[发明专利]一种基于近红外光谱技术的冰箱化霜装置及控制方法在审
申请号: | 202110884690.1 | 申请日: | 2021-08-03 |
公开(公告)号: | CN113701439A | 公开(公告)日: | 2021-11-26 |
发明(设计)人: | 朱家亮;李有平;荣凌梦 | 申请(专利权)人: | 安徽安泽电工股份有限公司 |
主分类号: | F25D21/08 | 分类号: | F25D21/08;F25D21/14;F25D29/00 |
代理公司: | 合肥金律专利代理事务所(普通合伙) 34184 | 代理人: | 段晓微 |
地址: | 242300 安徽省宣*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 红外 光谱 技术 冰箱 装置 控制 方法 | ||
1.一种基于近红外光谱技术的冰箱化霜装置,其特征在于,包括:翅片蒸发器(1)、多个加热器(2)、近红外光谱检测机构和控制器;
翅片蒸发器(1)由上到下被划分为多个加热区;
多个加热器(2)一一对应地穿设在多个加热区内;
近红外光谱检测装置和控制器信号连接,控制器分别与多个加热器(2)控制连接。
2.根据权利要求1所述的基于近红外光谱技术的冰箱化霜装置,其特征在于,相邻加热区的翅片之间处于分离状态。
3.一种根据权利要求1或2所述的基于近红外光谱技术的冰箱化霜装置的控制方法,包括以下步骤:
近红外光谱检测机构按照预设时间间隔获取每个加热区在参考波段、低波段、高波段的反射光数据并将所述反射光数据传递给控制器;
控制器根据反射光数据和预设的模型判断每个加热区的表面状态;所述表面状况包括结冰状态、潮湿状态和干燥状态;
当其中一个或多个加热区处于结冰状态时,控制器控制该加热区对应的加热器(2)以第一加热功率进行加热;
当其中一个或多个加热区处于潮湿状态时,控制器控制该加热区对应的加热器(2)以第二加热功率进行加热;
当所有的加热区处于干燥状态时,控制器控制所有加热器(2)停止加热;
其中,第二加热功率小于第一加热功率。
4.根据权利要求3所述的基于近红外光谱技术的冰箱化霜装置的控制方法,其特征在于,当存在至少一个处于结冰状态或潮湿状态的加热区时,控制器控制处于干燥状态的加热区对应的加热器(2)以第三加热功率进行加热;
其中,第三加热功率小于第二加热功率。
5.根据权利要求3所述的基于近红外光谱技术的冰箱化霜装置的控制方法,其特征在于,参考波段的波长为1.1微米,低波段的波长为1.16微米,高波段的波长为1.24微米。
6.根据权利要求5所述的基于近红外光谱技术的冰箱化霜装置的控制方法,其特征在于,控制器对反射光数据进行处理得到处理结果,并根据处理结果和预设的模型判断每个加热区的表面状态,具体包括:
根据每个加热区在参考波段、低波段和高波段的反射光强,计算在该加热区在低波段处的归一化反射光强以及在高波段处的归一化反射光强;
根据预设的模型计算对比度C;
根据对比度C判断每个加热区所述的表面状态。
7.根据权利要求6所述的基于近红外光谱技术的冰箱化霜装置的控制方法,其特征在于,预设的模型具体为:
其中,RL为低波段处的归一化反射光强,RU为高波段处的归一化反射光强。
8.根据权利要求6所述的基于近红外光谱技术的冰箱化霜装置的控制方法,其特征在于,当C大于0时,则说明该加热区处于结冰状态;
当C小于处于-0.01~0之间时,则说明该加热区处于干燥状态;
当C处于-0.06~-0.04之间时,则说明该加热区处于潮湿状态。
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