟机的电机控制方法和变频烟机
CN115508630A (zh) * 2021-06-23 2022-12-23 芜湖美的智能厨电制造有限公司 抽油烟机检测方法、装置及抽油烟机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110486773B (zh) 油烟机的控制方法和油烟机
CN110542139A (zh) 油烟机的控制方法和油烟机
CN110617527A (zh) 控制方法、厨房设备及存储介质
CN110657476A (zh) 油烟机的风道参数的估计方法和油烟机
CA3050769C (en) Duct mounted air quality monitoring system, method and device
WO2017070960A1 (zh) 空气处理装置
CN108613906A (zh) 颗粒物检测装置
CN110553297B (zh) 油烟机的控制方法和油烟机
CN210688385U (zh) 厨房电器
CN110617536B (zh) 厨房电器
CN110617529A (zh) 控制方法、厨房设备及存储介质
CN110632014A (zh) 厨房设备及其控制方法、计算机可读存储介质
CN206002421U (zh) 一种家用电器、粉尘传感器及其标定装置
CN110617522B (zh) 厨房电器
US20120055275A1 (en) System and Method for Smart Operation of an Exhaust Hood Using a Protected Monitoring Device
KR20170133966A (ko) 공기 조화기의 실내기
CN210690332U (zh) 油烟检测组件和厨房装置
CN110617530A (zh) 厨房电器及其控制方法、计算机可读存储介质
CN210688386U (zh) 厨房装置
CN110650200A (zh) 控制方法、厨房电器系统、终端、厨房电器及存储介质
CN106290096A (zh) 一种家用电器、粉尘传感器及其标定方法、标定装置
CN110617528A (zh) 控制方法、厨房电器及存储介质
CN110617535B (zh) 厨房装置
CN110617526B (zh) 厨房装置
CN210687113U (zh) 止回阀组件和厨房电器

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20200107

RJ01 Rejection of invention patent application after publication