CN104728873B - 一种灶具熄火的控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种灶具熄火的控制方法,采集灶具风道内的温度,在预定时间段内,若温度加速上升,则发出熄火指令进行熄火。本发明在连续采集风道内温度后,在预定时间段内,只有当温度加速上升时,才会发出熄火指令进行熄火,因此,避免了因蒸汽进入风道引起风道内温度升高,从而导致灶具发出熄火指令进而熄火的误操作。
Description
技术领域
本发明涉及一种控制方法,尤其涉及一种灶具熄火的控制方法。
背景技术
燃气灶具是家庭必备的一种重要的厨房用具,灶具燃气的开关一般为电磁阀,电磁阀是一个电磁铁,通电后有磁场产生,能吸合阀芯的连杆,使燃气阀门的进气孔打开,失电后靠自身弹簧力的作用又能自动复位,封住燃气气孔,保证燃气不会外溢。
为了使灶具突然熄火后能立即关闭电磁阀,防止燃气外溢,灶具的炉头上会设置有热电偶。热电偶是两根不同材料焊接在一起的合金丝,当一端加热另一端冷却时,能在两合金丝之间产生电动势(电压)。产生电动势的大小决定于合金丝的材料性质和加热温度。在火焰上加热时,热电偶两端产生的电动势提供给电磁阀,电磁阀得电维持吸合,保持了燃气的导通;当发生意外熄火时,热电偶两端的电动势消失,电磁阀失电释放堵住燃气通路,防止燃气外溢。
集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的燃气灶具,其具有节省空间、抽油烟效果好、节能低耗环保等优点,应用广泛。
但是集成灶也存在一个致命的缺陷,即吸油烟机的风机是设置在灶台下方,油烟由风机牵引向下吸排,如果吸油烟机的吸风量过大或者由于外界环境因素导致火焰突然加强时,燃气灶的火焰会被吸入吸油烟机内,火焰向下吸排会造成整个集成灶烧毁,存在火灾隐患。
因此,大多数集成灶内都设置有防火墙保护装置。防火墙保护装置包括设置在灶具吸油烟机风道内的温度传感器,温度传感器与主控芯片电连接,主控芯片输出的熄火指令控制热电偶回路中的控制开关。当有明火进入风道或风道内温度过高时,与风道内的温度传感器电连接的主控芯片会输出熄火指令,熄火指令断开控制开关。
通过实验发现,当有明火进入风道时,风道内的温度会加速上升,这时候温度上升曲线比较陡峭,如图1所示;而当蒸汽进入风道时,通常只是一瞬间温度的升高,随着风机的转动,蒸汽的热量会大量流失,导致风道内的温度又逐渐下降,如图2所示。
温度传感器在检测温度时,容易受到风道吸入蒸汽的干扰,如蒸笼、蒸锅的蒸汽进入风道瞬间,也会使风道内温度升高,容易引起灶具防火装置的误操作,这就需要改进灶具防火保护装置的控制方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种在有明火进入灶具风道或风道内温度过高时,能精确发出熄火指令进行熄火的控制方法,减少因蒸汽等进入风道引起风道温度过高而引发的误操作。
为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:一种灶具熄火的控制方法,采集灶具风道内的温度,在预定时间段内,若温度加速上升,则发出熄火指令进行熄火。
本发明在连续采集风道内温度后,在预定时间段内,只有当温度加速上升(符合风道内吸入明火的情况)时,才会发出熄火指令进行熄火,因此,避免了因蒸汽进入风道引起风道内温度升高,从而导致灶具发出熄火指令进而熄火的误操作。
本发明中,所述预定时间段的起点和终点动态变化。若在预定的时间段内检测到温度加速上升,则发出熄火指令;若在预定的时间段内没有检测到温度加速上升,则重新设定预定时间段的起点,继续采集灶具风道内的温度,相邻预定时间段的起点的时间差为0.5~2秒。
为了能及时发出熄火指令,在预定时间段内检测到风道内温度加速上升后,即可判断为风道内进入明火发出熄火指令,作为优选,所述预定时间段的长度为3~6秒;各预定时间段的长度相等。
当用于判断风道温度变化情况的预定时间段过短时,容易因蒸汽进入风道引起风道内温度瞬间升高或其他因素影响,形成误判断,错误地发出熄火指令;当所述预定时间段过长,延迟熄火指令的发出,当确实有明火进入风道时,容易因不能及时发出熄火指令而造成火灾的发生。因此,作为优选,所述预定时间段的长度为4秒。
为使温度的采集更加精细,使本发明灶具熄火的控制方法更加精确,作为优选,所述预定时间段分为若干时间间隔,每个所述时间间隔的长度为1~3秒;各个时间间隔的长度相等。
进一步优选,每个所述时间间隔的长度为1秒。
为了便于判断预定时间段内温度的变化情况,作为优选,在每个时间间隔内连续采集灶具风道内的温度,根据采集到的温度信号计算该时间间隔内的温度平均值;根据得到的若干温度平均值的变化确定温度是否加速上升。
当有明火进入风道时,风道内的温度上升极快,温度上升曲线比较陡峭,即温度上升曲线的斜率较大,具体地,温度加速上升的判定方法为:在连续相邻的若干个时间间隔内,后一时间间隔内的温度平均值大于前一时间间隔内的温度平均值,且两者之差连续上升。
判断风道内温度加速上升时需要满足下列几个条件:
为了减少蒸汽进入风道时引起风道内温度瞬间升高而产生的误操作,同时避免熄火指令发出延迟,作为优选,判定温度加速上升时应满足,连续相邻的时间间隔的数量为4~6个;
同时,判定温度加速上升时应满足,后一时间间隔内的温度平均值至少大于前一时间间隔内的温度平均值2度。
判定温度加速上升时应满足,相邻时间间隔的温度平均值之差匀速或加速上升。
本发明通过温度传感器采集风道内的温度,所述温度传感器安装在风道吸风口的与灶具炉头相对的位置。
本发明具有以下有益效果:本发明在连续采集风道内温度后,在预定时间段内,只有当温度加速上升时,才会发出熄火指令进行熄火,因此,避免了因蒸汽进入风道引起风道内温度升高,从而导致灶具发出熄火指令进而熄火的误操作。
附图说明
图1为灶具风道吸入明火时温度上升曲线;
图2为灶具风道吸入蒸汽时温度上升曲线。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步详细描述,需要指出的是,以下所述实施例旨在便于对本发明的理解,而对其不起任何限定作用。
通过实验发现,当有明火进入风道时,风道内的温度会加速上升,这时候温度上升曲线比较陡峭,如图1所示;而当蒸汽进入风道时,通常只是一瞬间温度的升高,随着风机的转动,蒸汽的热量会大量流失,导致风道内的温度又逐渐下降,如图2所示。
为了避免因蒸汽等进入风道引起风道温度过高而引发熄火指令的误操作,本发明的控制方法为,采集灶具风道内的温度,在预定时间段内,若温度加速上升,则发出熄火指令进行熄火。
预定时间段的长度为4秒;各预定时间段的长度相等。为使温度的采集更加精细,使本发明灶具熄火的控制方法更加精确,各个预定时间段分为4个时间间隔,每个时间间隔的长度为1秒。
预定时间段的起点和终点是动态变化的,相邻预定时间段的起点的时间差为1秒,即完成一个预定时间段(4秒)内温度的判断后进入下一个预定时间段内温度的变化,下一预定时间段的起点与上一预定时间段的时间差为1秒,相邻预定时间段在时间上有一部分是重叠的。
为了便于判断预定时间段内温度的变化情况,在每个时间间隔内连续采集灶具风道内的温度,根据采集到的温度信号计算该时间间隔内的温度平均值;根据得到的若干温度平均值的变化确定温度是否加速上升。
温度加速上升的判定方法为:在连续相邻的4个时间间隔内,后一时间间隔内的温度平均值大于前一时间间隔内的温度平均值,且两者之差连续上升,相邻时间间隔的温度平均值之差匀速或加速上升,且后一时间间隔内的温度平均值至少大于前一时间间隔内的温度平均值2度时即可判定为有明火进入了风道,此时发出熄火指令进行熄火。
本发明灶具熄火的控制方法可表述为:
连续采集风道内的温度,每隔1秒计算并记录1秒内的温度平均值,取连续4秒的温度,分别记录为T1、T2、T3、T4。
当T2-T1>A时,计数加1;当T3-T2>B时,计数加1;当T4-T3>C时,计数加1。其中A为2度,B为3度,C为4度,满足C>B>A。
若总计数大于等于2时,即可判定有明火进入风道。
以上所述的实施例对本发明的技术方案和有益效果进行了详细说明,应理解的是以上所述仅为本发明的具体实施例,并不用于限制本发明,凡在本发明的原则范围内所做的任何修改、补充和等同替换等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种灶具熄火的控制方法,其特征在于,采集灶具风道内的温度,在预定时间段内,若温度加速上升,则发出熄火指令进行熄火;
所述预定时间段分为若干时间间隔,每个所述时间间隔的长度为1~3秒;各个时间间隔的长度相等;
在每个时间间隔内连续采集灶具风道内的温度,根据采集到的温度信号计算该时间间隔内的温度平均值;
根据得到的若干温度平均值的变化确定温度是否加速上升。
2.根据权利要求1所述的灶具熄火的控制方法,其特征在于,所述预定时间段的起点和终点动态变化。
3.根据权利要求2所述的灶具熄火的控制方法,其特征在于,相邻预定时间段的起点的时间差为0.5~2秒。
4.根据权利要求1所述的灶具熄火的控制方法,其特征在于,所述预定时间段的长度为3~6秒;各预定时间段的长度相等。
5.根据权利要求1所述的灶具熄火的控制方法,其特征在于,温度加速上升的判定方法为:在连续相邻的若干个时间间隔内,后一时间间隔内的温度平均值大于前一时间间隔内的温度平均值,且两者之差连续上升。
6.根据权利要求5所述的灶具熄火的控制方法,其特征在于,判定温度加速上升时应满足,连续相邻的时间间隔的数量为4~6个。
7.根据权利要求5所述的灶具熄火的控制方法,其特征在于,判定温度加速上升时应满足,后一时间间隔内的温度平均值至少大于前一时间间隔内的温度平均值2度。
8.根据权利要求5所述的灶具熄火的控制方法,其特征在于,判定温度加速上升时应满足,相邻时间间隔的温度平均值之差匀速或加速上升。
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