CN111721477A - 水路的异常检测方法与计算机存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种水路的异常检测方法与计算机存储介质。其中水路的异常检测方法包括:利用进水口的压力传感器采集得到第一压力值,出水口的压力传感器采集得到第二压力值,过滤器处的压力传感器采集得到第三压力值;获取总水阀的开闭状态,并在总水阀开启时,计算第一压力值、第二压力值和第三压力值的平均值;判断三个压力值与平均值的差值的绝对值是否均小于预设压力差且三个压力值均稳定;以及若是,确定水路正常,若否,确定水路异常。本发明的方案,通过判断总水阀的进水口、出水口和过滤器处的压力值是否均在平均值附近且稳定确定水路有无出现异常,可以及时发现水路漏水的情况,避免水路长时间漏水给用户带来严重损失。
Description
技术领域
本发明涉及漏水检测领域,特别是涉及一种水路的异常检测方法与计算机存储介质。
背景技术
随着社会日益发展和人们生活水平不断提高,人们的生活节奏也越来越快,因而越来越愿意买很多食物放置在冰箱中,冰箱已经成为了人们日常生活中不可缺少的家用电器之一。
而且,目前的冰箱具备的功能越来越多,以满足用户不同的需求,例如设置有制冰系统的冰箱可以向用户提供冰块。在冰箱的制冰系统中,水路是关键的系统组成部分,如果水路发生漏水或者失效,将会导致比较严重的后果。目前的制冰系统中无法监测、发现和阻止水路泄漏,很容易因未及时发现漏水导致制冰系统工作受到影响,并给用户造成损失。
发明内容
本发明的一个目的是及时发现水路异常,避免水路漏水给用户造成损失。
本发明一个进一步的目的是效降低漏水带来的损失并及时提醒用户,提升用户的使用体验。
特别地,本发明提供了一种水路的异常检测方法,其中水路包括总水阀、设置于总水阀进水口一侧的外接水源以及设置于总水阀出水口一侧的过滤器,且进水口、出水口和过滤器处均设置有压力传感器,水路的异常检测方法包括:利用进水口的压力传感器采集得到第一压力值,出水口的压力传感器采集得到第二压力值,过滤器处的压力传感器采集得到第三压力值;获取总水阀的开闭状态,并在总水阀开启时,计算第一压力值、第二压力值和第三压力值的平均值;判断第一压力值、第二压力值和第三压力值与平均值的差值的绝对值是否均小于预设压力差且第一压力值、第二压力值和第三压力值均稳定;以及若是,确定水路正常,若否,确定水路异常。
可选地,在总水阀关闭时,判断第一压力值是否大于第二压力值和第三压力值,且第一压力值、第二压力值和第三压力值均稳定;以及若是,确定水路正常,若否,确定水路异常。
可选地,在第一压力值大于第二压力值和第三压力值,且第一压力值稳定,第二压力值和第三压力值逐渐减小时,确定总水阀与过滤器之间的水路漏水。
可选地,在第一压力值大于第二压力值和第三压力值,且第一压力值逐渐减小时,确定外接水源与总水阀之间的水路漏水。
可选地,在第一压力值等于第二压力值和第三压力值,且第一压力值、第二压力值和第三压力值均稳定时,确定总水阀损坏或未正常关闭。
可选地,在第一压力值小于第二压力值和第三压力值时,确定外接水源与总水阀之间的水路未连接或发生断裂。
可选地,在确定水路异常的步骤之后还包括:控制总水阀关闭,以使水路断开。
可选地,在控制总水阀关闭的步骤之后还包括:输出警报信息,以提醒用户水路异常。
可选地,总水阀的出水口一侧依次设置有过滤器、分水阀和用水部件,且用水部件包括制冰机和水壶,水流经过分水阀后一部分流向制冰机,另一部分流向水壶。
根据本发明的另一个方面,还提供了一种计算机存储介质,其中存储有计算机程序,并且计算机程序运行时导致计算机存储介质的所在设备执行根据权利要求1至9中任一项的水路的异常检测方法。
本发明的水路的异常检测方法与计算机存储介质,其中水路包括总水阀、设置于总水阀进水口一侧的外接水源以及设置于总水阀出水口一侧的过滤器,且进水口、出水口和过滤器处均设置有压力传感器,利用进水口的压力传感器采集得到第一压力值,出水口的压力传感器采集得到第二压力值,过滤器处的压力传感器采集得到第三压力值;获取总水阀的开闭状态,并在总水阀开启时,计算第一压力值、第二压力值和第三压力值的平均值;在第一压力值、第二压力值和第三压力值与平均值差值的绝对值均小于预设压力差且三个压力值均稳定时,确定水路正常,否则确定水路异常。通过判断总水阀的进水口、出水口和过滤器处的压力值是否均在平均值附近且稳定确定水路有无出现异常,可以及时发现水路漏水的情况,避免水路长时间漏水给用户带来严重损失。
进一步地,本发明的水路的异常检测方法与计算机存储介质,在总水阀关闭时,判断第一压力值是否大于第二压力值和第三压力值,且第一压力值、第二压力值和第三压力值均稳定,并在结果为是时,确定水路正常;在结果为否时,确定水路异常。水路异常的情况包括以下多种:在第一压力值大于第二压力值和第三压力值,且第一压力值稳定,第二压力值和第三压力值逐渐减小时,确定总水阀与过滤器之间的水路漏水;在第一压力值大于第二压力值和第三压力值,且第一压力值逐渐减小时,确定外接水源与总水阀之间的水路漏水;在第一压力值等于第二压力值和第三压力值,且第一压力值、第二压力值和第三压力值均稳定时,确定总水阀损坏或未正常关闭;在第一压力值小于第二压力值和第三压力值时,确定外接水源与总水阀之间的水路未连接或发生断裂。可以及时判定多种不同的水路异常情况,并在确定水路异常之后控制总水阀关闭,以使水路断开;输出警报信息,以提醒用户水路异常,有效降低漏水带来的损失并提醒用户,提升用户的使用体验。
根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。
附图说明
后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:
图1是根据本发明一个实施例的水路的异常检测方法适用的水路的结构示意图;
图2是根据本发明一个实施例的水路的异常检测方法的示意图;
图3是根据本发明一个实施例的水路的异常检测方法的详细流程图;以及
图4是根据本发明一个实施例的计算机存储介质的示意图。
具体实施方式
本实施例首先提供了一种水路的异常检测方法,可以及时发现水路漏水的情况,避免水路长时间漏水给用户带来严重损失。图1是根据本发明一个实施例的水路的异常检测方法适用的水路100的结构示意图,图2是图1所示的水路100中压力检测设备200的结构示意图。如图1所示,水路100可以包括:总水阀120、设置于总水阀120的进水口121一侧的外接水源110以及设置于总水阀120的出水口122一侧的过滤器130,且进水口121、出水口122和过滤器130处均设置有压力传感器220,以分别采集进水口121处的第一压力值,出水口122处的第二压力值和过滤器130处的第三压力值。
在一种优选的实施例中,总水阀120出水口122一侧依次设置有过滤器130、分水阀140和用水部件。如图1所示,水路100的上述各部件之间均通过水管170进行连接,水流按照外接水源110、总水阀120、过滤器130、分水阀140、用水部件的方向流动。优选地,用水部件可以包括制冰机150和水壶160,水流经过分水阀140后一部分流向制冰机150,另一部分流向水壶160。需要说明的是,本实施例的水路100可以应用于各种冷藏冷冻设备。
如图1所示,三个压力传感器220分别设置于总水阀120的进水口121、出水口122和过滤器130内部,以监测总水阀120进水口121和、出水口122和过滤器130处的压力值。需要说明的是,本实施例采用独立的压力传感器220分别设置于总水阀120的进水口121、出水口122和过滤器130,而不是采用集成式的压力检测装置,因为压力检测装置不能够直接设置于总水阀120的进水口121、出水口122和过滤器130处,而只能通过水管170与总水阀120的进水口121、出水口122和过滤器130连接,距离进水口121、出水口122和过滤器130均有一定距离,因此其检测得到的压力值并不是总水阀120的进水口121、出水口122和过滤器130处的压力值,不能够反应总水阀和过滤器130本身的状态。
图2是根据本发明一个实施例的水路的异常检测方法的示意图。该水路的异常检测方法可以适用于上述任一实施例的水路100。如图2所示,该水路的异常检测方法可以执行以下步骤:
步骤S202,利用进水口121的压力传感器220采集得到第一压力值,出水口122的压力传感器220采集得到第二压力值,过滤器130处的压力传感器220采集得到第三压力值;
步骤S204,获取总水阀120的开闭状态,并在总水阀120开启时,计算第一压力值、第二压力值和第三压力值的平均值;
步骤S206,判断第一压力值、第二压力值和第三压力值与平均值的差值的绝对值是否均小于预设压力差,且第一压力值、第二压力值和第三压力值均稳定,若是,执行步骤S208,若否,执行步骤S210;
步骤S208,确定水路100正常;
步骤S210,确定水路100异常。
在以上步骤中,步骤S206中判断每个压力值与平均值的差值是否均小于预设压力差,实际上是判断每个压力值是否均在平均值附近,若否,可以确定至少有一个压力值与平均值的偏差较大,则可以确定水路100出现了异常。其中预设压力差设置的过大,可能会导致水路100轻微异常时不能及时发现;预设压力差设置的过小,可能会在水路100轻微波动时即报异常,出现误报。因此预设压力差可以根据实际情况进行设置,实现既能够及时发现异常又不会误报。
此外,步骤S206除了要判断每个压力值是否均在平均值附近,同时还要判断每个压力值是否均稳定。例如在预定时间内每个压力值的上下波动较小,即可以判定压力值稳定。需要说明的是,步骤S206中需要判断的两个条件均成立才执行步骤S208,两个条件中任意一点不满足即为否,执行步骤S210。也就是说,每个压力值都在平均值附近且每个压力值均稳定才能确定水路100正常。
本实施例的水路的异常检测方法,利用进水口121的压力传感器220采集得到第一压力值,出水口122的压力传感器220采集得到第二压力值,过滤器130处的压力传感器220采集得到第三压力值;获取总水阀120的开闭状态,在总水阀120开启时,计算第一压力值、第二压力值和第三压力值的平均值;在第一压力值、第二压力值和第三压力值与平均值差值的绝对值均小于预设压力差且三个压力值均稳定时,确定水路100正常,否则确定水路100异常。通过判断总水阀120的进水口121、出水口122和过滤器130处的压力值是否均在平均值附近且稳定确定水路100有无出现异常,可以及时发现水路100漏水的情况,避免水路100长时间漏水给用户带来严重损失。
在一些可选实施例中,可以通过对上述步骤的进一步优化和配置实现更高的技术效果,以下结合对本实施例的一个可选执行流程的介绍对本实施例的水路的异常检测方法进行详细说明,该实施例仅为对执行流程的举例说明,在具体实施时,可以根据具体实施需求,对部分步骤的执行顺序、运行条件进行修改。图3是根据本发明一个实施例的水路的异常检测方法的详细流程图。该水路的异常检测方法包括以下步骤:
步骤S302,利用进水口121的压力传感器220采集得到第一压力值,出水口122的压力传感器220采集得到第二压力值,过滤器130处的压力传感器220采集得到第三压力值;
步骤S304,获取总水阀120的开闭状态;
步骤S306,判断总水阀120是否开启,若是,执行步骤S308,若否,执行步骤S320;
步骤S308,计算第一压力值、第二压力值和第三压力值的平均值;
步骤S310,判断第一压力值、第二压力值和第三压力值与平均值的差值的绝对值是否均小于预设压力差且第一压力值、第二压力值和第三压力值均稳定,若是,执行步骤S312,若否,执行步骤S314;
步骤S312,确定水路100正常;
步骤S314,确定水路100异常;
步骤S316,控制总水阀120关闭,以使水路100断开;
步骤S318,输出警报信息,以提醒用户水路100异常;
步骤S320,判断第一压力值是否大于第二压力值和第三压力值,且第一压力值、第二压力值和第三压力值均稳定,若是,执行步骤S312,若否,执行步骤S314。
在以上步骤中,步骤S310中判断每个压力值与平均值的差值是否均小于预设压力差,实际上是判断每个压力值是否均在平均值附近,若否,可以确定至少有一个压力值与平均值的偏差较大,则可以确定水路100出现了异常。其中预设压力差设置的过大,可能会导致水路100轻微异常时不能及时发现;预设压力差设置的过小,可能会在水路100轻微波动时即报异常,出现误报。因此预设压力差可以根据实际情况进行设置,实现既能够及时发现异常又不会误报。
此外,步骤S310除了要判断每个压力值是否均在平均值附近,同时还要判断每个压力值是否均稳定。例如在预定时间内每个压力值的上下波动较小,即可以判定压力值稳定。需要说明的是,步骤S310中需要判断的两个条件均成立才执行步骤S312,两个条件中任意一点不满足即为否,执行步骤S314。也就是说,每个压力值都在平均值附近且每个压力值均稳定才能确定水路100正常。
同样地,步骤S320中也是判断两个条件:判断第一压力值是否大于第二压力值和第三压力值,且第一压力值、第二压力值和第三压力值均稳定。只有在第一压力值既大于第二压力值又大于第三压力值,且三个压力值均稳定时,执行步骤S312,否则执行步骤S314。
步骤S320的判断结果为否时执行步骤S314,确定水路100异常。由于步骤S320的判断结果为否包含多种情况,水路100异常的情况可以包括多种。例如:第一种,在第一压力值大于第二压力值和第三压力值,且第一压力值稳定,第二压力值和第三压力值逐渐减小时,确定总水阀120与过滤器130之间的水路100漏水。第二种,在第一压力值大于第二压力值和第三压力值,且第一压力值逐渐减小时,确定外接水源110与总水阀120之间的水路100漏水。第三种,在第一压力值等于第二压力值和第三压力值,且第一压力值、第二压力值和第三压力值均稳定时,确定总水阀120损坏或未正常关闭。第四种,在第一压力值小于第二压力值和第三压力值时,确定外接水源110与总水阀120之间的水路100未连接或发生断裂。根据三个压力值的实际情况可以确定水路100的具体异常情况,以便于下一步针对性地解决问题。
步骤S316中控制总水阀120关闭,以使水路100断开。实际上,是使水流不再流向总水阀120远离外接水源110一侧的水路100。此外,在水路100设置有分水阀140,以使水流分别流向不同的用水部件时,控制总水阀120关闭的同时还可以控制分水阀140关闭。步骤S318中输出警报信息,以提醒用户水路100异常。由于本实施例的水路100可以应用于冷藏冷冻设备,因此可以在冷藏冷冻设备设置有显示装置或蜂鸣器时,利用显示装置或蜂鸣器进行报警。在确定总水阀120漏水或总水阀120与外接水源110之间漏水时,仅关闭总水阀120和分水阀140都是无用的,警报信息可以提醒用户及时关闭外接水源110。
本实施例的水路的异常检测方法,可以及时判定多种不同的水路100异常情况,并在确定水路100异常之后控制总水阀120关闭,以使水路100断开;输出警报信息,以提醒用户水路100异常,有效降低漏水带来的损失并提醒用户,提升用户的使用体验。
本实施例还提供了一种计算机存储介质200,图4是根据本发明一个实施例的计算机存储介质200的示意图,该计算机存储介质200保存有计算机程序201,并且计算机程序201运行时导致计算机存储介质200的所在设备执行上述任一实施例的水路的异常检测方法。由于水路100可以应用于冷藏冷冻设备,计算机存储介质200的所在设备即为冷藏冷冻设备,可以由冷藏冷冻设备执行上述任一实施例的水路的异常检测方法。
本实施例的计算机存储介质200可以是诸如闪存、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)、EPROM、硬盘或者ROM之类的电子存储器。计算机存储介质200具有用于执行上述方法中的任何方法步骤的计算机程序201的存储空间。这些计算机程序201可以从一个或者多个计算机程序产品中读出或者写入到这一个或者多个计算机程序产品中。这些计算机程序产品包括诸如硬盘,紧致盘(CD)、存储卡或者软盘之类的程序代码载体。计算机存储介质200的所在设备运行上述计算机程序201时,可以执行上述描述的方法中的各个步骤。
至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示例性实施例,但是,在不脱离本发明精神和范围的情况下,仍可根据本发明公开的内容直接确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此,本发明的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。
Claims (10)
1.一种水路的异常检测方法,其中所述水路包括总水阀、设置于所述总水阀进水口一侧的外接水源以及设置于所述总水阀出水口一侧的过滤器,且所述进水口、所述出水口和所述过滤器处均设置有压力传感器,所述水路的异常检测方法包括:
利用所述进水口的所述压力传感器采集得到第一压力值,所述出水口的所述压力传感器采集得到第二压力值,所述过滤器处的所述压力传感器采集得到第三压力值;
获取所述总水阀的开闭状态,并在所述总水阀开启时,计算所述第一压力值、所述第二压力值和所述第三压力值的平均值;
判断所述第一压力值、所述第二压力值和所述第三压力值与所述平均值的差值的绝对值是否均小于预设压力差且所述第一压力值、所述第二压力值和所述第三压力值均稳定;以及
若是,确定所述水路正常,
若否,确定所述水路异常。
2.根据权利要求1所述的水路的异常检测方法,其中,
在所述总水阀关闭时,判断所述第一压力值是否大于所述第二压力值和所述第三压力值,且所述第一压力值、所述第二压力值和所述第三压力值均稳定;以及
若是,确定所述水路正常,
若否,确定所述水路异常。
3.根据权利要求2所述的水路的异常检测方法,其中,
在所述第一压力值大于所述第二压力值和所述第三压力值,且所述第一压力值稳定,所述第二压力值和所述第三压力值逐渐减小时,确定所述总水阀与所述过滤器之间的水路漏水。
4.根据权利要求3所述的水路的异常检测方法,其中,
在所述第一压力值大于所述第二压力值和所述第三压力值,且所述第一压力值逐渐减小时,确定所述外接水源与所述总水阀之间的水路漏水。
5.根据权利要求4所述的水路的异常检测方法,其中,
在所述第一压力值等于所述第二压力值和所述第三压力值,且所述第一压力值、所述第二压力值和所述第三压力值均稳定时,确定所述总水阀损坏或未正常关闭。
6.根据权利要求5所述的水路的异常检测方法,其中,
在所述第一压力值小于所述第二压力值和所述第三压力值时,确定所述外接水源与所述总水阀之间的水路未连接或发生断裂。
7.根据权利要求1或2所述的水路的异常检测方法,其中在确定所述水路异常的步骤之后还包括:
控制所述总水阀关闭,以使所述水路断开。
8.根据权利要求7所述的水路的异常检测方法,其中在控制所述总水阀关闭的步骤之后还包括:
输出警报信息,以提醒用户所述水路异常。
9.根据权利要求1所述的水路的异常检测方法,其中,
所述总水阀的所述出水口一侧依次设置有所述过滤器、分水阀和用水部件,且
所述用水部件包括制冰机和水壶,水流经过所述分水阀后一部分流向所述制冰机,另一部分流向所述水壶。
10.一种计算机存储介质,其中存储有计算机程序,并且所述计算机程序运行时导致所述计算机存储介质的所在设备执行根据权利要求1至9中任一项所述的水路的异常检测方法。
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