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本文目录一览1.注意!这些批次燃气热水器、燃气灶......不合格2.经典的自动控制算法PID,了解一下?3.十款让人安心沐浴的安全电热水器4.格力家用热水机组
近日,广西壮族自治区市场监管局通报2020年家用燃气快速热水器等25种产品质量广西监督抽查情况。据通报,去年该局共抽查756家企业(销售者)生产(销售)的1137批次产品(不涉及出口产品)。经检验,检出111批次不合格产品。其中,抽查265家企业生产395批次产品,检出不合格产品10批次;抽查491家销售者销售742批次产品,不合格产品101批次。
6批次燃气热水器不合格
近期,由于质量及安装、使用不当等诸多因素,导致有关家用燃气热水器一氧化炭中毒事件频发,家用燃气快速热水器的质量问题也引起社会各方关注。
此次监督抽查重点对产品的材料、安全装置结构要求、燃气系统气密性、燃烧工况、热水性能、铭牌、安全注意事项、包装等9个项目进行检验。
据了解,2020年共抽查31家销售商的73批次产品中,发现不合格产品6批次,不合格项目涉及材料、热水性能。
通报显示,该6批次不合格产品标称的生产企业及生产产品的型号规格分别为佛山市顺德区菊花电器有限公司生产的家用供热水燃气快速热水器(JSQ14、JSQ12);中山市黄圃新家电电器厂生产的家用燃气快速热水器(JSD16-AL045);中山市欧美阳光卫厨有限公司生产的家用燃气快速热水器(JSD14-7);万家乐电器(广州)有限公司生产的家用燃气快速热水器(JSD14-A26 显示、JSQ14-A83)。
11批次燃气灶不合格
民以食为天,食以安为先。家用燃气灶作为家庭必备的厨房用具,每天烹饪都离不开它,与家用燃气热水器一样,其质量是否过关也同样重要。此次监督抽查重点对产品的气密性、燃烧工况、温升、熄火保护装置、油温过热控制装置、一般结构、使用交流电源灶具结构的特殊要求、标志、包装等9个项目进行检验。
据了解,2020年共抽查流通领域25家销售者销售的41批次产品,发现不合格产品11批次。不合格项目涉及燃烧工况、熄火保护装置、一般结构、标志、包装。
通报显示,该11批次不合格产品标称的生产企业及生产的家用燃气灶(具)型号规格分别为顺德区容桂威发顺电器厂(彩钢B13元宝铜盖)、佛山市顺德区董派电器厂(B12铜盖)、佛山市顺德区简而精电器有限公司(ZF1003)、顺德区容桂威发顺电器厂(A025、A86)、云梦火王电器有限公司(机身前面标注,加厚板丰利150节能、3001)、广东省佛山市帅嘉电器有限公司(128、A008、JZY-YZD02)、中山市盈方电器有限公司(JZY-Y009)。
31批次烟花爆竹不合格
临近春节,烟花爆竹是众多群众必备的用品之一,其产品的质量也尤为重要,此次监督抽查重点对产品的销售包装标志、销售包装、外观、部件、结构和材质、燃放性能、药种及药量等8个项目进行检验。
据了解,2020年共抽查32家企业(销售者)的48批次产品,发现不合格产品31批次。其中,抽查9家企业生产的10批次产品,不合格产品4批次;抽查23家销售者销售的38批次产品,不合格产品27批次。不合格项目涉及销售包装标志、部件、燃放性能、药种及药量。
通报显示,在流通领域被抽查销售的27批次不合格产品涉及南宁、桂林、贵港、来宾、百色、河池、钦州、防城港、玉林、贺州、梧州、崇左等地23家销售企业及个体;其对应标称的生产企业除了来自北海市的广西合浦县公馆鸿运烟花炮竹厂和合浦县闸口第二烟花炮竹厂两家企业之外,其余标称的均为广西区外的生产企业。
跟踪抽查6家企业仍不合格
据了解,在此次监督抽查的产品中,跟踪抽查到2019年抽查不合格企业21家,有6家企业本次抽查仍不合格,15家企业此次抽查合格。
针对本此次监督抽查结果反映出的问题,自治区市场监管局要求各有关市市场监管局要严格按照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关法律法规的规定,本着"扶优扶强、打假治劣、引导消费"的原则,采取有效措施,切实做好对产品质量监督抽查不合格产品及企业的后处理工作。
来源:南宁晚报·南宁宝客户端 记者 陆增安 实习生 朱倩
编辑导语:PID控制算法应该是比较常见和广泛应用的一个算法了,常用于无人机、平衡车等,进行速度、状态的控制;本文作者分享了关于自动控制算法PID的原理和用途,我们一起来看一下。
生活中的一些小电器,无人机的飞行姿态和飞行速度控制等等,都应用到 PID——PID 控制在自动控制原理中是一套比较经典的算法。
我们常见到这类设备,只不过没有留心或者发现了没有深入探究以及主动搜索一下其中的原理而已。
为什么说产品经理需要保持强烈的好奇心?发现生活、身边的美,探究一下为我所用。
比如我们家里的恒温热水器、小米的平衡车,我们常常说的自动驾驶、无人机、扫地机、大火的服务机器人等等产品上有广泛的应用。
不管你学没学过控制理论,只要涉及到机电一体化系统,一定会接触到 PID 控制算法。
为什么需要 PID 控制器呢?
你一定用过恒温热水壶,你想让热水壶的水保持在一个恒定的温度,回到家拿起来就喝,不需要慢慢等水烧开再等到水冷却到适合咕咚咕咚喝的温度。
这时候就需要一种算法先将水温加热到目标位置附近,能够“预见”这个水温的变化趋势,然后还能根据各种环境影响因素造成误差去调节以维持设定目标。
当然,热水壶不需要那么高的精确度,可能只用 PD 就搞定了。
那,比如自动驾驶中控制汽车维持在某个设定的速度行驶,或将汽车保持在一个固定车道内行驶,这就需要非常精准。
这下你知道 PID 到底是个什么东东了吧!
接下来,我们了解一下他的原理。
PID,即比例 Proportion、积分 Integral 和微分 Derivative 三个单词的缩写;比例积分微分控制,简称PID控制。
简单讲,根据给定值和实际输出值构成控制偏差,将偏差按比例、积分和微分通过线性组合构成控制量,对被控对象进行控制。
常规 PID 控制器作为一种线性控制器。
常规的 PID 控制原理图:
系统由 PID 控制器和被控对象(常常是执行机构,如电机等)组成。
现在知道了 PID 控制器是怎么工作的,那么为什么需要比例、积分、微分三个环节呢?具体有什么作用呢?
从时间的角度讲,比例作用是针对系统当前误差进行控制,积分作用则针对系统误差的历史,而微分作用则反映了系统误差的变化趋势,这三者的组合是“过去、现在、未来”的完美结合。
引述百度的标准解释:
例子稍微极端一点儿,假设你在高速公路上想跟着你前面的车 100 米的距离跑,并且假设你前面的车是自动驾驶的定速巡航。
这时,你把三个环节想象成你自己=比例,你另外的两个兄弟,一个是微分,一个是积分。
现在你们俩的车相距 300m,你一脚油门下去,车子急加速开始逼近目标。
你的车慢慢靠近 100m 这个目标。
这时,你的兄弟「微分」说:“兄弟,慢点慢点!!快要接近了”。这就是微分的作用,对未来的判断和控制。
你肯定不会一次性就将这个跟车距离调整好了。可能你一会儿小于 100m ,一会儿你又大于 100m 跟踪距离。
就这样你跟你兄弟这样来来回回的调整,终于将跟车距离调整在 100m 左右这样的距离(比较极端哈,人为是不可能做到的)。
可是路上有坑洼呀、有风阻、还有上坡这样的环境干扰因素。
这时,你那个好久没说话的兄弟「积分」起作用了,他一直在监视你这段平稳驾驶(100m 跟车的稳定状态)状态的误差,然后进行计算,告诉你给多少油门。
至此,我想应该对 PID 有了初步的认识。
接下来通过一个稍微详细点儿的例子了解一下 PID 三个环节是如何工作的。
我们就用比较火热的自动驾驶来简单举例,那自动驾驶很直观的就有两个应用,一个是保持固定的车道行驶,一个就是保持固定的速度行驶。
保持固定的车道就是控制方向盘,保持固定速度就是控制油门;这两个都比较直观,我们就用固定速度(定速巡航)来简单举例。
定速巡航也是非常成熟的技术了,在很多中低端车型上已经成了标配。
现在我们想让我们的车在高速公路上保持 100km/h 的速度行驶,当前速度是 40km/h。
想要到达 100km/h 有三种执行方式:
分别对应的 P 值是:较大、中等、较小。
直观的反应对比如图:
从图中可以看出:
说到这儿你可能就明白了。
车辆的反应速度和耗费时间的长短取决于 P 值的大小——也就是 P 值越大,车辆反应越快,耗时越短。
P 值大,虽然反应快,但是反应剧烈,类似于猛加速,坐在汽车里有强烈的推背感;相应的当靠近目标的时候,由于惯性容易冲过头,并且为了抑制过大冲过头就需要猛烈的踩刹车,乘坐的人就身体向前倾。
另外由于惯性比较大的原因,车辆需要更长的时间才能调整到恒定 100km/h 的速度,因为车辆需要较长的时间来调整震荡。
这样的乘坐体验就不是很好,这就需要我们设置一个合理的 P 值,车辆的反应不那么剧烈,反应时间你也能够接受。
类似于你开汽车,你用 S 档(有的叫运动档,有的叫超车档)超车,较大的功率输出,较快的提速,然后切换到 D 档(行车档)维持;你可以感受一下,同样的油门,S 档与 D 档的反应不一样,P 值设置不一样。
好了,既然有了 P 为什么还需要 D 呢?
人类的欲望是无止尽的,总希望越多越好,越快越好(前提是付出的越少越好)。
这时就引入一个 D ,反应速度再快一点儿,但是反应又不那么剧烈;也就是在中等的 P 值前提下,比只有 P 的情况下更快的到达 100 的速度(用时更少),但是车辆又不剧烈的震荡(比没有 D 的时候更温和)。
为了不让车辆速度冲过头,我们再给他一个反向的减速度。就是让车辆在越接近 100 的时候,车速解决 100 的速度越慢;与 100km/h 差距越大的时候,接近速度越快。
注意,这个速度不是车辆的行驶速度,是达到目标速度 100 的时间长短。
这点儿可能不太容易理解,这个相当于你车速已经到了 90km/h,为了防止过冲,这时候你开始松油门,松的比较快;当到达 95km/h 的时候,你油门松的就比较慢。
D 值的设置也有三种情况:
直观的反应对比图:
P 值不变的前提下 D 值影响的变化表现。
D 值太大了,减速度就大了,也可以理解为靠近目标速度 100 的阻力大。那这样达到目标耗费的时间就较长。
D 值太小了,虽然能够较快的达到目标,但是 D 值对 P 的影响力不够,容易过冲,并且需要经过多次调整才能进入稳定状态。
在 P 和 D 的相互作用,调节控制下,最终得到的理想状态是这样的。
既能在较快时间内达到目标,又不会使得反应剧烈造成不适感。
有了 P 和 D 是不是很完美了呢?貌似很完美,但是我们希望更加完美就需要引入一个 I 进入。
有了 P 和 D 貌似已经很完美了,但是这个世界是不稳定的,没有一直保持不变的状态,正如那句话“一切都不在变化,唯一不变的只有变化”。
你终于将你的车辆稳定在 100km/h 之后,但是依然有来个方面的影响因素,内在和外在。
内在的是,你车辆的燃油效率是在变化的,外在的是风阻、路面状态(比如摩擦比、平整度、微小的坡度等)都在变化,这些干扰因素都在影响你车辆的恒定目标速度。
所以,I (积分)就介入检测过去一段时间内车速状态,然后进行积分,适当的帮助 P 一把。
I 值设置也有三种情况:
直观的反应对比图:
以上就是 PID 三环节的调节,使得被控制对象能够达到一个稳定平衡的运行系统。
最后,用一个动图,看看三者之间的关系。
其实我们在在日常生活中能看到很多产品都有 PID 的运用,但并不是都会将 PID 三个调节都用上。
不同的产品根据不同的使用环境,做相应的调整;P 是一定要用的,I 和 D 就是看系统响应速度,输入震荡程度等情况,根据实现效果和控制精度等进行相应的取舍。
当然,也有工程师工程技术能力的因素,以及怎么设计的问题。
比如,很早以前,我用过一个某大牌的三轴手持云台,我在没有装载手机的情况下开机,三轴开始乱转,这就是设计的问题;在开机的时候,目标与现状差距很大,这时候工程师让 I 介入了,造成过冲,其实只要将 I 进行分离设计就好。
再比如,平衡车很多的时候,很多厂家不明所以的就进入这个市场;最后进入市场的产品,一开机,平衡车前后剧烈振荡,半天才进入平衡状态,有的甚至一直不能进入平衡状态,直到你强行扶着站上去才勉强能用。
这项技术虽然是已经发展几十年的技术了,在工业和日常生活的小产品上有广泛的应用。
产品经理虽然不需要深入的去了解技术,但是需要充分详尽的了解使用场景,使用体验,竞争的目前状况,帮助工程师进行产品设计。也需要根据实际情况做相应的取舍,因为成本也许需要考虑的重要因素。
作者:Arvinzhou,微信号:zf519678391;公众号:面壁求知,ID:AIPM001)欢迎关注我!
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题图来自Unsplash,基于CC0协议。
沐浴时电热水器漏电易发生触电事故,一款有防电墙、及时断电等保护机制的电热水器必不可少,它们能做到水电分离,让洗浴更安全。
电热水器的内胆由于冷热交替较为频繁很容易被腐蚀损坏,A.O.史密斯速热电热水器内胆以及加热棒使用的是金圭涂层,热膨胀系数与钢板一致,受热水腐蚀的能力更高,更加耐用。
传统电热水器的加热棒与水接触面积也小,导致整体加热速度变慢。容声3000W速热电热水器采用的是下潜式加热棒,扩充与冷水接触面积,缩短加热时长,15分钟就可洗浴。
每次水澡都要等电热水器将水烧开之后,非常浪费时间。A.O.史密斯电热水器搭载了AES自适应节能系统,可记住家人的用水习惯,每到用水点后会提前加热,让洗澡不等待。
有些电热水器没有良好的保温性导致洗澡时水会越来越凉。帅康速热电热水器采用卡瓦依加热管进行加热,拥有致密加厚保温层以及韵水式分水器,可以有效减少内胆热量散失。
电热水器加热太慢,咋办?A.O史密斯速热电热水器使用双棒分离加热,开启半胆模式后,仅25分钟后就能洗上热水澡,热水输出率也达到了90%,无需久等的同时更节能。
回家后想第一时间用到热水不妨试试澳柯玛电热水器的预约功能。离家前设定好加热时间,到点会自动进行加热,超微细孔发泡技术能够做好足够的保温效果,做到即可即热。
我们想要调节电热水器的模式往需要伸手在显示屏上操作。美菱智能遥控电热水器拥有一个无线遥控设置,调节温度、预约时间、切换模式设置都可以通过遥控器来切换,十分方便。
速热电热水器通过加大功率让加热时间变少了,但却很耗电。阿诗丹顿电热水器拥有速热引擎模式,可实现高速洗浴模式,加热到40度仅需7分钟,耗电量仅为普通电热的1/3。
我们用电热水器洗衣服、洗碗时温度太高或者太低都不太适合。TCL恒温电热水器拥有32—52℃的宽域调温,支持六种模式,包含儿童模式、厨宝模式等,告别了频繁调整水温。
提包费电热水器沐浴偶尔会发生水温不稳定的情况,。志高即热式电热水器运用了变频恒温技术,能把温差控制在±0.5℃,远小于±3℃国家标准,让沐浴从头到尾都充斥着舒适。
此拨码说明只针对商用热水机的三款带有拨码的机型:RSZ 系列直热型热水机、RS 系列
循环型热水机和B 系列直热循环型热水机。另外KFRS 系列循环型空调节能热水器、KFRS 系
列高温型空调节能热水器和KFRS 系列盘管式空调节能热水器三款家用热水机机型不带有拨
码,不在本说明的范围之内。
注意:拨码开关需在断电情况下设置,重新上电后才生效!
1、直热式热水机
(1)机型拨码开关SA5 拨码说明
机型拨码开关SA5 在出厂前已拨好并打胶固定,具体拨码方式与机型的对应关系如下表:
(2)地址拨码开关SA3 拨码说明
地址拨码开关SA3 出厂时全部拨到“ON”端, 没有打胶固定,由机组调试人员根据工程
实际情况设置,同一个显示板下接的外机主板地址不能重复,拨码位置与机组地址的对应关
系如下表:
拨码位置与机组地址的对应关系续表1
2、循环式热水机
商用循环式热水机外机主板有两种, 单系统的为30220047 主板 ZF0100,双系统的为
30220048 主板 ZF0100A,这两块主板使用的是同一块PCB 板,上面有两个拨码, 分别为4 位
黑色拨码开关SA3(地址拨码开关) 和2 位红色拨码开关SA5(机型拨码开关), 拨码拨到ON
为“0”, 拨到ON 的相反端为“1”。
(1)机型拨码开关SA5 拨码说明
机型拨码开关SA5 在出厂前已全部拨到ON,没有打胶固定, 对于循环式热水机, 该拨码
开关暂未用到。
(2) 地址拨码开关SA3 拨码说明
地址拨码开关SA3 出厂时全部拨到“ON”端, 没有打胶固定,由机组调试人员根据工程
实际情况设置,同一个显示板下接的外机主板地址不能重复,拨码位置与机组地址的对应关
系如下表:
拨码位置与机组地址的对应关系续表1
3、B 系列直热循环型热水机
商用直热循环型热水机外机主板为30220059 主板 WZFO100B、30220078 主板WZF0100C、
30220082 主板WZF0100D(地址拨码开关) 和2 位红色拨码开关SA5(机型拨码开关), 拨码
拨到ON 为“0”,拨到ON 的相反端为“1”。
(1)机型拨码开关SA5 拨码说明
机型拨码开关SA5 在出厂前已拨好并打胶固定,具体拨码方式与机型的对应关系如下表:
(2)地址拨码开关SA3 拨码说明
地址拨码开关SA3 出厂时全部拨到“ON”端, 没有打胶固定,由机组调试人员根据工程
实际情况设置,同一个显示板下接的外机主板地址不能重复,拨码位置与机组地址的对应关
系如下表(见下页):
4、直流变频热水机
(1)主板WZ6P30 的拨码说明(跳线帽两端接通表示“0”,否则表示“1 ”)
备注:如果跳线帽不是上述四种的跳线帽或未插上跳线帽,则报跳线帽故障。
(2)主板Z6P30 的拨码说明(跳线帽两端接通表示“1 ”,否则表示“0”)
直流变频多联水箱容量。
(3)主板Z6P30A 的拨码说明(跳线帽两端接通表示“1”, 否则表示“0”)
直流变频多联地暖容量
水箱容量直接在热水发生器线控器上设置
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