趙介軍 過峰 聶義 霍大云 謝耀聰 俞建峰
摘 要:目前我國電磁加熱器具能效的檢測技術(shù)無法同時(shí)測量多個(gè)參數(shù),且人工參與環(huán)節(jié)較多,檢測效率及準(zhǔn)確度較低,因此有必要加強(qiáng)電磁加熱器具能效檢測的多參數(shù)和自動化操作過程。文中擬建立多元數(shù)據(jù)平臺,對電磁灶、微波爐的能效進(jìn)行全面自動檢測,可同時(shí)收集多個(gè)參數(shù),并通過PLC控制實(shí)現(xiàn)設(shè)備自動化運(yùn)行,避免過多的人工操作對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)形成干擾,提高測試準(zhǔn)確性。同時(shí),將各種參數(shù)采集到信息處理系統(tǒng),信息處理系統(tǒng)以國家現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),準(zhǔn)確評估電磁爐、微波爐的能效指標(biāo),形成數(shù)據(jù)表格并輸出,上傳至數(shù)據(jù)庫,實(shí)現(xiàn)資源共享。
關(guān)鍵詞:電磁灶;微波爐;多參數(shù);自動檢測
中圖分類號:TP39 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-1302(2018)07-0-05
0 引 言
我國全國人大常委會批準(zhǔn)我國加入《巴黎氣候變化協(xié)定》,表現(xiàn)出中國對全球應(yīng)對氣候變化的強(qiáng)有力支持。習(xí)近平指出,氣候變化關(guān)乎人民福祉和人類未來。習(xí)近平強(qiáng)調(diào),中國是負(fù)責(zé)任的發(fā)展中大國,是全球氣候治理的積極參與者。中國將落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,全面推進(jìn)節(jié)能減排和低碳發(fā)展,邁向生態(tài)文明新時(shí)代[1]。
進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能減排工作是應(yīng)對全球氣候變化的迫切需要?!吨腥A人民共和國節(jié)約能源法》指出“節(jié)約資源是我國的基本國策。國家實(shí)施節(jié)約與開發(fā)并舉、把節(jié)約放在首位的能源發(fā)展戰(zhàn)略”[2]。
家用電器作為現(xiàn)代生活必不可少的一部分,中國已成為全球最大的家用電器生產(chǎn)和消費(fèi)國之一,家用電器擁有量的迅速增長帶來了巨大的能源消耗問題,值得深入研究。2014年,居民家庭用電占全國總用電量的12.54%,其中電磁爐、微波爐等加熱做飯器具耗能占較大比例,因此提高家用電器的能效對于節(jié)能減排意義重大,世界各國都通過制定和實(shí)施能效標(biāo)準(zhǔn)、推廣能效標(biāo)識制度來提高用能產(chǎn)品的能源效率,促進(jìn)節(jié)能技術(shù)進(jìn)步,進(jìn)而減少有害物的排放。
目前,運(yùn)用于電磁灶、微波爐能效的檢測儀器都只能獨(dú)立、單一地對某一項(xiàng)或兩項(xiàng)進(jìn)行測試。檢測實(shí)施過程中人工參與環(huán)節(jié)較多,且無法同時(shí)對器具進(jìn)行多元參數(shù)檢測[3,4]。此外,對某些參數(shù)的獨(dú)立檢測評估不能全面地檢測電磁爐、微波爐的能效。因此,本文為解決這些問題,擬建立多元數(shù)據(jù)平臺對電磁爐、微波爐進(jìn)行全面的能效自動檢測,可同時(shí)采集多個(gè)參數(shù),設(shè)備全程自動運(yùn)行,避免過多的人工操作對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)產(chǎn)生干擾,提高測試準(zhǔn)確性。同時(shí),將各種參數(shù)采集到信息處理系統(tǒng),信息處理系統(tǒng)以國家現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),準(zhǔn)確評估電磁爐、微波爐的能效指標(biāo),形成數(shù)據(jù)表格并輸出,上傳至數(shù)據(jù)庫,實(shí)現(xiàn)資源共享。
1 微波爐能效檢測要求分析
根據(jù)GB 24849-2010《家用和類似用途微波爐能效限定值及能效等級》要求,微波爐的能效測試需要檢測其能效值、燒烤能耗值、待機(jī)和關(guān)機(jī)功率值[5-7]。本文擬建立的檢測系統(tǒng)硬件設(shè)備包括IPC,PLC,多通道記錄儀,功率計(jì),溫度傳感器等,多通道記錄儀用于記錄溫度、質(zhì)量參數(shù),功率計(jì)用于測量輸入能量。
1.1 微波爐效率檢測
測試條件:
(1)該試驗(yàn)在無強(qiáng)制對流空氣環(huán)境中進(jìn)行,且環(huán)境溫度為20℃±5℃,相對濕度為45%~75%,被測微波爐放置在厚度約20 mm,涂有無光黑漆的膠合板水平板上;
(2)微波爐電源電壓為220 V(±1%),頻率為50 Hz(±0.2%),諧波失真不超過5%;
(3)測量水溫的熱電偶線徑不超過0.3 mm,在0~100℃溫度范圍內(nèi)準(zhǔn)確率為±0.1℃[8];
(4)電壓表、功率計(jì)準(zhǔn)確度誤差為±1%,電子稱準(zhǔn)確度誤差為±0.5%,計(jì)時(shí)器準(zhǔn)確度誤差為±0.5%。
測試步驟:
(1)準(zhǔn)備相應(yīng)規(guī)格的圓柱形硼硅玻璃器皿,該器皿的質(zhì)量為mc,溫度為室溫T0,稱量溫度為(10±1)℃,質(zhì)量mw為(1 000±5) g的水;
(2)設(shè)置溫度傳感器,記錄初始水溫為T1,并通過控制PLC啟動微波爐測試;
(3)水溫達(dá)到(20±2)℃時(shí),PLC動作,斷開電源,通過多通道記錄儀和功率計(jì)記錄測試時(shí)間t和輸入能量Win,并測量60 s內(nèi)的最高水溫T2,上傳至上位機(jī),結(jié)束測試。
微波爐的輸出功率P和效率η通過上位機(jī)的程序計(jì)算得到,功率計(jì)算公式見式(1),效率計(jì)算公式見式(2):
參照表1,根據(jù)所測得的效率η,程序自動評定被測微波爐的能效等級,生成報(bào)告。
微波爐效率檢測流程如圖1所示。
1.2 微波爐燒烤耗能值檢測
測試條件:
(1)該試驗(yàn)在無強(qiáng)制對流空氣環(huán)境中進(jìn)行,且環(huán)境溫度為20℃±5℃,相對濕度為45%~75%,被測微波爐按照說明書進(jìn)行安裝;
(2)微波爐電源電壓為220 V(±1%),頻率為50 Hz(±0.2%),諧波失真不超過5%;
(3)測量水溫的熱電偶線徑不超過0.3 mm,在0~100℃溫度范圍內(nèi)準(zhǔn)確率誤差為±0.5℃;
(4)電壓表、功率計(jì)準(zhǔn)確度誤差為±1%,計(jì)時(shí)器準(zhǔn)確度誤差為±1%。
測試步驟:
(1)器具內(nèi)放置熱電偶,用于測量腔體內(nèi)的平均溫度,記錄初始溫度T1;
(2)控制PLC啟動微波爐,調(diào)到燒烤模式,進(jìn)行測試;
(3)5 min后由PLC控制微波爐停止運(yùn)作,系統(tǒng)記錄內(nèi)部溫度T2和測試消耗能量E,結(jié)束測試[9]。
微波爐燒烤能耗Wc通過程序計(jì)算得到,見式(3):
根據(jù)GB 24849-2010要求,燒烤能耗應(yīng)滿足Wc≤1.4 W·h。
1.3 微波爐待機(jī)和關(guān)機(jī)功耗檢測
測試條件:
(1)該試驗(yàn)在無強(qiáng)制對流空氣環(huán)境中進(jìn)行,且環(huán)境溫度為(20±5)℃,相對濕度為45%~75%,被測微波爐放置在厚度約20 mm,涂有無光黑漆的膠合板水平板上,至少放置
6 h以使器具整體溫度達(dá)到環(huán)境溫度;
(2)微波爐電源電壓為220 V(±1%),頻率為50 Hz(±1%),諧波失真不超過2%;
(3)測量水溫的熱電偶線徑不超過0.3 mm,在0~100℃溫度范圍內(nèi)準(zhǔn)確率誤差為±0.5℃;
(4)電壓表、功率計(jì)準(zhǔn)確度誤差為±1%,計(jì)時(shí)器準(zhǔn)確度誤差為±1%。
測試步驟:
(1)將微波爐設(shè)置成待機(jī)或關(guān)機(jī)模式;
(2)測試5 min,功率穩(wěn)定(波動小于5%),則通過功率計(jì)直接記錄待機(jī)或關(guān)機(jī)功率值,上傳至上位機(jī);
(3)測試5 min,功率不穩(wěn)定,繼續(xù)測試一段時(shí)間。
方法一:取一個(gè)真平均功率為待機(jī)或關(guān)機(jī)功率值;
方法二:用累計(jì)能耗和測試時(shí)間計(jì)算待機(jī)或關(guān)機(jī)功率值[10]。
根據(jù)GB 24849-2010要求,關(guān)機(jī)和待機(jī)功耗應(yīng)小于或等于0.5 W,在待機(jī)模式具有信息或狀態(tài)顯示的微波爐,待機(jī)功率應(yīng)不大于1 W。
2 電磁灶能效檢測要求分析
根據(jù)GB 21456-2014《家用電磁灶能效限定值及能效等級》要求,電磁灶的能效測試需要檢測其熱效率、待機(jī)狀態(tài)功率,熱效率測試需要用到標(biāo)準(zhǔn)鍋,標(biāo)準(zhǔn)鍋應(yīng)滿足GB 21456-2014附錄A中的要求[11]。
2.1 電磁灶熱效率檢測
測試條件:
(1)該試驗(yàn)在無強(qiáng)制對流空氣環(huán)境中進(jìn)行,且環(huán)境溫度為(20±2)℃,相對濕度為45%~85%,大氣壓力范圍為86 ~106 kPa;
(2)電磁爐電源電壓為220 V(±1%),頻率為(50±1)Hz,諧波失真不超過3%;
(3)測量水溫的熱電偶線徑不超過0.3 mm,在0~100℃溫度范圍內(nèi)準(zhǔn)確率誤差為±0.1℃;
(4)電壓表、功率計(jì)準(zhǔn)確度為±1%,質(zhì)量測量分辨力不大于5 g,計(jì)時(shí)器準(zhǔn)確度誤差為±2 s/h。
測試步驟:
(1)測量加蓋標(biāo)準(zhǔn)鍋的質(zhì)量m2,并稱量溫度為(15±1)℃、質(zhì)量為m1的水,水的質(zhì)量根據(jù)表2添加;
(2)設(shè)置溫度傳感器,記錄初始溫度T1,PLC動作,啟動電磁灶開始測試,一段時(shí)間后停止測試,記錄電能消耗E,1 min后讀取最高溫度值T2,溫升?t在(75±1)℃內(nèi)有效;
(3)自動重復(fù)兩次上述過程,熱效率取三次測試的平均值,結(jié)束測試。
電磁灶熱效率η(單位:%)通過程序計(jì)算得到,計(jì)算公式見式(4):
電磁灶的熱效率檢測流程如圖2所示。
2.2 電磁灶待機(jī)功率檢測
測試條件:
(1)該試驗(yàn)在無強(qiáng)制對流空氣且環(huán)境溫度為20℃±2℃,相對濕度為45%~85%,大氣壓力為86~106 kPa的場所進(jìn)行;
(2)電磁爐電源為電壓220 V(±1%),頻率為(50±1)Hz,諧波失真不超過3%;
(3)電壓表、功率計(jì)準(zhǔn)確度誤差為±1%,計(jì)時(shí)器準(zhǔn)確度誤差為±2 s/h。
測試步驟:
(1)待測電磁灶以額定電壓供電,處于功耗最大的待機(jī)狀態(tài);
(2)功率計(jì)測量穩(wěn)定,大約90 min后開始檢測,上傳數(shù)據(jù);
(3)記錄測量時(shí)間t和耗電量E,測試結(jié)束。
程序按式(5)計(jì)算待機(jī)平均功率:
參照表3和表4,根據(jù)所測得的熱效率η和待機(jī)功率P,程序自動評定被測微波爐的能效等級,生成報(bào)告。
3 電磁加熱器具能效檢測系統(tǒng)構(gòu)建
針對現(xiàn)有電磁加熱器具檢測技術(shù)的缺陷,本研究結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)要求,優(yōu)化測試流程,確定計(jì)算評估研究模型,擬建立基于多元數(shù)據(jù)平臺的智能檢測系統(tǒng),可同時(shí)對微波爐、電磁灶的多元參數(shù)進(jìn)行能效檢測,系統(tǒng)硬件組成如圖3所示。PLC用于控制電磁加熱器具的啟動和停止,多通道記錄儀用于記錄所測得的溫度值和質(zhì)量值,功率計(jì)用于記錄輸入的功率和能耗,它們與電腦之間可相互通信,PC端應(yīng)用程序控制設(shè)備并讀取相應(yīng)的數(shù)據(jù)[12,13]。
軟件方面,本研究設(shè)計(jì)了基于Visual Basic程序開發(fā)軟件的檢測程序以及源于國家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算評估數(shù)學(xué)模型。利用VB程序控制PLC實(shí)現(xiàn)整個(gè)檢測過程的自動化,PLC主要用于實(shí)現(xiàn)測試過程中電磁灶、微波爐的通斷功能[14]。該系統(tǒng)通過應(yīng)用軟件實(shí)現(xiàn)可視化顯示技術(shù),研究水溫變化、時(shí)間變化、質(zhì)量參數(shù)、消耗電能等多元數(shù)據(jù),并依據(jù)檢測數(shù)據(jù)結(jié)果,計(jì)算出最終的能效等級,如圖4所示。
檢測系統(tǒng)全程自動化測試,參數(shù)自動檢測存儲并生成報(bào)告,完成數(shù)據(jù)庫建設(shè),實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室參數(shù)測試儀器和PC端局域網(wǎng)與數(shù)據(jù)庫共享功能,如圖5所示[15]。
檢測系統(tǒng)構(gòu)建采取以下技術(shù)路線:
(1)基于多參數(shù)可視化和高精度數(shù)據(jù)采集和轉(zhuǎn)化的研究方案
按國家標(biāo)準(zhǔn)要求,集成多種試驗(yàn)所需測試過程,結(jié)合多信息辨識理論、數(shù)字化顯示方法,依托先進(jìn)的信息采集與轉(zhuǎn)換裝置,采集高精度目標(biāo)數(shù)據(jù),通過比對獲取的各項(xiàng)數(shù)據(jù),修正多個(gè)參數(shù)的準(zhǔn)確性。通過在線數(shù)據(jù)辨識,進(jìn)行數(shù)值仿真計(jì)算分析,得出能效測試所需的穩(wěn)定數(shù)據(jù)。
(2)基于檢測自動化實(shí)施和結(jié)果智能評估系統(tǒng)的方案研究
參照國家標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化測試流程,對測試過程實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化,將動態(tài)集成檢測方法應(yīng)用到檢測系統(tǒng)控制器,以國家標(biāo)準(zhǔn)為根本依據(jù),結(jié)合以往的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn),對各參數(shù)的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行分析,從而得出全面、綜合的結(jié)果。
(3)構(gòu)建大數(shù)據(jù)研究體系實(shí)現(xiàn)用戶在線查詢能力研究方案
建立結(jié)果遠(yuǎn)程可查詢功能,在產(chǎn)品自動檢測后,建立數(shù)據(jù)庫,數(shù)據(jù)庫是為眾多用戶可共享其信息而建立的,擺脫了具體程序的限制和制約,用戶可以同時(shí)共享數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)資源。
(4)建立測試過程自動化實(shí)施的軟件控制系統(tǒng)方案
基于最新的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),以PC作為處理平臺的控制系統(tǒng)編制多任務(wù)軟件系統(tǒng),根據(jù)需求分析階段確定的功能設(shè)計(jì)軟件系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)、劃分功能模塊,確定每個(gè)模塊的實(shí)現(xiàn)算法以及編寫具體的代碼,形成軟件的具體設(shè)計(jì)。實(shí)現(xiàn)流程自動控制,并具備簡便、可靠、經(jīng)濟(jì)、適用等特點(diǎn)。
技術(shù)路線示意圖如圖6所示。
4 結(jié) 語
本文提供的家用電磁加熱器具能效檢測系統(tǒng)能夠?qū)﹄姶旁睢⑽⒉t進(jìn)行全面的能效檢測,可以同時(shí)對多個(gè)參數(shù)進(jìn)行高精度數(shù)據(jù)采集,并通過全程軟件控制實(shí)現(xiàn)檢測過程的自動化以及結(jié)果自動評估的智能化,測試效率高、自動化程度高、檢測準(zhǔn)確度高、標(biāo)準(zhǔn)符合性強(qiáng),實(shí)現(xiàn)了家用電磁加熱器具產(chǎn)品能效檢測的快速實(shí)施、減少了人為干預(yù)因素、節(jié)約了人力資源、提高了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
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