CN1920713A - 加湿器控制系统及其控制方法 - Google Patents

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CN1920713A CN 200610053381 CN200610053381A CN1920713A CN 1920713 A CN1920713 A CN 1920713A CN 200610053381 CN200610053381 CN 200610053381 CN 200610053381 A CN200610053381 A CN 200610053381A CN 1920713 A CN1920713 A CN 1920713A
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朱红峰
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朱洪杰
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Abstract

本发明涉及一种加湿器控制系统及其控制方法,它主要用于加湿器的控制,加湿器控制系统设置有可编程控制器、触摸式显示屏、开关量输入输出模块、模拟量输入输出模块、变频器、隔离变压器、电源滤波器和DC24V电源,加湿器控制系统通过模拟量输入输出模块获得加湿器的现场信号,加湿器控制系统通过开关量输入输出模块对加湿器的进水、出水和排水进行控制,取得良好的加湿效果;所述控制方法包括可选择的清洗流程和必经的加湿流程,清洗流程中用户可自行设定清洗时间,加湿流程用户可选择恒压模式、恒流模式或变量模式,加湿器控制系统分别根据选择上下限、湿度实际值、远程信号控制或网络控制进行加湿控制操作。本发明具有压力控制稳定、控制方法灵活多样等特点。

Description

加湿器控制系统及其控制方法
技术领域:
本发明涉及一种加湿器控制系统及其控制方法,主要用于控制加湿器的运行。
背景技术:
国内现有的高压微雾加湿器主要由电动机、高压泵、变频器、湿度控制器、电磁阀、水箱等组成。湿度控制精度通常在设定值的+/-5%RH,压力控制能力不高,控制方法不够灵活,易导致压力冲击大,电磁阀易损坏,变频器也易引起故障。
发明内容:
本发明所要解决的技术问题是克服现有技术中存在的上述不足,而提供一种压力控制稳定、控制方法灵活多样的加湿器控制系统及其控制方法。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是:加湿器控制系统,其特征在于:所述控制系统设置有可编程控制器、触摸式显示屏、开关量输入输出模块、模拟量输入输出模块、变频器、隔离变压器、电源滤波器和DC24V电源,DC24V电源与电源滤波器、可编程控制器连接,可编程控制器与触摸式显示屏、开关量输入输出模块、模拟量输入输出模块、变频器连接,变频器与220V电源、开关量输入输出模块、模拟量输入输出模块连接,隔离变压器与220V电源、电源滤波器连接,开关量输入输出模块与进水电磁阀、出水电磁阀、排水电磁阀连接,加湿器控制系统通过模拟量输入输出模块获得加湿器的现场信号,加湿器控制系统通过开关量输入输出模块对加湿器的进水电磁阀、出水电磁阀、排水电磁阀进行控制,取得加湿效果。
本发明所述模拟量输入输出模块与电导率传感器、温度传感器、压力变送器、湿度传感器连接,加湿器控制系统通过模拟量输入输出模块获得加湿器的电导率信号、温度信号、压力信号和湿度信号。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案还包括一种如上所述的加湿器控制系统的控制方法,所述控制方法包括以下步骤:检测是否需要清洗,若需要清洗进入清洗流程若不需要清洗进入加湿流程,清洗流程包括用户自行设定清洗时间,打开排水电磁阀、进水电磁阀并将水压升压至设定值进行清洗,清洗时间到关闭进水电磁阀,水压降低到5bar以下关闭出水电磁阀、排水电磁阀并等待进入加湿流程。
本发明所述加湿流程包括以下步骤:根据用户实际情况选择进入恒压模式、恒流模式或变量模式,用户设定控制参数,加湿器控制系统根据用户实际情况选择上下限、湿度实际值、远程信号或网络控制四种方式之一进行加湿控制操作。
本发明所述加湿控制操作包括以下步骤:根据用户实际情况选择单路加湿或多路加湿。
本发明所述单路加湿包括以下步骤:根据用户实际情况选择微雾喷嘴或Y型喷嘴。
本发明所述多路加湿包括以下步骤:根据用户情况选择微雾喷嘴或Y型喷嘴。
本发明与现有技术相比,具有以下优点和效果:压力控制稳定、控制方法灵活多样、加湿器使用寿命长。
附图说明:
图1为本发明实施例控制系统的结构示意图。
图2为本发明实施例控制方法的示意图。
图3为本实用新型实施例加湿流程的组态种类示意图。
图4为本实用新型实施例控制系统的安装示意图。
具体实施方式:
参见图1,加湿器控制系统设置有可编程控制器、触摸式显示屏、开关量输入输出模块、模拟量输入输出模块、变频器、隔离变压器、电源滤波器和DC24V电源,DC24V电源与电源滤波器、可编程控制器连接,可编程控制器与触摸式显示屏、开关量输入输出模块、模拟量输入输出模块、变频器连接,开关量输入输出模块与进水电磁阀、出水电磁阀、排水电磁阀连接,模拟量输入输出模块与电导率传感器、温度传感器、压力变送器、湿度传感器连接,变频器与220V电源、开关量输入输出模块、模拟量输入输出模块连接,隔离变压器与220V电源、电源滤波器连接,加湿器控制系统通过模拟量输入输出模块获得加湿器的现场信号,包括电导率信号、温度信号、压力信号和湿度信号,加湿器控制系统通过开关量输入输出模块对加湿器的进水电磁阀、出水电磁阀、排水电磁阀进行控制,获得良好的加湿效果。
参见图2,加湿器控制方法包括以下步骤:检测是否需要清洗,若需要清洗进入清洗流程若不需要清洗进入加湿流程,清洗流程包括用户自行设定清洗时间,打开排水电磁阀、进水电磁阀并将水压升压至设定值进行清洗,清洗时间到关闭进水电磁阀,水压降低到5bar以下关闭出水电磁阀、排水电磁阀并等待进入加湿流程。
本发明的加湿流程包括以下步骤:根据用户实际情况选择进入恒压模式、恒流模式或变量模式三种模式之一,然后用户设定控制参数,这些参数包括控制周期、占空比、采样时间、增益系数或积分时间,根据控制模式的不同选择其中的部分参数进行调整,这部分内容可根据控制理论中通常的方法进行且不局限于这三种模式,随后加湿器控制系统根据用户实际情况选择上下限、湿度实际值、远程信号控制或网络控制四种方式之一进行加湿控制操作。加湿控制操作又可根据用户实际情况选择单路加湿或多路加湿,单路加湿、多路加湿均可根据用户实际情况选择微雾喷嘴或Y型喷嘴,加湿流程的组态种类参见图3,其中恒压模式下面的组态模式与恒流模式下面的组态模式相同,简洁起见作了省略。
加湿器系统当前通道的反馈模式和输出模式都由厂家在出厂时根据用户实际情况设计和设定完成,用户不能更改。当前加湿器系统具有3种反馈模式:恒压模式、变量模式和恒流模式。
恒压模式的调节方法:
根据采样时间、增益系数、控制周期的配比进行调节。在这种情况下,加湿器系统根据上下限(控制开关量,通常为湿度开关量)、湿度实际值(来自湿度传感器)、远程信号或网络被控通道所发回的数据控制加湿器系统输出开关量信号来控制所加湿支路的湿度要求,加湿器系统中设定控制周期、占空比、采样时间、增益系数,已动作时间和已停止时间属于不可修改参数,其他参数属于可调节参数。
变量模式的调节方法:
根据采样时间、增益系数、控制周期的配比进行调节。在这种情况下,加湿器系统根据上下限(控制开关量,通常为湿度开关量)、湿度实际值(来自湿度传感器)、远程信号或网络被控通道所发回的数据控制加湿器系统输出开关量信号来控制整套系统湿度要求并决定开启的路数,加湿器系统中设定控制周期、占空比、采样时间、增益系数,已动作时间和已停止时间属于不可修改参数,其他参数属于可调节参数。
恒流模式的调节方法:类同于恒压模式。
参见图4,本发明实施例控制系统实际应用时与加湿器壳体部分、水路部分组成完整的加湿器系统进行工作,控制系统安装在壳体部分中,设置有触摸式显示屏1、紧急停止按钮2、风扇3、变频器4、电源滤波器5、主控开关6、开关组7、主控制器8(包括可编程控制器、开关量输入输出模块、模拟量输入输出模块)、DC24V电源9、电导率仪11、接线排12、防水接头组13和隔离变压器14,主控制器8控制加湿器系统工作,紧急停止按钮2、风扇3、开关组7均与开关量输入输出模块连接,紧急停止按钮2用于紧急情况下的停机,主控开关6用于加湿器系统通电,开关组7连接所有的进水电磁阀、出水电磁阀和排水电磁阀,控制系统通过控制程序控制水路部分工作,完成预设的加湿动作。
实际工作时,打开进水球阀接通水源,打开主控开关6,在触摸式显示屏上选择控制方式及用户所需参数并按启动,加湿器就开始自动运行。

Claims (7)

1、一种加湿器控制系统,其特征在于:所述控制系统设置有可编程控制器、触摸式显示屏、开关量输入输出模块、模拟量输入输出模块、变频器、隔离变压器、电源滤波器和DC24V电源,DC24V电源与电源滤波器、可编程控制器连接,可编程控制器与触摸式显示屏、开关量输入输出模块、模拟量输入输出模块、变频器连接,变频器与220V电源、开关量输入输出模块、模拟量输入输出模块连接,隔离变压器与220V电源、电源滤波器连接,开关量输入输出模块与进水电磁阀、出水电磁阀、排水电磁阀连接,加湿器控制系统通过模拟量输入输出模块获得加湿器的现场信号,加湿器控制系统通过开关量输入输出模块对加湿器的进水电磁阀、出水电磁阀、排水电磁阀进行控制,取得加湿效果。
2、根据权利要求1所述的加湿器控制系统,其特征在于:所述模拟量输入输出模块与电导率传感器、温度传感器、压力变送器、湿度传感器连接,加湿器控制系统通过模拟量输入输出模块获得加湿器的电导率信号、温度信号、压力信号和湿度信号。
3、一种如权利要求1所述的加湿器控制系统的控制方法,其特征在于:所述控制方法包括以下步骤:检测是否需要清洗,若需要清洗进入清洗流程若不需要清洗进入加湿流程,清洗流程包括用户自行设定清洗时间,打开排水电磁阀、进水电磁阀并将水压升压至设定值进行清洗,清洗时间到关闭进水电磁阀,水压降低到5bar以下关闭出水电磁阀、排水电磁阀并等待进入加湿流程。
4、根据权利要求3所述的加湿器控制系统的控制方法,其特征在于:所述加湿流程包括以下步骤:根据用户实际情况选择进入恒压模式、恒流模式或变量模式,用户设定控制参数,加湿器控制系统根据用户实际情况选择上下限、湿度实际值、远程信号或网络控制四种方式之一进行加湿控制操作。
5、根据权利要求4所述的加湿器控制系统的控制方法,其特征在于:所述加湿控制操作包括以下步骤:根据用户实际情况选择单路加湿或多路加湿。
6、根据权利要求5所述的加湿器控制系统的控制方法,其特征在于:所述单路加湿包括以下步骤:根据用户实际情况选择微雾喷嘴或Y型喷嘴。
7、根据权利要求5所述的加湿器控制系统的控制方法,其特征在于:所述多路加湿包括以下步骤:根据用户情况选择微雾喷嘴或Y型喷嘴。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101749836B (zh) * 2008-12-20 2013-07-03 珠海格力电器股份有限公司 加湿器控制系统及应用该控制系统的加湿器
CN105509211A (zh) * 2016-01-22 2016-04-20 珠海格力电器股份有限公司 一种红外线加湿器
CN108006911A (zh) * 2017-11-29 2018-05-08 广东美的暖通设备有限公司 加湿控制方法、系统、空调器、计算设备以及存储介质

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