CN1573634A - 温度调节机的电力控制方法以及装置 - Google Patents
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Abstract
一种温度调节机的电力控制方法以及装置,该电力控制方法,判断如空调机那样的温度调节机是否为温度调节停止,其判断结果为温度调节停止后,即使温度检测器的输出信号达到使温度调节机为温度调节启动的值,在与预先设定的时间对应的期间内,将阻止温度调节机变为温度调节启动的信号作为温度信号输出给所述温度调节机。这种电力控制方法以及装置,可以适用于各种温度调节机同时能够有效地降低电力消耗量的温度调节机。
Description
技术领域
本发明涉及对如空调机或冷冻机那样的温度调节装置进行控制的方法以及装置。
在本发明中,将空调机、冰箱、冷冻机、电被炉、电暖炉(stove)等具有调节周围温度的功能的设备称为“温度调节机”。
另外,通过检测温度调节机周围的温度的温度检测器的输出信号达到第1值而断开空调机的情况称之为“温度调节停止”,通过温度检测器的输出信号达到第2值而接通温度调节机的情况称之为“温度调节启动”。
背景技术
如空调那样的空气调节机、或业务用冷冻机等温度调节机,一般如下进行控制,其通过温度检测器的输出信号达到第1值而成为温度调节停止,通过温度检测器的输出信号达到第2值而成为温度调节启动,并以此降低电力消耗。
在日本专利特开2000-179912号公报中记载了进一步降低这种温度调节机电力消耗的电力控制装置。
这种原有的电力控制装置是基于温度调节机从温度调节停止转为温度调节启动的情况来强制性地断开配置在压缩机那样的温度控制器的电源电路上的开关,并强制性地使温度控制器本身处于非工作(停止)状态。
但是,在所述的原有技术中,由于强制性地断开配置在压缩机那种温度控制器电源电路上的开关,并强制性地使温度调节机停止运转,所以,必须准备与温度控制器或开关的种类相对应的装置。另外,因温度控制器而不同,也存在很多不能由控制器进行控制的情况。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可以适用于各种温度调节机,并且有效地降低电力消耗量的温度调节机的电力控制方法以及装置。
本发明的电力控制方法以及装置适用于控制基于温度信号来有选择地切换为温度调节停止以及温度调节启动的温度调节机的技术。
这种电力控制方法:对将所述温度调节机上所配备的温度检测器的输出信号作为所述温度信号供给所述温度调节机的情况进行阻断;在所述温度调节机成为所述温度调节停止后,基于所述温度检测器的输出信号将阻止使所述温度调节机成为温度调节启动的阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机。
所述电力装置包括:与所述温度调节机所配备的温度检测器的输出端子连接的输入端口;以及所述温度调节机成为所述温度调节停止后,基于所述温度检测器的输出信号,将阻止所述温度调节机成为温度调节启动的阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机的控制器。
本发明的电力控制方法以及装置适用于对温度信号达到第1值而变为温度调节停止、所述温度信号达到第2值而变为温度调节启动的温度控制调节机进行控制的技术。
这种电力控制方法:判断所述温度调节机是否成为所述温度调节停止;在所述判断结果为所述温度调节停止之后,即使所述温度调节机所配备的温度检测器的输出信号达到第2值,仍然在与预先设定的时间对应的期间内,将阻止所述温度调节机成为温度调节启动的阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机。
电力控制装置包括:接收所述温度调节机所配备的温度检测器的输出信号的输入端口;设定使所述温度调节机延迟成为所述温度调节启动的时间的设定器;以及判断所述温度调节机是否成为所述温度调节停止,在成为所述温度调节停止后,即使所述温度检测器的输出信号达到第2值,仍然在对应于所述设定器所设定的期间内,将阻止所述温度调节机成为温度调节启动的阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机的控制器。
温度调节机本身所具有的控制电路即使其温度调节机变为温度调节启动,也由于不输入变为温度调节启动的信号,所以,在所定时间内不会使压缩机那样的温度控制器运转。这样,可以降低温度调节机的电力消耗。
另外,由于不用电力控制装置本身直接控制温度调节机的开关甚至温度控制器,所以,能够将电力控制装置的多个电路数字化,这样能够降低电力控制装置本身的电力消耗量。
而且,由于不控制温度调节机的开关的接通或断开,所以能够适用于使用种类不同的开关以及温度控制器的温度调节机。
是否变为所述温度调节停止的判断,能够通过监视所述温度调节机的工作状态来进行。
也可以:温度控制装置包括:接收表示所述温度调节装置运转状态的运转信号的第2输入端口,所述控制器基于所述运转状态信号来判断所述温度调节机是否变为温度调节停止。
电力控制方法还包括:在所述判断结果为没有变为所述温度调节停止时,每次经过预先设定的时间,将具有与所述温度信号值不同的值的信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机,并通过由所述温度调节机产生温度变化,而在与预先设定的时间对应的期间内,将所述阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机。
取而代之,电力控制方法还包括:所述判断结果为没有变为温度调节停止时,若经过了预先设定的时间,则将具有与所述温度信号值不同的值的信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机,并通过由所述温度调节机产生温度变化,而在与预先设定的时间对应的期间内,将所述阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机。
并且,所述控制器也可以在所述判断结果为没有变为所述温度调节停止时,每次经过预先设定的时间,将具有与所述温度信号值不同的值的信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机,并通过由所述温度调节机产生温度变化,而在与预先设定的时间对应的期间内,将所述阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机。
并且,取而代之,所述控制器也可以在所述判断结果为没有变为温度调节停止时,若经过了预先设定的时间,则将具有与所述温度信号值不同的值的信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机,并通过由所述温度调节机产生温度变化,而在与预先设定的时间对应的期间内,将所述阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机。
电力控制装置还可以包括与外部设备连接的外部输入装置。
附图说明
图1是表示本发明的温度控制装置和空调机的连接关系的图。
图2是表示本发明的温度控制装置和空调机的温度检测器的连接状态的图。
图3是表示本发明的温度控制装置的一实施例的电路方块图。
图4是用于说明图3所示的温度控制装置的流程图。
图中:10-温度控制装置,12-空调机,14、18-温度检测器,16-空调机侧的输入端口,20、22-输入端口,48-输出端口。
具体实施方式
参照图1~图3,电力控制装置10用于空调机(温度调节机)12的电力控制。空调机12具备配置在应检测吸入空气的温度的吸气口附近的已设的温度检测器14和输入温度检测器的信息(温度信号)的已设的温度检测器输入端口16。
另外,在空调机12上,为了监视运转状态而在空气的吹出口附近备有检测空调机吹出温度的温度检测器18。也可以代替该温度检测器18而检测空调机12的声音,基于其输出信号来判断空调机12在运转还是停止运转,也可以基于温度检测器14的输出信号来判断空调机12在运转还是停止运转。
空调机12利用内部的控制电路对压缩机这样的温度控制器的接通·断开进行控制,即,通过吹出口温度达到第1温度而成为温度调节停止,通过吹出口温度达到第2温度而成为温度调节启动。
作为温度检测器14以及18,虽然能够使用热敏电阻,但也可以使用其它温度检测器。温度检测器14以及18的输出信号分别被供给温度控制装置10的输入端口20以及22。
温度控制装置10具备外部输入输出装置(接口=I/O)26、和使用如红外线那样的电磁波的无线通讯端口28,由外部输入输出装置26能够连接到计算机那样的外部设备30上,同时,能够通过无线通讯端口28与外部设备30进行无线通讯。无线通讯端口28与外部输入输出装置26电连接。
如图3所示,温度控制装置10包括:向该装置供给直流电的电源装置32;进行各种运算处理的中央处理装置(CPU)34;存储各种数据的存储装置36;对运转时间进行计数的计数器38;在控制空调机12成为温度调节启动·温度调节停止时,设定延长空调机12的温度调节停止的延长时间(第1控制时间)的设定器40;在空调机12连续运转时,设定使空调机12处于强制性温度调节停止的控制时间(第2控制时间)的设定器42;显示设定器40、42以及中央运算装置34所设定的各种信息的显示器44;显示空调机12的运转状态的显示器46;空调机12控制用的输出端口48。
电源装置32使用工业电力来产生直流电,并将此直流电供给电力控制装置10内的各种电路。作为这种电源装置32,既能够使用利用了集成电路或电子部件的市售的装置,也能够使用蓄电池或干电池。
中央处理装置34除各种运算处理外,还控制外部输入输出装置26、无线通讯端口28、存储装置36、设定器40、42、显示器44、46等。第1以及第2温度预先存储在存储装置36内。第1以及第2温度,在由控制电路使空调机12成为温度调节停止后,控制空调机12的接通·断开。
中央处理装置34基于输入到端口20的输入信号,将温度检测器14的输出信号供给空调机12,并在空调机12接通的期间使计数器38工作,对空调机12的连续运转时间进行计数。
但是,如果空调机12接通后成为温度调节停止的话,则中央处理装置34通过使空调机12吹出口温度达到第2温度而开始计数,通过使计数值达到在设定器40上设定的延长时间而将空调机12成为温度调节启动的信号作为温度检测器14的输出信号、从输出端口48供给空调机12。这样,空调机12成为温度调节启动。
中央处理装置34,还使预先设定的第1值以及第2值、设定器40、42上设定的延长时间可目视地显示在显示器44上,在显示器46上可目视地显示空调机12是处于热控制状态还是处于连续运转状态等运转状态。
在设定器40、42上,通过外部输入输出装置26或无线通讯端口以及中央处理装置34设定相对应的时间。设定在设定器40上的第1延长时间既可以与在第2设定器42上所设定的第2延长时间相同,也可以比第2延长时间长或短。
中央处理装置34也可以兼备计数器38、设定器40、42等的功能。
温度控制装置10在断开如图2(A)所示那样连接着的温度检测器14和输出端口50后,将输入端口20与温度检测器14的信号输出一侧连接、将输出端口48与输出端口50的信号输入一侧连接进行使用。
温度控制装置10作为空调机12的附属装置,可以通过后置式安装在空调机12上。
下面参照图4对温度控制装置10的动作进行说明。
中央处理装置34基于输入到输入端口20、22的输入信号,将温度检测器14的输出信号(吸气口的空气温度)供给空调机12以便能够使空调机12接通(步骤101)。
接着,中央处理装置34基于温度检测器18的输出信号来判断空调机12是否为接通状态(步骤102)。
步骤102的判定结果,若空调机12为断开状态时,中央处理装置34返回步骤101。因此,中央处理装置34只要电源被接通,不管空调机12是否为接通状态,就基于输入端口20、22的输入信号将温度检测器14的输出信号继续供给空调机12。这样,空调机12总是处于可以运转的状态。
但是,步骤102的判定结果若为接通状态(运转中)时,中央处理装置34就使计数器38工作,开始计算空调机12在接通状态下连续运转的时间(步骤103)。
然后,中央处理装置34基于温度检测器14以及18的输出信号来判断空调机12是否成为温度调节停止(步骤104)。在该判断是空调机12为断开时,由温度检测器14以及18的输出信号值的变化,例如通过信号是否变化,信号变化量、信号值本身、信号值偏差等是否为所定值等就能够进行判断。
步骤104的判断结果,若为温度调节停止时,中央处理装置34固定从输出端口48供给空调机12的信号值(步骤105)。因此,空调机12维持成为温度调节停止的状态。
然后,中央处理装置34基于温度检测器14的输出信号判断吸气口周围的温度(室温)是否达到预先设定的第2温度(设定值)(步骤106)。
步骤106的判断结果,在吸气口温度达到第2值时,中央处理装置34就开始延长时间(第1控制时间)的计数(步骤107),通过计数值达到设定器40上设定的延长时间,而将温度检测器14的输出信号由输出端口48供给空调机12(步骤108)。这样,空调机12利用内部的控制电路成为温度调节停止。
上述结果,中央处理装置34在空调机12成为温度调节停止时,从室温达到第2温度(设定值)时、直到经过了设定器40上所设定的延长时间为止,以没有接通空调机12的信号(阻止信号)作为温度检测器14的输出信号输出给空调机12。其间,空调机12由内部电路维持为温度调节停止。
另一方面,步骤104的判断结果,若空调机12没有成为温度调节停止的话,中央处理装置34判断计数器38的计数值(连续运转时间)是否达到计数器38上所设定的时间(步骤109)。
步骤109的判断结果,若没有达到在计数器38上所设定的时间,中央处理装置34就返回到步骤104。
步骤109的判断结果,在达到了所设定的时间时,中央处理装置34将经由输出端口48供给空调机12的信号值换算成温度,并作为具有与温度信号不同的值的信号,若为制冷用则仅降低对应几度的值(有的设备升高)、若为制热用则仅升高对应几度的值(有的设备降低)(步骤110)。这是为了:在连续运转时间超过了所设定的时间的场合,强制性地使空调机12温度调节停止。
然后,中央处理装置34基于温度检测器18的输出信号,判断吹出口附近的温度是否有变化(步骤111)。
步骤111的判断结果,在温度没有变化时,中央处理装置34返回步骤110。这样,将经由输出端口48供给空调机12的信号值再次仅变更几度的量。
步骤111的判断结果,在温度有变化时,中央处理装置34停止步骤110的输出信号值的变化后(步骤112),开始控制时间(第2控制时间)的计数(步骤113)。
在计数值达到设定器42上所设定的控制时间(第2控制时间)时,中央处理装置34移到步骤108并将温度检测器14的输出信号从输出端口48供给空调机12。这样,空调机12通过内部的控制电路设为温度调节停止。
上述结果,中央处理装置34,在空调机12连续运转时,使输出到空调机12的信号强制性地改变并使空调机12强制性地断开,从室温达到第2温度时、直到经过了在设定器40上所设定的延长时间为止,将空调机12为不断开的信号作为温度检测14的输出信号输出到空调机12。
如上所述,采用温度控制装置10,配备在空调机12本身的控制电路,即使空调机12成为温度调节启动,也不输入成为温度调节启动的信号,因此在所定的时间内不会接通压缩机那样的驱动设备。这样,可降低空调机12的电力消耗。
另外,由于不用电力控制装置本身直接控制空调机12的开关甚至温度控制器,所以,能够将电力控制装置的多个电路数字化,因此,能够降低电力控制装置本身的电力消耗量。
由于对空调机12的接通·断开不进行控制,所以,能够适用于使用了种类不同的开关以及温度控制器的空调机。
本发明不仅能够用于空调机,还能够适用于冰箱、冷冻机、电被炉、电暖炉等其它温度调节装置。另外,本发明不仅能够适用于使用电能的温度调节装置,还能够适用于使用石油或燃气等其它能源的温度调节装置。
本发明并不限定于所述实施例,在不脱离其主要思想的范围内能够进行各种变更。
Claims (11)
1.一种温度调节机的电力控制方法,是对根据温度信号有选择地切换为温度调节停止以及温度调节启动的温度调节机进行控制的方法,其特征在于,包括:
对将所述温度调节机上所配备的温度检测器的输出信号作为所述温度信号供给所述温度调节机的情况进行阻断;
在所述温度调节机成为所述温度调节停止后,基于所述温度检测器的输出信号将阻止使所述温度调节机成为温度调节启动的阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机。
2.一种温度调节机的电力控制方法,是对温度信号达到第1值而成为温度调节停止、所述温度信号达到第2值而成为温度调节启动的温度控制调节机进行控制的方法,其特征在于,包括:
判断所述温度调节机是否成为所述温度调节停止;
在所述判断结果为所述温度调节停止之后,即使所述温度调节机所配备的温度检测器的输出信号达到第2值,仍然在与预先设定的时间对应的期间内,将阻止所述温度调节机成为温度调节启动的阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机。
3.根据权利要求2所述的电力控制方法,其特征在于:是否成为所述温度调节停止的判断是通过监视所述温度调节机的工作状态进行的。
4.根据权利要求2或3所述的电力控制方法,其特征在于,包括:进一步,在所述判断结果为没有成为所述温度调节停止时,每经过预先设定的时间,将具有与所述温度信号值不同的值的信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机,并通过由所述温度调节机产生温度变化,而在与预先设定的时间对应的期间内,将所述阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机。
5.根据权利要求2或3所述的电力控制方法,其特征在于,包括:进一步,在所述判断结果为没有成为所述温度调节停止时,若经过预先设定的时间,则将具有与所述温度信号值不同的值的信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机,并通过由所述温度调节机产生温度变化,而在与预先设定的时间对应的期间内,将所述阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机。
6.一种温度调节机的电力控制装置,是对根据温度信号有选择地切换为温度调节停止以及温度调节启动的温度调节机进行控制的装置,其特征在于,包括:
与所述温度调节机所配备的温度检测器的输出端子连接的输入端口;以及
所述温度调节机成为所述温度调节停止后,基于所述温度检测器的输出信号,将阻止所述温度调节机成为温度调节启动的阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机的控制器。
7.一种温度调节机的电力控制装置,是对温度信号达到第1值而成为温度调节停止、所述温度信号达到第2值而成为温度调节启动的温度控制调节机进行控制的装置,其特征在于,包括:
接收所述温度调节机所配备的温度检测器的输出信号的输入端口;
设定使所述温度调节机延迟成为所述温度调节启动的时间的设定器;以及
判断所述温度调节机是否成为所述温度调节停止,在成为所述温度调节停止后,即使所述温度检测器的输出信号达到第2值,仍然在对应于所述设定器所设定的期间内,将阻止所述温度调节机成为温度调节启动的阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机的控制器。
8.根据权利要求7所述的电力控制装置,其特征在于:还包括接收表示所述温度调节装置运转状态的运转信号的第2输入端口,
所述控制器基于所述运转状态信号判断所述温度调节机是否成为温度调节停止。
9.根据权利要求7或8所述的电力控制装置,其特征在于:所述控制器,进一步,在所述判断结果为没有变成所述温度调节停止时,每经过预先设定的时间,将具有与所述温度信号值不同的值的所述阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机,并通过由所述温度调节机产生温度变化,而在与预先设定的时间对应的期间内,将所述阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机。
10.根据权利要求7或8所述的电力控制装置,其特征在于:所述控制器,进一步,在所述判断结果为没有成为所述温度调节停止时,若经过了预先设定的时间,则将具有与所述温度信号值不同的值的信号作为所述温度检测器的输出信号输出到所述温度调节机,并通过由所述温度调节机产生温度变化,而在与预先设定的时间对应的期间内,将所述阻止信号作为所述温度信号输出给所述温度调节机。
11.根据权利要求6~10中任意一项所述的电力控制装置,其特征在于:还包括与外部设备连接的外部输入输出装置。
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