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KR101294746B1 - 레인지후드 자동화장치의 기준환경값 설정 방법 - Google Patents

레인지후드 자동화장치의 기준환경값 설정 방법 Download PDF

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KR101294746B1
KR101294746B1 KR1020120047390A KR20120047390A KR101294746B1 KR 101294746 B1 KR101294746 B1 KR 101294746B1 KR 1020120047390 A KR1020120047390 A KR 1020120047390A KR 20120047390 A KR20120047390 A KR 20120047390A KR 101294746 B1 KR101294746 B1 KR 101294746B1
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Abstract

본 발명은 레인지후드의 일측 또는 그 주변에 설치된 센서로부터 주변환경데이터를 감지하는 센서부, 및 센서부에서 감지한 주변환경데이터를 저장하고 이로부터 기준이 되는 기준환경값을 산출하며, 이를 미리 설정된 설정값과 비교하여 제어명령을 내리는 마이크로프로세서부를 포함하여 구성되는 레인지후드 자동화장치에서 기준환경값을 설정하는 방법에 관한 것으로서, 데이터 획득 시간 구간(T), 데이터 획득 간격(S), 및 유효 최대 빈도 데이터 개수(N)를 설정하는 제1단계; 첫 번째 데이터 획득 시간 구간(T) 동안 데이터 획득 간격(S)마다 측정된 주변환경데이터를 저장하는 제2_1단계; 제2_1단계에서 저장된 주변환경데이터 가운데 빈도수가 가장 많은 데이터를 산출하는 제3_1단계; 및, 제3_1단계에서 산출한 빈도수가 가장 많은 데이터를 기준환경값으로 설정하는 제4_1단계;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.

Description

레인지후드 자동화장치의 기준환경값 설정 방법{Range Hood Automation System Reference Environmental Data Setting Method}
본 발명은 레인지후드 자동화 장치의 각종 센서에서 측정되는 주변환경데이터(온도, 습도, 조도, 가스농도 등)로부터 제어의 기준이 되는 기준환경값을 설정하는 방법에 관한 것이다.
일반적으로 주변환경의 변화에 따른 제어를 수행하는 기기는 해당 센서를 이용하여 주변환경 인자(온도, 습도, 조도, 가스농도 등)를 계속 감시(측정)하여 현재 어떤 주변환경값을 가지고 있는지에 대한 기준환경값을 설정한 후 이를 미리 설정된 설정값과 비교하여 적절한 제어를 수행하게 된다.
이 경우 일정한 시간 간격마다 측정되는 주변환경값을 제어에 필요한 기준환경값으로 설정하거나, 이와 같은 방법으로 얻은 주변환경값의 단순 평균을 기준환경값으로 설정하는 방식을 일반적으로 사용하게 된다.
그러나 이러한 종래의 기준환경값 설정 방식은 실제 측정되는 주변환경값이 어떠한 자연적인 현상 또는 측정소자(센서)의 일시적 오작동 등에 의하여 심한 편차가 발생하는 경우 실재 환경을 제대로 반영하지 못하는 주변환경값을 기준환경값으로 설정하게 되는 상황이 발생한다.
따라서 기존의 방식을 개선한 새로운 개념의 기준환경값 설정 방법이 필요하게 된다.
본 발명은 종래의 기준환경값 설정 방법이 가지고 있던 단점을 보완하여 비정상적으로 발생하는 주변환경값에 의한 영향력을 최소화하여 제어에 필요한 기준환경값을 보다 사실적으로 설정하는 것을 목적으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 창작된 본 발명의 기술적 구성은 다음과 같다.
본 발명은 레인지후드의 일측 또는 그 주변에 설치된 센서로부터 주변환경데이터를 감지하는 센서부, 및 센서부에서 감지한 주변환경데이터를 저장하고 이로부터 기준이 되는 기준환경값을 산출하며, 이를 미리 설정된 설정값과 비교하여 제어명령을 내리는 마이크로프로세서부를 포함하여 구성되는 레인지후드 자동화장치에서 기준환경값을 설정하는 방법에 관한 것이다.
본 발명은 데이터 획득 시간 구간(T), 데이터 획득 간격(S), 및 유효 최대 빈도 데이터 개수(N)를 설정하는 제1단계; 첫 번째 데이터 획득 시간 구간(T) 동안 데이터 획득 간격(S) 마다 측정된 주변환경데이터를 저장하는 제2_1단계; 제2_1단계에서 저장된 주변환경데이터 가운데 빈도수가 가장 많은 데이터를 산출하는 제3_1단계; 및, 제3_1단계에서 산출한 빈도수가 가장 많은 데이터를 기준환경값으로 설정하는 제4_1단계;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
데이터 획득 시간 구간(T), 데이터 획득 간격(S), 및 유효 최대 빈도 데이터 개수(N)를 상황에 맞게 적절히 선택할 경우 센서의 오작동이나 주변환경의 급작스러운 변화에 크게 변동되지 않는 기준환경값 설정이 가능하고 보다 현실적인 제어가 가능하게 된다.
도1은 온도에 대하여 예시적으로 기준온도(기준환경값)을 설정하는 방법을 도시한다.
이하에서는 본 발명의 내용을 첨부도면을 참조하여 보다 상세히 설명한다.
본 발명은 레인지후드의 일측 또는 그 주변에 설치된 센서로부터 주변환경데이터를 감지하는 센서부, 및 센서부에서 감지한 주변환경데이터를 저장하고 이로부터 기준이 되는 기준환경값을 산출하며, 이를 미리 설정된 설정값과 비교하여 제어명령을 내리는 마이크로프로세서부를 포함하여 구성되는 레인지후드 자동화장치에서 기준환경값을 설정하는 방법에 관한 것으로서, 다음과 같은 과정으로 이루어진다.
(1) 제1단계
데이터 획득 시간 구간(T), 데이터 획득 간격(S), 및 유효 최대 빈도 데이터 개수(N)를 설정하는 단계이다.
이러한 설정단계는 사용자가 스위치부의 조작을 통하여 입력하면 마이크로프로세서부에 저장되는 방식이 될 수도 있고, 마이크로프로세서부를 제작하는 과정에서 미리 설정될 수도 있다.
(2) 제2_1단계
첫 번째 데이터 획득 시간 구간(T) 동안 데이터 획득 간격(S)마다 측정한 주변환경데이터를 저장하는 과정이다.
예를 들어 주변환경데이터가 온도이고, 데이터 획득 시간 구간(T)이 5분이고, 데이터 획득 간격(S)이 1초, 유효 최대빈도 데이터 개수(N)가 3이라 가정하면 5분(300초) 동안 1초 간격으로 주변환경데이터를 측정하여 저장하게 된다. 즉 총 300개의 온도 데이터가 첫 번째 데이터 획득 시간 구간(T) 동안 저장된다.
(3) 제3_1단계
제2_1단계에서 저장된 주변환경데이터 가운데 빈도수가 가장 많은 데이터를 산출하는 과정이다.
예를 들어 총300개의 온도 데이터 가운데 25도가 100번, 26도가 120번, 27도가 80번 측정되었다고 가정하면 가장 많은 빈도수를 가지는 온도인 26도를 산출하게 된다.
(4) 제4_1단계
제3_1단계에서 산출한 빈도수가 가장 많은 데이터를 기준환경값으로 설정하는 과정이다.
즉 제2_1단계에서 예시된 조건에 따르면 26도가 기준환경값으로 설정되는 것이다.
(5) 제2_n단계
n 번째(n = 2,3,4,,,,,N) 데이터 획득 시간 구간(T) 동안 데이터 획득 간격(S) 마다 측정된 주변환경데이터를 저장하는 과정이다.
다시 말하면 시간의 경과에 따라 상기 제2_1단계를 반복하는 과정이다.
즉 제2_1단계에서 예시된 조건에 따르면 두 번째 및 세 번째 단계에 대하여 각각 300개의 온도 데이터가 측정되어 저장되는 것이다.
(6) 제3_n단계
제2_n단계에서 저장된 주변환경데이터 가운데 빈도수가 가장 많은 데이터를 산출하는 과정이다.
다시 말하면 시간의 경과에 따라 상기 제3_1단계를 반복하는 과정이다.
즉 제2_1단계에서 예시된 조건에 따르고 두 번째 데이터 획득 시간 구간(T) 동안 저장된 데이터 300개 가운데 25도가 80번 , 28도가 120번, 30도가 100번 측정되었다고 가정하면 가장 많은 빈도수를 가지는 온도인 28도를 산출하고, 세 번째 데이터 획득 시간 구간(T) 동안 저장된 데이터 300개 가운데 26도가 80번, 29도가 120번, 31도가 100번 측정되었다면 가장 많은 빈도수를 가지는 온도인 29도를 산출한다.
(7) 제4_n단계
제3_1단계부터 제3_n단계까지의 각 단계별로 산출한 빈도수가 가장 많은 데이터 n개의 평균값을 기준환경값으로 갱신하여 설정하는 과정이다.
즉 제2_1단계에서 예시된 조건에 따를 경우 최초 5분이 경과(시작점으로부터 5분 경과)된 시점에서는 26도가 기준환경값 (1)로 설정되고, 시작점으로부터 10분이 경과된 시점에서는 26도와 28도라는 2개의 데이터 평균값인 27도가 새로운 기준환 경값( 2)로 갱신 설정되고, 시작점으로부터 15분이 경과된 시점에서는 26도, 28도 및 29도라는 3개의 데이터 평균값인 27.7도가 새로운 기준환경값(3)으로 갱신 설정된다.
(8) 제2_(N+n)단계
N + n 번째(n = 1,2,3,4,,,,,) 데이터 획득 시간 구간(T) 동안 데이터 획득 간격(S) 마다 측정된 주변환경데이터를 저장하는 과정이다.
제2_1단계에서 예시된 조건에 따를 경우 네 번째 데이터 획득 시간 구간(T)부터가 여기에 해당한다.
(9) 제3_(N+n)단계
제2_(N+n)단계에서 저장된 주변환경데이터 가운데 빈도수가 가장 많은 데이터를 산출하는 과정이다.
예를 들어 제2_1단계에서 예시된 조건에 따르고 네 번째 데이터 획득 시간 구간(T) 동안 저장된 300개의 데이터 가운데 28도가 70번 측정되고, 29도가 80번 측정되고, 30도가 150번 측정되었다면 가장 많은 빈도수를 가지는 30도가 산출된다.
(10) 제4_(N+n)단계
제3_(n+1)단계부터 제3_(N+n)단계까지의 각 단계별로 산출한 빈도수가 가장 많은 데이터 n개의 평균값을 기준환경값으로 갱신하여 설정하는 과정이다.
예를 들어 제2_1단계에서 예시된 조건에 따르면 두 번째 데이터 획득 시간 구간(T)부터 네 번째 데이터 획득 시간 구간(T)까지 각 단계별로 산출한 빈도수가 가장 많은 데이터 3개는 각각 28도, 29도, 30도가 되고, 이의 평균값인 29도가 새로운 기준환경값(4)으로 갱신 설정된다.
만약 다섯 번째 데이터 획득 시간 구간(T)에서 가장 많이 측정된 온도가 31도라면 세 번째 데이터 획득 시간 구간(T)부터 다섯 번째 데이터 획득 시간 구간(T)까지 각 단계별로 산출한 빈도수가 가장 많은 데이터 3개(29도, 30도, 31도)의 평군값인 30도가 새로운 기준환경값(5)으로 갱신 설정되며, 그 이후로도 동일한 방식으로 갱신이 지속적으로 이루어지게 되는데, 이러한 방식은 도1에 알기 쉽게 정리되어 있다.
이와 같이 기준환경값 갱신 설정 과정이 시간의 경과에 따라 지속적으로 이루어지게 되면 외부 환경의 급격한 변화나 장비의 오작동으로 인한 특이한 측정값이 제어에 반영되는 것을 방지할 수 있다.
본 발명의 구체적 예시는 온도를 감지하는 것을 가정하였으나 센서에서 측정되는 주변환경데이터는 온도뿐만 아니라, 습도, 조도, 가스농도 등이 포함될 수 있으며 이런 인자들도 위와 동일한 방식으로 기준환경값 갱신이 이루어지게 된다.
상기한 바와 같이 본 발명의 기술적 사상을 구체적 실시예와 도면을 제시하여 설명하였으나 본 발명의 보호범위가 반드시 이러한 실시예에만 한정되는 것은 아니며 본 발명의 기술적 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 다양한 설계변경, 공지기술의 부가나 삭제, 단순한 수치한정 등의 경우에도 본 발명의 보호범위에 속함을 분명히 한다.

Claims (4)

  1. 레인지후드의 일측 또는 그 주변에 설치된 센서로부터 주변환경데이터를 감지하는 센서부, 및 센서부에서 감지한 주변환경데이터를 저장하고 이로부터 기준이 되는 기준환경값을 산출하며, 이를 미리 설정된 설정값과 비교하여 제어명령을 내리는 마이크로프로세서부를 포함하여 구성되는 레인지후드 자동화장치에서 기준환경값을 설정하는 방법에 관한 것으로서,
    데이터 획득 시간 구간(T), 데이터 획득 간격(S), 및 유효 최대 빈도 데이터 개수(N)를 설정하는 제1단계;
    첫 번째 데이터 획득 시간 구간(T) 동안 데이터 획득 간격(S)마다 측정된 주변환경데이터를 저장하는 제2_1단계;
    제2_1단계에서 저장된 주변환경데이터 가운데 빈도수가 가장 많은 데이터를 산출하는 제3_1단계; 및,
    제3_1단계에서 산출한 빈도수가 가장 많은 데이터를 기준환경값으로 설정하는 제4_1단계;
    를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 레인지후드 자동화장치의 기준환경값 설정 방법.
  2. 제1항에서,
    n 번째(n = 2,3,4,,,,,N) 데이터 획득 시간 구간(T) 동안 데이터 획득 간격(S)마다 측정된 주변환경데이터를 저장하는 제2_n단계;
    제2_n단계에서 저장된 주변환경데이터 가운데 빈도수가 가장 많은 데이터를 산출하는 제3_n단계; 및,
    제3_1단계부터 제3_n단계까지의 각 단계별로 산출한 빈도수가 가장 많은 데이터 n개의 평균값을 기준환경값으로 갱신하여 설정하는 제4_n단계;
    가 더 포함되는 것을 특징으로 하는 레인지후드 자동화장치의 기준환경값 설정 방법.
  3. 제2항에서,
    N + n 번째(n = 1,2,3,4,,,,,) 데이터 획득 시간 구간(T) 동안 데이터 획득 간격(S)마다 측정된 주변환경데이터를 저장하는 제2_(N+n)단계;
    제2_(N+n)단계에서 저장된 주변환경데이터 가운데 빈도수가 가장 많은 데이터를 산출하는 제3_(N+n)단계; 및,
    제3_(n+1)단계부터 제3_(N+n)단계까지의 각 단계별로 산출한 빈도수가 가장 많은 데이터 n개의 평균값을 기준환경값으로 갱신하여 설정하는 제4_(N+n)단계;
    가 더 포함되는 것을 특징으로 하는 레인지후드 자동화장치의 기준환경값 설정 방법.
  4. 제1항 내지 제3항 가운데 어느 한 항에서,
    센서에서 측정되는 주변환경데이터에는 온도, 습도, 조도, 및 가스농도 가운데 어느 하나가 포함되는 것을 특징으로 하는 레인지후드 자동화장치의 기준환경값 설정 방법.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2005180813A (ja) 2003-12-19 2005-07-07 Toshiba Kyaria Kk 空調機データ収集システム
JP2008195102A (ja) 2007-02-08 2008-08-28 Denso Corp 車両用空調装置、車両用空調装置の制御方法および制御装置
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