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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及医疗湿化输出装置的控制领域,具体涉及一种湿化器缺水检测方法、检测系统以及湿化器。
技术介绍
1、在现有的医疗湿化输出装置中,水被加入到湿化器内部,通过加热使水蒸发成水汽,从而增加气流中的水汽含量,达到湿化气流的输出效果,其中,湿化输出装置在长时间运行后会导致湿化器中的水全部蒸发,为了监测湿化器内的水位,目前的技术依赖于红外传感器来确定水位是否过低。
2、然而,当前基于红外检测的方法精确度会受到外界光照条件和湿化器材质的影响,导致当前方案可以在不同环境下对湿化器是否缺水产生误判,影响缺水检测的准确性和稳定性,影响医疗湿化输出装置的正常运行,而且可能对患者的健康产生负面影响,具有较大的安全风险。
3、因此,当前存在提高湿化器缺水检测的准确性和稳定性,以确保医疗湿化输出装置的稳定运行和患者安全的迫切需求。
技术实现思路
1、本申请实施例提供一种湿化器缺水检测方法、检测系统以及湿化器,至少能保证,本申请方案通过直接监测湿化器的整体热容变化,避免了受外界光照和材质影响的红外检测技术的使用,从而可以有效提高对湿化器进行缺水检测的准确性和稳定性。
2、第一方面,本申请实施例提供了一种湿化器缺水检测方法,所述方法应用于湿化器缺水检测系统,所述系统设置在湿化器的底盘,所述湿化器的底盘还设置有加热电路,所述方法包括:
3、在所述湿化器处于缺水状态下,控制所述加热电路在第一预设时间内对所述湿化器进行加热;
4、获取所述底盘在所述第一预
5、根据所述第一温度增量和所述第一电热能计算底盘热容;
6、在所述湿化器处于有水状态下,控制所述加热电路对所述湿化器进行加热,以使所述湿化器输出湿化气流,并在所述湿化器输出湿化气流的过程中,定时计算所述湿化器的整体热容;
7、在所述整体热容小于或者等于所述底盘热容对应的阈值热容的情况下,确定所述湿化器处于缺水状态。
8、在一些实施例中,所述定时计算所述湿化器的整体热容,包括:
9、定时获取所述底盘在第二预设时间内的第二温度增量,并计算所述加热电路在所述第二预设时间内产生的第二电热能;
10、根据所述第二温度增量和所述第二电热能计算所述湿化器的整体热容。
11、在一些实施例中,所述控制所述加热电路对所述湿化器进行加热,包括:
12、获取所述底盘的实时温度;
13、在所述实时温度小于预设的目标温度的情况下,控制所述加热电路提高所述实时温度;
14、在所述实时温度等于所述目标温度的情况下,控制所述加热电路将所述实时温度维持于所述目标温度。
15、在一些实施例中,在所述湿化器输出湿化气流的过程中,所述方法还包括:
16、在所述实时温度等于所述目标温度的情况下,确定所述湿化器处于稳定状态,停止计算所述湿化器的整体热容。
17、在一些实施例中,在所述湿化器输出湿化气流的过程中,所述方法还包括:
18、在所述实时温度递增的情况下,确定所述湿化器处于非稳定状态,计算所述湿化器的整体热容;
19、在所述整体热容小于或者等于所述底盘热容对应的阈值热容的情况下,确定所述湿化器处于缺水状态。
20、在一些实施例中,所述计算所述加热电路在所述第一预设时间内产生的第一电热能,包括:
21、获取加热电路在所述第一预设时间内的实时电流和实时电压;
22、根据所述实时电流和所述实时电压对所述第一预设时间内的功率进行积分运算,得到所述加热电路在所述第一预设时间内产生的第一电热能。
23、第二方面,本申请实施例提供了一种湿化器缺水检测系统,所述系统设置在湿化器的底盘,所述湿化器的底盘还设置有加热电路,所述系统包括:
24、底盘热容计算单元,用于在所述湿化器处于缺水状态下,控制所述加热电路在第一预设时间内对所述湿化器进行加热;获取所述底盘在所述第一预设时间内的第一温度增量,并计算所述加热电路在所述第一预设时间内产生的第一电热能;根据所述第一温度增量和所述第一电热能计算底盘热容;
25、缺水状态检测单元,用于在所述湿化器处于有水状态下,控制所述加热电路对所述湿化器进行加热,以使所述湿化器输出湿化气流,并在所述湿化器输出湿化气流的过程中,定时计算所述湿化器的整体热容;在所述整体热容小于或者等于所述底盘热容对应的阈值热容的情况下,确定所述湿化器处于缺水状态。
26、第三方面本申请实施例提供了一种湿化器,设置有如第二方面中任意一项实施例所述的湿化器缺水检测系统。
27、第四方面,本申请实施例提供了一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如第一方面中任意一项实施例所述的湿化器缺水检测方法。
28、第五方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,计算机可执行指令用于执行如第一方面中任意一项实施例所述的湿化器缺水检测方法。
29、本申请至少具有以下有益效果:首先,本申请通过将湿化器缺水检测系统设置在湿化器的底盘,进而在湿化器处于缺水状态下,控制加热电路在第一预设时间内对湿化器进行加热,获取底盘在第一预设时间内的第一温度增量,并计算加热电路在第一预设时间内产生的第一电热能,以根据第一温度增量和第一电热能计算底盘热容;然后,本申请可以在湿化器处于有水状态下,控制加热电路对湿化器进行加热,以使湿化器输出湿化气流,并在湿化器输出湿化气流的过程中,定时计算湿化器的整体热容,进而在整体热容小于或者等于底盘热容对应的阈值热容的情况下,确定湿化器处于缺水状态,其中,基于上述步骤,可以理解的是,在本申请中,当湿化器中有水时,其整体热容大致等于水的热容加上底盘的热容;当湿化器缺水时,由于水的质量几乎为零,其热容大致等于底盘的热容;同时,由于底盘的热容保持不变,但随着水量的减少,湿化器的整体热容会迅速下降,导致底盘的温升速率加快,故当湿化器的整体热容降至一定数值,接近底盘热容时,可以判断湿化器为缺水状态;综上,本申请通过直接监测湿化器的整体热容变化,避免了受外界光照和材质影响的红外检测技术的使用,降低了对外界环境变化的敏感性,可以有效提高湿化器缺水检测的准确性和稳定性,从而确保相关的医疗湿化输出装置可以在各种环境条件下的可靠运行,为患者提供了更安全、更稳定的医疗护理环境;此外,由于本申请减少了对红外传感器的依赖,还可以有效降低设备的生产和维护成本。
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1.一种湿化器缺水检测方法,其特征在于,所述方法应用于湿化器缺水检测系统,所述系统设置在湿化器的底盘,所述湿化器的底盘还设置有加热电路,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的湿化器缺水检测方法,其特征在于,所述定时计算所述湿化器的整体热容,包括:
3.根据权利要求1所述的湿化器缺水检测方法,其特征在于,所述控制所述加热电路对所述湿化器进行加热,包括:
4.根据权利要求3所述的湿化器缺水检测方法,其特征在于,在所述湿化器输出湿化气流的过程中,所述方法还包括:
5.根据权利要求3所述的湿化器缺水检测方法,其特征在于,在所述湿化器输出湿化气流的过程中,所述方法还包括:
6.根据权利要求1所述的湿化器缺水检测方法,其特征在于,所述计算所述加热电路在所述第一预设时间内产生的第一电热能,包括:
7.一种湿化器缺水检测系统,其特征在于,所述系统设置在湿化器的底盘,所述湿化器的底盘还设置有加热电路,所述系统包括:
8.一种湿化器,其特征在于,设置有如权利要求7中所述的湿化器缺水检测系统。
9.一种电
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述的湿化器缺水检测方法。
...【技术特征摘要】
1.一种湿化器缺水检测方法,其特征在于,所述方法应用于湿化器缺水检测系统,所述系统设置在湿化器的底盘,所述湿化器的底盘还设置有加热电路,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的湿化器缺水检测方法,其特征在于,所述定时计算所述湿化器的整体热容,包括:
3.根据权利要求1所述的湿化器缺水检测方法,其特征在于,所述控制所述加热电路对所述湿化器进行加热,包括:
4.根据权利要求3所述的湿化器缺水检测方法,其特征在于,在所述湿化器输出湿化气流的过程中,所述方法还包括:
5.根据权利要求3所述的湿化器缺水检测方法,其特征在于,在所述湿化器输出湿化气流的过程中,所述方法还包括:
6.根据权利要求1所述的湿化器缺水...
【专利技术属性】
技术研发人员:邝勇,潘鹏晖,李重保,伍时庆,
申请(专利权)人:广州和普乐健康科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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