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专利申请类型:发明专利;专利名称:一种进出气配合的防雾车灯及进出气配合控制系统
专利类型:发明专利
专利申请号:CN202411148608.9
专利申请(专利权)人:浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司
权利人地址:浙江省丽水市莲都区水阁工业园区丽沙路1号
专利发明(设计)人:陈伟,漆爱冬,周汝炼,周双,周小伟,姚夫杨,余尧,陈小波,严军荣
专利摘要:本发明公开了一种进出气配合的防雾车灯及进出气配合控制系统,防雾车灯包括灯罩、灯壳、安装支架、功能组件、进气结构、出气结构及进出气调节结构;进气结构和出气结构具有单向气流流通性;进出气调节结构包括气流调节单元和传感单元;气流调节单元由可调挡片、联动调节结构和挡片控制中心组成;可调挡片可用于调整进气结构和出气结构的气体流通量;挡片控制中心根据传感信息计算所需的进气结构与出气结构组合并生成控制联动调节结构的控制指令;联动调节结构根据控制指令联合调整进气结构和出气结构的可调挡片,实现进出气配合。本发明解决了相关防雾车灯技术中灯内气体无规则流动使得气流不能覆盖灯内各个位置导致防雾效果不佳的问题。
主权利要求:
1.一种进出气配合的防雾车灯,其特征在于:
包括灯罩、灯壳、安装支架、功能组件、进气结构、出气结构及进出气调节结构;
进气结构和出气结构具有单向气流流通性;进气结构的气流流通方向为外界到灯壳内部;出气结构的气流流通方向为灯壳内部到外界;
进出气调节结构包括气流调节单元和传感单元;传感单元是气压传感设备和/或湿度传感设备和/或温度传感设备;
气流调节单元由可调挡片、联动调节结构和挡片控制中心组成;可调挡片分别与进气结构和出气结构活动连接,可用于调整进气结构和出气结构的气体流通量;
传感单元用于获取传感信息并传输至挡片控制中心;传感单元具有与挡片控制中心通信的电路结构或无线通信模块,用于将气压和/或温度和/或湿度信息发送至挡片控制中心;
挡片控制中心根据不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合对灯腔内气压和/或湿度和/或温度的影响计算所需的进气结构与出气结构组合并生成控制联动调节结构的控制指令;
所述根据不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合对灯腔内气压和/或湿度和/或温度的影响计算所需的进气结构与出气结构组合,包括步骤:根据不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合对灯腔内气压的影响计算气压影响函数;
根据不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合对灯腔内湿度分布的影响计算湿度影响函数;根据不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合对灯腔内温度分布的影响计算温度影响函数;根据气压影响函数和/或湿度影响函数和/或温度影响函数计算进气结构与出气结构组合对气流的影响函数;根据当前灯腔内的气压和/或湿度分布和/或温度分布计算气流需求值;根据气流需求值和进气结构与出气结构组合对气流的影响函数计算所需的进气结构与出气结构组合;
联动调节结构根据控制指令联合调整进气结构和出气结构的可调挡片,实现进出气配合。
2.根据权利要求1所述的进出气配合的防雾车灯,其特征在于,进气结构为单向气流通道结构,出气结构为单向气流通道结构;进气结构的尺寸大于出气结构的尺寸。
3.根据权利要求1所述的进出气配合的防雾车灯,其特征在于,可调挡片是平移式气流挡片或开合式气流挡片或伸缩式气流挡片的任一项或多项组合,可调挡片的材质为金属或PVC材质或PVE材质或海绵材质的任一项或多项组合。
4.根据权利要求1所述的进出气配合的防雾车灯,其特征在于,联动调节结构与进气结构和出气结构的可调挡片连接,通过拉开挡片或旋转挡片或伸出挡片或移动挡片的任一项或多项组合的方式联动调整进气结构和出气结构的可调挡片至控制指令中的位置。
5.根据权利要求1所述的进出气配合的防雾车灯,其特征在于,根据进气结构与出气结构的组合对灯内气流循环的影响计算进气结构的部署位置和出气结构的部署位置。
6.根据权利要求1所述的进出气配合的防雾车灯,其特征在于,进气结构和出气结构与灯壳之间部署密封圈,可调挡片的边缘部署密封胶,当可调挡片遮挡气流通道时可调挡片与灯壳之间保持密封;进气结构内连接或填充吸湿材料,吸湿材料处于不遮挡气流通道的位置。
7.一种进出气配合控制系统,其特征在于,包括:
挡片控制中心;
存储器;
以及
一个或多个程序,其中所述一个或多个程序被存储在存储器中,并且被配置成由所述挡片控制中心执行如权利要求1所述的进出气配合的防雾车灯中的根据不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合对灯腔内气压和/或湿度和/或温度的影响计算所需的进气结构与出气结构组合的步骤。 说明书 : 一种进出气配合的防雾车灯及进出气配合控制系统技术领域[0001] 本发明属于车灯技术领域,特别是涉及一种进出气配合的防雾车灯及进出气配合控制系统。背景技术[0002] 车灯起雾会导致灯光的亮度和有效投射距离下降,降低其他车辆和行人对当前车辆位置和行驶方向的可见性,从而增加后方车辆追尾等交通事故的风险。[0003] 目前车灯的防雾措施之一是在车灯内部署透气膜或透气塞,透气膜或透气塞都具有双向气体流通性,可以增大灯内的气体流通,从而降低灯内起雾。但是外界气体通过透气膜或透气塞进入灯内后处于无规则流动状态,气体流动路线不能有效覆盖灯内各个位置,导致灯内依然存在较明显的温差,防雾效果不佳。[0004] 为了解决灯内气体无规则流动使得气流不能覆盖灯内各个位置导致防雾效果不佳的问题,提出一种进出气配合的防雾车灯及进出气配合控制系统。发明内容[0005] 本发明提出一种进出气配合的防雾车灯及进出气配合控制系统,以至少解决相关技术中灯内气体无规则流动使得气流不能覆盖灯内各个位置导致防雾效果不佳的问题。[0006] 根据本发明的一个实施例,提供了一种进出气配合的防雾车灯,包括灯罩、灯壳、安装支架、功能组件、进气结构、出气结构及进出气调节结构;[0007] 进气结构和出气结构具有单向气流流通性;进气结构的气流流通方向为外界到灯壳内部;出气结构的气流流通方向为灯壳内部到外界;[0008] 进出气调节结构包括气流调节单元和传感单元;[0009] 气流调节单元由可调挡片、联动调节结构和挡片控制中心组成;可调挡片分别与进气结构和出气结构活动连接,可用于调整进气结构和出气结构的气体流通量;[0010] 传感单元用于获取传感信息并传输至挡片控制中心;[0011] 挡片控制中心根据传感信息计算所需的进气结构与出气结构组合并生成控制联动调节结构的控制指令;[0012] 联动调节结构根据控制指令联合调整进气结构和出气结构的可调挡片,实现进出气配合。[0013] 可选地,进气结构为单向透气塞或单向透气管或单向气流通道结构任一项或多项组合,出气结构为单向透气膜或单向气流通道结构的任一项或多项组合;进气结构的尺寸大于出气结构的尺寸。[0014] 可选地,可调挡片是平移式气流挡片或开合式气流挡片或伸缩式气流挡片的任一项或多项组合,可调挡片的材质为金属或PVC材质或PVE材质或海绵材质的任一项或多项组合。[0015] 可选地,联动调节结构与进气结构和出气结构的可调挡片连接,通过拉开挡片或旋转挡片或伸出挡片或移动挡片的任一项或多项组合的方式联动调整进气结构和出气结构的可调挡片至控制指令中的位置。[0016] 可选地,传感单元是气压传感设备和/或湿度传感设备和/或温度传感设备。[0017] 可选地,传感单元具有与挡片控制中心通信的电路结构或无线通信模块,用于将气压和/或温度和/或湿度信息发送至挡片控制中心。[0018] 可选地,所述根据传感信息计算所需的进气结构与出气结构组合,包括步骤:[0019] 根据不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合对灯腔内气压的影响计算气压影响函数;[0020] 根据不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合对灯腔内湿度分布的影响计算湿度影响函数;[0021] 根据不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合对灯腔内温度分布的影响计算温度影响函数;[0022] 根据气压影响函数和/或湿度影响函数和/或温度影响函数计算进气结构与出气结构组合对气流的影响函数;[0023] 根据当前灯腔内的气压和/或湿度分布和/或温度分布计算气流需求值;[0024] 根据气流需求值和进气结构与出气结构组合对气流的影响函数计算所需的进气结构与出气结构组合。[0025] 可选地,根据进气结构与出气结构的组合对灯内气流循环的影响计算进气结构的部署位置和出气结构的部署位置。[0026] 可选地,进气结构和出气结构与灯壳之间部署密封圈,可调挡片的边缘部署密封胶,当可调挡片遮挡气流通道时挡片与灯壳之间保持密封。[0027] 可选地,进气结构内连接或填充吸湿材料,吸湿材料处于不遮挡气流通道的位置。[0028] 根据本发明的另一个实施例,提供了一种计算机可读存储介质,其存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使计算机执行根据传感信息控制进气结构与出气结构的阀门开启或关闭的方法。[0029] 根据本发明的另一个实施例,提供了一种出气配合控制系统,包括:[0030] 挡片控制中心;[0031] 存储器;[0032] 以及[0033] 一个或多个程序,其中所述一个或多个程序被存储在存储器中,并且被配置成由所述挡片控制中心执行,所述程序使计算机执行上述方法。[0034] 本发明的进出气配合的防雾车灯及进出气配合控制系统具有的优点是:[0035] (1)在灯壳内部署具有单向气流流通性的进气结构和出气结构,相比传统的在车灯部署双向流通的透气结构的技术方案,可以通过进气与出气的配合有效改善灯内的气流循环,降低车灯起雾。[0036] (2)根据进气结构与出气结构的组合对灯内气流循环的影响计算进气结构的部署位置和出气结构的部署位置,相比传统的按照经验部署透气结构的技术方案,可以有效提高进气结构与出气结构的位置配合度,改善灯内的气流循环。[0037] (3)联动调节结构根据控制指令联合调整进气结构和出气结构的可调挡片以实现进气结构与出气结构匹配的气体流通量,相比传统的保持开启状态的透气结构,不仅可以有效降低灯内的湿度,而且可以通过进气与出气的配合加速灯内气流循环,从而有效消除车灯起雾。[0038] (4)根据灯腔内的气压情况和/或湿度情况和/或温度情况计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值并根据进气结构与出气结构的气体流通量组合对灯内气流循环的影响调整进气结构与出气结构的组合,相比传统的固定开启透气结构的技术方案,从气压、湿度、温度等多个角度有效获取灯内外的环境,提高进出气配合的精度和车灯防雾效果,便于适应更多的车辆使用场景。附图说明[0039] 图1是本发明实施例的进出气配合的防雾车灯结构示意图;[0040] 图2是本发明实施例的气流调节单元的逻辑结构示意图;[0041] 图3是本发明实施例的根据传感信息计算所需的进气结构与出气结构组合的流程图;[0042] 图4是本发明实施例的计算进气结构的部署位置和出气结构的部署位置的流程图;[0043] 图5是本发明实施例的一种进出气配合控制系统结构示意图。具体实施方式[0044] 下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变化和改进。这些都属于本发明的保护范围。[0045] 本实施例的一种进出气配合的防雾车灯,如图1所示,包括灯罩1、灯壳2、安装支架3、功能组件4、进气结构5、出气结构6、进出气调节结构7;[0046] 进气结构5和出气结构6具有单向气流流通性;进气结构5的气流流通方向为外界到灯壳内部;出气结构6的气流流通方向为灯壳内部到外界。[0047] 车灯的类型和造型众多,不同类型车灯的灯罩、灯壳、安装支架和功能组件的结构和位置都不同,图1中给出车灯的示意性结构,仅用于展示本实施例的车灯各组件的逻辑结构关系,图1中灯罩、灯壳、安装支架、功能组件、自进气结构、出气结构的形状与实际形状无关。[0048] 优选的,进气结构5位于灯壳2的中部区域,出气结构6位于灯壳2尖角区域。灯壳尖角区域是指车灯灯壳内空腔狭小的区域,在不同类型和造型车灯中的位置不同,例如在部分车灯的灯壳尖角区域为灯壳造型的凸出部分,部分车灯的灯壳尖角区域为灯壳与灯罩四周连接的部分,部分车灯的灯壳尖角区域为灯壳中某个狭小空间区域。[0049] 进出气调节结构7包括气流调节单元71和传感单元72;[0050] 气流调节单元71由可调挡片711、联动调节结构712和挡片控制中心713组成;可调挡片711分别与进气结构5和出气结构6活动连接,可用于调整进气结构和出气结构的气体流通量;气流调节单元逻辑结构示意图如图2所示。[0051] 传感单元72用于获取传感信息并传输至挡片控制中心713;[0052] 挡片控制中心713根据传感信息计算所需的进气结构与出气结构组合并生成控制联动调节结构712的控制指令;[0053] 联动调节结构712根据控制指令联合调整进气结构和出气结构的可调挡片711,实现进出气配合。[0054] 可调挡片分别与进气结构和出气结构活动连接的方式为嵌入连接或转轴连接或滑轨连接的任一项或多项组合(每个进气结构和出气结构具有各自的可调挡片)。[0055] 本实施例中,进气结构5为单向透气塞或单向透气管或单向气流通道结构任一项或多项组合,出气结构6为单向透气膜或单向气流通道结构的任一项或多项组合;进气结构5的尺寸大于出气结构6的尺寸。所述尺寸包括但不限于截面积、方形开口的边长、圆形开口的直径、气流通道长度等。[0056] 一种优选实施方式中,所述单向透气管采用特斯拉瓣膜导管制作而成。[0057] 可调挡片是平移式气流挡片或开合式气流挡片或伸缩式气流挡片的任一项或多项组合,可调挡片的材质为金属或PVC材质或PVE材质或海绵材质的任一项或多项组合。本实施例中,可调挡片是与进气结构(或出气结构)一端活动连接的可折叠结构,通过卷曲或旋转或开合折叠结构可调整遮挡气流通道的比例,即调整进气结构(或出气结构)的气体流通量。每个进气结构和出气结构都部署各自的可调挡片,如图2所示斜线部分711表示进气结构和出气结构的可调挡片。可调挡片的折叠结构可通过手动或电动方式进行调节。[0058] 可选地,联动调节结构与进气结构和出气结构的可调挡片连接,通过拉开挡片或旋转挡片或伸出挡片或移动挡片的任一项或多项组合的方式联动调整进气结构和出气结构的可调挡片至控制指令中的位置。联动调节结构联动调整进气结构和出气结构的气体流通量的方式为根据控制指令中进气结构和出气结构的组合,联动进气结构和出气结构的挡片以拉开挡片或旋转挡片或伸出挡片或移动挡片的任一项或多项组合的方式调整遮挡进气结构和出气结构气流通道的比例。[0059] 本实施例中,联动调节结构通过连杆或连接线或电控的任一项或多项组合与各可调挡片连接,通过同时拉动挡片的方式联动调整进气结构和出气结构的一个或多个可调挡片,每个可调挡片的拉到距离根据控制指令进行配置。如图2所示联动调节结构712通过连杆拉动进气结构和出气结构的可调挡片实现联动控制,箭头方向即为可调挡片的移动方向。[0060] 可选地,传感单元是气压传感设备和/或湿度传感设备和/或温度传感设备。传感单元具有与挡片控制中心通信的电路结构或无线通信模块,用于将气压和/或温度和/或湿度信息发送至挡片控制中心。本实施例中,传感单元是多传感器集成模块,部署于灯壳内,具有与挡片控制中心通信的无线通信模块,按照预设的采样频率采集灯内的气压和/或温度和/或湿度数据并将数据发送至挡片控制中心。如图2所示,传感单元72通过无线通信将传感数据传输至挡片控制中心713,挡片控制中心713通过近端无线通信的方式控制联动调节结构伸缩连杆。[0061] 可选地,所述挡片控制中心根据传感信息计算进气结构与出气结构匹配的气体流通量,流程图如图3所示,包括步骤:[0062] S01、根据不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合对灯腔内气压的影响计算气压影响函数;[0063] S02、根据不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合对灯腔内湿度分布的影响计算湿度影响函数;[0064] S03、根据不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合对灯腔内温度分布的影响计算温度影响函数;[0065] S04、根据气压影响函数和/或湿度影响函数和/或温度影响函数计算进气结构与出气结构组合对气流的影响函数;[0066] S05、根据当前灯腔内的气压和/或湿度分布和/或温度分布计算气流需求值;[0067] S06、根据气流需求值和进气结构与出气结构组合对气流的影响函数计算所需的进气结构与出气结构组合。[0068] 本实施例中,所述不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合是指不同进气结构与出气结构的任意开口大小的组合,用变量xi表示某进气结构气流通道的遮挡比例(当xi=1时表示该进气结构气流通道完全遮挡,即关闭,当xi=0时表示该进气结构气流通道完全不遮挡),用变量yj表示出气结构气流通道的遮挡比例(当yj=1时表示该出气结构气流通道完全遮挡,即关闭,当yj=0时表示该出气结构气流通道完全不遮挡),(xi,yj)即表示不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合。[0069] 所述根据不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合对灯腔内气压的影响计算气压影响函数,是:获取不同位置的进气结构与出气结构组合(xi,yj)下灯腔内的气压值并根据灯腔内气压值计算气压影响值l,从而生成气压影响函数l=f(xi,y)j 。[0070] 所述根据灯腔内气压值计算气压影响值是计算灯腔内的气压变化值(一段时间内气压在单位时间内的变化量平均值或一段时间内气压的总体变化值)并根据气压变化值与气压影响值的正相关关系计算气压影响值,气压影响值用变量l表示。[0071] 所述根据不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合对灯腔内湿度分布的影响计算湿度影响函数,是:获取不同位置的进气结构与出气结构组合(xi,yj)下灯腔内的湿度信息并根据灯腔内湿度信息计算湿度影响值w,从而生成湿度影响函数w=g(xi,y)j 。[0072] 所述根据灯腔内湿度信息计算湿度影响值,是:根据灯腔内的湿度分布变化程度(一段时间内湿度分布在单位时间内的变化程度或一段时间内湿度的总体分布变化程度)与湿度影响值的正相关关系计算湿度影响值,湿度影响值用变量w表示。[0073] 根据不同位置和/或不同开口大小的进气结构与出气结构组合对灯腔内温度分布的影响计算温度影响函数,是:获取不同位置的进气结构与出气结构组合(xi,yj)下灯腔内的温度信息并根据灯腔内温度信息计算温度影响值r,从而生成温度影响函数r=h(xi,y)j 。[0074] 所述根据灯腔内温度信息计算温度影响值,是:根据灯腔内的温度变化值(一段时间内温度在单位时间内的平均变化值或一段时间内温度的总体变化值)与温度影响值的正相关关系计算温度影响值,温度影响值用变量r表示。[0075] 所述根据气压影响函数和/或湿度影响函数和/或温度影响函数计算进气结构与出气结构组合对气流的影响函数是根据气压影响值和/或湿度影响值和/或温度影响值与进气结构与出气结构组合对气流的影响值的正相关关系计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值,并以此生成进气结构与出气结构组合对气流的影响函数。进气结构与出气结构组合对气流的影响值用变量p表示。[0076] 表A中A1 A7表示计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值的不同实施方式,~表A中气压影响值l,湿度影响值w、温度影响值r根据上述任一实施方式计算得到。[0077] 表A计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值的不同实施方式[0078] 实施方式 详细特征 公式参数及计算结果A1 根据气压 本实施例中,计算灯腔内的一种实施方式中,计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值计 气压变化值(一段时间内气影响值p=o1·lo2+o3,其中o1、o2(o2>0)、o3是事先训练得算进气结 压在单位时间内的变化量 到的计算系数。本实施例中,检测灯腔内的气压值,计算一构与出气 平均值或一段时间内气压 段时间(1小时)内气压的总体变化值得到气压变化值d=结构组合 的总体变化值)并根据气压0.5(kPa),根据气压变化值与气压影响值的正相关关系计对气流的 变化值与气压影响值的正 算气压影响值l=k1·dk2+k3=2×0.5+0=1(k1、k2、k3是事先影响值 相关关系计算气压影响值,训练得到的计算系数,本实施例中k1=2,k2=1,k3=0),事先表示为l;根据气压影响值l训练得到的计算系数o1=1,o2=1,o3=0,计算进气结构与出与进气结构与出气结构组 气结构组合对气流的影响值p=o1·lo2+o3=1×1+0=1。合对气流的影响值的正相关关系计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值p。A2 根据湿度 本实施例中,根据灯腔内的一种实施方式中,计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值计 湿度分布变化程度(一段时影响值p=o4·wo5+o6,其中o4、o5(o5>0)、o6是事先训练得算进气结 间内湿度分布在单位时间 到的计算系数。本实施例中,检测灯腔内多点处的湿度值,构与出气 内的变化程度或一段时间 计算一段时间(1小时)内多点湿度变化的平均值得到灯腔结构组合 内湿度的总体分布变化程 内的湿度分布变化程度m=6(%rh),根据灯腔内的湿度分布对气流的 度)与湿度影响值的正相关变化程度与湿度影响值的正相关关系计算计算湿度影响影响值 关系计算湿度影响值,表示值w=k4·mk5+k6=0.2×6+0=1.2(k4、k5、k6是事先训练得到为w;根据湿度影响值w与进的计算系数,本实施例中k4=0.02,k5=1,k6=0),事先训练气结构与出气结构组合对 得到的计算系数o4=1,o5=1,o6=0,计算进气结构与出气结气流的影响值的正相关关 构组合对气流的影响值p=o4·wo5+o6=1×1.2+0=1.2。系计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值p。A3 根据温度 本实施例中,根据灯腔内的一种实施方式中,计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值计 温度变化值(一段时间内温影响值p=o7·ro8+o9,其中o7、o8(o8>0)、o9是事先训练得算进气结 度在单位时间内的平均变 到的计算系数。本实施例中,检测灯腔内多点处的温度值,构与出气 化值或一段时间内温度的 计算一段时间(1小时)内多点温度的平均变化值得到灯腔结构组合 总体变化值)与温度影响值内的温度变化值n=2摄氏度,根据灯腔内的温度变化值与对气流的 的正相关关系计算温度影 温度影响值的正相关关系计算温度影响值r=k7·nk8+k9=影响值 响值,表示为r; 根据温度 0.4×2+0=0.8(k7、k8、k9是事先训练得到的计算系数,本影响值r与进气结构与出气实施例中k7=0.4,k8=1,k9=0),事先训练得到的计算系数结构组合对气流的影响值 o7=1,o8=1,o9=0,计算进气结构与出气结构组合对气流的的正相关关系计算进气结 影响值p=o7·ro8+o9=1×0.8+0=0.8。构与出气结构组合对气流的影响值p。A4 根据气压 本实施例中,计算灯腔内的一种实施方式中,计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值和 气压变化值(一段时间内气影响值p=o10·lo11+o12·wo13,其中o10、o11(o11>0)、o12、湿度影响 压在单位时间内的变化量 o13(o13>0)是事先训练得到的计算系数。本实施例中,检值计算进 平均值或一段时间内气压 测灯腔内的气压值,计算一段时间内气压的总体变化值得气结构与 的总体变化值)并根据气压到气压变化值d=0.5(kPa),根据气压变化值与气压影响值出气结构 变化值与气压影响值的正 的正相关关系计算气压影响值l=k1·dk2+k3=2×0.5+0=1组合对气 相关关系计算气压影响值,(k1、k2、k3是事先训练得到的计算系数,本实施例中k1=2,流的影响 表示为l;根据灯腔内的湿 k2=1,k3=0);检测灯腔内多点处的湿度值,计算一段时间值 度分布变化程度(一段时间内多点湿度变化的平均值得到灯腔内的湿度分布变化程内湿度分布在单位时间内 度m=6(%rh),根据灯腔内的湿度分布变化程度与湿度影响的变化程度或一段时间内 值的正相关关系计算计算湿度影响值w=k4·mk5+k6=0.2×湿度的总体分布变化程度)6+0=1.2(k4、k5、k6是事先训练得到的计算系数,本实施例与湿度影响值的正相关关 中k4=0.02,k5=1,k6=0);事先训练得到的计算系数o10=系计算湿度影响值,表示为0.7,o11=1,o12=0.3,o13=1,计算进气结构与出气结构组w;根据气压影响值l和湿度合对气流的影响值p=o10·lo11+o12·wo13=0.7×1+0.3×影响值w与进气结构与出气1.2 =1.06。另一种实施方式中,计算进气结构与出气结构结构组合对气流的影响值 组合对气流的影响值p=o14·lo15·wo16+o17,其中o14、o15的正相关关系计算进气结 (o15>0)、o16(o16>0)、o17是事先训练得到的计算系数。本构与出气结构组合对气流 实施例中,检测灯腔内的气压值,计算一段时间内气压的的影响值p。 总体变化值得到气压变化值d=0.5(kPa),根据气压变化值与气压影响值的正相关关系计算气压影响值l=k1·dk2+k3=2×0.5+0=1(k1、k2、k3是事先训练得到的计算系数,本实施例中k1=2,k2=1,k3=0);检测灯腔内多点处的湿度值,计算一段时间内多点湿度变化的平均值得到灯腔内的湿度分布变化程度m=6(%rh),根据灯腔内的湿度分布变化程度与湿度影响值的正相关关系计算计算湿度影响值w=k4·mk5+k6=0.2×6+0=1.2(k4、k5、k6是事先训练得到的计算系数,本实施例中k4=0.02,k5=1,k6=0);事先训练得到的计算系数o14=0.9,o15=1,o16=1,o17=0, 计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值p=o14·lo15·wo16+o17=0.9×1×1.2+0=1.08。A5 根据气压 本实施例中,计算灯腔内的一种实施方式中,计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值和 气压变化值(一段时间内气影响值p=o18·lo19+o20·ro21,其中o18、o19(o19>0)、o20、温度影响 压在单位时间内的变化量 o21(o21>0)是事先训练得到的计算系数。本实施例中,检值计算进 平均值或一段时间内气压 测灯腔内的气压值,计算一段时间内气压的总体变化值得气结构与 的总体变化值)并根据气压到气压变化值d=0.5(kPa),根据气压变化值与气压影响值出气结构 变化值与气压影响值的正 的正相关关系计算气压影响值l=k1·dk2+k3=2×0.5+0=1组合对气 相关关系计算气压影响值,(k1、k2、k3是事先训练得到的计算系数,本实施例中k1=2,流的影响 表示为l;根据灯腔内的温 k2=1,k3=0);检测灯腔内多点处的温度值,计算一段时间值 度变化值(一段时间内温度(1小时)内多点温度的平均变化值得到灯腔内的温度变化在单位时间内的平均变化 值n=2摄氏度,根据灯腔内的温度变化值与温度影响值的值或一段时间内温度的总 正相关关系计算温度影响值r=k7·nk8+k9=0.4×2+0=0.8体变化值)与温度影响值的(k7、k8、k9是事先训练得到的计算系数,本实施例中k7=正相关关系计算温度影响 0.4,k8=1,k9=0);事先训练得到的计算系数o18=0.8,o19=值,表示为r;根据气压影响1,o20=0.2,o21=1,计算进气结构与出气结构组合对气流值l和温度影响值r与进气 的影响值p=o18·lo19+o20·ro21=0.8×1+0.2×0.8 =结构与出气结构组合对气 0.96。另一种实施方式中,计算进气结构与出气结构组合流的影响值的正相关关系 对气流的影响值p=o22·lo23·ro23+o25,其中o22、o23(o23计算进气结构与出气结构 >0)、o24(o24>0)、o25是事先训练得到的计算系数。本实施组合对气流的影响值p。 例中,检测灯腔内的气压值,计算一段时间内气压的总体变化值得到气压变化值d=0.5(kPa),根据气压变化值与气压影响值的正相关关系计算气压影响值l=k1·dk2+k3=2×0.5+0=1(k1、k2、k3是事先训练得到的计算系数,本实施例中k1=2,k2=1,k3=0);检测灯腔内多点处的温度值,计算一段时间(1小时)内多点温度的平均变化值得到灯腔内的温度变化值n=2摄氏度,根据灯腔内的温度变化值与温度影响值的正相关关系计算温度影响值r=k7·nk8+k9=0.4×2+0=0.8(k7、k8、k9是事先训练得到的计算系数,本实施例中k7=0.4,k8=1,k9=0);事先训练得到的计算系数o22=1.2,o23=1,o24=1,o25=0, 计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值p=o22·lo23·ro23+o25=1.2×1×0.8+0=0.96。A6 根据湿度 本实施例中,根据灯腔内的一种实施方式中,计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值和 湿度分布变化程度(一段时影响值p=o26·wo27+o28·ro29,其中o26、o27(o27>0)、o28、温度影响 间内湿度分布在单位时间 o29(o29>0)是事先训练得到的计算系数。本实施例中,检值计算进 内的变化程度或一段时间 测灯腔内多点处的湿度值,计算一段时间内多点湿度变化气结构与 内湿度的总体分布变化程 的平均值得到灯腔内的湿度分布变化程度m=6(%rh),根据出气结构 度)与湿度影响值的正相关灯腔内的湿度分布变化程度与湿度影响值的正相关关系组合对气 关系计算湿度影响值,表示计算计算湿度影响值w=k4·mk5+k6=0.2×6+0=1.2(k4、k5、流的影响 为w;根据灯腔内的温度变 k6是事先训练得到的计算系数,本实施例中k4=0.02,k5=值 化值(一段时间内温度在单1,k6=0);检测灯腔内多点处的温度值,计算一段时间(1小位时间内的平均变化值或 时)内多点温度的平均变化值得到灯腔内的温度变化值n=一段时间内温度的总体变 2摄氏度,根据灯腔内的温度变化值与温度影响值的正相化值)与温度影响值的正相关关系计算温度影响值r=k7·nk8+k9=0.4×2+0=0.8(k7、关关系计算温度影响值,表k8、k9是事先训练得到的计算系数,本实施例中k7=0.4,k8示为r;根据湿度影响值w和=1,k9=0);事先训练得到的计算系数o26=0.7,o27=1,o28=温度影响值r与进气结构与0.3,o29=1,计算进气结构与出气结构组合对气流的影响出气结构组合对气流的影 值p=o26·wo27+o28·ro29=0.7×1.2+0.3×0.8=1.08。另一响值的正相关关系计算进 种实施方式中,计算进气结构与出气结构组合对气流的影气结构与出气结构组合对 响值p=o30·wo31·ro32+o33,其中o30、o31(o31>0)、o32气流的影响值p。 (o32>0)、o33是事先训练得到的计算系数。本实施例中,检测灯腔内多点处的湿度值,计算一段时间内多点湿度变化的平均值得到灯腔内的湿度分布变化程度m=6(%rh),根据灯腔内的湿度分布变化程度与湿度影响值的正相关关系计算计算湿度影响值w=k4·mk5+k6=0.2×6+0=1.2(k4、k5、k6是事先训练得到的计算系数,本实施例中k4=0.02,k5=1,k6=0);检测灯腔内多点处的温度值,计算一段时间(1小时)内多点温度的平均变化值得到灯腔内的温度变化值n=2摄氏度,根据灯腔内的温度变化值与温度影响值的正相关关系计算温度影响值r=k7·nk8+k9=0.4×2+0=0.8(k7、k8、k9是事先训练得到的计算系数,本实施例中k7=0.4,k8=1,k9=0);事先训练得到的计算系数o30=1.1,o31=1,o32=1,o33=0, 计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值p=o30·wo31·ro32+o33=1.1×1.2×0.8+0=1.056。A7 根据气压 本实施例中,计算灯腔内的一种实施方式中,计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值和 气压变化值(一段时间内气影响值p=o34·lo35+o36·wo37+o38·ro39,其中o34、o35湿度影响 压在单位时间内的变化量 (o35>0)、o36、o37(o37>0)、o38、o39(o39>0)是事先训练得值和温度 平均值或一段时间内气压 到的计算系数。本实施例中,检测灯腔内的气压值,计算一影响值计 的总体变化值)并根据气压段时间内气压的总体变化值得到气压变化值d=0.5(kPa),算进气结 变化值与气压影响值的正 根据气压变化值与气压影响值的正相关关系计算气压影构与出气 相关关系计算气压影响值,响值l=k1·dk2+k3=2×0.5+0=1(k1、k2、k3是事先训练得到结构组合 表示为l;根据灯腔内的湿 的计算系数,本实施例中k1=2,k2=1,k3=0);检测灯腔内多对气流的 度分布变化程度(一段时间点处的湿度值,计算一段时间内多点湿度变化的平均值得影响值 内湿度分布在单位时间内 到灯腔内的湿度分布变化程度m=6(%rh),根据灯腔内的湿的变化程度或一段时间内 度分布变化程度与湿度影响值的正相关关系计算计算湿湿度的总体分布变化程度)度影响值w=k4·mk5+k6=0.2×6+0=1.2(k4、k5、k6是事先训与湿度影响值的正相关关 练得到的计算系数,本实施例中k4=0.02,k5=1,k6=0);检系计算湿度影响值,表示为测灯腔内多点处的温度值,计算一段时间(1小时)内多点w;根据灯腔内的温度变化 温度的平均变化值得到灯腔内的温度变化值n=2摄氏度,值(一段时间内温度在单位根据灯腔内的温度变化值与温度影响值的正相关关系计时间内的平均变化值或一 算温度影响值r=k7·nk8+k9=0.4×2+0=0.8(k7、k8、k9是事段时间内温度的总体变化 先训练得到的计算系数,本实施例中k7=0.4,k8=1,k9=0);值)与温度影响值的正相关事先训练得到的计算系数o34=0.5,o35=1,o26=0.3,o27=关系计算温度影响值,表示1,o28=0.2,o29=1,计算进气结构与出气结构组合对气流为r;根据气压影响值l和湿的影响值p=o34·lo35+o36·wo37+o38·ro39=0.5×1+0.3×度影响值w和温度影响值r 1.2+0.2×0.8=1.02。另一种实施方式中,计算进气结构与与进气结构与出气结构组 出气结构组合对气流的影响值p=o40·lo41·wo42·ro43+合对气流的影响值的正相 o44,其中o40、o41(o41>0)、o42(o42>0)、o43(o43>0)、o44关关系计算进气结构与出 是事先训练得到的计算系数。本实施例中,检测灯腔内的气结构组合对气流的影响 气压值,计算一段时间内气压的总体变化值得到气压变化值p。 值d=0.5(kPa),根据气压变化值与气压影响值的正相关关系计算气压影响值l=k1·dk2+k3=2×0.5+0=1(k1、k2、k3是事先训练得到的计算系数,本实施例中k1=2,k2=1,k3=0);检测灯腔内多点处的湿度值,计算一段时间内多点湿度变化的平均值得到灯腔内的湿度分布变化程度m=6(%rh),根据灯腔内的湿度分布变化程度与湿度影响值的正相关关系计算计算湿度影响值w=k4·mk5+k6=0.2×6+0=1.2(k4、k5、k6是事先训练得到的计算系数,本实施例中k4=0.02,k5=1,k6=0);检测灯腔内多点处的温度值,计算一段时间(1小时)内多点温度的平均变化值得到灯腔内的温度变化值n=2摄氏度,根据灯腔内的温度变化值与温度影响值的正相关关系计算温度影响值r=k7·nk8+k9=0.4×2+0=0.8(k7、k8、k9是事先训练得到的计算系数,本实施例中k7=0.4,k8=1,k9=0);事先训练得到的计算系数o40=1,o41=1,o42=1,o43=1,o44=0,计算进气结构与出气结构组合对气流的影响值p=o40·lo41·wo42·ro43+o44=1×1×1.2×0.8+0=0.96。[0079] 根据表A中任一项所述方法计算多组不同位置的进气结构与出气结构组合(xi,y)j下的进气结构与出气结构组合对气流的影响值p,从而生成进气结构与出气结构组合对气流的影响函数p=u(xi,y)j 。[0080] 所述根据当前灯腔内的气压和/或湿度分布和/或温度分布计算气流需求值,是:根据当前灯腔内的气压与预设气压范围的偏差值与气流需求值的正相关关系计算气流需求值、根据当前灯腔内的湿度分布与预设湿度范围的偏差值(即多处采样点的湿度值与预设范围的偏差平均值)与气流需求值的正相关关系计算气流需求值、根据当前灯腔内的温度分布与预设温度范围的偏差值(即多处采样点的温度值与预设范围的偏差平均值)与气流需求值的正相关关系计算气流需求值、根据当前灯腔内的气压与预设气压范围的偏差值和当前灯腔内的湿度分布与预设湿度范围的偏差值与气流需求值的正相关关系计算气流需求值、根据当前灯腔内的气压与预设气压范围的偏差值和当前灯腔内的温度分布与预设温度范围的偏差值与气流需求值的正相关关系计算气流需求值、根据当前灯腔内的湿度分布与预设湿度范围的偏差值和当前灯腔内的温度分布与预设温度范围的偏差值与气流需求值的正相关关系计算气流需求值、根据当前灯腔内的气压与预设气压范围的偏差值和当前灯腔内的湿度分布与预设湿度范围的偏差值和当前灯腔内的温度分布与预设温度范围的偏差值与气流需求值的正相关关系计算气流需求值的任一项,气流需求值记为P。[0081] 所述根据气流需求值和进气结构与出气结构组合对气流的影响函数计算所需的进气结构与出气结构组合是根据气流需求值P与预设阈值范围的最小差值计算气流影响边界值Pu,计算进气结构与出气结构组合对气流的影响函数p=u(xi,yj)与Pu的差值绝对值|u(xi,y)j ?Pu|并计算|u(xi,yj)?Pu|的最小值,最小值对应的进气结构与出气结构组合(xmin,ymin)即为所需的进气结构与出气结构组合,根据(xmin,ymin)对应的气流通道的遮挡比例,以此生成控制联动调节结构的控制指令。[0082] 可选地,根据进气结构与出气结构的组合对灯内气流循环的影响计算进气结构的部署位置和出气结构的部署位置。本实施例中,灯内气流循环路径及不同进气结构与出气结构的组合对灯内气流循环的影响通过仿真软件模拟得到。[0083] 根据进气结构与出气结构的组合对灯内气流循环的影响计算进气结构的部署位置和出气结构的部署位置,流程图如图4所示,包括步骤:[0084] 步骤S11、根据进气结构与出气结构的组合对灯内气流循环的影响选择一组或多组进气结构与出气结的构待选组合位置;[0085] 步骤S12、根据进气结构与出气结的构待选组合位置的构造平整度和/或路径弯折度和/或产热量计算待选组合位置的气流关键性评估值;[0086] 步骤S13、按照待选组合位置的气流关键性评估值的排序选择流关键性评估值最大的一个或多个组合位置作为进气结构的部署位置和出气结构的部署位置;[0087] 本实施例中,进气结构通常位于灯壳中部区域,出气结构通常位于灯壳尖角区域,按照仿真软件模拟的不同进气结构与出气结构的组合下气流循环的优劣选择一组或多组进气结构与出气结的构待选组合位置。[0088] 所述根据进气结构与出气结的构待选组合位置的构造平整度和/或路径弯折度和/或产热量计算待选组合位置的气流关键性评估值,是:根据待选组合位置边缘的高度差(待选位置边缘的高度差越大,则构造平整度越低)与气流关键性评估值的正相关关系计算气流关键性评估值、根据待选组合位置的气流路径的向量夹角(向量夹角越大,则路径弯折度越大;所述向量夹角是进入该位置的向量与离开该位置的向量的夹角)与气流关键性评估值的正相关关系计算气流关键性评估值、根据待选组合位置值的产热量与气流关键性评估值的正相关关系计算气流关键性评估值、根据待选组合位置边缘的高度差和待选组合位置的气流路径的向量夹角与气流关键性评估值的正相关关系计算气流关键性评估值、根据待选组合位置边缘的高度差和待选组合位置值的产热量与气流关键性评估值的正相关关系计算气流关键性评估值、根据待选组合位置的气流路径的向量夹角和待选组合位置值的产热量与气流关键性评估值的正相关关系计算气流关键性评估值、根据待选组合位置边缘的高度差和待选组合位置的气流路径的向量夹角和待选组合位置值的产热量与气流关键性评估值的正相关关系计算气流关键性评估值的任一项。[0089] 可选地,进气结构和出气结构与灯壳之间部署密封圈,可调挡片的边缘部署密封胶,当可调挡片遮挡气流通道时挡片与灯壳之间保持密封。[0090] 可选地,进气结构内连接或填充吸湿材料,吸湿材料处于不遮挡气流通道的位置。[0091] 本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,其存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使计算机执行根据传感信息计算所需的进气结构与出气结构组合的方法。[0092] 本发明实施例的一种进气结构进出气配合控制系统,示意图如图5所示,包括:[0093] 挡片控制单元;[0094] 存储器;[0095] 以及[0096] 一个或多个程序,其中所述一个或多个程序被存储在存储器中,并且被配置成由所述处理器执行,所述程序使计算机执行计算根据传感信息计算所需的进气结构与出气结构组合的方法。[0097] 当然,本技术领域中的普通技术人员应当认识到,以上实施例仅是用来说明本发明的,而并非作为对本发明的限定,只要在本发明的范围内,对以上实施例的变化、变型都将落入本发明的保护范围。
专利地区:浙江
专利申请日期:2024-08-21
专利公开日期:2024-11-22
专利公告号:CN118669753B