本发明涉及灯具照明的,尤其是涉及一种灯具控制方法、装置、计算机设备以及存储介质。
背景技术:
1、随着科技的不断发展,智能化照明系统逐渐成为现代照明技术的重要发展方向。灯具作为照明系统的重要组成部分,其运行状态直接影响到照明效果和能耗。然而,传统的灯具控制系统往往无法根据灯具的实时温度进行智能调节,导致灯具在过热或过冷的环境下运行,不仅影响灯具的使用寿命,还可能存在安全隐患。
2、目前,虽然有一些灯具控制系统具备温度检测功能,但它们在温度调节方面往往只是简单地开启或关闭风机,或者调整光源的亮度,缺乏精细化的控制策略。
3、因此,如何设计一种能够根据灯具实时温度信息智能调节风机转速和光源运行状态的控制系统,成为当前照明技术领域亟待解决的问题。
技术实现思路
1、为了根据灯具温度调节风机运行状态,本技术提供一种灯具控制方法、装置、计算机设备以及存储介质。
2、本技术的上述发明目的一是通过以下技术方案得以实现的:
3、一种灯具控制方法,所述灯具控制方法包括:
4、获取灯具运行信息;
5、从所述灯具运行信息中获取灯具实时温度信息,根据所述灯具实时温度信息切换灯具工作模式;
6、从所述灯具工作模式中获取风机运行模式,获取pid控制算法,所述pid控制算法用于调节所述风机运行模式,根据所述风机运行模式,调节风机转速。
7、通过采用上述技术方案,通过实时监测灯具的温度信息,系统可以及时响应温度变化,从而根据设定的阈值切换灯具的工作模式。这确保了灯具在不同环境条件下能够保持稳定的温度,有利于延长灯具的使用寿命。使用pid控制算法调节风机运行模式和转速,系统可以根据实际需要动态调整风机的运行状态。例如,在高温环境下,风机可以调至高速以增强散热效果;而在低温环境下,可以降低风机转速或关闭部分风机,以减少能耗而不影响灯具的正常运行。通过pid控制算法后,系统能够自动根据实时的温度数据和预设的参数调节风机的运行模式和转速。
8、本技术在一较佳示例中可以进一步配置为:所述获取灯具运行信息,还包括:
9、获取灯具启动信号,根据所述灯具启动信号,获取灯具运行状态;
10、根据所述灯具运行状态,获取灯具运行状态为正常时的灯具温度变化范围,将所述灯具温度变化范围作为灯具温度阈值。
11、通过采用上述技术方案,通过获取灯具启动信号并据此获取灯具运行状态,系统能够实时了解到灯具当前的工作状态。可以立即开始监测灯具的实时温度变化。根据灯具运行状态为正常时的温度变化范围,系统可以设定灯具的温度阈值。这些阈值能够帮助系统在灯具温度达到预设范围时作出相应调节,如切换工作模式或调整风机运行状态。
12、本技术在一较佳示例中可以进一步配置为:所述从所述灯具运行信息中获取灯具实时温度信息,根据所述灯具实时温度信息切换灯具工作模式,具体包括:
13、从所述灯具实时温度信息中获取灯具内部温度信息与灯具外部温度信息;
14、根据所述灯具实时温度信息切换所述灯具工作模式。
15、通过采用上述技术方案,通过获取灯具实时温度信息,系统可以即时了解到灯具内部和外部的温度状况。这种实时监测能够帮助系统快速反应温度变化,及时采取措施保持灯具的正常工作状态。根据灯具实时温度信息,系统可以设定和调整灯具的工作模式。例如,在温度过高时,可以切换到适合的散热模式;在温度较低时,可以调整到节能模式,避免能量浪费。有效的温度控制有助于防止灯具因过热或过冷而受损或性能下降。通过根据实时温度信息调节风机运行状态,系统能够减少能耗,提升能效,并延长灯具的使用寿命。
16、本技术在一较佳示例中可以进一步配置为:所述根据所述灯具实时温度信息切换所述灯具工作模式,具体包括:
17、当所述灯具内部温度信息高于所述灯具温度阈值,得到灯具保护模式,当所述灯具内部温度信息低于所述灯具温度阈值,得到所述灯具保护模式;
18、当所述灯具外部温度信息高于所述灯具温度阈值,得到灯具外部模式,当所述灯具外部温度信息低于所述灯具温度阈值,得到所述灯具外部模式。
19、通过采用上述技术方案,通过设定灯具内部和外部的温度阈值,系统可以精确地监测和控制灯具的工作环境。当内部温度高于阈值时,系统自动进入灯具保护模式,通过调节风机运行状态来增强散热效果,避免灯具过热。反之,当内部温度低于阈值时,进入所述灯具保护模式,以防止灯具冷却过度。同时考虑外部温度信息的变化,系统能够根据外部高温或低温模式调节风机运行状态。例如,在外部温度高于阈值时,可以增加风机的散热能力;在外部温度低于阈值时,可以减少风机运行,节省能源。
20、本技术在一较佳示例中可以进一步配置为:所述从所述灯具工作模式中获取风机运行模式,获取pid控制算法,所述pid控制算法用于调节所述风机运行模式,根据所述风机运行模式,调节风机转速,具体包括:
21、从所述灯具工作模式中获取所述灯具保护模式和所述所述灯具保护模式;
22、根据所述灯具保护模式,获取风机高速运行模式,根据所述所述灯具保护模式,获取风机低速行模式;
23、获取pid控制算法,所述pid控制算法用于调节所述风机运行模式,根据所述风机运行模式,调节风机转速。
24、通过采用上述技术方案,通过灯具工作模式中的高温保护和所述灯具保护模式,系统可以根据实时的内部温度信息快速响应。灯具保护模式能够确保灯具在内部温度过高时能够及时降温,避免设备过热造成损坏;所述灯具保护模式则保证在环境温度较低时,灯具能够保持适宜的工作温度,避免过度冷却。根据灯具保护模式,系统会自动调节风机进入高速运行模式,以加强灯具的散热效果,有效降低内部温度。而在所述灯具保护模式下,系统会将风机调节到低速运行,以保持适当的工作温度并节省能源。pid控制算法可以根据实时的温度反馈和设定的目标值,精确计算出控制信号,调节风机的运行模式和转速。这种精细的控制策略确保了灯具在各种工作模式下都能保持稳定的温度状态,延长了设备的使用寿命并提高了工作效率。
25、本技术在一较佳示例中可以进一步配置为:所述获取pid控制算法,所述pid控制算法用于调节所述风机运行模式,根据所述风机运行模式,调节风机转速,具体还包括:
26、通过所述pid控制算法,得到pid输出信号;
27、若所述pid输出信号为正,则生成提高风机的转速信号,根据所述提高风机的转速信号提高风机转速;
28、若所述pid输出信号为正,则生成降低风机的转速信号,根据所述降低风机的转速信号降低风机转速。
29、通过采用上述技术方案,pid控制算法能够根据灯具实时的温度变化快速计算出pid输出信号。系统可以实时响应温度的变化,并且能够提供精确的控制,确保灯具始终处于稳定的工作温度范围内。当pid输出信号为正时,系统生成提高风机转速的信号,以增强散热效果。这种动态调节可以有效地降低灯具的内部温度,预防过热并保护设备。
30、本技术在一较佳示例中可以进一步配置为:所述灯具控制方法还包括:
31、根据所述灯具工作模式调节光源运行状态。
32、通过采用上述技术方案,通过调节光源运行状态,影响灯具的热量产生和散热需求。在高负荷工作模式下,增加光源的亮度来提高照明效果,同时也需要增加风机的散热效果。反之,在低负荷工作模式下,降低光源的功率和风机的运行速度,以节省能源并减少热量产生。通过综合调节光源和风机的运行状态,系统可以更加平衡地管理灯具的温度变化。
33、本技术的上述发明目的二是通过以下技术方案得以实现的:
34、一种灯具控制装置,所述灯具控制装置包括:
35、信息获取模块,用于获取灯具运行信息;
36、模式切换模块,用于从所述灯具运行信息中获取灯具实时温度信息,根据所述灯具实时温度信息切换灯具工作模式;
37、转速调节模块,用于从所述灯具工作模式中获取风机运行模式,获取pid控制算法,所述pid控制算法用于调节所述风机运行模式,根据所述风机运行模式,调节风机转速。
38、通过采用上述技术方案,通过获取灯具启动信号并据此获取灯具运行状态,系统能够实时了解到灯具当前的工作状态。可以立即开始监测灯具的实时温度变化。根据灯具运行状态为正常时的温度变化范围,系统可以设定灯具的温度阈值。这些阈值能够帮助系统在灯具温度达到预设范围时作出相应调节,如切换工作模式或调整风机运行状态。
39、本技术的上述目的三是通过以下技术方案得以实现的:
40、一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述灯具控制方法的步骤。
41、本技术的上述目的四是通过以下技术方案得以实现的:
42、一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述灯具控制方法的步骤。
43、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
44、1、通过获取灯具启动信号并据此获取灯具运行状态,系统能够实时了解到灯具当前的工作状态。可以立即开始监测灯具的实时温度变化。根据灯具运行状态为正常时的温度变化范围,系统可以设定灯具的温度阈值。这些阈值能够帮助系统在灯具温度达到预设范围时作出相应调节,如切换工作模式或调整风机运行状态;
45、2、通过灯具工作模式中的高温保护和所述灯具保护模式,系统可以根据实时的内部温度信息快速响应。灯具保护模式能够确保灯具在内部温度过高时能够及时降温,避免设备过热造成损坏;所述灯具保护模式则保证在环境温度较低时,灯具能够保持适宜的工作温度,避免过度冷却。根据灯具保护模式,系统会自动调节风机进入高速运行模式,以加强灯具的散热效果,有效降低内部温度。而在所述灯具保护模式下,系统会将风机调节到低速运行,以保持适当的工作温度并节省能源。pid控制算法可以根据实时的温度反馈和设定的目标值,精确计算出控制信号,调节风机的运行模式和转速。这种精细的控制策略确保了灯具在各种工作模式下都能保持稳定的温度状态,延长了设备的使用寿命并提高了工作效率;
46、3、通过设定灯具内部和外部的温度阈值,系统可以精确地监测和控制灯具的工作环境。当内部温度高于阈值时,系统自动进入灯具保护模式,通过调节风机运行状态来增强散热效果,避免灯具过热。反之,当内部温度低于阈值时,进入所述灯具保护模式,以防止灯具冷却过度。同时考虑外部温度信息的变化,系统能够根据外部高温或低温模式调节风机运行状态。例如,在外部温度高于阈值时,可以增加风机的散热能力;在外部温度低于阈值时,可以减少风机运行,节省能源。
1.一种灯具控制方法,其特征在于,所述灯具控制方法包括:
2.根据权利要求1所述的灯具控制方法,其特征在于,所述获取灯具运行信息,还包括:
3.根据权利要求1所述的灯具控制方法,其特征在于,所述从所述灯具运行信息中获取灯具实时温度信息,根据所述灯具实时温度信息切换灯具工作模式,具体包括:
4.根据权利要求3所述的灯具控制方法,其特征在于,所述根据所述灯具实时温度信息切换所述灯具工作模式,具体包括:
5.根据权利要求1所述的灯具控制方法,其特征在于,所述从所述灯具工作模式中获取风机运行模式,获取pid控制算法,所述pid控制算法用于调节所述风机运行模式,根据所述风机运行模式,调节风机转速,具体包括:
6.根据权利要求5所述的灯具控制方法,其特征在于,所述获取pid控制算法,所述pid控制算法用于调节所述风机运行模式,根据所述风机运行模式,调节风机转速,具体还包括:
7.根据权利要求1所述的灯具控制方法,其特征在于,所述灯具控制方法还包括:
8.一种灯具控制装置,其特征在于,所述灯具控制装置包括:
9.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述灯具控制方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述灯具控制方法的步骤。
