System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 血液净化设备的气阀控制方法和装置制造方法及图纸_技高网

血液净化设备的气阀控制方法和装置制造方法及图纸

技术编号:44182950 阅读:0 留言:0更新日期:2025-02-06 18:25
本发明专利技术涉及一种血液净化设备的气阀控制方法和装置,旨在解决电磁阀长时间导通时因持续恒压供电导致的过热和高能耗问题。该方法通过智能化控制驱动线圈的电压来实现对气体开关的精确控制。在响应气阀开启指令后,系统根据血液净化设备的运行参数,动态确定气阀的开启幅度,并调整驱动线圈的电压,在气体开关趋近目标位置时,采用PWM(脉宽调制)策略控制驱动线圈,以低电压保持气体开关在目标位置,从而避免高电压带来的过热和能耗过高问题。该方法还通过实时监测气体开关的位置,动态调整PWM信号,保证气体开关的精确驱动和稳定保持。该技术方案适用于长时间运行的血液净化设备,也可广泛应用于其他需要精确控制气阀的设备。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及数据处理的,特别涉及一种血液净化设备的气阀控制方法和装置


技术介绍

1、在血液净化设备中,气阀的控制对于设备的性能和可靠性至关重要。传统的气阀控制方法通常采用长时间的12v恒压对电磁阀线圈进行通电,以维持气阀的开启状态。然而,这种方法容易导致线圈过热,严重时甚至会烧毁线圈,影响设备的正常运行和使用寿命。

2、电磁阀的过热问题主要源于其工作原理。线圈通电时产生磁力,将气体开关吸合;断电后,磁力消失,弹簧将气体开关压下。在初始状态下,气体开关与线圈距离较远,需要较大的吸力才能吸合,因此需要高电压驱动。但在气体开关被吸合后,维持其位置所需的吸力大大降低,持续高电压供电就会导致过度能耗和线圈发热。

3、而针对电磁阀在长时间导通时因持续恒压供电导致的过热和能耗过高的技术问题,目前尚未得到有效的解决方案。


技术实现思路

1、本专利技术的主要目的为提供一种血液净化设备的气阀控制方法和装置,以解决电磁阀在长时间导通时因持续恒压供电导致的过热和能耗过高的技术问题。

2、为实现上述目的,本专利技术提供了一种血液净化设备的气阀控制方法,所述气阀中设有具有磁性的气体开关,所述气体开关被弹簧压制于第一位置,所述气体开关位于第一位置时,所述气阀处于关闭状态,所述气阀中还设有驱动线圈,所述驱动线圈通电时,用于将所述气体开关吸合至第二位置,所述气体开关位于第二位置时,所述气阀处于开启状态。

3、具体的,所述气阀控制方法包括:响应于所述血液净化设备的气阀开启指令,对所述驱动线圈进行恒压通电处理,其中,所述驱动线圈通电后对所述气体开关产生电磁引力,令所述气体开关向第二位置移动;实时监测所述气体开关的当前位置,并基于所述气体开关的当前位置,调整所述驱动线圈的电压,令所述驱动线圈以低电压驱动所述气体开关进行位置保持。

4、本专利技术还提供了一种血液净化设备的气阀控制装置,所述气阀中设有具有磁性的气体开关,所述气体开关被弹簧压制于第一位置,所述气体开关位于第一位置时,所述气阀处于关闭状态,所述气阀中还设有驱动线圈,所述驱动线圈通电时,用于将所述气体开关吸合至第二位置,所述气体开关位于第二位置时,所述气阀处于开启状态。

5、具体的,所述气阀控制装置包括:通电单元,用于响应于所述血液净化设备的气阀开启指令,对所述驱动线圈进行恒压通电处理,其中,所述驱动线圈通电后对所述气体开关产生电磁引力,令所述气体开关向第二位置移动;调整单元,用于实时监测所述气体开关的当前位置,并基于所述气体开关的当前位置,调整所述驱动线圈的电压,令所述驱动线圈以低电压驱动所述气体开关进行位置保持。

6、本专利技术还提供一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述任一项所述方法的步骤。

7、本专利技术还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一项所述的方法的步骤。

8、本专利技术提供的血液净化设备的气阀控制方法和装置,通过对驱动线圈的通电过程进行智能控制,克服了传统电磁阀在长时间导通过程中因持续恒压供电而导致的过热和高能耗问题。具体来说,在响应气阀开启指令后,首先对驱动线圈进行恒压通电处理,以迅速产生足够的电磁引力将气体开关从第一位置吸合至第二位置,从而实现气阀的开启。同时,本专利技术通过实时监测气体开关的当前位置,并基于此信息调整驱动线圈的电压。当气体开关移动到目标位置后,系统会通过降低驱动线圈的通电电压来保持气体开关的当前位置,而不需要持续使用高电压。这种方法不仅有效降低了能耗,还避免了因线圈长时间处于高压状态而引发的过热问题。

9、此外,所述调整过程通过pwm(脉宽调制)策略实现,使得驱动线圈能够以低电压稳定控制气体开关的位置。通过动态调整pwm的占空比,可以精确控制气阀的开启幅度,并在气体开关趋近目标位置时,逐步降低电磁引力,以确保气体开关能够平稳到达并保持在该位置。这种智能化的调节方式不仅提高了控制精度,还显著延长了设备的使用寿命。

10、本专利技术的气阀控制方法和装置,特别适用于长时间连续运行的血液净化设备中,能够有效降低系统的整体能耗,同时提升系统的稳定性和可靠性。通过将上述控制算法集成到血液净化设备的控制系统中,可以实现更高效、精准的气阀控制,有效避免过热和能量浪费的现象。这一设计不仅适用于血液净化设备的气阀控制,还可以推广应用到其他需要精准控制气体开关的设备中,具有广泛的应用前景。

11、综上所述,本专利技术通过智能化的控制方法,大幅度提升了气阀的工作效率,并在实现高精度控制的同时,降低了能耗和设备故障的风险,具有显著的技术优势。

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【技术保护点】

1.一种血液净化设备的气阀控制方法,其特征在于,所述气阀中设有具有磁性的气体开关,所述气体开关被弹簧压制于第一位置,所述气体开关位于第一位置时,所述气阀处于关闭状态,所述气阀中还设有驱动线圈,所述驱动线圈通电时,用于将所述气体开关吸合至第二位置,所述气体开关位于第二位置时,所述气阀处于开启状态,其中,所述气阀控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的气阀控制方法,其特征在于,在响应于所述血液净化设备的气阀开启指令之后,所述气阀控制方法还包括:

3.根据权利要求1所述的气阀控制方法,其特征在于,实时监测所述气体开关的当前位置,并基于所述气体开关的当前位置,调整所述驱动线圈的电压,令所述驱动线圈以低电压驱动所述气体开关进行位置保持,包括:

4.根据权利要求1所述的气阀控制方法,其特征在于,基于所述所述血液净化设备的运行参数确定所述气阀的开启幅度,包括:

5.根据权利要求1所述的气阀控制方法,其特征在于,实时监测所述气体开关的当前位置,并在所述气体开关趋近于所述目标位置的情况下,对所述驱动线圈的电压进行pwm策略控制,令所述驱动线圈以低电压驱动所述气体开关保持在所述目标位置,包括:

6.根据权利要求1所述的气阀控制方法,其特征在于,对所述驱动线圈的电压进行pwm策略控制,令所述驱动线圈以低电压驱动所述气体开关保持在所述目标位置,包括:

7.根据权利要求6所述的气阀控制方法,其特征在于,基于所述占空比调整量对所述驱动线圈所施加的通电电压值进行调整,以令所述驱动线圈通过调整后的占空比进行驱动处理,包括:

8.一种血液净化设备的气阀控制装置,其特征在于,所述气阀中设有具有磁性的气体开关,所述气体开关被弹簧压制于第一位置,所述气体开关位于第一位置时,所述气阀处于关闭状态,所述气阀中还设有驱动线圈,所述驱动线圈通电时,用于将所述气体开关吸合至第二位置,所述气体开关位于第二位置时,所述气阀处于开启状态,其中,所述气阀控制装置包括:

9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7中任一项所述方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,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7中任一项所述的方法的步骤。

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【技术特征摘要】

1.一种血液净化设备的气阀控制方法,其特征在于,所述气阀中设有具有磁性的气体开关,所述气体开关被弹簧压制于第一位置,所述气体开关位于第一位置时,所述气阀处于关闭状态,所述气阀中还设有驱动线圈,所述驱动线圈通电时,用于将所述气体开关吸合至第二位置,所述气体开关位于第二位置时,所述气阀处于开启状态,其中,所述气阀控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的气阀控制方法,其特征在于,在响应于所述血液净化设备的气阀开启指令之后,所述气阀控制方法还包括:

3.根据权利要求1所述的气阀控制方法,其特征在于,实时监测所述气体开关的当前位置,并基于所述气体开关的当前位置,调整所述驱动线圈的电压,令所述驱动线圈以低电压驱动所述气体开关进行位置保持,包括:

4.根据权利要求1所述的气阀控制方法,其特征在于,基于所述所述血液净化设备的运行参数确定所述气阀的开启幅度,包括:

5.根据权利要求1所述的气阀控制方法,其特征在于,实时监测所述气体开关的当前位置,并在所述气体开关趋近于所述目标位置的情况下,对所述驱动线圈的电压进行pwm策略控制,令所述驱动线圈以低电压驱动所述气体开关保持在所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:江未来孟玲江智忠王耀南熊燚强
申请(专利权)人:湖大粤港澳大湾区创新研究院广州增城
类型:发明
国别省市:

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