[发明专利]液体加热装置及其控制方法有效

专利信息
申请号: 201310396274.2 申请日: 2013-09-03
公开(公告)号: CN104566991B 公开(公告)日: 2017-11-10
发明(设计)人: 梅小红;尹坤任;朱国军;陈炜杰 申请(专利权)人: 广东美的生活电器制造有限公司;美的集团股份有限公司
主分类号: F24H9/20 分类号: F24H9/20
代理公司: 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙)11201 代理人: 张大威
地址: 528311 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 液体 加热 装置 及其 控制 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及厨卫电器技术领域,特别涉及一种液体加热装置,以及该液体加热装置的控制方法。

背景技术

现有技术中,用电热水壶进行煮水,对于某个温度例如80℃的水,不论采用的电热水壶的电压为多大,水量是否相同,电热水壶均在同一个温度点断电,因而造成实际水的温度与目标温度差别很大,温度控制不准,只能在同电压、水量相同的条件下,对于水的温度的控制较准确。另外,有的电热水壶在加热时,电热水壶中温度传感器检测的温度与被加热水的温度存在温差,并且,在水量、电压条件不同情况下,两者的温差更大,与正常温差更是明显不同,因而使得电热水壶的控温更加不准确。

发明内容

本发明的目的旨在至少在一定程度上解决上述的技术问题之一。

为此,本发明的第一个目的在于提出一种液体加热装置的控制方法,该液体加热装置的控制方法可以较准确地进行温度控制,可以减小被加热液体的温度与目标温度的偏差。

本发明的第二个目的在于提出一种液体加热装置。

为达到上述第一个目的,本发明提出一种液体加热装置的控制方法,该控制方法包括以下步骤:获取目标温度;控制所述液体加热装置加热第一预设时间;在所述液体加热装置加热第一预设时间之后,控制所述液体加热装置继续加热第二预设时间并获取所述液体加热装置在所述第二预设时间内的温度变化值;根据所述温度变化值和所述目标温度获取所述液体加热装置的断电温度点;控制所述液体加热装置继续加热,并根据所述断电温度点进行加热控制。

根据本发明实施例的液体加热装置的控制方法,通过控制液体加热装置预热第一预设时间,可以校正液体加热装置的检测温度值和实际值之间的误差,进而再控制液体加热装置预热第二预设时间之后获得温度变化值,根据温度变化值获取断电温度点,进而根据断电温度点进行加热控制,可以减小与目标温度的误差,更加准确地进行温度控制。

在本发明的一个实施例中,在获取目标温度之后,且控制所述液体加热装置加热第一预设时间之前,还包括:检测所述液体加热装置内的液体的当前温度,并根据所述当前温度和所述目标温度对所述液体加热装置进行控制。

进一步地,在本发明的一个实施例中,根据所述当前温度和所述目标温度对所述液体加热装置进行控制,进一步包括:当所述当前温度与所述目标温度的差值小于等于所述目标温度与预设温度变化值的差值时,控制所述液体加热装置不进行加热;当所述当前温度与所述目标温度的差值大于所述目标温度与预设温度变化值的差值时,控制所述液体加热装置进行加热。

其中,所述预设温度变化值可以为10℃~30℃。

在本发明的另一个实施例中,检测所述液体加热装置内的液体的当前温度之后,还包括:判断所述液体加热装置内的液体的当前温度是否处于下降阶段;如果所述当前温度处于下降阶段则不控制所述液体加热装置进行加热;以及如果所述当前温度处于非下降阶段则控制所述液体加热装置进行加热。

在本发明的一个实施例中,根据所述断电温度点进行加热控制进一步包括:在所述液体加热装置的温度达到所述断电温度点时,控制所述液体加热装置暂停加热;在所述液体加热装置暂停加热之后,判断所述液体加热装置是否达到目标温度;如果达到所述目标温度,则断电停止加热;如果未达到所述目标温度,则根据所述温度变化值、所述目标温度和当前温度计算补热时间;根据所述补热时间控制所述液体加热装置继续加热以使所述液体加热装置达到目标温度。

在液体加热装置的温度未达到目标温度时,通过进一步补热可以使得液体加热装置的温度与目标温度的温差减小。

在本发明的一个实施例中,上述液体加热装置的控制方法还包括:根据所述温度变化值控制所述液体加热装置进行序列地暂停和加热使所述液体加热装置的温度达到目标温度。

在本发明的另一个实施例中,所述液体加热装置包括温度检测器,所述控制方法还包括:根据所述温度变化值查询预存的对应关系表以对所述温度检测器的检测值进行校正。

其中,所述对应关系表为所述温度变化值与所述断电温度点和所述检测值与所述液体加热装置的实际温度的差值的一一对应表。

在本发明的另一个实施例中,所述液体加热装置包括温度检测器,所述控制方法还包括:根据以下温度校正公式对所述温度检测器的检测值进行校正:

T=当前温度值+M+N;其中,

M=(当前温度值/a)*2+当前温度值/b+当前温度值/c-(当前温度值/d);

N=温度变化值/e+温度变化值/f+温度变化值/g;

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