[发明专利]基于温湿度传感器的抽湿机智能控制方法在审
| 申请号: | 202211176613.1 | 申请日: | 2022-09-26 |
| 公开(公告)号: | CN115597136A | 公开(公告)日: | 2023-01-13 |
| 发明(设计)人: | 张宾;陈新准;李娜 | 申请(专利权)人: | 广州奥松电子股份有限公司 |
| 主分类号: | F24F3/14 | 分类号: | F24F3/14;F24F11/89;F24F110/10;F24F110/20 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 510530 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 温湿度 传感器 抽湿 机智 控制 方法 | ||
1.基于温湿度传感器的抽湿机智能控制方法,其特征在于,其包括如下步骤:
步骤S1,将可移动抽湿机所处的室内空间平均划分为若干子空间,并且在每个子空间分布式安装相同数量的温湿度传感器;指示每个子空间的所有温湿度传感器采集自身所述区域的温度数据和湿度数据;
步骤S2,根据采集得到的温度数据和湿度数据,确定每个子空间的加权平均温度值和加权平均湿度值;并指示所述可移动抽湿机按照预定顺序依次循环运动穿越所有子空间;
步骤S3,根据所述加权平均温度值和所述加权平均湿度值,控制所述可移动抽湿机的风扇转速;
步骤S4,根据所述加权平均温度值和所述加权平均湿度值,控制所述可移动抽湿机在一次循环运动穿越所有子空间过程中,在每个子空间的抽湿工作持续时间;以及当所述可移动抽湿机停留在每一个子空间进行抽湿工作时,指示所述可移动抽湿机进行360°周向旋转。
2.如权利要求1所述的基于温湿度传感器的抽湿机智能控制方法,其特征在于:
在所述步骤S1中,将可移动抽湿机所处的室内空间平均划分为若干子空间,并且在每个子空间分布式安装相同数量的温湿度传感器具体包括:将可移动抽湿机所处的室内空间沿其长度方向和宽度方向平均划分为六个体积相同的长方体子空间;并且在每个长方体子空间内部分布式均匀安装相同数量的温湿度传感器。
3.如权利要求2所述的基于温湿度传感器的抽湿机智能控制方法,其特征在于:
在所述步骤S1中,指示每个子空间的所有温湿度传感器采集自身所述区域的温度数据和湿度数据具体包括:
指示每个长方体子空间的所有温湿度传感器以相同的采集频率同步采集自身所处区域的温度数据和湿度数据。
4.如权利要求3所述的基于温湿度传感器的抽湿机智能控制方法,其特征在于:
在所述步骤S2中,根据采集得到的温度数据和湿度数据,确定每个子空间的加权平均温度值和加权平均湿度值具体包括:
利用下面公式(1),根据采集得到的温度数据和湿度数据,确定每个子空间的加权平均温度值和加权平均湿度值,
在上述公式(1)中,W(a)表示第a个子空间的加权平均温度值;Q(a)表示第a个子空间的加权平均湿度值;w(a_i)表示第a个子空间中第i个温湿度传感器采集得到的温度值;q(a_i)表示第a个子空间中第i个温湿度传感器采集得到的湿度值;H(a_i)表示第a个子空间中第i个温湿度传感器在室内空间的安装高度值;n(a)表示第a个子空间中安装的温湿度传感器的总数量。
5.如权利要求4所述的基于温湿度传感器的抽湿机智能控制方法,其特征在于:
在所述步骤S2中,指示所述可移动抽湿机按照预定顺序依次循环运动穿越所有子空间具体包括:
指示所述可移动抽湿机沿着预设路径依次循环运动穿越所有长方体子空间;其中,所述预设路径包括对应存在于每个长方体子空间的子路径区段,并且所有子路径区段具有相同的长度。
6.如权利要求5所述的基于温湿度传感器的抽湿机智能控制方法,其特征在于:
在所述步骤S3中,根据所述加权平均湿度值,控制所述可移动抽湿机的风扇转速具体包括:
利用下面公式(2),根据所述加权平均温度值,确定位于所述可移动抽湿机正面的抽湿风扇以及位于所述可移动抽湿机背面的排气风扇的转速,
在上述公式(2)中,v(a)表示所述可移动抽湿机运动到第a个子空间时抽湿风扇和排气风扇的转速;vmax表示所述可移动抽湿机的抽湿风扇和排气风扇的最大转速值;m表示室内空间包含的长方体子空间的总数量,且m=6;Q0表示单位温度值,且Q0=1℃;| |表示求取绝对值。
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