CN113311891A - 一种焓差实验室在线校准装置 - Google Patents
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Abstract
本发明属于焓差实验室技术领域,尤其为一种焓差实验室在线校准装置,包括焓差实验室、多个湿度传感器、控制模块、上位机和加湿器,多个所述湿度传感器均信号连接有第二变送器,第二变送器和所述控制模块信号连接,所述控制模块和所述上位机信号连接;因控制模块分别和控制中心和手机端信号连接,使用者便于通过控制中心和手机端对控制模块处的校准过程进行操作,且可看到检测到的温湿度偏差和温湿度偏差率,方便直观,控制中心和手机端实现了远程操控的功能,利于智能化发展,便于智能化在线校准,因冷却装置通过蓝牙传输器与控制模块信号连接,通过控制模块和蓝牙传输器的配合,便于启动冷却装置,以便使得焓差实验室的内部降温。
Description
技术领域
本发明属于焓差实验室技术领域,具体涉及一种焓差实验室在线校准装置。
背景技术
焓差室,全称空气焓差法试验室,是以空气焓差法为原理建造的测定空调机制冷、制热能力的试验室,焓差室的组成包括:试验室外围保温结构、空气处理机组、温湿度采样系统、空气流量测量装置、试验室测量控制系统、测量数据采集系统,在测定空调机前,需要对焓差实验室进行校准工作,确保测定数值的准确。
现有的技术存在以下问题:
1、现有的焓差实验室在线校准装置,因通过上位机对焓差实验室内的相关数据进行检测,不具有远程操控的功能,不够智能化校准,且不利于对焓差实验室的内部进行降温;
2、现有的焓差实验室在线校准装置,仅仅检测焓差实验室内部的湿度,不能准确检测其内部的温度,具有一定的局限性,且检测数据不够精确;
3、现有的焓差实验室在线校准装置,通过几个风机加快焓差实验室内部的空气流动,错乱分布的风机使得空气流动性差,不利于均匀焓差实验室内部的温湿度。
为解决上述问题,本申请中提出一种焓差实验室在线校准装置。
发明内容
为解决上述背景技术中提出的问题。本发明提供了一种焓差实验室在线校准装置,具有远程操控,智能化校准,降温效果好,检测温度,检测数据准确,流动性好的特点。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种焓差实验室在线校准装置,包括焓差实验室、多个湿度传感器、控制模块、上位机和加湿器,多个所述湿度传感器均信号连接有第二变送器,第二变送器和所述控制模块信号连接,所述控制模块和所述上位机信号连接,所述上位机信号连接有模糊控制器,所述控制模块和所述加湿器信号连接,所述控制模块信号连接有第一变送器,所述第一变送器信号连接有多个温度传感器,所述控制模块信号连接有加热器,所述控制模块信号连接有控制中心;
所述控制模块信号连接有变频器,所述变频器信号连接有多个循环风机,多个所述循环风机通过所述变频器与所述控制模块信号连接。
作为本发明一种焓差实验室在线校准装置优选的,所述焓差实验室的内部棱角处均设有导向板,所述导向板为三棱柱状结构,所述导向板远离所述焓差实验室的一侧为内凹的圆弧面,多个所述循环风机安装在所述导向板的圆弧面内。
作为本发明一种焓差实验室在线校准装置优选的,所述导向板且远离所述焓差实验室的一侧面等距开设有多个导向槽,多个所述导向槽均为弧形。
作为本发明一种焓差实验室在线校准装置优选的,处于同一竖直面的多个所述循环风机的进风管和出风管首尾相连,形成循环风流。
作为本发明一种焓差实验室在线校准装置优选的,一个所述温度传感器和一个所述湿度传感器相邻设置,并为一组,共设有多组分布在所述焓差实验室内部的棱角处。
作为本发明一种焓差实验室在线校准装置优选的,所述焓差实验室的内侧壁具有呈凹字状的固定槽,所述固定槽的内部固定设有加热丝,所述加热丝和所述控制模块信号连接。
作为本发明一种焓差实验室在线校准装置优选的,所述焓差实验室的内侧壁顶端等距开设多个导入槽,所述导入槽的形状和所述固定槽的形状相同。
作为本发明一种焓差实验室在线校准装置优选的,还包括冷却装置,所述冷却装置信号连接有蓝牙传输器,所述蓝牙传输器和所述控制模块信号连接。
作为本发明一种焓差实验室在线校准装置优选的,所述控制模块信号连接有手机端。
作为本发明一种焓差实验室在线校准装置优选的,所述控制模块包括温度设定模块和湿度设定模块。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、因控制模块分别和控制中心和手机端信号连接,使用者便于通过控制中心和手机端对控制模块处的校准过程进行操作,且可看到检测到的温湿度偏差和温湿度偏差率,方便直观,控制中心和手机端实现了远程操控的功能,利于智能化发展,便于智能化在线校准,因冷却装置通过蓝牙传输器与控制模块信号连接,通过控制模块和蓝牙传输器的配合,便于启动冷却装置,以便使得焓差实验室的内部降温。
2、因温度传感器通过第一变送器与控制模块信号连接,温度传感器实时检测焓差实验室内部的温度,并通过第一变送器将检测值传输至控制模块处,控制模块得到焓差实验室的温度值,并传输至上位机处,上位机接收温度值后,计算焓差实验室的焓温测量值,并与原定的预定值比较大小,得到温度偏差和温度偏差率,因上位机和模糊控制器信号连接,通过模糊控制器的处理得到焓差实验室温度的控制量,因控制模块和加热丝信号连接,可启动加热丝和加热器为焓差实验室的内部增温,且一个温度传感器和一个湿度传感器相邻设置,并为一组,共设有多组分布在焓差实验室内部的棱角处,便于检测焓差实验室内部各处的温湿度数值,以便取得平均值,利于提高检测数据的精确度。
3、因处于同一竖直面的多个循环风机的进风管和出风管首尾相连,形成循环风流,利于加快空气的流动,利于均匀焓差实验室内部的温湿度,且导向板远离焓差实验室的一侧为内凹的圆弧面,多个循环风机安装在导向板的圆弧面内,消除了焓差实验室内部的死角,利于风向的导流,且多个导向槽增强了导向效果,利于均匀焓差实验室内部的温湿度。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明中的控制模块、控制中心和手机端配合的模块图;
图3为本发明中的控制模块、蓝牙传输器和冷却装置配合的模块图;
图4为本发明中的温度传感器、湿度传感器和加热丝与局部焓差实验室的安装图;
图5为本发明中的焓差实验室、循环风机和导向板的安装图;
图6为本发明中的导向板的立体图;
图中:1、焓差实验室;2、温度传感器;3、湿度传感器;4、第一变送器;5、第二变送器;6、控制模块;7、上位机;8、模糊控制器;9、加热丝;10、加热器;11、加湿器;12、变频器;13、循环风机;14、控制中心;15、手机端;16、蓝牙传输器;17、冷却装置;18、固定槽;19、导入槽;20、导向板;21、导向槽。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
请参阅图1-6,本发明提供一种技术方案,一种焓差实验室在线校准装置:包括焓差实验室1、多个湿度传感器3、控制模块6、上位机7和加湿器11,多个湿度传感器3均信号连接有第二变送器5,第二变送器5和控制模块6信号连接,控制模块6和上位机7信号连接,上位机7信号连接有模糊控制器8,控制模块6和加湿器11信号连接,控制模块6信号连接有第一变送器4,第一变送器4信号连接有多个温度传感器2,控制模块6信号连接有加热器10,控制模块6信号连接有控制中心14;
控制模块6信号连接有变频器12,变频器12信号连接有多个循环风机13,多个循环风机13通过变频器12与控制模块6信号连接。
本实施方案中:通过温度设定模块和湿度设定模块便于根据焓差实验室1内部的大小对温湿度进行把控并预定,因控制模块6分别和控制中心14和手机端15信号连接,使用者便于通过控制中心14和手机端15对控制模块6处的校准过程进行操作,且可看到检测到的温湿度偏差和温湿度偏差率,方便直观,控制中心14和手机端15实现了远程操控的功能,利于智能化发展,便于智能化在线校准,因冷却装置17通过蓝牙传输器16与控制模块6信号连接,通过控制模块6和蓝牙传输器16的配合,便于启动冷却装置17,以便使得焓差实验室1的内部降温,因温度传感器2通过第一变送器4与控制模块6信号连接,温度传感器2实时检测焓差实验室1内部的温度,并通过第一变送器4将检测值传输至控制模块6处,控制模块6得到焓差实验室1的温度值,并传输至上位机7处,上位机7接收温度值后,计算焓差实验室1的焓温测量值,并与原定的预定值比较大小,得到温度偏差和温度偏差率,因上位机7和模糊控制器8信号连接,通过模糊控制器8的处理得到焓差实验室1温度的控制量,因控制模块6和加热丝9信号连接,可启动固定槽18内的加热丝9和加热器10为焓差实验室1的内部增温,且一个温度传感器2和一个湿度传感器3相邻设置,并为一组,共设有多组分布在焓差实验室1内部的棱角处,便于检测焓差实验室1内部各处的温湿度数值,以便取得平均值,利于提高检测数据的精确度,通电后的加热丝9对焓差实验室1内部的空气进行加热,并配合多个导入槽19将热量扩散至焓差实验室1的内部,利于均匀扩散加热,因湿度传感器3通过第二变送器5与控制模块6信号连接,湿度传感器3实时检测焓差实验室1内部的湿度,传送至控制模块6处后,再将数值传输至上位机7处,上位机7计算焓差实验室1的焓湿量测量值,并与原定的预定值比较大小,得到湿读偏差和湿度偏差率,再模糊控制器8的处理得到焓差实验室1湿度的控制量,配合加湿器11对焓差实验室1的内部进行加湿,因循环风机13通过变频器12与控制模块6信号连接,便于启动循环风机13,因处于同一竖直面的多个循环风机13的进风管和出风管首尾相连,形成循环风流,利于加快空气的流动,利于均匀焓差实验室1内部的温湿度,且导向板20远离焓差实验室1的一侧为内凹的圆弧面,多个循环风机13安装在导向板20的圆弧面内,消除了焓差实验室1内部的死角,利于风向的导流,且多个导向槽21增强了导向效果,利于均匀焓差实验室1内部的温湿度。
在一个可选的实施例中,焓差实验室1的内部棱角处均设有导向板20,导向板20为三棱柱状结构,导向板20远离焓差实验室1的一侧为内凹的圆弧面,多个循环风机13安装在导向板20的圆弧面内。
本实施例中:三棱柱状结构的导向板20便于消除焓差实验室1内部的死角,利于风流的导向,且加快风流动的速度。
在一个可选的实施例中,导向板20且远离焓差实验室1的一侧面等距开设有多个导向槽21,多个导向槽21均为弧形。
本实施例中:多个导向槽21处可使得经过导向板20处的风量变大,加快单次流动的风量,弧形的导向槽21便于贴合导向板20的轮廓,利于风向的流动。
在一个可选的实施例中,处于同一竖直面的多个循环风机13的进风管和出风管首尾相连,形成循环风流。
本实施例中:循环风流,使得多个循环风机13的进出风能形成规律,利于快速均匀焓差实验室1内的温湿度等。
在一个可选的实施例中,一个温度传感器2和一个湿度传感器3相邻设置,并为一组,共设有多组分布在焓差实验室1内部的棱角处。
本实施例中:相邻设置的温度传感器2和湿度传感器3同时检测焓差实验室1内部的温湿度,且多组使得检测焓差实验室1各处的温湿度,利于取的焓差实验室1内部的温湿度的均匀值,降低误差值。
在一个可选的实施例中,焓差实验室1的内侧壁具有呈凹字状的固定槽18,固定槽18的内部固定设有加热丝9,加热丝9和控制模块6信号连接。
本实施例中:呈凹字状的固定槽18使得加热丝9也呈凹字状,利于对焓差实验室1的内部顶面和前后面进行加温,利于均匀加温,且便于通过控制模块6控制是否启动加热丝9。
在一个可选的实施例中,焓差实验室1的内侧壁顶端等距开设多个导入槽19,导入槽19的形状和固定槽18的形状相同。
本实施例中:通电后的加热丝9对焓差实验室1内部的空气进行加热,并配合多个导入槽19将热量扩散至焓差实验室1的内部,利于均匀扩散加热。
在一个可选的实施例中,还包括冷却装置17,冷却装置17信号连接有蓝牙传输器16,蓝牙传输器16和控制模块6信号连接。
本实施例中:通过蓝牙传输器16起到传输控制模块6指令的目的,是否启动冷却装置17,可通过冷却装置17对焓差实验室1的内部进行降温,以便使得焓差实验室1的内部温度符合检测需要。
在一个可选的实施例中,控制模块6信号连接有手机端15。
本实施例中:使得控制模块6处检测的数据传输至手机端15处,便于使用者远程查看焓差实验室1内部的情况,且可通过手机端15远程对控制模块6进行控制,实现远程操控的功能。
在一个可选的实施例中,控制模块6包括温度设定模块和湿度设定模块。
本实施例中:通过温度设定模块和湿度设定模块便于根据焓差实验室1内部的大小对温湿度进行把控并预定。
本发明的工作原理及使用流程:通过温度设定模块和湿度设定模块便于根据焓差实验室1内部的大小对温湿度进行把控并预定,因控制模块6分别和控制中心14和手机端15信号连接,使用者便于通过控制中心14和手机端15对控制模块6处的校准过程进行操作,且可看到检测到的温湿度偏差和温湿度偏差率,方便直观,控制中心14和手机端15实现了远程操控的功能,利于智能化发展,便于智能化在线校准,因冷却装置17通过蓝牙传输器16与控制模块6信号连接,通过控制模块6和蓝牙传输器16的配合,便于启动冷却装置17,以便使得焓差实验室1的内部降温,因温度传感器2通过第一变送器4与控制模块6信号连接,温度传感器2实时检测焓差实验室1内部的温度,并通过第一变送器4将检测值传输至控制模块6处,控制模块6得到焓差实验室1的温度值,并传输至上位机7处,上位机7接收温度值后,计算焓差实验室1的焓温测量值,并与原定的预定值比较大小,得到温度偏差和温度偏差率,因上位机7和模糊控制器8信号连接,通过模糊控制器8的处理得到焓差实验室1温度的控制量,因控制模块6和加热丝9信号连接,可启动固定槽18内的加热丝9和加热器10为焓差实验室1的内部增温,且一个温度传感器2和一个湿度传感器3相邻设置,并为一组,共设有多组分布在焓差实验室1内部的棱角处,便于检测焓差实验室1内部各处的温湿度数值,以便取得平均值,利于提高检测数据的精确度,通电后的加热丝9对焓差实验室1内部的空气进行加热,并配合多个导入槽19将热量扩散至焓差实验室1的内部,利于均匀扩散加热,因湿度传感器3通过第二变送器5与控制模块6信号连接,湿度传感器3实时检测焓差实验室1内部的湿度,传送至控制模块6处后,再将数值传输至上位机7处,上位机7计算焓差实验室1的焓湿量测量值,并与原定的预定值比较大小,得到湿读偏差和湿度偏差率,再模糊控制器8的处理得到焓差实验室1湿度的控制量,配合加湿器11对焓差实验室1的内部进行加湿,因循环风机13通过变频器12与控制模块6信号连接,便于启动循环风机13,因处于同一竖直面的多个循环风机13的进风管和出风管首尾相连,形成循环风流,利于加快空气的流动,利于均匀焓差实验室1内部的温湿度,且导向板20远离焓差实验室1的一侧为内凹的圆弧面,多个循环风机13安装在导向板20的圆弧面内,消除了焓差实验室1内部的死角,利于风向的导流,且多个导向槽21增强了导向效果,利于均匀焓差实验室1内部的温湿度。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种焓差实验室在线校准装置,包括焓差实验室(1)、多个湿度传感器(3)、控制模块(6)、上位机(7)和加湿器(11),多个所述湿度传感器(3)均信号连接有第二变送器(5),第二变送器(5)和所述控制模块(6)信号连接,所述控制模块(6)和所述上位机(7)信号连接,所述上位机(7)信号连接有模糊控制器(8),所述控制模块(6)和所述加湿器(11)信号连接,其特征在于:所述控制模块(6)信号连接有第一变送器(4),所述第一变送器(4)信号连接有多个温度传感器(2),所述控制模块(6)信号连接有加热器(10),所述控制模块(6)信号连接有控制中心(14);
所述控制模块(6)信号连接有变频器(12),所述变频器(12)信号连接有多个循环风机(13),多个所述循环风机(13)通过所述变频器(12)与所述控制模块(6)信号连接。
2.根据权利要求1所述的焓差实验室在线校准装置,其特征在于:所述焓差实验室(1)的内部棱角处均设有导向板(20),所述导向板(20)为三棱柱状结构,所述导向板(20)远离所述焓差实验室(1)的一侧为内凹的圆弧面,多个所述循环风机(13)安装在所述导向板(20)的圆弧面内。
3.根据权利要求2所述的焓差实验室在线校准装置,其特征在于:所述导向板(20)且远离所述焓差实验室(1)的一侧面等距开设有多个导向槽(21),多个所述导向槽(21)均为弧形。
4.根据权利要求1所述的焓差实验室在线校准装置,其特征在于:处于同一竖直面的多个所述循环风机(13)的进风管和出风管首尾相连,形成循环风流。
5.根据权利要求1所述的焓差实验室在线校准装置,其特征在于:一个所述温度传感器(2)和一个所述湿度传感器(3)相邻设置,并为一组,共设有多组分布在所述焓差实验室(1)内部的棱角处。
6.根据权利要求1所述的焓差实验室在线校准装置,其特征在于:所述焓差实验室(1)的内侧壁具有呈凹字状的固定槽(18),所述固定槽(18)的内部固定设有加热丝(9),所述加热丝(9)和所述控制模块(6)信号连接。
7.根据权利要求6所述的焓差实验室在线校准装置,其特征在于:所述焓差实验室(1)的内侧壁顶端等距开设多个导入槽(19),所述导入槽(19)的形状和所述固定槽(18)的形状相同。
8.根据权利要求1所述的焓差实验室在线校准装置,其特征在于:还包括冷却装置(17),所述冷却装置(17)信号连接有蓝牙传输器(16),所述蓝牙传输器(16)和所述控制模块(6)信号连接。
9.根据权利要求1所述的焓差实验室在线校准装置,其特征在于:所述控制模块(6)信号连接有手机端(15)。
10.根据权利要求1所述的焓差实验室在线校准装置,其特征在于:所述控制模块(6)包括温度设定模块和湿度设定模块。
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
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Application publication date: 20210827 |