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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN114623566A(43)申请公布日2022.06.14(21)申请号202110997823.6(22)申请日2021.08.27(71)申请人合肥杜威智能科技股份有限公司地址230088安徽省合肥市高新区习友路与石莲南路交口中国声谷4号楼九层(72)发明人陈剑云廖德安徐树森(74)专利代理机构北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙)11357专利代理师廖娜(51)Int.Cl.F24F11/54(2018.01)F24F11/64(2018.01)F24F11/52(2018.01)F24F11/72(2018.01)F24F110/40(2018.01)权利要求书1页说明书4页附图3页(54)发明名称一种正负压智能转换控制系统(57)摘要本发明公开一种正负压智能转换控制系统,包括检测模块、控制模块、送风模块、排风模块、显示模块和电源,检测模块包括差压变送器、环境变送器和过滤变送器,检测模块感知各功能区之间的实际压差值、换气次数并实时反馈至控制模块,控制模块包括MCU主控单元和风阀控制单元,MCU主控单元比对设定目标值和实际值并通过嵌入式软件算法计算发出执行指令给风阀控制单元,风阀控制单元控制送风模块和排风模块进行送风或排风。本发明系统通过PDCA全流程闭环管控的底层逻辑来实现压力控制和环境控制,实现了以负压病房为核心单元的压差梯度、气流组织控制以及换气次数控制并实时进行效果验证,有效实现隔离,达到保护医护人员的目的。CN114623566ACN114623566A权利要求书1/1页1.一种正负压智能转换控制系统,其特征在于,包括检测模块、控制模块、送风模块、排风模块、显示模块和电源;所述检测模块包括差压变送器、环境变送器和过滤变送器,所述检测模块感知各功能区之间的实际压差值、换气次数并实时反馈至控制模块;所述控制模块包括MCU主控单元和风阀控制单元,所述MCU主控单元设定压力控制目标和环境控制目标,所述MCU主控单元比对设定目标值和实际值并通过嵌入式软件算法计算发出执行指令给风阀控制单元,所述风阀控制单元控制送风模块和排风模块进行送风或排风;所述送风模块包括补偿风机、风阀和换气次数传感器;所述排风模块包括补偿风机和风阀;所述显示模块包括设置在病房及护士站的触控显示屏;所述电源为市政220V交流电电源。2.根据权利要求1所述的正负压智能转换控制系统,其特征在于,所述差压变送器实时测量、调节设定压差值,疫情时保证压差‑5Pa~‑10Pa,满足疫情时通风系统应当控制各区域空气压力梯度;所述环境变送器对室内环境温湿度、CO2浓度、PM2.5浓度、VOC等进行监测,满足对环境各种监测要求;所述过滤变送器设置送风模块、排风模块的空气过滤器处,进行压差检测、报警,满足对送、排风口过滤器压差检测、报警要求。3.根据权利要求2所述的正负压智能转换控制系统,其特征在于,所述差压变送器包括智能微差压变送器,所述智能微差压变送器量程±25Pa、精度优于1%、最小可测量0.1Pa。4.根据权利要求1所述的正负压智能转换控制系统,其特征在于,所述MCU主控单元包括模型建立单元、模型训练单元和模型输出单元,所述模型建立单元根据检测模块的检测数据建立AI模型,所述AI模型包括环境空气安全模型和安全空间预警模型,所述模型训练单元基于边缘计算对AI模型进行模型训练和实时计算,所述模型输出单元向风阀控制单元输出AI模型训练优化结果。5.根据权利要求1所述的正负压智能转换控制系统,其特征在于,所述正负压智能转换控制系统的控制方法包括以下步骤:S1、设定目标:MCU主控单元设定压力控制目标和环境控制目标;S2、态势感知:在各功能区部署一台高精度数字微差压变送器,精准感知各功能区之间的实际压差值、换气次数并实时反馈至MCU主控单元;S3、分析对比:MCU主控单元比对设定目标值和实际值,嵌入式软件算法计算发出执行指令给风阀控制单元;S4、精准执行:风阀控制单元接收指令控制送、排风阀执行器的开合度,达标停止执行,不达标则继续下一次循环。2CN114623566A说明书1/4页一种正负压智能转换控制系统技术领域[0001]本发明涉及通风监控系统领域,具体的是一种正负压智能转换控制系统。背景技术[0002]普通医院的住院病房与传染病专科医院的传染病负压隔离病房结构分别具有不同的技术要求,传染病专科医院的传染病负压隔离病要求医护通道与患者通道分别相互独立,患者通道为感染区,医护通道为非感染区。同时,由于负压隔离病房主要收治呼吸道传染病,其负压隔离病房需要多级梯度负压,减少医护人员、患者的交叉感染。一般情况下,传染病发病几率低,患者少,各地市普通医院设立的多,而传染病专科医院设立的少;当重大传染病疫情发生时,需要