电磁加热超导体传热恒温保暖服装控制装置的制作方法

文档序号:23902680发布日期:2021-02-09 14:04阅读:48来源:国知局
电磁加热超导体传热恒温保暖服装控制装置的制作方法

[0001]
本发明涉及超导体传热恒温控制技术领域,具体为电磁加热超导体传热恒温保暖服装控制装置。


背景技术:

[0002]
电磁加热也称电磁感应加热,即电磁加热技术,电磁加热的原理是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质容器放置上面时,容器表面即切割交变磁力线而在容器底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使容器底部的载流子高速无规则运动,载流子与原子互相碰撞、摩擦而产生热能。
[0003]
但在现有技术中,不能够对电磁加热的控制装置进行检测,降低使用者的使用质量,同时也导致控制装置的使用寿命降低。


技术实现要素:

[0004]
本发明的目的就在于提出电磁加热超导体传热恒温保暖服装控制装置,通过防护监测单元对服饰物件信息进行分析,并对穿配者进行防护,获取服饰物件的加热时间、服饰物件内部温度与外界温度的实时差值以及穿配者的皮肤温度,通过公式获取到穿配者的防护系数fx,若穿配者的防护系数fx≥防护系数阈值,则生成停止产热信号,并将停止产热信号发送至云平台;若穿配者的防护系数fx<防护系数阈值,则生成继续产热信号,并将继续产热信号发送至云平台;对穿配者的使用进行监控,提高了装置的安全性能,也为穿配者的使用带来了方便。
[0005]
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
[0006]
电磁加热超导体传热恒温保暖服装控制装置,包括腰带、联接头、控制器、电源传输线、电池装置、锁扣、第一电池块以及第二电池块;所述腰带上固定安装有锁扣,所述锁扣的一侧设置有第一电池块和第二电池块,且所述第一电池块和第二电池块均与腰带可拆卸连接,所述锁扣远离第一电池块的一侧设置有电池装置,且所述电池装置固定安装在腰带上,所述电池装置远离锁扣的一侧固定设置有控制器,且所述控制器与电池装置通过电源传输线固定连接,所述控制器远离电池装置的一端与联接头的一端固定连接,所述联接头的另一端与腰带固定连接,所述腰带上固定安装有产热模块。
[0007]
进一步地,所述控制器通信连接有产热单元和云平台,所述云平台通信连接有数据采集单元、防护监测单元、维修检测单元、注册登录单元以及数据库;
[0008]
所述注册登录单元用于穿配者通过手机终端发送穿配者信息进行注册,并将注册成功的穿配者信息发送至数据库进行储存,穿配者信息包括穿配者的姓名、年龄、职位以及本人实名认证的手机号码。
[0009]
进一步地,所述数据采集单元用于采集服饰物件的物件信息,并对物件信息进行分析,服饰物件包括保暖上衣和保暖鞋,物件信息包括保暖上衣数据和保暖鞋数据,保暖上衣数据包括保暖上衣内的温度和保暖上衣的破洞数量,保暖鞋数据包括保暖鞋内部的温
度、湿度以及穿配者的行走步数,将保暖上衣标记为y,y=1,2,......,n,将保暖鞋标记为x,x=1,2,......,m,m和n均为正整数,具体采集分析过程如下:
[0010]
步骤一、实时获取保暖上衣和保暖鞋内部的温度,并将保暖上衣和保暖鞋内部的实时温度与当前温度进行比较,获取到保暖上衣和保暖鞋内部温度与外界温度的差值,并分别标记为ty和tx;
[0011]
步骤二、获取保暖上衣的破洞数量,并将保暖上衣的破洞数量标记为py,通过公式获取到保暖上衣的需暖系数xy,其中,c1和c2为预设比例系数,且c1>c2>0;
[0012]
步骤三、将保暖上衣的需暖系数xy与上衣需暖系数阈值进行比较:若保暖上衣的需暖系数xy≥上衣需暖系数阈值,则生成上衣需暖信号,并将上衣需暖信号发送至云平台,若保暖上衣的需暖系数xy<上衣需暖系数阈值,则生成上衣不需暖信号,并将上衣不需暖信号发送至云平台;
[0013]
步骤四、获取保暖鞋内部的湿度和穿配者的行走步数,并将保暖鞋内部的湿度和穿配者的行走步数分别标记为sx和bx;通过公式获取到保暖鞋的需暖系数px,其中,a1、a2以及a3均为预设比例系数,且a1>a2>a3>0;
[0014]
步骤五、将保暖鞋的需暖系数px与保暖鞋的需暖系数阈值进行比较:
[0015]
若保暖鞋的需暖系数px≥保暖鞋的需暖系数阈值,则生成保暖鞋需暖信号,并将保暖鞋需暖信号发送至云平台;
[0016]
若保暖鞋的需暖系数px<保暖鞋的需暖系数阈值,则生成保暖鞋不需暖信号,并将保暖鞋不需暖信号发送至云平台。
[0017]
进一步地,所述云平台接收到上衣需暖信号和保暖鞋需暖信号并将其发送至控制器,控制器接收到上衣需暖信号和保暖鞋需暖信号后将其发送至产热单元,所述产热单元用于接收需暖信号,并控制产热模块进行产热,具体控制过程如下:
[0018]
s1:产热模块接收到需暖信号后,开始产热,通过电池装置获取第一电池块和第二电池块的电能,并将其标记为加热电能,通过产热模块内的整流电路将加热电流进行电压转变,电压转变表示为将加热电能的交流电压转变为直流电压;
[0019]
s2:将经过电压转变的直流电压通过产热模块内的控制电路进行频率转化,即将直流电压转化为高频电压,高速变化的电流经过产热模块会产生高速变化的磁场,高速变化的磁场会使产热模块内部的金属产生热量,并将产出热能进行传输;
[0020]
s3:当产热单元接收到上衣需暖信号时,则将产出热能传输至保暖上衣,当产热单元接收到保暖鞋需暖信号时,则将产出热能传输至保暖鞋。
[0021]
进一步地,所述防护监测单元用于对服饰物件信息进行分析,并对穿配者进行防护,服饰物件信息包括服饰物件的加热时间、服饰物件内部温度与外界温度的实时差值以及穿配者的皮肤温度,具体分析过程如下:
[0022]
t1:获取服饰物件的加热时间,并将服饰物件的加热时间标记为jr;
[0023]
t2:获取服饰物件内部温度与外界温度的实时差值,并将服饰物件内部温度与外
界温度的实时差值标记为cz;
[0024]
t3:获取穿配者的皮肤温度,并将穿配者的皮肤温度标记为tc;
[0025]
t4:通过公式获取到穿配者的防护系数fx,其中,s1、s2以及s3均为预设比例系数,且s1>s2>s3>0;
[0026]
t5:将穿配者的防护系数fx与防护系数阈值进行比较:
[0027]
若穿配者的防护系数fx≥防护系数阈值,则生成停止产热信号,并将停止产热信号发送至云平台;
[0028]
若穿配者的防护系数fx<防护系数阈值,则生成继续产热信号,并将继续产热信号发送至云平台。
[0029]
进一步地,所述维修检测单元用于分析控制装置信息,对控制装置进行检测,控制装置信息包括速率数据、时间数据以及使用数据,速率数据表示为控制装置接收需暖信号的速率与产暖模块热量产生的速率之和,时间数据表示为控制装置传输需暖信号的时间与产暖模块热量产生的时间之和,使用数据表示为控制装置对上衣加热次数与对鞋的加热次数之和,具体分析检测过程如下:
[0030]
l1:获取控制装置接收需暖信号的速率与产暖模块热量产生的速率之和,并将控制装置接收需暖信号的速率与产暖模块热量产生的速率之和标记为sl;
[0031]
l2:获取控制装置传输需暖信号的时间与产暖模块热量产生的时间之和,并将控制装置传输需暖信号的时间与产暖模块热量产生的时间之和标记为st;
[0032]
l3:获取控制装置对上衣加热次数与对鞋的加热次数之和,并将控制装置对上衣加热次数与对鞋的加热次数之和标记为cs;
[0033]
l4:通过公式获取到控制装置的维修系数wx,其中,b1、b2以及b3均为预设比例系数,且b1>b2>b3>0,β为误差修正因子,取值为2.3456245;
[0034]
l5:将控制装置的维修系数wx与维修系数阈值进行比较:
[0035]
若控制装置的维修系数wx≥维修系数阈值,则判定控制装置状态正常,生成控制装置正常信号,并将控制装置正常信号发送至穿配者的手机终端;
[0036]
若控制装置的维修系数wx<维修系数阈值,则判定控制装置状态异常,生成控制装置异常信号,并将控制装置异常信号发送至穿配者的手机终端。
[0037]
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
[0038]
1、本发明中,通过云平台接收到上衣需暖信号和保暖鞋需暖信号并将其发送至控制器,控制器接收到上衣需暖信号和保暖鞋需暖信号后将其发送至产热单元,产热单元用于接收需暖信号,并控制产热模块进行产热,产热模块接收到需暖信号后,开始产热,通过电池装置获取第一电池块和第二电池块的电能,并将其标记为加热电能,通过产热模块内的整流电路将加热电流进行电压转变,电压转变表示为将加热电能的交流电压转变为直流电压;将经过电压转变的直流电压通过产热模块内的控制电路进行频率转化,即将直流电压转化为高频电压,高速变化的电流经过产热模块会产生高速变化的磁场,高速变化的磁场会使产热模块内部的金属产生热量,并将产出热能进行传输;当产热单元接收到上衣需
暖信号时,则将产出热能传输至保暖上衣,当产热单元接收到保暖鞋需暖信号时,则将产出热能传输至保暖鞋;将储存的电能进行转化随后通过电磁原理产生热量,对保暖上衣和保暖鞋进行加热,提高了工作效率,减少了资源的消耗;
[0039]
2、本发明中,通过防护监测单元对服饰物件信息进行分析,并对穿配者进行防护,获取服饰物件的加热时间、服饰物件内部温度与外界温度的实时差值以及穿配者的皮肤温度,通过公式获取到穿配者的防护系数fx,若穿配者的防护系数fx≥防护系数阈值,则生成停止产热信号,并将停止产热信号发送至云平台;若穿配者的防护系数fx<防护系数阈值,则生成继续产热信号,并将继续产热信号发送至云平台;对穿配者的使用进行监控,提高了装置的安全性能,也为穿配者的使用带来了方便;
[0040]
3、本发明中,通过维修检测单元分析控制装置信息,对控制装置进行检测,获取控制装置接收需暖信号的速率与产暖模块热量产生的速率之和、控制装置传输需暖信号的时间与产暖模块热量产生的时间之和以及控制装置对上衣加热次数与对鞋的加热次数之和,通过公式获取到控制装置的维修系数wx,若控制装置的维修系数wx<维修系数阈值,则判定控制装置状态异常,生成控制装置异常信号,并将控制装置异常信号发送至穿配者的手机终端;通过对控制装置进行检测,降低快乐控制装置的故障率,提高了穿配者的使用质量,延长了装置的使用寿命。
附图说明
[0041]
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0042]
图1为本发明电磁加热超导体传热恒温保暖服装控制装置的结构示意图;
[0043]
图2为本发明的原理框图。
[0044]
图中:1、腰带;2、联接头;3、控制器;4、电源传输线;5、电池装置;6、锁扣;7、第一电池块;8、第二电池块。
具体实施方式
[0045]
下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
[0046]
请参阅图1-2所示,电磁加热超导体传热恒温保暖服装控制装置,包括腰带1、联接头2、控制器3、电源传输线4、电池装置5、锁扣6、第一电池块7以及第二电池块8;腰带1上固定安装有锁扣6,锁扣6的一侧设置有第一电池块7和第二电池块8,且第一电池块7和第二电池块8均与腰带1可拆卸连接,锁扣6远离第一电池块7的一侧设置有电池装置5,且电池装置5固定安装在腰带1上,电池装置5远离锁扣6的一侧固定设置有控制器3,且控制器3与电池装置5通过电源传输线4固定连接,控制器3远离电池装置5的一端与联接头2的一端固定连接,联接头2的另一端与腰带1固定连接,腰带1上固定安装有产热模块;
[0047]
控制器3通信连接有产热单元和云平台,云平台通信连接有数据采集单元、防护监测单元、维修检测单元、注册登录单元以及数据库;
[0048]
注册登录单元用于穿配者通过手机终端发送穿配者信息进行注册,并将注册成功的穿配者信息发送至数据库进行储存,穿配者信息包括穿配者的姓名、年龄、职位以及本人实名认证的手机号码;
[0049]
数据采集单元用于采集服饰物件的物件信息,并对物件信息进行分析,服饰物件包括保暖上衣和保暖鞋,物件信息包括保暖上衣数据和保暖鞋数据,保暖上衣数据包括保暖上衣内的温度和保暖上衣的破洞数量,保暖鞋数据包括保暖鞋内部的温度、湿度以及穿配者的行走步数,将保暖上衣标记为y,y=1,2,......,n,将保暖鞋标记为x,x=1,2,......,m,m和n均为正整数,具体采集分析过程如下:
[0050]
步骤一、实时获取保暖上衣和保暖鞋内部的温度,并将保暖上衣和保暖鞋内部的实时温度与当前温度进行比较,获取到保暖上衣和保暖鞋内部温度与外界温度的差值,并分别标记为ty和tx;
[0051]
步骤二、获取保暖上衣的破洞数量,并将保暖上衣的破洞数量标记为py,通过公式获取到保暖上衣的需暖系数xy,其中,c1和c2为预设比例系数,且c1>c2>0;
[0052]
步骤三、将保暖上衣的需暖系数xy与上衣需暖系数阈值进行比较:若保暖上衣的需暖系数xy≥上衣需暖系数阈值,则生成上衣需暖信号,并将上衣需暖信号发送至云平台,若保暖上衣的需暖系数xy<上衣需暖系数阈值,则生成上衣不需暖信号,并将上衣不需暖信号发送至云平台;
[0053]
步骤四、获取保暖鞋内部的湿度和穿配者的行走步数,并将保暖鞋内部的湿度和穿配者的行走步数分别标记为sx和bx;通过公式获取到保暖鞋的需暖系数px,其中,a1、a2以及a3均为预设比例系数,且a1>a2>a3>0;
[0054]
步骤五、将保暖鞋的需暖系数px与保暖鞋的需暖系数阈值进行比较:
[0055]
若保暖鞋的需暖系数px≥保暖鞋的需暖系数阈值,则生成保暖鞋需暖信号,并将保暖鞋需暖信号发送至云平台;
[0056]
若保暖鞋的需暖系数px<保暖鞋的需暖系数阈值,则生成保暖鞋不需暖信号,并将保暖鞋不需暖信号发送至云平台;
[0057]
云平台接收到上衣需暖信号和保暖鞋需暖信号并将其发送至控制器3,控制器3接收到上衣需暖信号和保暖鞋需暖信号后将其发送至产热单元,产热单元用于接收需暖信号,并控制产热模块进行产热,具体控制过程如下:
[0058]
s1:产热模块接收到需暖信号后,开始产热,通过电池装置5获取第一电池块7和第二电池块8的电能,并将其标记为加热电能,通过产热模块内的整流电路将加热电流进行电压转变,电压转变表示为将加热电能的交流电压转变为直流电压;
[0059]
s2:将经过电压转变的直流电压通过产热模块内的控制电路进行频率转化,即将
直流电压转化为高频电压,高速变化的电流经过产热模块会产生高速变化的磁场,高速变化的磁场会使产热模块内部的金属产生热量,并将产出热能进行传输;
[0060]
s3:当产热单元接收到上衣需暖信号时,则将产出热能传输至保暖上衣,当产热单元接收到保暖鞋需暖信号时,则将产出热能传输至保暖鞋;
[0061]
防护监测单元用于对服饰物件信息进行分析,并对穿配者进行防护,服饰物件信息包括服饰物件的加热时间、服饰物件内部温度与外界温度的实时差值以及穿配者的皮肤温度,具体分析过程如下:
[0062]
t1:获取服饰物件的加热时间,并将服饰物件的加热时间标记为jr;
[0063]
t2:获取服饰物件内部温度与外界温度的实时差值,并将服饰物件内部温度与外界温度的实时差值标记为cz;
[0064]
t3:获取穿配者的皮肤温度,并将穿配者的皮肤温度标记为tc;
[0065]
t4:通过公式获取到穿配者的防护系数fx,其中,s1、s2以及s3均为预设比例系数,且s1>s2>s3>0;
[0066]
t5:将穿配者的防护系数fx与防护系数阈值进行比较:
[0067]
若穿配者的防护系数fx≥防护系数阈值,则生成停止产热信号,并将停止产热信号发送至云平台;
[0068]
若穿配者的防护系数fx<防护系数阈值,则生成继续产热信号,并将继续产热信号发送至云平台;
[0069]
维修检测单元用于分析控制装置信息,对控制装置进行检测,控制装置信息包括速率数据、时间数据以及使用数据,速率数据表示为控制装置接收需暖信号的速率与产暖模块热量产生的速率之和,时间数据表示为控制装置传输需暖信号的时间与产暖模块热量产生的时间之和,使用数据表示为控制装置对上衣加热次数与对鞋的加热次数之和,具体分析检测过程如下:
[0070]
l1:获取控制装置接收需暖信号的速率与产暖模块热量产生的速率之和,并将控制装置接收需暖信号的速率与产暖模块热量产生的速率之和标记为sl;
[0071]
l2:获取控制装置传输需暖信号的时间与产暖模块热量产生的时间之和,并将控制装置传输需暖信号的时间与产暖模块热量产生的时间之和标记为st;
[0072]
l3:获取控制装置对上衣加热次数与对鞋的加热次数之和,并将控制装置对上衣加热次数与对鞋的加热次数之和标记为cs;
[0073]
l4:通过公式获取到控制装置的维修系数wx,其中,b1、b2以及b3均为预设比例系数,且b1>b2>b3>0,β为误差修正因子,取值为2.3456245;
[0074]
l5:将控制装置的维修系数wx与维修系数阈值进行比较:
[0075]
若控制装置的维修系数wx≥维修系数阈值,则判定控制装置状态正常,生成控制装置正常信号,并将控制装置正常信号发送至穿配者的手机终端;
[0076]
若控制装置的维修系数wx<维修系数阈值,则判定控制装置状态异常,生成控制装置异常信号,并将控制装置异常信号发送至穿配者的手机终端。
[0077]
电磁加热超导体传热恒温保暖服装控制装置,在工作时,云平台接收到上衣需暖信号和保暖鞋需暖信号并将其发送至控制器3,控制器3接收到上衣需暖信号和保暖鞋需暖信号后将其发送至产热单元,产热单元用于接收需暖信号,并控制产热模块进行产热,产热模块接收到需暖信号后,开始产热,通过电池装置5获取第一电池块7和第二电池块8的电能,并将其标记为加热电能,通过产热模块内的整流电路将加热电流进行电压转变,电压转变表示为将加热电能的交流电压转变为直流电压;将经过电压转变的直流电压通过产热模块内的控制电路进行频率转化,即将直流电压转化为高频电压,高速变化的电流经过产热模块会产生高速变化的磁场,高速变化的磁场会使产热模块内部的金属产生热量,并将产出热能进行传输;当产热单元接收到上衣需暖信号时,则将产出热能传输至保暖上衣,当产热单元接收到保暖鞋需暖信号时,则将产出热能传输至保暖鞋。
[0078]
上述公式均是去量纲取其数值计算,公式是由采集大量数据进行软件模拟得到最近真实情况的一个公式,公式中的预设参数由本领域的技术人员根据实际情况进行设置。
[0079]
以上内容仅仅是对本发明结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。
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