DE102013204499A1 - Method for level measurement in a liquid container of a mist generator - Google Patents
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Abstract
Bei einer Vorrichtung zur Füllstandsmessung in einem Flüssigkeitsbehälter eines Nebelerzeugers mit einem reversierbaren Erregerelement, wird von dem reversierbaren Erregerelement ein Erregersignal ausgesandt, das Erregersignal an der Flüssigkeitsoberfläche reflektiert, das reflektierte Erregersignal von dem reversierbaren Erregerelement empfangen und aus der Laufzeit des Signals der Füllstand berechnet. Die Vorrichtung und das Verfahren können beispielsweise in einem Hausgerät Anwendung finden.In a device for level measurement in a liquid container of a mist generator with a reversible exciter element, the reversible exciter element emits an exciter signal, the exciter signal reflects on the liquid surface, the reflected exciter signal is received by the reversible exciter element and the fill level is calculated from the running time of the signal. The device and the method can be used, for example, in a domestic appliance.
Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Füllstandsmessung in einem Flüssigkeitsbehälter eines Nebelerzeugers mit einem reversierbaren Erregerelement, sowie eine Vorrichtung zur Durchführung eines solchen Verfahrens und ein Haushaltsgerät mit einer derartigen Vorrichtung.The invention relates to a method for level measurement in a liquid container of a mist generator with a reversible excitation element, as well as a device for carrying out such a method and a household appliance with such a device.
Als Nebelerzeuger werden im Rahmen dieser Beschreibung Kaltvernebler bezeichnet, mit deren Hilfe aus einer Flüssigkeit auf mechanischem Wege, also nicht durch Verdampfen und Kondensation, ein Nebel feinster Flüssigkeitsteilchen erzeugt werden. Dazu ist ein Flüssigkeitsbehälter vorgesehen, in dem sich ein Erregerelement befindet, welches in mechanische Schwingungen hoher Frequenz, üblicherweise im Ultraschallbereich, versetzt werden kann. Derartige Nebelerzeuger sind aus verschiedensten Anwendungsbereichen bekannt. Beispielsweise im Film- und Bühnenbereich zur Effektgestaltung oder als Einrichtungen zur Raumdekoration, aber auch in Haushaltsgeräten, etwa Geschirrspülern zur Verbesserung der Reinigungswirkung oder in Wäschetrocknern zum Auffrischen. In the context of this description, mist atomizers are cold atomizers which are used to generate a mist of very fine liquid particles from a liquid by mechanical means, ie not by evaporation and condensation. For this purpose, a liquid container is provided, in which there is an excitation element, which can be in mechanical vibrations of high frequency, usually in the ultrasonic range, can be added. Such mist generators are known from a wide variety of applications. For example, in the film and stage area for effect design or as a device for room decoration, but also in household appliances, such as dishwashers to improve the cleaning effect or dryers for refreshing.
Für einen einwandfreien Betrieb des Nebelerzeugers mit Einsatz von Kaltnebel ist es wichtig, den Wasserstand im Flüssigkeitsbehälter zu kontrollieren, sodaß das Erregerelement ausreichend mit Flüssigkeit bedeckt ist, um ein Überhitzen des Erregerelements zu verhindern und einen günstigen Arbeitspunkt einzuhalten. For proper operation of the mist generator with the use of cold mist, it is important to control the water level in the liquid container, so that the excitation element is sufficiently covered with liquid to prevent overheating of the exciter element and to maintain a favorable operating point.
Die
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Füllstandsmessung im Flüssigkeitsbehälter eines Nebelerzeugers zu vereinfachen.The invention has for its object to simplify the level measurement in the liquid container of a mist generator.
Zu diesem Zweck ist ein Verfahren nach Anspruch 1 vorgesehen. Das Verfahren hat den Vorteil, daß im Nebelerzeuger keine weiteren Einrichtungen erforderlich sind um den Füllstand zu messen. Im Gegenteil ist es prinzipiell mögliche, einen bestehenden Nebelerzeuger kostengünstig mit einer Möglichkeit zur Füllstandsmessung auszustatten. Vorzugsweise ist das Erregerelement als Piezoelement ausgestaltet. Piezoelemente sind kostengünstig verfügbar und haben sich als zuverlässig im Einsatz von Nebelerzeugern erwiesen.For this purpose, a method according to claim 1 is provided. The method has the advantage that in fog generator no other facilities are required to measure the level. On the contrary, it is possible in principle to provide an existing fog generator cost-effective with a possibility for level measurement. Preferably, the excitation element is designed as a piezoelectric element. Piezoelectric elements are available at low cost and have proven to be reliable in the use of fog generators.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform weist das Erregersignal eine Frequenz auf, die geringer ist als die Frequenz zur Nebelerzeugung. Nebelerzeuger für Wasser werden üblicherweise mit elektrischen Signalen im Megahertzbereich angeregt. Eine typische Schwingfrequenz des Erregerelements zur Nebelerzeugung ist beispielsweise 1,7 MHz. Mit einer Schallgeschwindigkeit von ca. 1500 m/s liegt die Wellenlänge von Schallwellen im Wasser bei Frequenzen dieser Größenordnung im Millimeterbereich. Störungen an der Wasseroberfläche, z.B. Wellen oder eine Neigung der Wasseroberfläche relativ zur Ebene des Erregerelements können durch Interferenzeffekte im reflektierten Erregersignal zu Störungen führen, die den Empfang des reflektierten Erregersignals verschlechtern oder ganz verhindern und damit eine Messung der Laufzeit unmöglich machen. According to a preferred embodiment, the exciter signal has a frequency that is less than the frequency for generating fog. Mist generators for water are usually excited with electrical signals in the megahertz range. A typical oscillation frequency of the exciter element for generating fog is 1.7 MHz, for example. With a speed of sound of approx. 1500 m / s, the wavelength of sound waves in the water is at frequencies of this order of magnitude in the millimeter range. Disturbances on the water surface, e.g. Waves or an inclination of the water surface relative to the plane of the exciter element can lead to disturbances due to interference effects in the reflected exciter signal, which worsen or completely prevent the reception of the reflected exciter signal and thus make a measurement of the transit time impossible.
Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung umfaßt das Erregersignal wenigstens ein Wellenpaket, das kürzer ist, als die zu erwartende Laufzeit des Erregersignals. Dadurch wird vermieden, daß das reflektierte Erregersignal am Erregerelement eintrifft, bevor das Aussenden des Erregersignals beendet ist. Das Erregerelement hat also beim Eintreffen des reflektierten Erregersignals den Sendevorgang beendet und kann bereits die erste eintreffende Flanke des reflektierten Erregersignals registrieren. Damit gestaltet sich die Auswertung der Laufzeit besonders einfach. According to an advantageous development of the invention, the excitation signal comprises at least one wave packet which is shorter than the expected transit time of the exciter signal. This avoids that the reflected excitation signal arrives at the excitation element before the emission of the excitation signal is terminated. The excitation element has therefore ended the transmission process on arrival of the reflected exciter signal and can already register the first incoming edge of the reflected exciter signal. This makes the evaluation of the runtime particularly easy.
Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung umfaßt das Erregersignal Wellenpakete unterschiedlicher Frequenz. Dies hat den Vorteil, daß Störungen, die bei bestimmten Frequenzen auftreten, leichter eliminiert werden können. According to one embodiment of the invention, the excitation signal comprises wave packets of different frequencies. This has the advantage that disturbances that occur at certain frequencies can be more easily eliminated.
Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung können die Betriebsparameter für das Erregerelement dynamisch angepaßt werden. D.H. daß bei unzureichender Qualität des empfangenen reflektierten Erregersignals eine oder mehrere weitere Messungen mit anderen Betriebsparametern durchgeführt wird, d.h. daß ein ganzer Meßzyklus durchgeführt wird. Als Betriebsparameter können beispielsweise die Frequenz des Erregersignals oder die Länge des Wellenpaketes verändert werden. Verschiedene Betriebsparameter können dabei abhängig oder unabhängig voneinander verändert werden. Vorteilhaft können beispielsweise, ausgehend von vor dem Meßzyklus festgelegten, Start-Betriebsparametern, einer oder mehrere Betriebsparameter solange verändert werden, bis ein ausreichendes oder optimales reflektiertes Erregersignal empfangen wird und damit ein ausreichendes optimales Meßergebnis erlangt werden kann. Die vorher festgelegten Start-Betriebsparameter können beispielsweise empirisch ermittelt werden und beispielsweise für einen maximalen, minimalen oder mittleren Füllstand festgelegt sein. Es kann auch vorgesehen sein, daß die vor dem Meßzyklus festgelegten Start-Betriebsparameter ausgehend von dem Ergebnis des letzten vorhergehenden erfolgreichen Meßzyklus festgelegt werden, d.h. wenn z.B. in dem letzten erfolgreichen Meßzyklus z.B. ein mittlerer Flüssigkeitsstand festgestellt wurde, wird dieses Ergebnis gespeichert und die Start-Betriebsparameter für den nächsten Meßzyklus werden so festgelegt, daß sie denen der erfolgreichen Messung des vorhergehenden Meßzyklus entsprechen.According to an advantageous development, the operating parameters for the exciter element can be adapted dynamically. DH that with insufficient quality of the received reflected excitation signal one or more further measurements with other operating parameters is performed, ie that a whole measurement cycle is performed. As an operating parameter, for example, the frequency of the excitation signal or the length of the wave packet can be changed. Various operating parameters can be changed depending on or independently of each other. For example, one or more operating parameters can advantageously be changed, starting from start-up operating parameters determined before the measuring cycle, until a sufficient or optimum reflected exciter signal is received, and thus a sufficient optimum measuring result can be obtained. The predefined start Operating parameters can be determined empirically, for example, and determined, for example, for a maximum, minimum or average level. It can also be provided that the starting operating parameters determined before the measuring cycle are determined on the basis of the result of the last preceding successful measuring cycle, ie if, for example, a medium liquid level was determined in the last successful measuring cycle, this result is stored and the start Operating parameters for the next measurement cycle are set to match those of the successful measurement of the previous measurement cycle.
Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist das Erregersignal für eine einzelne Messung in Form eines sinusförmigen Impulses ausgestaltet. Dies ist insbesondere für niedrige Flüssigkeitsstände vorteilhaft, da damit eine kürzestmögliche Dauer des Erregersignals erreichbar ist und das Erregerelement schnellstmöglich wieder als Empfänger zur Verfügung steht.According to an advantageous embodiment of the invention, the exciter signal is designed for a single measurement in the form of a sinusoidal pulse. This is advantageous, in particular, for low liquid levels since this makes it possible to achieve the shortest possible duration of the exciter signal and the excitation element is available again as receiver as quickly as possible.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist das Erregersignal für eine einzelne Messung als Frequenzgemisch ausgestaltet. Das Frequenzgemisch kann dabei aus einer Überlagerung von Schwingungen verschiedener Frequenzen oder Impulsen verschiedener Dauer bestehen. Dies hat den Vorteil, daß eine Störung der Messung durch Interferenzeffekte vermieden werden kann. Solche Interferenzeffekte können insbesondere dann auftreten, wenn die Flüssigkeitsoberfläche und die aussendende und empfangende Fläche des Erregerelements nicht parallel zueinander stehen. According to a further advantageous embodiment of the invention, the excitation signal for a single measurement is designed as a frequency mixture. The frequency mixture may consist of a superposition of vibrations of different frequencies or pulses of different duration. This has the advantage that a disturbance of the measurement can be avoided by interference effects. Such interference effects can occur, in particular, when the liquid surface and the emitting and receiving surface of the exciter element are not parallel to one another.
Die Aufgabe wird auch durch eine Vorrichtung nach Anspruch 7 und ein Haushaltsgerät nach Anspruch 10 gelöst.The object is also achieved by a device according to claim 7 and a household appliance according to
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich auch aus den Unteransprüchen und der folgenden Beschreibung einer Ausführungsform unter Bezugnahme auf die Zeichnungen, in denen zeigt,Further features and advantages of the invention will become apparent from the dependent claims and the following description of an embodiment with reference to the drawings, in which
Der schematisch in
Zur Nebelerzeugung wird das Piezoelement durch anlegen einer hochfrequenten elektrischen Wechselspannung, der Generatorspannung Ugen zu mechanischen Schwingungen angeregt. Die Frequenz der Generatorspannung kann für Wasser als Flüssigkeit typischerweise 1,7 MHz betragen. Die Generatorspannung wird von einem Hochfrequenzgenerator, der in
Die Strecke von dem Piezoelement
Erfindungsgemäß ist das Piezoelement
Das Verfahren zur Messung des Füllstandes h im Flüssigkeitsbehälter
Die mechanischen Schwingungen des Piezoelements
In der Auswerteeinheit wird aus der Laufzeit des Erregersignals zur Oberfläche und wieder zurück der zurückgelegte Weg berechnet, wobei der berechnete Weg der doppelten Füllstandshöhe h entspricht. In the evaluation is calculated from the duration of the excitation signal to the surface and back again the distance traveled, the calculated path of the double level height h corresponds.
Die Frequenz für das Erregersignal muß einerseits ausreichend hoch sein. Für einen Füllstand h von beispielsweise 45 mm muß das Erregersignal eine Strecke von 90 mm zurücklegen. Die dafür benötigte Zeit beträgt 60µs. Ein Wellenpaket aus beispielsweise 5 Schwingungen, welches vollständig gesendet sein soll, bevor das reflektierte Erregersignal das Piezoelement
Das Erregerelement ist in der dargestellten Ausführungsform als scheibenförmiges Piezoelement
Die Erfindung bietet damit eine einfache und preisgünstige Möglichkeit zur Erfassung des Füllstandes im Flüssigkeitsbehälter eines Nebelerzeugers. Insbesondere kann eine Füllstandsmessung ohne zusätzliche Sensoren verwirklicht werden.The invention thus provides a simple and inexpensive way to detect the level in the liquid container of a mist generator. In particular, a level measurement can be realized without additional sensors.
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION
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Zitierte PatentliteraturCited patent literature
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