[发明专利]分布式可控热源温度场设计方法及系统在审
| 申请号: | 202010686812.1 | 申请日: | 2020-07-16 | 
| 公开(公告)号: | CN111752318A | 公开(公告)日: | 2020-10-09 | 
| 发明(设计)人: | 鲁晓军 | 申请(专利权)人: | 南京朝焱智能科技有限公司 | 
| 主分类号: | G05D23/22 | 分类号: | G05D23/22 | 
| 代理公司: | 南京泰普专利代理事务所(普通合伙) 32360 | 代理人: | 刘兴华 | 
| 地址: | 210049 江苏省南京市江宁*** | 国省代码: | 江苏;32 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 分布式 可控 热源 温度场 设计 方法 系统 | ||
1.一种分布式可控热源温度场设计方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1、将热源系统各项数值初始化,边缘控制设备对所控制的热源预设理想温度,并控制周期;
步骤2、控制周期运行过程中,服务器收集边缘控制设备传上来的信息;
步骤3、服务器针对每个边缘控制设备传上来的信息下发周围边缘控制设备检测的信息;
步骤4、综合步骤2和步骤3,服务器收到每个边缘控制设备上传来的信息,生成不同的温度数据发送至各个边缘控制设备,各个边缘控制设备在控制周期内,根据计算出的本周期的加热热量调控每个测控单元的电磁阀时间。
2.根据权利要求1所述的一种分布式可控热源温度场设计方法,其特征在于,所述步骤1进一步为:单个热源周期的控制周期步骤包括:
步骤1-1、对第i个边缘控制设备的控制周期,对该边缘控制设备管辖的所有测控单元轮询;
步骤1-2、得到第i个边缘控制设备所控制的各个热源周围的温度点;
步骤1-3、计算周围的热辐射;
步骤1-4、计算补偿温度;
步骤1-5、计算第i个边缘控制设备所控制的第j个热源在本周期内应当提供的热量ΔQ[i,j];
步骤1-6、当ΔQ[i,j]为Qs时,控制周期内的对应热源应全功率开,计算下一个控制单元;
步骤1-7、当ΔQ[i,j]为Qs时,根据加热功率计算本周期的对应热源加热时间,然后将温度,加热时间发送给服务器,控制对应热源的开关时间,使其能够提供ΔQ[i,j]的热量,计算下一个控制单元,再次进入步骤1。
3.根据权利要求2所述的一种分布式可控热源温度场设计方法,其特征在于,所述步骤1-5进一步为本周期热源的热量的计算公式为:
ΔQ=PID(T)-Qenv+QL,
式中,ΔQ为本周期内所对应的热源需要提供的热量,PID(T)为当前温度为T时,距离理想温度Tidea时使用PID算法计算得到的热量,Qenv为周围的热源向本热源辐射过来的热量,QL为补偿热量,即上一个热源如果温度没到要求,本热源会补偿加热的热量。
4.根据权利要求2所述的一种分布式可控热源温度场设计方法,其特征在于,所述步骤1-7进一步为:计算本周期的加热时间公式为:
式中,Sh为控制周期内的对应热源的加热时间,设定控制周期,每个热源在控制周期S中,输出的热能为Qs,本周期应提供的热量为ΔQ,时间单位为秒;在整个控制周期S中,Sh时间段内有需要加热热源点的,打开加热口,否则就关闭关闭口。
5.根据权利要求2或3所述的一种分布式可控热源温度场设计方法,其特征在于,所述步骤1-3进一步:周围的热辐射的计算公式为:某处接收到的热辐射的热量跟周围温度的温差成正比,设加热口i的温度为Ti,则周围热源提供的热量为:
式中,ωj为周围热源对本加热点的导热系数,可由实验获取。
6.根据权利要求1所述的一种分布式可控热源温度场设计方法,其特征在于,所述边缘控制设备上传至服务器器的信息为每一个边缘控制设备的各个热源附近温度数据。
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