CN109870937A - 加热平台组合系统和加热平台组合的控制方法 - Google Patents
加热平台组合系统和加热平台组合的控制方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109870937A CN109870937A CN201711268845.9A CN201711268845A CN109870937A CN 109870937 A CN109870937 A CN 109870937A CN 201711268845 A CN201711268845 A CN 201711268845A CN 109870937 A CN109870937 A CN 109870937A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- heating platform
- heating
- platform
- power
- platforms
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Landscapes
- Control Of Resistance Heating (AREA)
Abstract
本发明提供了一种加热平台组合系统和加热平台组合控制方法,应用于家用电器领域。其中,加热平台组合系统包括:多个加热平台,多个加热平台依次连接,多个加热平台至少包括第一加热平台和第二加热平台;其中,第一加热平台包括:加热单元,用于加热放置在第一加热平台上的器具;检测单元,用于检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台;计算单元,用于在检测单元检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,计算第一功率;分配单元,用于将第一功率分配给第二加热平台,实现了多个加热平台的整体控制,简单有效,提高了整个系统的安全性。
Description
技术领域
本发明涉及家用电器技术领域,具体而言,涉及一种加热平台组合系统和一种加热平台组合的控制方法。
背景技术
目前,生活中使用的家用电线都有一个限制的最大电流,当有两台或者两台以上的加热平台或者其他家电产品同时在同一个插座上使用时,如果电器产品工作的总功率大于电线或者插座所能承受的总功率,在长时间使用的情况下很容易出现电线和插座老化,导致漏电,起火等危险情况的发生。
因此,设计出一种加热平台组合系统和一种加热平台组合的控制方法,来解决分离电器产品之间的能量分配功能,让电器产品使用更安全,更智能成为亟待解决的问题。
发明内容
本发明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。
为此,本发明的第一方面提出一种加热平台组合系统。
本发明的第二方面提出一种加热平台组合的控制方法。
有鉴于此,根据本发明的第一方面,本发明提供了一种加热平台组合系统,包括:多个加热平台,多个加热平台依次连接,多个加热平台至少包括第一加热平台和第二加热平台;其中,第一加热平台包括:加热单元,用于加热放置在第一加热平台上的器具;检测单元,用于检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台;计算单元,用于在检测单元检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,计算第一功率;分配单元,用于将第一功率分配给第二加热平台。
本发明提供的加热平台组合系统,由多个加热平台依次连接组合,如第一加热平台、第二加热平台,加热平台数量至少为两个;其中,第一加热平台通过加热单元加热放置在第一加热平台上的器具,再通过检测单元检测是否存在与第一加热平台相连接的第二加热平台,再由计算单元计算出第一功率,第一功率是预设功率与多个加热平台已使用功率之差,由于加热平台电源线最大电流、接入电网最大电流或设置的最大功率的限制,需要对第一加热平台的功率进行限制,即预设功率,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率,分配单元再将第一功率分配给第二加热平台;即当连接多个加热平台时,不论多少个加热平台依次连接组合,多个加热平台的已使用功率都不会大于预设功率;所以,通过将多个分离的加热平台依次连接组合,再利用第一加热平台根据连接的加热平台的数量及顺序进行功率分配,实现了对多个加热平台功率分配的控制,避免了传统方式中多个加热平台同时使用时造成总功率过大而导致的电线老化、漏电甚至起火等安全问题,实现了多个加热平台的整体控制,并且简单有效,提高了整个系统的安全性。
另外,根据本发明提供的上述技术方案中的加热平台组合系统,还可以具有如下附加技术特征:
在上述技术方案中,优选地,第一加热平台还包括:第一判断单元,用于判断是否已接入第二加热平台;第二判断单元,用于当未接入第二加热平台,判断是否接收到第一信号;当接收到第一信号时,根据第一信号确定排序;当未接收到第一信号时,确定第一加热平台的排序为1。
在该技术方案中,第一加热平台需要通过第一判断单元判断是否存在第二加热平台已经接入加热平台组合系统;当判断为未接入第二加热平台时,通过第二判断单元判断是否接收到第一信号,当判断为接收到第一信号时,根据接收到的第一信号确定排序,当未接受到第一信号,则确定第一加热平台的排序为1;通过这种方式,可以确定出第一加热平台及依次连接的加热平台的顺序,使多个加热平台依次排列组成加热平台组合系统,实现了多个加热平台的整体控制,并且简单有效,提高了整个系统的安全性。
在上述任一技术方案中,优选地,第一加热平台还包括:通信单元,用于向第二加热平台发送第一信号,以使第二加热平台根据第一信号确定第二加热平台的排序。
在该技术方案中,第一加热平台通过通信单元向第二加热平台发送第一信号,进而使第二加热平台根据接收到的第一信号确定其排序;利用这种无线通信的方式,使多个加热平台之间建立起了通信关系,有效的提升了多个加热平台进行排序的效率,使整个加热平台组合系统的构建更加便捷高效,提升了用户的使用体验。
在上述任一技术方案中,优选地,多个加热平台中的每一个加热平台均包括:电流检测单元,用于检测通过电流检测单元所在的加热平台的电流值;统计单元,用于统计多个加热平台的电流值的大小关系;第一确定单元,用于确定多个加热平台中电流值最大的加热平台为第一加热平台。
在该技术方案中,加热平台组合系统中的每个加热平台都会通过电流检验单元检验其所在的加热平台的电流值,再通过统计单元统计加热平台组合系统中的每个加热平台的电流值的大小关系,并通过第一确定单元确定多个加热平台中电流值最大的加热平台,以此根据电流值大小进行排序;利用这种电流统计的方式,使整个加热平台组合系统中的每个加热平台的均可通过电流值进行排序,有效的提升了多个加热平台进行排序的效率,使整个加热平台组合系统的构建更加便捷高效,提升了用户的使用体验。
在上述任一技术方案中,优选地,多个加热平台中的每一个加热平台均包括:输入单元,用于接收来自用户的设置指令;第二确定单元,用于根据设置指令,确定加热平台的排序。
在该技术方案中,加热平台组合系统中的每个加热平台设置有输入单元,用户可直接通过输入单元对各个加热平台进行设置,加热平台再通过第二确定单元根据用户的设置指令确定加热平台的顺序,使用户可以根据自己的想法对加热平台进行排序,有效的提升了多个加热平台进行排序的效率,使整个加热平台组合系统的构建更加便捷高效,提升了用户的使用体验。
在上述任一技术方案中,优选地,第二加热平台包括:控制单元,用于根据第一功率控制第二加热平台的加热部件加热器具。
在该技术方案中,在加热平台组合系统中,第二加热平台接收到第一功率指令,并通过控制单元控制第二加热平台根据第一功率进行加热;由于第二平台的加热功率是根据接收到的第一功率产生的,即整个加热平台组合系统的功率均被第一功率所控制,所以不会出现传统方式中多个加热平台同时使用时造成总功率过大而导致的电线老化、漏电甚至起火等安全问题,实现了多个加热平台的整体控制,并且简单有效,提高了整个系统的安全性。
在上述任一技术方案中,优选地,第一功率为预设功率与多个加热平台已使用功率之差,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率。
根据本发明的第二方面,提供了一种加热平台组合的控制方法,包括:检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台;检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,计算第一功率;将第一功率分配给第二加热平台。
本发明提供的加热平台组合的控制方法,在加热平台组合中,由多个加热平台依次连接组合,如第一加热平台、第二加热平台、第三加热平台…加热平台数量至少为两个;首先需检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台,当检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,再计算第一功率,第一功率为预设功率与多个加热平台已使用功率之差,由于加热平台电源线最大电流、接入电网最大电流或设置的最大功率的限制,需要对第一加热平台的功率进行限制,即预设功率,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率;再将第一功率分配给第二加热平台。即当连接多个加热平台时,不论多少个加热平台依次连接组合,多个加热平台的已使用功率都不会大于预设功率;所以,通过将多个分离的加热平台依次连接组合,再利用第一加热平台根据连接的加热平台的数量及顺序进行功率分配,实现了对多个加热平台功率分配的控制,避免了传统方式中多个加热平台同时使用时造成总功率过大而导致的电线老化、漏电甚至起火等安全问题,实现了多个加热平台的整体控制,并且简单有效,提高了整个系统的安全性。
在上述技术方案中,优选地,在检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台之前,加热平台组合的控制方法还包括:判断是否已接入第二加热平台;当未接入第二加热平台,判断是否接收到第一信号;当接收到第一信号时,根据第一信号确定排序;当未接收到第一信号时,确定第一加热平台的排序为1。
在该技术方案中,第一加热平台需要判断是否存在第二加热平台已经接入加热平台组合系统;当判断为未接入第二加热平台时,再判断是否接收到第一信号,当判断为接收到第一信号时,根据接收到的第一信号确定排序,当未接受到第一信号,则确定第一加热平台的排序为1;通过这种方式,可以确定出第一加热平台及依次连接的加热平台的顺序,使多个加热平台依次排列组成加热平台组合系统,实现了多个加热平台的整体控制,并且简单有效,提高了整个系统的安全性。
在上述技术方案中,优选地,向第二加热平台发送第一信号,以使第二加热平台根据第一信号确定第二加热平台的排序。
在该技术方案中,第一加热平台向第二加热平台发送第一信号,进而使第二加热平台根据接收到的第一信号确定其排序;利用这种无线通信的方式,使多个加热平台之间建立起了通信关系,有效的提升了多个加热平台进行排序的效率,使整个加热平台组合系统的构建更加便捷高效,提升了用户的使用体验。
在上述技术方案中,优选地,在检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台之前,加热平台组合的控制方法还包括:检测通过每一个加热平台的电流值;统计多个加热平台的电流值的大小关系;确定多个加热平台中电流值最大的加热平台为第一加热平台。
在该技术方案中,加热平台组合系统中的每个加热平台都会检验其所在的加热平台的电流值,再统计加热平台组合系统中的每个加热平台的电流值的大小关系,并确定多个加热平台中电流值最大的加热平台,以此根据电流值大小进行排序;利用这种电流统计的方式,使整个加热平台组合系统中的每个加热平台的均可通过电流值进行排序,有效的提升了多个加热平台进行排序的效率,使整个加热平台组合系统的构建更加便捷高效,提升了用户的使用体验。
在上述技术方案中,优选地,在检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台之前,加热平台组合的控制方法还包括:接收来自用户的设置指令;根据设置指令,确定加热平台的排序。
在该技术方案中,对于加热平台组合系统中的每个加热平台,用户都可以直接对各个加热平台进行设置,加热平台再根据用户的设置指令确定加热平台的顺序,使用户可以根据自己的想法对加热平台进行排序,有效的提升了多个加热平台进行排序的效率,使整个加热平台组合系统的构建更加便捷高效,提升了用户的使用体验。
在上述技术方案中,优选地,在将第一功率分配给第二加热平台之后,加热平台组合的控制方法还包括:根据第一功率控制第二加热平台的加热部件加热器具。
在该技术方案中,在加热平台组合系统中,第二加热平台接收到第一功率指令,并控制第二加热平台根据第一功率进行加热;由于第二平台的加热功率是根据接收到的第一功率产生的,即整个加热平台组合系统的功率均被第一功率所控制,所以不会出现传统方式中多个加热平台同时使用时造成总功率过大而导致的电线老化、漏电甚至起火等安全问题,实现了多个加热平台的整体控制,并且简单有效,提高了整个系统的安全性。
在上述任一技术方案中,优选地,第一功率为预设功率与多个加热平台已使用功率之差,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1示出了根据本发明的一个实施例提供的加热平台示例图;
图2示出了根据本发明的一个实施例提供的加热平台组合系统示例图;
图3示出了根据本发明的第一个实施例提供的加热平台组合系统的示意框图;
图4示出了根据本发明的第二个实施例提供的加热平台组合系统的示意框图;
图5示出了根据本发明的第三个实施例提供的加热平台组合系统的示意框图;
图6示出了根据本发明的第四个实施例提供的加热平台组合系统的示意框图;
图7示出了根据本发明的第五个实施例提供的加热平台组合系统的示意框图;
图8示出了根据本发明的第六个实施例提供的加热平台组合系统的示意框图;
图9示出了根据本发明的第一个实施例提供的加热平台组合控制方法的示意流程图;
图10示出了根据本发明的第二个实施例提供的加热平台组合控制方法的示意流程图;
图11示出了根据本发明的第三个实施例提供的加热平台组合控制方法的示意流程图;
图12示出了根据本发明的第四个实施例提供的加热平台组合控制方法的示意流程图;
图13示出了根据本发明的第五个实施例提供的加热平台组合控制方法的示意流程图;
图14示出了根据本发明的第六个实施例提供的加热平台组合控制方法的示意流程图;
其中,图1和图2中的附图标记与部件名称之间的对应关系为:
1电源线插座;2检测模块;3无线通信模块;4主控芯片模块;5电源线插头;6第一加热平台;7第二加热平台。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
下面参照图1至图14描述根据本发明一些实施例所述加热平台组合系统和加热平台组合控制方法。
图1示出了根据本发明的一个实施例提供的加热平台示例图;如图1所示,加热平台具有电源线插座1,通过电源插座使多个加热平台可以依次连接组合成加热平台组合系统;检测模块2,通过检测模块可以检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台;无线通信模块3,用于发送相关信号,使整个系统的各个加热平台保持通信联通状态;主控芯片模块4,用于相关的计算、分配、控制等处理工作;电源线插头5,使加热平台接入电路。
在该实施例中,同样可使用有线通信方式来实现多平台间的通信,在加热平台上设置调制解调模块,通过电力线将多个加热平台连接,以实现信号的发送或接收,使整个系统的各个加热平台保持通信联通状态。
图2示出了根据本发明的一个实施例提供的加热平台组合系统示例图;如图2所示,多个加热平台按照图2中的方式组成加热平台组合系统,其中,第二加热平台7插接于第一加热平台6上,其余加热平台依次连接。
图3示出了根据本发明的第一个实施例提供的加热平台组合系统的示意框图;如图3所示,该加热平台组合系统100包括:
第一加热平台102和第二加热平台112;
其中,第一加热平台102包括:
加热单元104,用于加热放置在第一加热平台上的器具;
检测单元106,用于检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台;
计算单元108,用于在检测单元检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,计算第一功率;
分配单元110,用于将第一功率分配给第二加热平台。
本发明提供的加热平台组合系统100,由多个加热平台依次连接组合,如第一加热平台102、第二加热平台112…加热平台数量至少为两个;其中,第一加热平台102通过加热单元104加热放置在第一加热平台102上的器具,再通过检测单元106检测是否存在与第一加热平台102相连接的第二加热平台112,再由计算单元108计算出第一功率,第一功率是预设功率与多个加热平台已使用功率之差,由于加热平台电源线最大电流、接入电网最大电流或设置的最大功率的限制,需要对第一加热平台102的功率进行限制,即预设功率,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率,分配单元110再将第一功率分配给第二加热平台;即当连接多个加热平台时,不论多少个加热平台依次连接组合,多个加热平台的已使用功率都不会大于预设功率;所以,通过将多个分离的加热平台依次连接组合,再利用第一加热平台102根据连接的加热平台的数量及顺序进行功率分配,实现了对多个加热平台功率分配的控制,避免了传统方式中多个加热平台同时使用时造成总功率过大而导致的电线老化、漏电甚至起火等安全问题,实现了多个加热平台的整体控制,并且简单有效,提高了整个系统的安全性。第一功率为预设功率与多个加热平台已使用功率之差,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率。第一加热平台与第二加热平台并不仅限于排序为1和2的两个加热平台,第一加热平台与第二加热平台在排序上为相邻的加热平台,第一加热平台的序号小于第二加热平台,进而通过第一加热平台向第二加热平台分配功率;当第一加热平台的排序为n时,第二加热平台的排序为n+1。
图4示出了根据本发明的第一个实施例提供的加热平台组合系统的示意框图;如图4所示,该加热平台组合系统200包括:
第一加热平台202和第二加热平台216;
其中,第一加热平台202包括:
加热单元204,用于加热放置在第一加热平台上的器具;
检测单元206,用于检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台;
计算单元208,用于在检测单元检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,计算第一功率,第一功率为预设功率与多个加热平台已使用功率之差,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率;
分配单元210,用于将第一功率分配给第二加热平台;
第一判断单元212,用于判断是否已接入第二加热平台;
第二判断单元214,用于当未接入第二加热平台,判断是否接收到第一信号;当接收到第一信号时,根据第一信号确定排序;当未接收到第一信号时,确定第一加热平台的排序为1。
在该实施例中,第一加热平台202需要通过第一判断单元212判断是否存在第二加热平台216已经接入加热平台组合系统;当判断为未接入第二加热平台216时,通过第二判断单元判断214是否接收到第一信号,当判断为接收到第一信号时,根据接收到的第一信号确定排序,当未接受到第一信号,则确定第一加热平台212的排序为1;通过这种方式,可以确定出第一加热平台212及依次连接的加热平台的顺序,使多个加热平台依次排列组成加热平台组合系统,实现了多个加热平台的整体控制,并且简单有效,提高了整个系统的安全性。
图5示出了根据本发明的第一个实施例提供的加热平台组合系统的示意框图;如图5所示,该加热平台组合系统300包括:
第一加热平台302和第二加热平台318;
其中,第一加热平台302包括:
加热单元304,用于加热放置在第一加热平台上的器具;
检测单元306,用于检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台;
计算单元308,用于在检测单元检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,计算第一功率,第一功率为预设功率与多个加热平台已使用功率之差,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率;
分配单元310,用于将第一功率分配给第二加热平台;
第一判断单元312,用于判断是否已接入第二加热平台;
第二判断单元314,用于当未接入第二加热平台,判断是否接收到第一信号;当接收到第一信号时,根据第一信号确定排序;当未接收到第一信号时,确定第一加热平台的排序为1;
通信单元316,用于向第二加热平台发送第一信号,以使第二加热平台根据第一信号确定第二加热平台的排序。
在该实施例中,第一加热平台302通过通信单元316向第二加热平台318发送第一信号,进而使第二加热平台318根据接收到的第一信号确定其排序;利用这种无线通信的方式,使多个加热平台之间建立起了通信关系,有效的提升了多个加热平台进行排序的效率,使整个加热平台组合系统的构建更加便捷高效,提升了用户的使用体验。
图6示出了根据本发明的第一个实施例提供的加热平台组合系统的示意框图;如图6所示,该加热平台组合系统400包括:
第一加热平台402和第二加热平台424;
其中,第一加热平台402包括:
加热单元404,用于加热放置在第一加热平台上的器具;
检测单元406,用于检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台;
计算单元408,用于在检测单元检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,计算第一功率,第一功率为预设功率与多个加热平台已使用功率之差,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率;
分配单元410,用于将第一功率分配给第二加热平台;
第一判断单元412,用于判断是否已接入第二加热平台;
第二判断单元414,用于当未接入第二加热平台,判断是否接收到第一信号;当接收到第一信号时,根据第一信号确定排序;当未接收到第一信号时,确定第一加热平台的排序为1;
通信单元416,用于向第二加热平台发送第一信号,以使第二加热平台根据第一信号确定第二加热平台的排序;
电流检测单元418,用于检测通过电流检测单元所在的加热平台的电流值;
统计单元420,用于统计多个加热平台的电流值的大小关系;
第一确定单元422,用于确定多个加热平台中电流值最大的加热平台为第一加热平台。
第二加热平台424也包括:电流检测单元426、统计单元428和第一确定单元430。
在该实施例中,加热平台组合系统中的每个加热平台都会通过电流检验单元418检验其所在的加热平台的电流值,再通过统计单元420统计加热平台组合系统中的每个加热平台的电流值的大小关系,并通过第一确定单元422确定多个加热平台中电流值最大的加热平台,以此根据电流值大小进行排序;利用这种电流统计的方式,使整个加热平台组合系统中的每个加热平台的均可通过电流值进行排序,有效的提升了多个加热平台进行排序的效率,使整个加热平台组合系统的构建更加便捷高效,提升了用户的使用体验。
图7示出了根据本发明的第一个实施例提供的加热平台组合系统的示意框图;如图7所示,该加热平台组合系统500包括:
第一加热平台502和第二加热平台528;
其中,第一加热平台502包括:
加热单元504,用于加热放置在第一加热平台上的器具;
检测单元506,用于检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台;
计算单元508,用于在检测单元检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,计算第一功率,第一功率为预设功率与多个加热平台已使用功率之差,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率;
分配单元510,用于将第一功率分配给第二加热平台;
第一判断单元512,用于判断是否已接入第二加热平台;
第二判断单元514,用于当未接入第二加热平台,判断是否接收到第一信号;当接收到第一信号时,根据第一信号确定排序;当未接收到第一信号时,确定第一加热平台的排序为1;
通信单元516,用于向第二加热平台发送第一信号,以使第二加热平台根据第一信号确定第二加热平台的排序;
电流检测单元518,用于检测通过电流检测单元所在的加热平台的电流值;
统计单元520,用于统计多个加热平台的电流值的大小关系;
第一确定单元522,用于确定多个加热平台中电流值最大的加热平台为第一加热平台;
输入单元524,用于接收来自用户的设置指令;
第二确定单元526,用于根据设置指令,确定加热平台的排序。
第二加热平台528也包括:电流检测单元530、统计单元532、第一确定单元534、输入单元536和第二确定单元538。
在该实施例中,加热平台组合系统中的每个加热平台设置有输入单元524,用户可直接通过输入单元524对各个加热平台进行设置,加热平台再通过第二确定单元526根据用户的设置指令确定加热平台的顺序,使用户可以根据自己的想法对加热平台进行排序,有效的提升了多个加热平台进行排序的效率,使整个加热平台组合系统的构建更加便捷高效,提升了用户的使用体验。
图8示出了根据本发明的第一个实施例提供的加热平台组合系统的示意框图;如图8所示,该加热平台组合系统600包括:
第一加热平台602和第二加热平台628;
其中,第一加热平台602包括:
加热单元604,用于加热放置在第一加热平台上的器具;
检测单元606,用于检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台;
计算单元608,用于在检测单元检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,计算第一功率,第一功率为预设功率与多个加热平台已使用功率之差,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率;
分配单元610,用于将第一功率分配给第二加热平台;
第一判断单元612,用于判断是否已接入第二加热平台;
第二判断单元614,用于当未接入第二加热平台,判断是否接收到第一信号;当接收到第一信号时,根据第一信号确定排序;当未接收到第一信号时,确定第一加热平台的排序为1;
通信单元616,用于向第二加热平台发送第一信号,以使第二加热平台根据第一信号确定第二加热平台的排序;
电流检测单元618,用于检测通过电流检测单元所在的加热平台的电流值;
统计单元620,用于统计多个加热平台的电流值的大小关系;
第一确定单元622,用于确定多个加热平台中电流值最大的加热平台为第一加热平台;
输入单元624,用于接收来自用户的设置指令;
第二确定单元626,用于根据设置指令,确定加热平台的排序;
第二加热平台628也包括:电流检测单元630、统计单元632、第一确定单元634、输入单元636和第二确定单元638;
控制单元640,用于根据第一功率控制第二加热平台628的加热部件加热器具。
在该实施例中,在加热平台组合系统中,第二加热平台628接收到第一功率指令,并通过控制单元630控制第二加热平台628根据第一功率进行加热;由于第二平台的加热功率是根据接收到的第一功率产生的,即整个加热平台组合系统的功率均被第一功率所控制,所以不会出现传统方式中多个加热平台同时使用时造成总功率过大而导致的电线老化、漏电甚至起火等安全问题,实现了多个加热平台的整体控制,并且简单有效,提高了整个系统的安全性。
图9示出了根据本发明的第一个实施例提供的加热平台组合控制方法的示意流程图;如图9所示,该加热平台组合控制方法包括:
步骤S702,检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台;
步骤S704,检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,计算第一功率;
步骤S706,将第一功率分配给第二加热平台。
在该实施例中,加热平台组合,由多个加热平台依次连接组合,如第一加热平台、第二加热平台、第三加热平台…加热平台数量至少为两个;首先需检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台,当检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,再计算第一功率,第一功率为预设功率与多个加热平台已使用功率之差,由于加热平台电源线最大电流、接入电网最大电流或设置的最大功率的限制,需要对第一加热平台的功率进行限制,即预设功率,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率;再将第一功率分配给第二加热平台。即当连接多个加热平台时,不论多少个加热平台依次连接组合,多个加热平台的已使用功率都不会大于预设功率;所以,通过将多个分离的加热平台依次连接组合,再利用第一加热平台根据连接的加热平台的数量及顺序进行功率分配,实现了对多个加热平台功率分配的控制,避免了传统方式中多个加热平台同时使用时造成总功率过大而导致的电线老化、漏电甚至起火等安全问题,实现了多个加热平台的整体控制,并且简单有效,提高了整个系统的安全性。第一功率为预设功率与多个加热平台已使用功率之差,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率。
图10示出了根据本发明的第一个实施例提供的加热平台组合控制方法的示意流程图;如图10所示,该加热平台组合控制方法包括:
步骤S802,判断是否已接入第二加热平台,当判断已接入第二加热平台时,转到步骤S816;当判断未接入第二加热平台时,转到步骤S804;
步骤S804,当未接入第二加热平台,判断是否接收到第一信号;当接收到第一信号时,转到步骤S808,当未接收到第一信号时,转到步骤S806;
步骤S804,将第一功率分配给第二加热平台;
步骤S806,确定第一加热平台的排序为1;
步骤S808,根据第一信号确定排序;
步骤S810,检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台;
步骤S812,检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,计算第一功率,第一功率为预设功率与多个加热平台已使用功率之差,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率;
步骤S814,将第一功率分配给第二加热平台;
步骤S816,发出报警信息,提示用户操作错误。
在该实施例中,第一加热平台需要判断是否存在第二加热平台已经接入加热平台组合系统;当判断为未接入第二加热平台时,再判断是否接收到第一信号,当判断为接收到第一信号时,根据接收到的第一信号确定排序,当未接受到第一信号,则确定第一加热平台的排序为1;通过这种方式,可以确定出第一加热平台及依次连接的加热平台的顺序,使多个加热平台依次排列组成加热平台组合系统,实现了多个加热平台的整体控制,并且简单有效,提高了整个系统的安全性。
图11示出了根据本发明的第一个实施例提供的加热平台组合控制方法的示意流程图;如图11所示,该加热平台组合控制方法包括:
步骤S902,判断是否已接入第二加热平台,当判断已接入第二加热平台时,转到步骤S918;当判断未接入第二加热平台时,转到步骤S904;
步骤S904,当未接入第二加热平台,判断是否接收到第一信号;当接收到第一信号时,转到步骤S908,当未接收到第一信号时,转到步骤S906;
步骤S904,将第一功率分配给第二加热平台;
步骤S906,确定第一加热平台的排序为1;
步骤S808,根据第一信号确定排序;
步骤S910,向第二加热平台发送第一信号,以使第二加热平台根据第一信号确定第二加热平台的排序;
步骤S912,检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台;
步骤S914,检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,计算第一功率,第一功率为预设功率与多个加热平台已使用功率之差,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率;
步骤S916,将第一功率分配给第二加热平台;
步骤S918,发出报警信息,提示用户操作错误。
在该实施例中,第一加热平台向第二加热平台发送第一信号,进而使第二加热平台根据接收到的第一信号确定其排序;利用这种无线通信的方式,使多个加热平台之间建立起了通信关系,有效的提升了多个加热平台进行排序的效率,使整个加热平台组合系统的构建更加便捷高效,提升了用户的使用体验。
图12示出了根据本发明的第一个实施例提供的加热平台组合控制方法的示意流程图;如图12所示,该加热平台组合控制方法包括:
步骤S1002,检测通过每一个加热平台的电流值;
步骤S1004,统计多个加热平台的电流值的大小关系;
步骤S1006,确定多个加热平台中电流值最大的加热平台为第一加热平台;
步骤S1008,检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台;
步骤S1010,检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,计算第一功率,第一功率为预设功率与多个加热平台已使用功率之差,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率;
步骤S1012,将第一功率分配给第二加热平台。
在该实施例中,加热平台组合系统中的每个加热平台都会检验其所在的加热平台的电流值,再统计加热平台组合系统中的每个加热平台的电流值的大小关系,并确定多个加热平台中电流值最大的加热平台,以此根据电流值大小进行排序;利用这种电流统计的方式,使整个加热平台组合系统中的每个加热平台的均可通过电流值进行排序,有效的提升了多个加热平台进行排序的效率,使整个加热平台组合系统的构建更加便捷高效,提升了用户的使用体验。
图13示出了根据本发明的第一个实施例提供的加热平台组合控制方法的示意流程图;如图13所示,该加热平台组合控制方法包括:
步骤S1102,接收来自用户的设置指令;
步骤S1104,根据设置指令,确定加热平台的排序;
步骤S1006,检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台;
步骤S1008,检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,计算第一功率,第一功率为预设功率与多个加热平台已使用功率之差,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率;
步骤S1010,将第一功率分配给第二加热平台。
在该实施例中,对于加热平台组合系统中的每个加热平台,用户都可以直接对各个加热平台进行设置,加热平台再根据用户的设置指令确定加热平台的顺序,使用户可以根据自己的想法对加热平台进行排序,有效的提升了多个加热平台进行排序的效率,使整个加热平台组合系统的构建更加便捷高效,提升了用户的使用体验。
图14示出了根据本发明的第一个实施例提供的加热平台组合控制方法的示意流程图;如图14所示,该加热平台组合控制方法包括:
步骤S1202,检测是否存在与第一加热平台连接的第二加热平台;
步骤S1204,检测到存在与第一加热平台连接的第二加热平台时,计算第一功率,第一功率为预设功率与多个加热平台已使用功率之差,预设功率大于等于多个加热平台已使用功率;
步骤S1206,将第一功率分配给第二加热平台;
步骤S1208,根据第一功率控制第二加热平台的加热部件加热器具。
在该实施例中,在加热平台组合系统中,第二加热平台接收到第一功率指令,并控制第二加热平台根据第一功率进行加热;由于第二平台的加热功率是根据接收到的第一功率产生的,即整个加热平台组合系统的功率均被第一功率所控制,所以不会出现传统方式中多个加热平台同时使用时造成总功率过大而导致的电线老化、漏电甚至起火等安全问题,实现了多个加热平台的整体控制,并且简单有效,提高了整个系统的安全性。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,本发明提出了一种加热平台组合系统,通过将多个分离的加热平台依次连接组合,再利用第一加热平台根据连接的加热平台的数量及顺序进行功率分配,实现了对多个加热平台功率分配的控制,避免了传统方式中多个加热平台同时使用时造成总功率过大而导致的电线老化、漏电甚至起火等安全问题,实现了多个加热平台的整体控制,并且简单有效,提高了整个系统的安全性。
在本发明的描述中,术语“多个”则指两个或两个以上,除非另有明确的限定,术语“上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制;术语“连接”、“安装”、“固定”等均应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本发明中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (14)
1.一种加热平台组合系统,其特征在于,包括:
多个加热平台,所述多个加热平台依次连接,所述多个加热平台至少包括第一加热平台和第二加热平台;
其中,所述第一加热平台包括:
加热单元,用于加热放置在所述第一加热平台上的器具;
检测单元,用于检测是否存在与所述第一加热平台连接的所述第二加热平台;
计算单元,用于在所述检测单元检测到存在与所述第一加热平台连接的所述第二加热平台时,计算第一功率;
分配单元,用于将所述第一功率分配给所述第二加热平台。
2.根据权利要求1所述的加热平台组合系统,其特征在于,所述第一加热平台还包括:
第一判断单元,用于判断是否已接入所述第二加热平台;
第二判断单元,用于当未接入所述第二加热平台,判断是否接收到第一信号;
当接收到所述第一信号时,根据所述第一信号确定排序;
当未接收到所述第一信号时,确定所述第一加热平台的排序为1。
3.根据权利要求2所述的加热平台组合系统,其特征在于,所述第一加热平台还包括:
通信单元,用于向所述第二加热平台发送第一信号,以使所述第二加热平台根据所述第一信号确定所述第二加热平台的排序。
4.根据权利要求1所述的加热平台组合系统,其特征在于,多个所述加热平台中的每一个所述加热平台均包括:
电流检测单元,用于检测通过所述电流检测单元所在的所述加热平台的电流值;
统计单元,用于统计多个所述加热平台的电流值的大小关系;
第一确定单元,用于确定多个所述加热平台中电流值最大的加热平台为第一加热平台。
5.根据权利要求1所述的加热平台组合系统,其特征在于,多个所述加热平台中的每一个所述加热平台均包括:
输入单元,用于接收来自用户的设置指令;
第二确定单元,用于根据所述设置指令,确定所述加热平台的排序。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的加热平台组合系统,其特征在于,所述第二加热平台包括:
控制单元,用于根据所述第一功率控制所述第二加热平台的加热部件加热所述器具。
7.根据权利要求1至5中任一项所述的加热平台组合系统,其特征在于,
所述第一功率为预设功率与所述多个加热平台已使用功率之差,所述预设功率大于等于所述多个加热平台已使用功率。
8.一种加热平台组合的控制方法,其特征在于,包括:
检测是否存在与所述第一加热平台连接的所述第二加热平台;
检测到存在与所述第一加热平台连接的所述第二加热平台时,计算第一功率;
将所述第一功率分配给所述第二加热平台。
9.根据权利要求8所述的加热平台组合的控制方法,其特征在于,在所述检测是否存在与所述第一加热平台连接的所述第二加热平台之前,所述加热平台组合的控制方法还包括:
判断是否已接入所述第二加热平台;
当未接入所述第二加热平台,判断是否接收到第一信号;
当接收到所述第一信号时,根据所述第一信号确定排序;
当未接收到所述第一信号时,确定所述第一加热平台的排序为1。
10.根据权利要求9所述的加热平台组合的控制方法,其特征在于,还包括:
向所述第二加热平台发送第一信号,以使所述第二加热平台根据所述第一信号确定所述第二加热平台的排序。
11.根据权利要求8所述的加热平台组合的控制方法,其特征在于,在所述检测是否存在与所述第一加热平台连接的所述第二加热平台之前,所述加热平台组合的控制方法还包括:
检测通过每一个所述加热平台的电流值;
统计多个所述加热平台的电流值的大小关系;
确定多个所述加热平台中电流值最大的加热平台为第一加热平台。
12.根据权利要求8所述的加热平台组合的控制方法,其特征在于,在所述检测是否存在与所述第一加热平台连接的所述第二加热平台之前,所述加热平台组合的控制方法还包括:
接收来自用户的设置指令;
根据所述设置指令,确定所述加热平台的排序。
13.根据权利要求8至12中任一项所述的加热平台组合的控制方法,其特征在于,在所述将所述第一功率分配给所述第二加热平台之后,所述加热平台组合的控制方法还包括:
根据所述第一功率控制所述第二加热平台的加热部件加热所述器具。
14.根据权利要求8至12中任一项所述的加热平台组合的控制方法,其特征在于,
所述第一功率为预设功率与所述多个加热平台已使用功率之差,所述预设功率大于等于所述多个加热平台已使用功率。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201711268845.9A CN109870937B (zh) | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 加热平台组合系统和加热平台组合的控制方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201711268845.9A CN109870937B (zh) | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 加热平台组合系统和加热平台组合的控制方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN109870937A true CN109870937A (zh) | 2019-06-11 |
| CN109870937B CN109870937B (zh) | 2022-02-11 |
Family
ID=66916487
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201711268845.9A Active CN109870937B (zh) | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 加热平台组合系统和加热平台组合的控制方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN109870937B (zh) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN115868809A (zh) * | 2022-07-20 | 2023-03-31 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 烹饪平台及加热控制方法 |
| CN115868808A (zh) * | 2022-07-20 | 2023-03-31 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 烹饪平台及加热控制方法 |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101485060A (zh) * | 2006-07-07 | 2009-07-15 | 大金工业株式会社 | 用电量控制装置 |
| WO2010136328A1 (de) * | 2009-05-28 | 2010-12-02 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Hausgerät mit energiemanagement und entsprechendes verfahren |
| CN103765718A (zh) * | 2011-09-16 | 2014-04-30 | 株式会社日立制作所 | 电力分配装置 |
| US20150148980A1 (en) * | 2013-11-20 | 2015-05-28 | Starbucks Corporation d/b/c Starbucks Coffee Company | Cooking system power management |
| WO2016197182A1 (en) * | 2015-06-10 | 2016-12-15 | Breville Pty Limited | Power sharing in an appliance |
| CN106663290A (zh) * | 2014-06-27 | 2017-05-10 | 温思林姆公司 | 电气装置及其功率管理方法 |
| CN206637670U (zh) * | 2017-03-27 | 2017-11-14 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 电磁炉 |
-
2017
- 2017-12-05 CN CN201711268845.9A patent/CN109870937B/zh active Active
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101485060A (zh) * | 2006-07-07 | 2009-07-15 | 大金工业株式会社 | 用电量控制装置 |
| WO2010136328A1 (de) * | 2009-05-28 | 2010-12-02 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Hausgerät mit energiemanagement und entsprechendes verfahren |
| CN103765718A (zh) * | 2011-09-16 | 2014-04-30 | 株式会社日立制作所 | 电力分配装置 |
| US20150148980A1 (en) * | 2013-11-20 | 2015-05-28 | Starbucks Corporation d/b/c Starbucks Coffee Company | Cooking system power management |
| CN106663290A (zh) * | 2014-06-27 | 2017-05-10 | 温思林姆公司 | 电气装置及其功率管理方法 |
| WO2016197182A1 (en) * | 2015-06-10 | 2016-12-15 | Breville Pty Limited | Power sharing in an appliance |
| CN206637670U (zh) * | 2017-03-27 | 2017-11-14 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 电磁炉 |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN115868809A (zh) * | 2022-07-20 | 2023-03-31 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 烹饪平台及加热控制方法 |
| CN115868808A (zh) * | 2022-07-20 | 2023-03-31 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 烹饪平台及加热控制方法 |
| CN115868809B (zh) * | 2022-07-20 | 2024-08-20 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 烹饪平台及加热控制方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN109870937B (zh) | 2022-02-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN112666488B (zh) | 接地故障检测方法和装置 | |
| CN203523055U (zh) | 电加热织物和检测感测线完整性的电路完整性检测系统 | |
| CN104201647A (zh) | 电器外壳漏电保护电路及方法 | |
| CN108469120A (zh) | 一种燃气二次压的调节方法及系统 | |
| CN109870937A (zh) | 加热平台组合系统和加热平台组合的控制方法 | |
| CN206217659U (zh) | 一种便携式电动汽车充电装置 | |
| CN105738743B (zh) | 一种交流充电桩测试老化装置 | |
| CN112789509A (zh) | 用于识别相线到能承受不平衡负载的电气装置的接口的分配的方法和设备 | |
| CN103141005A (zh) | 设置型充电系统 | |
| CN105423486B (zh) | 电加热器的启动控制方法和装置 | |
| CN107444190A (zh) | 一种垂直循环停车设备的控制导引充电装置 | |
| CN108444070A (zh) | 包含防接错线电路的三相电源充电电路及空调器 | |
| CN104897999A (zh) | 电器安全性能综合测试仪 | |
| CN109283472A (zh) | 一种电源设备智能化测试系统及测试方法 | |
| CN208820470U (zh) | 充电电路及空调器 | |
| CN107949088A (zh) | 电磁加热系统的功率控制方法和功率控制装置及电磁炉 | |
| CN113884740B (zh) | 一种低压直流系统的剩余电流模拟与检测方法及系统 | |
| CN208704107U (zh) | 包含防接错线电路的三相电源充电电路及空调器 | |
| JP4319212B2 (ja) | 単相3線式電力線の接続判定装置と接続判定方法 | |
| CN205279220U (zh) | 一种碳热轨地暖 | |
| CN116435958A (zh) | 电热水器的漏电保护器、漏电保护方法和电热水器系统 | |
| CN204241603U (zh) | 一种空调器电辅热保护件检测装置 | |
| Habrych et al. | Analysis of the transmission capacity of various PLC systems working in the same network | |
| ITTO20060447A1 (it) | Utenza elettrica, particolarmente un elettrodomestico, e sistema includente tale utenza | |
| CN207763275U (zh) | 检火装置及燃气热水装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| GR01 | Patent grant |