專利名稱:一種間歇式制冷設備溫度控制系統(tǒng)的制作方法
技術領域:
本發(fā)明屬于制冷設備節(jié)能控制技術領域,尤其是涉及一種間歇式制冷設備溫度控制系統(tǒng)。
背景技術:
隨著國民經濟與國防建設現(xiàn)代化的迅猛發(fā)展,對電器提出愈來愈多的要求。目前, 電器的結構與工作原理不斷地改進和創(chuàng)新,品種與規(guī)格日益繁多,各種類型的電器現(xiàn)已廣泛應用于人們的日常生產和生活中。其中,對于制冷設備來說,其在日常生產生活的多個領域中已經發(fā)揮了極大的作用,例如工業(yè)原料與各種生物材料的長期存活保存、室內溫度調整、各類食品的保鮮儲存等,需離不開制冷設備的制冷和溫度調節(jié)。但是,現(xiàn)有制冷設備配套使用的制冷控制系統(tǒng)均采用由溫度檢測單元、控制器和制冷機組成的閉環(huán)控制系統(tǒng),實際使用過程中,溫度檢測單元實時對被制冷區(qū)域內的溫度進行實時檢測并將檢測結果同步傳送至控制器,控制器對檢測得到的實際溫度信息與預設閾值進行對比分析并根據(jù)分析結果對制冷機進行相應控制。因而,制冷設備實際使用時, 溫度檢測單元需始終處于工作狀態(tài)并實時對被制冷區(qū)域內的溫度進行檢測,并將所檢測溫度信息同步上傳至控制器,于此同時控制器均實時對所檢測的實際溫度和預設閾值進行比較,并對所檢測的溫度信息進行同步更新存儲,同時制冷機也始終處于準備接收控制器控制指令的待機工作狀態(tài),因而現(xiàn)有的制備設備控制系統(tǒng)均不同程度地存在智能化程度低、 耗能高等實際缺陷。
發(fā)明內容
本發(fā)明所要解決的技術問題在于針對上述現(xiàn)有技術中的不足,提供一種間歇式制冷設備溫度控制系統(tǒng),其設計合理、接線方便、使用操作簡便且智能化程度高、使用效果好, 能有效解決現(xiàn)有制冷控制系統(tǒng)所存在的智能化程度低、耗能高等、控制不便等多種缺陷和不足。為解決上述技術問題,本發(fā)明采用的技術方案是一種間歇式制冷設備溫度控制系統(tǒng),包括多個分別對被制冷區(qū)域溫度進行實時檢測的溫度傳感器節(jié)點和對制冷設備的制冷機進行控制的控制器,多個所述溫度傳感器節(jié)點均與控制器相接,所述控制器與制冷機相接,其特征在于還包括對制冷機的相關工作參數(shù)進行實時檢測的工作參數(shù)檢測單元、對溫度傳感器節(jié)點所檢測的實際溫度信息與預設溫度閾值進行比較分析并結合工作參數(shù)檢測單元所檢測的工作參數(shù)相應制定出需對制冷機的制冷功率進行調整的制冷功率調整方案的參數(shù)綜合分析模塊和對所述制冷功率調整方案進行分析并相應對制冷機以調整后制冷功率進行運行的運行時間進行預估的運行時間預估模塊,所述參數(shù)綜合分析模塊和運行時間預估模塊均與控制器相接,所述控制器根據(jù)參數(shù)綜合分析模塊制定出的制冷功率調整方案和運行時間預估模塊預估出的運行時間相應對制冷機進行控制,且制冷機上安裝有用于接收控制器所傳送控制指令的數(shù)據(jù)接收模塊,所述數(shù)據(jù)接收模塊分別與控制器和制冷機相接。上述一種間歇式制冷設備溫度控制系統(tǒng),其特征是所述溫度傳感器節(jié)點包括溫度傳感器、與溫度傳感器相接且對溫度傳感器所檢測數(shù)據(jù)進行處理的數(shù)據(jù)處理模塊以及為溫度傳感器和數(shù)據(jù)處理模塊進行供電的供電模塊,所述供電模塊與溫度傳感器和數(shù)據(jù)處理模塊之間的供電回路中均串接有供電控制開關,所述供電控制開關由控制器進行通斷控制且其與控制器相接。上述一種間歇式制冷設備溫度控制系統(tǒng),其特征是所述數(shù)據(jù)接收模塊的供電回路中串接有電磁控制開關,所述電磁控制開關由控制器進行通斷控制且其與控制器相接。上述一種間歇式制冷設備溫度控制系統(tǒng),其特征是還包括與控制器相接的顯示單元和存儲單元。上述一種間歇式制冷設備溫度控制系統(tǒng),其特征是所述溫度傳感器節(jié)點還包括與數(shù)據(jù)處理模塊相接的無線通信模塊一,所述控制器上對應接有無線通信模塊一配合使用的無線通信模塊二,且溫度傳感器節(jié)點與控制器之間通過無線通信模塊一和無線通信模塊二進行雙向通信;所述無線通信模塊二與供電模塊相接,且二者間的供電回路中串接有由數(shù)據(jù)處理模塊進行通斷控制的供電控制開關,所述供電控制開關與數(shù)據(jù)處理模塊。本發(fā)明與現(xiàn)有技術相比具有以下優(yōu)點1、設計合理、投入成本低且安裝布設方便。2、電路簡單且接線方便。3、使用操作簡單、智能化程度高且顯示效果直觀,通過控制器能自動實現(xiàn)對制冷設備的間歇式供電控制過程。4、使用效果好且耗能低,本發(fā)明通過參數(shù)綜合分析模塊對溫度傳感器節(jié)點所檢測的實際溫度信息與預設溫度閾值進行比較分析并結合工作參數(shù)檢測單元所檢測的工作參數(shù)相應制定出需對制冷機的制冷功率進行調整的制冷功率調整方案,同時運行時間預估模塊對制定出的制冷功率調整方案進行分析并相應預估出對制冷機以調整后制冷功率進行運行的運行時間,之后控制器再根據(jù)參數(shù)綜合分析模塊制定出的制冷功率調整方案和運行時間預估模塊預估出的運行時間相應對制冷機進行控制,這樣可以實現(xiàn)制冷機與控制器之間的間歇性數(shù)據(jù)接收過程,則制冷機在預估運行時間內可以不再接收控制器的控制指令, 制冷機也不需始終處于準備接收控制器控制指令的待機工作狀態(tài),因而能大大減少能量消
^^ ο5、適用范圍廣且推廣應用前景廣泛。綜上所述,本發(fā)明設計合理、接線方便、使用操作簡便且智能化程度高、使用效果好,能有效解決現(xiàn)有制冷控制系統(tǒng)所存在的智能化程度低、耗能高等、控制不便等多種缺陷和不足。下面通過附圖和實施例,對本發(fā)明的技術方案做進一步的詳細描述。
圖1為本發(fā)明的電路原理框圖。圖2為本發(fā)明溫度傳感器節(jié)點的電路原理框圖。附圖標記說明
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1-溫度傳感器節(jié)點;1-1-溫度傳感器;1-2-數(shù)據(jù)處理模塊;1-3-供電模塊;1-4-供電控制開關;2-制冷機;3-控制器;4-工作參數(shù)檢測單元;5-參數(shù)綜合分析模塊;6-運行時間預估模7-數(shù)據(jù)接收模塊;8-電磁控制開關;塊;9-顯示單元;10-存儲單元;11-無線通信模塊二;12-無線通信模塊一。
具體實施例方式如圖1所示,本發(fā)明包括多個分別對被制冷區(qū)域溫度進行實時檢測的溫度傳感器節(jié)點1和對制冷設備的制冷機2進行控制的控制器3,多個所述溫度傳感器節(jié)點1均與控制器3相接,所述控制器3與制冷機2相接。同時,本發(fā)明還包括對制冷機2的相關工作參數(shù)進行實時檢測的工作參數(shù)檢測單元4、對溫度傳感器節(jié)點1所檢測的實際溫度信息與預設溫度閾值進行比較分析并結合工作參數(shù)檢測單元4所檢測的工作參數(shù)相應制定出需對制冷機2的制冷功率進行調整的制冷功率調整方案的參數(shù)綜合分析模塊5和對所述制冷功率調整方案進行分析并相應對制冷機2以調整后制冷功率進行運行的運行時間進行預估的運行時間預估模塊6,所述參數(shù)綜合分析模塊5和運行時間預估模塊6均與控制器3相接, 所述控制器3根據(jù)參數(shù)綜合分析模塊5制定出的制冷功率調整方案和運行時間預估模塊6 預估出的運行時間相應對制冷機2進行控制,且制冷機2上安裝有用于接收控制器3所傳送控制指令的數(shù)據(jù)接收模塊7,所述數(shù)據(jù)接收模塊7分別與控制器3和制冷機2相接。結合圖2,本實施例中,所述溫度傳感器節(jié)點1包括溫度傳感器1-1、與溫度傳感器 1-1相接且對溫度傳感器1-1所檢測數(shù)據(jù)進行處理的數(shù)據(jù)處理模塊1-2以及為溫度傳感器 1-1和數(shù)據(jù)處理模塊1-2進行供電的供電模塊1-3,所述供電模塊1-3與溫度傳感器1-1和數(shù)據(jù)處理模塊1-2之間的供電回路中均串接有供電控制開關1-4,所述供電控制開關1-4由控制器3進行通斷控制且其與控制器3相接。所述數(shù)據(jù)接收模塊7的供電回路中串接有電磁控制開關8,所述電磁控制開關8由控制器3進行通斷控制且其與控制器3相接。同時,本發(fā)明還包括與控制器3相接的顯示單元9和存儲單元10。本實施例中,所述溫度傳感器節(jié)點1還包括與數(shù)據(jù)處理模塊1-2相接的無線通信模塊一 12,所述控制器3上對應接有無線通信模塊一 12配合使用的無線通信模塊二 11,且溫度傳感器節(jié)點1與控制器3之間通過無線通信模塊一 12和無線通信模塊二 11進行雙向通信;所述無線通信模塊二 11與供電模塊1-3相接,且二者間的供電回路中串接有由數(shù)據(jù)處理模塊1-2進行通斷控制的供電控制開關1-4,所述供電控制開關1-4與數(shù)據(jù)處理模塊 1-2。以上所述,僅是本發(fā)明的較佳實施例,并非對本發(fā)明作任何限制,凡是根據(jù)本發(fā)明技術實質對以上實施例所作的任何簡單修改、變更以及等效結構變化,均仍屬于本發(fā)明技術方案的保護范圍內。
權利要求
1.一種間歇式制冷設備溫度控制系統(tǒng),包括多個分別對被制冷區(qū)域溫度進行實時檢測的溫度傳感器節(jié)點(1)和對制冷設備的制冷機( 進行控制的控制器( ,多個所述溫度傳感器節(jié)點(1)均與控制器C3)相接,所述控制器C3)與制冷機( 相接,其特征在于還包括對制冷機O)的相關工作參數(shù)進行實時檢測的工作參數(shù)檢測單元、對溫度傳感器節(jié)點(1)所檢測的實際溫度信息與預設溫度閾值進行比較分析并結合工作參數(shù)檢測單元所檢測的工作參數(shù)相應制定出需對制冷機O)的制冷功率進行調整的制冷功率調整方案的參數(shù)綜合分析模塊( 和對所述制冷功率調整方案進行分析并相應對制冷機( 以調整后制冷功率進行運行的運行時間進行預估的運行時間預估模塊(6),所述參數(shù)綜合分析模塊( 和運行時間預估模塊(6)均與控制器( 相接,所述控制器( 根據(jù)參數(shù)綜合分析模塊( 制定出的制冷功率調整方案和運行時間預估模塊(6)預估出的運行時間相應對制冷機( 進行控制,且制冷機( 上安裝有用于接收控制器( 所傳送控制指令的數(shù)據(jù)接收模塊(7),所述數(shù)據(jù)接收模塊(7)分別與控制器(3)和制冷機(2)相接。
2.按照權利要求1所述的一種間歇式制冷設備溫度控制系統(tǒng),其特征在于所述溫度傳感器節(jié)點(1)包括溫度傳感器(1-1)、與溫度傳感器(1-1)相接且對溫度傳感器(1-1)所檢測數(shù)據(jù)進行處理的數(shù)據(jù)處理模塊(1-2)以及為溫度傳感器(1-1)和數(shù)據(jù)處理模塊(1-2) 進行供電的供電模塊(1-3),所述供電模塊(1- 與溫度傳感器(1-1)和數(shù)據(jù)處理模塊 (1-2)之間的供電回路中均串接有供電控制開關(1-4),所述供電控制開關(1-4)由控制器 (3)進行通斷控制且其與控制器( 相接。
3.按照權利要求1或2所述的一種間歇式制冷設備溫度控制系統(tǒng),其特征在于所述數(shù)據(jù)接收模塊⑵的供電回路中串接有電磁控制開關(8),所述電磁控制開關⑶由控制器 (3)進行通斷控制且其與控制器( 相接。
4.按照權利要求1或2所述的一種間歇式制冷設備溫度控制系統(tǒng),其特征在于還包括與控制器C3)相接的顯示單元(9)和存儲單元(10)。
5.按照權利要求2所述的一種間歇式制冷設備溫度控制系統(tǒng),其特征在于所述溫度傳感器節(jié)點(1)還包括與數(shù)據(jù)處理模塊(1- 相接的無線通信模塊一(12),所述控制器 (3)上對應接有無線通信模塊一(1 配合使用的無線通信模塊二(11),且溫度傳感器節(jié)點 (1)與控制器⑶之間通過無線通信模塊一(12)和無線通信模塊二(11)進行雙向通信; 所述無線通信模塊二(11)與供電模塊(1- 相接,且二者間的供電回路中串接有由數(shù)據(jù)處理模塊(1-2)進行通斷控制的供電控制開關(1-4),所述供電控制開關(1-4)與數(shù)據(jù)處理模塊(1-2)。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種間歇式制冷設備溫度控制系統(tǒng),包括多個溫度傳感器節(jié)點和對制冷機進行控制的控制器,還包括對制冷機的相關工作參數(shù)進行檢測的工作參數(shù)檢測單元、相應制定出需對制冷機的制冷功率進行調整的制冷功率調整方案的參數(shù)綜合分析模塊和對制冷功率調整方案進行分析并相應對制冷機以調整后制冷功率進行運行的運行時間進行預估的運行時間預估模塊,制冷機上安裝有用于接收控制器所傳送控制指令的數(shù)據(jù)接收模塊,所述數(shù)據(jù)接收模塊分別與控制器和制冷機相接。本發(fā)明設計合理、接線方便、使用操作簡便且智能化程度高、使用效果好,能有效解決現(xiàn)有制冷控制系統(tǒng)所存在的智能化程度低、耗能高等、控制不便等多種缺陷和不足。
文檔編號F25B49/00GK102455092SQ201010522188
公開日2012年5月16日 申請日期2010年10月27日 優(yōu)先權日2010年10月27日
發(fā)明者周曉麗 申請人:西安擴力機電科技有限公司