水垢检测方法、水垢检测设备和计算机可读存储介质技术

技术编号:23930411 阅读:61 留言:0更新日期:2020-04-25 01:17
本发明专利技术提出了一种水垢检测方法、水垢检测设备和计算机可读存储介质,其中,水垢检测方法包括:加热蒸汽发生器,并确定蒸汽发生器的温度值;根据温度值与第一温度阈值的大小关系,停止加热蒸汽发生器;向蒸汽发生器进行降温处理;根据降温处理后的温度值与水垢阈值的关系,确定蒸汽发生器是否存在水垢。通过本发明专利技术的技术方案,在进行水垢检测时,有效减小了功率波动对检测结果的影响,提高水垢检测的准确度。

Scale detection method, scale detection equipment and computer readable storage medium

【技术实现步骤摘要】
水垢检测方法、水垢检测设备和计算机可读存储介质
本专利技术涉及水垢检测领域,具体而言,涉及一种水垢检测方法、一种水垢检测设备和一种计算机可读存储介质。
技术介绍
用户使用蒸汽发生器的时候,蒸汽发生器易结水垢,现有技术中为了检测是否出现水垢会采用传感器的形式进行检测,具体地,相关技术中在蒸汽发生器加热的时候,通过采集蒸汽发生器的热敏电阻以获取所处空间的温度曲线,从而对是否存在水垢进行判断。然而上述方法在检测水垢时,若工作电压不稳定存在波动,则蒸汽发生器的加热功率也有所起伏,会导致根据上述方法进行水垢检测时的判断结果容易出现错误,造成系统误报,影响用户正常使用。
技术实现思路
本专利技术旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。有鉴于此,本专利技术的一个目的在于提供一种水垢检测方法。本专利技术的另一个目的在于提供一种水垢检测设备。本专利技术的又一个目的在于提供一种计算机可读存储介质。为了实现上述目的,本专利技术第一方面的技术方案提供了一种水垢检测方法,包括:加热蒸汽发生器,并确定蒸汽发生器的温度值;根据温度值与第一温度阈值的大小关系,停止加热蒸汽发生器;向蒸汽发生器进行降温处理;根据降温处理后的温度值与水垢阈值的关系,确定蒸汽发生器是否存在水垢。根据本申请提供的水垢检测方法,在进行蒸汽发生器是否存在水垢的判断时,先对蒸汽发生器进行加热,以使得蒸汽发生器处于一个较为正常的工作环境,此时根据确定的蒸汽发生器的温度值与第一温度阈值进行大小比较,根据二者的大小关系,进而控制蒸汽发生器停止加热,此时再对停止加热后的蒸汽发生器进行降温处理,根据降温处理后的温度值与水垢阈值的关系,确定蒸汽发生器是否存在水垢,根据蒸汽发生器内水垢对于降温幅度的影响程度可判断蒸汽发生器内是否存在水垢,更减少在出现电压波动时发生准确性降低的可能性,提高了水垢检测的准确度,更利于用户的使用。需要说明的是,在加热蒸汽发生器的基础上实现温度的检测,更符合蒸汽发生器在使用过程中的状态,从而在使用过程中,在将加热蒸汽发生器控制在对应的检测温度上时,可以直接进行水垢的检测,更符合用户的使用习惯。可以理解地,确定蒸汽发生器的温度值,即获取蒸汽发生器的温度值,具体获取温度值的方式可以有很多种,在采用热敏电阻确定蒸汽发生器的温度时,需要通过电路板控制蒸汽发生器的温度,采用模糊控制等精准控温算法控制蒸汽发生器的热敏电阻的温度。其中,蒸汽发生器可以选用导热性能较好的材料制成,例如铁、铝等,蒸汽发生器的温度值即为铁管或是铝管的表面温度,具有在泵水时温降程度较大的特点。在上述技术方案中,在确定蒸汽发生器的温度值之前,还包括:在蒸汽发生器的温度变化值为正时,执行确定蒸汽发生器的温度值的步骤。在该技术方案中,需要确定蒸汽发生器的温度变化值,仅在温度变化值为正时,即蒸汽发生器的温度值呈上升趋势,此时再确定蒸汽发生器的温度,可以理解,对蒸汽发生器进行加热操作时,可能由于蒸汽发生器的结构以及散热结构的影响,如果加热频率不大,实际蒸汽发生器的温度可能无上升变化,或是上升频率较低,从而无法检测,或检测结果不具有参考价值,为避免上述情况发生,以使蒸汽发生器在检测水垢前处于正常工作环境,仅在蒸汽发生器的温度变化值为正时,再进行后续操作。在上述技术方案中,根据温度值与第一温度阈值的大小关系,停止加热蒸汽发生器,具体包括:获取温度值与第一温度阈值之间的第一温差;在第一时间内,第一温差的最大值小于第一温差阈值时,停止加热蒸汽发生器。在该技术方案中,在根据温度值控制蒸汽发生器的运行时,具体地,先获取温度值与第一温度阈值之间的第一温差,在第一时间内如果检测到第一温差的最大值小于第一温差阈值时,停止加热蒸汽发生器,此时蒸汽发生器上下波动的温度幅度较小,第一时间内的温度较为稳定,此时停止对蒸汽发生器的加热,以利于后续通过温度的下降幅度对蒸汽发生器内是否存在水垢进行准确判断。在上述技术方案中,蒸汽发生器与水泵相连通,向蒸汽发生器所处空间进行降温处理,具体包括:控制水泵向蒸汽发生器所处空间泵入第一流量的水,以实现降温处理;和/或控制水泵向蒸汽发生器喷射第二流量的水,以实现降温处理。在该技术方案中,在对蒸汽发生器进行降温处理时,具体通过与蒸汽发生器相连通的水泵实现,更具体地,在蒸汽发生器处于一个空间时,可控制水泵向该空间泵水,从而降低该区间的温度,进而降低蒸汽发生器的温度,此外,水泵可以直接朝向蒸汽发生器喷水,通过水的蒸发以及换热带走蒸汽发生器上的热量,进而实现降温。其中,第一流量可以与第二流量相同,也可以不同。上述两种降温的方式可以根据蒸汽发生器的具体结构以及所处环境进行灵活选择,还需说明地,水泵可以同时向所处空间以及蒸汽发生器自身同时泵水,以实现快速降温的效果。在上述技术方案中,根据降温处理后的温度值与水垢阈值的关系,确定蒸汽发生器是否存在水垢,具体包括:获取降温处理后第一时间的蒸汽发生器的温度值;在降温处理后第一时间的蒸汽发生器的温度值大于水垢阈值,确定蒸汽发生器存在水垢。在该技术方案中,在对蒸汽发生器是否存在水垢进行判断时,具体地,先通过获取蒸汽发生器在进行降温处理后的第一时间的温度值,即蒸汽发生器降温后第一时间的温度值,通过将该温度值与水垢阈值进行比较,由于在蒸汽发生器内出现水垢时,受降温影响较小,故而可以确定在第一时间的温度值大于预设的水垢阈值时,确定此时蒸汽发生器存在水垢。需要说明的是,水垢阈值为预先根据蒸汽发生器的水垢状态设定的参照值,可以理解,水垢阈值可以是当蒸汽发生器内的水垢达到一定程度后,所对应的参照值,还可以是当蒸汽发生器内的水垢出现所对应的参照值,即根据对水垢的敏感程度不同,所对应的参照值也有所不同。在上述技术方案中,在确定蒸汽发生器是否存在水垢之前,还包括:获取缺水阈值;在降温处理后第一时间的蒸汽发生器的温度值大于缺水阈值时,确定蒸汽发生器处于缺水状态;在降温处理后第一时间的蒸汽发生器的温度值大于水垢阈值,且小于或等于缺水阈值时,确定蒸汽发生器存在水垢,其中,缺水阈值大于水垢阈值。在该技术方案中,在对蒸汽发生器是否存在水垢进行判断之前,还通过获取缺水阈值从而可以通过温度值以及缺水阈值的关系确定蒸汽发生器是否存在缺水情况,进而可以在不增加传感器的基础上,实现缺水状态的判断,同时,由于当蒸汽发生器出现缺水时,对蒸汽发生器进行降温操作后的温降较小,故而在对蒸汽发生器在第一时间内进行降温处理后,温度值大于缺水阈值时,确定蒸汽发生器处于缺水状态,当第一时间后的温度值处于水垢阈值和缺水阈值之间,确定蒸汽发生器。综上,通过设定缺水阈值和水垢阈值,根据蒸汽发生器在进行降温处理后由于自身状态的不同,所对应的温降也不一样,从而可以实现对缺水和水垢的状态判断,以在不增加成本以及多余空间占用的基础上,增加识别功能,以提高产品的功能性。在上述技术方案中,水垢阈值为水垢温降阈值,根据降温处理后的温度值与水垢阈值的关系确定蒸汽发生器是否存在水垢,具体包括:获取降温处理后,蒸本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种水垢检测方法,用于蒸汽发生器,其特征在于,包括:/n加热蒸汽发生器,并确定所述蒸汽发生器的温度值;/n根据所述温度值与第一温度阈值的大小关系,停止加热所述蒸汽发生器;/n向所述蒸汽发生器进行降温处理;/n根据降温处理后的温度值与水垢阈值的关系,确定所述蒸汽发生器是否存在水垢。/n

【技术特征摘要】
1.一种水垢检测方法,用于蒸汽发生器,其特征在于,包括:
加热蒸汽发生器,并确定所述蒸汽发生器的温度值;
根据所述温度值与第一温度阈值的大小关系,停止加热所述蒸汽发生器;
向所述蒸汽发生器进行降温处理;
根据降温处理后的温度值与水垢阈值的关系,确定所述蒸汽发生器是否存在水垢。


2.根据权利要求1所述的水垢检测方法,其特征在于,在所述确定所述蒸汽发生器的温度值之前,还包括:
在所述蒸汽发生器的温度变化值为正时,执行所述确定所述蒸汽发生器的温度值的步骤。


3.根据权利要求1所述的水垢检测方法,其特征在于,所述根据所述温度值与第一温度阈值的大小关系,停止加热所述蒸汽发生器,具体包括:
获取所述温度值与所述第一温度阈值之间的第一温差;
在第一时间内,所述第一温差的最大值小于第一温差阈值时,停止加热所述蒸汽发生器。


4.根据权利要求1所述的水垢检测方法,其特征在于,所述蒸汽发生器与水泵相连通,所述向所述蒸汽发生器所处空间进行降温处理,具体包括:
控制所述水泵向所述蒸汽发生器所处空间泵入第一流量的水,以实现所述降温处理;和/或
控制所述水泵向所述蒸汽发生器喷射第二流量的水,以实现所述降温处理。


5.根据权利要求1至4中任一项所述的水垢检测方法,其特征在于,所述根据降温处理后的温度值与水垢阈值的关系,确定所述蒸汽发生器是否存在水垢,具体包括:
获取所述降温处理后第一时间的所述蒸汽发生器的温度值;
在所述降温处理后第一时间的所述蒸汽发生器的温度值大于所述水垢阈值,确定所述蒸汽发生器存在水垢。


6.根据权利要求5所述的水垢检测方法,其特征在于,在所述确定所述蒸汽发生器是否存在水垢之前,还包括:
获取缺水阈值;
在所述降温处理后第一时间的所述蒸汽发生器...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈立鹏朱洁乐王夫宝延吉宝
申请(专利权)人:广东美的厨房电器制造有限公司美的集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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