[發明專利]動力送風式核生化防護服的內環境反饋調節方法和裝置有效
| 申請號: | 202110377108.2 | 申請日: | 2021-04-08 |
| 公開(公告)號: | CN113304412B | 公開(公告)日: | 2022-09-27 |
| 發明(設計)人: | 李國棟;陳法國;韓毅;楊明明;郭榮;沈華亞;池曉淼 | 申請(專利權)人: | 中國輻射防護研究院 |
| 主分類號: | A62B17/00 | 分類號: | A62B17/00;A41D13/005;A41D13/002 |
| 代理公司: | 北京天悅專利代理事務所(普通合伙) 11311 | 代理人: | 田明;楊方 |
| 地址: | 030006 山*** | 國省代碼: | 山西;14 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 動力 送風 生化 防護服 內環境 反饋 調節 方法 裝置 | ||
1.一種動力送風式核生化防護服的內環境反饋調節方法,其特征在于,所述方法包括以下步驟:
S101、在工作人員穿戴防護服之后,啟動內部的動力送風系統,進入工作環境場所,通過溫度傳感器持續采集預設時間的所述防護服內的溫度,選取所述預設時間的平均溫度作為目標溫度,確定所述防護服內的目標溫度,其中,所述溫度傳感器固定于所述防護服內要監測的位置,并通過信號線與所述動力送風系統的控制板相連;
S102、實時采集所述防護服內的實際溫度,若實時采集的實際溫度高于所述目標溫度預設溫度以上,則執行S103,若否,則執行S104;
S103、基于PID算法,以及實時采集的實際溫度與所述目標溫度之間的溫差確定風機轉速控制量的變化量,計算得到風機轉速控制量的變化量,并輸出可調占空比的PWM方波,調控增加風機的轉速;
S104、啟動流量反饋控制模式,基于實時監測的出風口實際流量與預設的目標流量之間的流量差,確定風機轉速控制量的變化量;
其中,S104中,通過光耦傳感器和微型葉輪進行流量監測,通過所述微型葉輪的轉速計算出風口實際流量,其中,所述光耦傳感器和所述微型葉輪設置在所述動力送風系統的出風口;
若實時監測的出風口實際流量大于預設的目標流量,基于PID算法,以及實時監測的出風口實際流量與預設的目標流量之間的流量差,計算風機轉速控制量的變化量,并輸出可調占空比的PWM方波,調控降低風機的轉速;
若實時監測的出風口實際流量小于預設的目標流量,基于PID算法,以及實時監測的出風口實際流量與預設的目標流量之間的流量差,計算風機轉速控制量的變化量,并輸出可調占空比的PWM方波,調控增加風機的轉速。
2.一種動力送風式核生化防護服的內環境反饋調節系統,其特征在于,所述系統執行上述權利要求1方法,所述系統包括:
確定模塊,用于確定防護服內的目標溫度;
實時采集模塊,用于實時采集所述防護服內的實際溫度,若實時采集的實際溫度高于所述目標溫度預設溫度以上,則執行溫度反饋控制模塊,若否,則執行流量反饋控制模塊;
溫度反饋控制模塊,用于基于PID算法,以及實時采集的實際溫度與所述目標溫度之間的溫差確定風機轉速控制量的變化量,計算得到風機轉速控制量的變化量,并輸出可調占空比的PWM方波,調控增加風機的轉速;
流量反饋控制模塊,用于啟動流量反饋控制模式,基于實時監測的出風口實際流量與預設的目標流量之間的流量差,確定風機轉速控制量的變化量。
3.根據權利要求2所述的系統,其特征在于,所述確定模塊具體用于:
在工作人員穿戴防護服之后,啟動內部的動力送風系統,進入工作環境場所,通過溫度傳感器持續采集預設時間的所述防護服內的溫度,選取所述預設時間的平均溫度作為目標溫度;
其中,所述溫度傳感器固定于所述防護服內要監測的位置,并通過信號線與所述動力送風系統的控制板相連。
4.根據權利要求2所述的系統,其特征在于,通過光耦傳感器和微型葉輪進行流量監測,通過所述微型葉輪的轉速計算出風口實際流量,其中,所述光耦傳感器和所述微型葉輪設置在所述動力送風系統的出風口。
5.根據權利要求4所述的系統,其特征在于,所述流量反饋控制模塊具體用于:
若實時監測的出風口實際流量大于預設的目標流量,基于PID算法,以及實時監測的出風口實際流量與預設的目標流量之間的流量差,計算風機轉速控制量的變化量,并輸出可調占空比的PWM方波,調控降低風機的轉速;
若實時監測的出風口實際流量小于預設的目標流量,基于PID算法,以及實時監測的出風口實際流量與預設的目標流量之間的流量差,計算風機轉速控制量的變化量,并輸出可調占空比的PWM方波,調控增加風機的轉速。
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