ເຕັກໂນໂລຊີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ດີຂຶ້ນໃນເຄື່ອງປັບອາກາດ
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ເຄື່ອງປັບອາກາດ (AC) ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອຸປະກອນທີ່ "ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງເຢັນລົງ" ອີກຕໍ່ໄປ. ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ພັດທະນາໄປ: ພວກມັນຕ້ອງຮັກສາອຸນຫະພູມໃຫ້ໝັ້ນຄົງ, ຫຼີກລ່ຽງການກະທົບກະເທືອນຢ່າງກະທັນຫັນ, ປະຫຍັດພະລັງງານ, ແລະ ຍັງຄົງສະດວກສະບາຍເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບອາກາດພາຍນອກຈະປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ເທັກໂນໂລຢີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ດີຂຶ້ນ (ETR) ເຂົ້າມາ. ຄຳສັບນີ້ໝາຍເຖິງຊຸດຂອງຄຸນສົມບັດ ແລະ ວິທີການຄວບຄຸມທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມຫ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ສະພາບການຕົວຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ - ທັງສະພາບຫ້ອງ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຊ້.
ເປັນຫຍັງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແບບແມ່ນຍຳຈຶ່ງສຳຄັນ?
ສຳລັບເຄື່ອງປັບອາກາດແບບທຳມະດາ, ບັນຫາທົ່ວໄປແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ. ເຄື່ອງປັບອາກາດຈະເຮັດໃຫ້ຫ້ອງເຢັນລົງຈົນກວ່າມັນຈະຮອດຈຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້ (ຕົວຢ່າງ, 24°C), ຫຼັງຈາກນັ້ນເຄື່ອງອັດອາກາດຈະຢຸດເຮັດວຽກ. ຫຼັງຈາກອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນສອງສາມອົງສາ, ເຄື່ອງອັດອາກາດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່. ການເປີດ-ປິດວົງຈອນນີ້ສາມາດມີຜົນສະທ້ອນຫຼາຍຢ່າງ: ການເຮັດໃຫ້ເຢັນບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຮຸນແຮງເມື່ອເຄື່ອງອັດອາກາດເປີດໃຊ້ງານຄັ້ງທຳອິດ, ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ບໍ່ດີພໍສົມຄວນເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າເບື້ອງຕົ້ນສູງຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ.
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ດີຂຶ້ນພະຍາຍາມສະກັດກັ້ນການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການຮັກສາອຸນຫະພູມໃຫ້ໃກ້ກັບຈຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ແຄບກວ່າ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ - ຫ້ອງຮູ້ສຶກ "ພໍດີ" ເປັນເວລາດົນກວ່າ, ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ລົບກວນ.
ອົງປະກອບຫຼັກ: ເຊັນເຊີທີ່ສະຫຼາດກວ່າ ແລະ ຖືກຕ້ອງກວ່າ
ພື້ນຖານຂອງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ດີແມ່ນຂໍ້ມູນ. ລະບົບ ETR ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນອີງໃສ່ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າ ແລະ ກົນລະຍຸດການວາງ ແລະ ການອ່ານເຊັນເຊີທີ່ເປັນຈິງກວ່າຕໍ່ສະພາບຂອງມະນຸດ.
1. ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມພາຍໃນໜ່ວຍ (ພາຍໃນ)
ເຊັນເຊີນີ້ອ່ານອຸນຫະພູມຂອງອາກາດທີ່ຜ່ານເຄື່ອງລະເຫີຍ. ໃນເຄື່ອງປັບອາກາດທົ່ວໄປ, ການອ່ານນີ້ບາງຄັ້ງອາດຈະບໍ່ສະແດງເຖິງອຸນຫະພູມຫ້ອງສະເລ່ຍເນື່ອງຈາກຄວາມໃກ້ຊິດຂອງເຊັນເຊີກັບເຄື່ອງ.
2. ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມໃນຣີໂມດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ຫຼື ໄຮ້ສາຍ
ເຄື່ອງປັບອາກາດທີ່ທັນສະໄໝບາງລຸ້ນຈະຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີເພີ່ມເຕີມໃສ່ຣີໂໝດຄວບຄຸມ ຫຼື ໂມດູນແຍກຕ່າງຫາກ ເພື່ອໃຫ້ຄ່າອຸນຫະພູມທີ່ອ່ານໄດ້ໃກ້ຄຽງກັບພື້ນທີ່ກິດຈະກຳຂອງຜູ້ໃຊ້. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງປັບອາກາດປັບຄວາມເຢັນໂດຍອີງໃສ່ "ເຂດສະດວກສະບາຍ" ແທນທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ອຸນຫະພູມອ້ອມຮອບໜ່ວຍພາຍໃນ.
3. ເຊັນເຊີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ເຊັນເຊີການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນ
ຄວາມສະດວກສະບາຍບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກອຸນຫະພູມເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນອີກດ້ວຍ. ດ້ວຍເຊັນເຊີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ເຄື່ອງປັບອາກາດສາມາດຕັ້ງເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກຂອງມັນເພື່ອໃຫ້ຫ້ອງບໍ່ພຽງແຕ່ເຢັນເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ສຶກຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ອົບອືດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບາງລະບົບຄາດຄະເນພາລະຄວາມຮ້ອນໂດຍອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ຮູບແບບການນຳໃຊ້ທີ່ກວດພົບ.
ດ້ວຍການລວມຂໍ້ມູນທີ່ດີກວ່າ, ETR ເຮັດການຕັດສິນໃຈຄວບຄຸມທີ່ລະອຽດກວ່າ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ບົດບາດຂອງອິນເວີເຕີ: ການປັບປ່ຽນເຄື່ອງອັດອາກາດເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມ
ເທັກໂນໂລຢີອິນເວີເຕີແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ດີຂຶ້ນຫຼາຍຢ່າງ. ບໍ່ເຫມືອນກັບເຄື່ອງອັດອາກາດທີ່ບໍ່ແມ່ນອິນເວີເຕີ, ເຊິ່ງມັກຈະເຮັດວຽກດ້ວຍປະສິດທິພາບເຕັມທີ່ເມື່ອເປີດໃຊ້ງານ, ເຄື່ອງອັດອາກາດອິນເວີເຕີສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມໄວໃນການໝູນວຽນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ເມື່ອຫ້ອງເຂົ້າໃກ້ອຸນຫະພູມເປົ້າໝາຍ, ເຄື່ອງປັບອາກາດແບບອິນເວີເຕີຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈຸລົງ - ແທນທີ່ຈະປິດເຄື່ອງອັດອາກາດທັງໝົດ. ຜົນກະທົບ:
- ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ເພາະວ່າຄວາມເຢັນບໍ່ຢຸດກະທັນຫັນ.
- ການໃຊ້ພະລັງງານມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າເຄື່ອງອັດອາກາດບໍ່ມີບັນຫາການສະຕາດ-ຢຸດເລື້ອຍໆ.
- ຄວາມສະດວກສະບາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າລົມພັດບໍ່ເຢັນຫຼາຍກະທັນຫັນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ETR ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບອິນເວີເຕີພຽງຢ່າງດຽວ. ອິນເວີເຕີແມ່ນ "ຕົວກະຕຸ້ນ" ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ໃນຂະນະທີ່ ETR ແມ່ນ "ສະໝອງ ແລະ ຍຸດທະສາດ" ທີ່ນຳໃຊ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນັ້ນເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.
ອັລກໍຣິທຶມການຄວບຄຸມ: ຈາກເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແບບງ່າຍໆ ຈົນເຖິງການຄວບຄຸມແບບປັບຕົວໄດ້
ເຄື່ອງປັບອາກາດແບບດັ້ງເດີມມັກໃຊ້ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແບບງ່າຍໆ (ຄ້າຍຄືກັບເຫດຜົນ if-then): ຖ້າອຸນຫະພູມສູງກວ່າຈຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້ + ຄວາມທົນທານ, ເຄື່ອງອັດອາກາດຈະເປີດ; ຖ້າຕໍ່າກວ່າ, ເຄື່ອງອັດອາກາດຈະປິດ. ETR ພັດທະນາສິ່ງນີ້ດ້ວຍອັລກໍຣິທຶມທີ່ປັບຕົວໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຕົວຢ່າງ:
- ການຄວບຄຸມ PID (Proportional-Integral-Derivative)
ວິທີການນີ້ແມ່ນພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນລະບົບຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ. ດ້ວຍ PID, ເຄື່ອງປັບອາກາດບໍ່ພຽງແຕ່ຕອບສະໜອງເມື່ອອຸນຫະພູມ "ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດ," ແຕ່ແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດຕາມສັດສ່ວນ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງທັງຄວາມຜິດພາດທີ່ສະສົມໄວ້ ແລະ ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ. ດັ່ງນັ້ນ, ອຸນຫະພູມຈຶ່ງໝັ້ນຄົງໄວຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການ "ເກີນຂອບເຂດ" ຫຼາຍເກີນໄປ.
- ການຄວບຄຸມການຄາດຄະເນໂດຍອີງໃສ່ຮູບແບບ
ລະບົບສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ວ່າຫ້ອງມັກຈະຮ້ອນຂຶ້ນໄວໃນບາງເວລາ (ຕົວຢ່າງ, ໃນຕອນບ່າຍຫັນໜ້າໄປທາງແດດ) ຫຼື ເມື່ອມີຄົນຫຼາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງປັບອາກາດຈະປັບຕົວໄວ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຫ້ອງຮ້ອນເກີນໄປ.
- ການຊົດເຊີຍການໂຫຼດແບບໄດນາມິກ
ເມື່ອປະຕູຖືກເປີດເລື້ອຍໆ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານຢູ່ໃນຫ້ອງຕໍ່ໄປ, ຫຼື ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກເປີດຢູ່, ພາລະຄວາມຮ້ອນຈະປ່ຽນແປງ. ETR ພະຍາຍາມກວດຫາການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຈາກຮູບແບບເຊັນເຊີ ແລະ ຈາກນັ້ນປັບຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ ແລະ ພັດລົມຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ດ້ວຍອັລກໍຣິທຶມທີ່ກ້າວໜ້າກວ່າ, ລະບົບບໍ່ພຽງແຕ່ "ໄລ່ຕາມອຸນຫະພູມ" ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງອຸນຫະພູມຢ່າງຫ້າວຫັນ.
ການຕັ້ງຄ່າພັດລົມ ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນ
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ດີຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງຮັກສາຫ້ອງໃຫ້ຢູ່ທີ່ 24°C ຕະຫຼອດເວລາ; ສິ່ງທີ່ກຳລັງຊອກຫາແມ່ນຄວາມສະດວກສະບາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ETR ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບພັດລົມພາຍໃນ ແລະ ທິດທາງຂອງມັນ (ການແກວ່ງ), ຕົວຢ່າງ:
- ເຮັດໃຫ້ກະແສລົມໄຫຼວຽນໄດ້ລຽບນຽນເມື່ອມັນເຂົ້າໃກ້ຈຸດທີ່ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຮູ້ສຶກເຢັນເກີນໄປຕໍ່ຜິວໜັງ.
– ປັບຄວາມໄວພັດລົມໃຫ້ກະຈາຍອາກາດໄດ້ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ຫຼຸດຜ່ອນ “ຈຸດເຢັນ” ໃກ້ກັບເຄື່ອງ ແລະ “ຈຸດອຸ່ນ” ຢູ່ແຈຫ້ອງ.
- ໂໝດນອນຫຼັບທີ່ມີການຄວບຄຸມເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍຈຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້ຈະຖືກຍົກຂຶ້ນຊ້າໆເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຮູ້ສຶກໜາວໃນຕອນກາງຄືນ ພ້ອມທັງປະຫຍັດການໃຊ້ພະລັງງານ.
ການປະສົມປະສານຂອງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ການຄວບຄຸມກະແສລົມນີ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຮູ້ສຶກ "ເປັນທຳມະຊາດ" ສຳລັບຜູ້ໃຊ້.
ການເຊື່ອມໂຍງກັບຄຸນສົມບັດອັດສະລິຍະ: IoT ແລະ ການກຳນົດເວລາອັດສະລິຍະ
ໃນເຄື່ອງປັບອາກາດທີ່ທັນສະໄໝ, ETR ມັກຈະຖືກລວມເຂົ້າກັບການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi ແລະແອັບ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນກົນອຸບາຍໃນການເປີດເຄື່ອງປັບອາກາດຈາກໂທລະສັບຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍປັບປຸງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໂດຍ:
- ການຈັດຕາຕະລາງເວລາອັດສະລິຍະ: ເຄື່ອງປັບອາກາດຈະປັບອຸນຫະພູມກ່ອນທີ່ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະກັບບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ຫ້ອງສະບາຍຕາມເວລາໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນສູງສຸດເປັນເວລາດົນເກີນໄປ.
– ການປ້ອງກັນພູມສາດ (ທາງເລືອກ): ເຄື່ອງປັບອາກາດສາມາດປັບຕົວໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ໃຊ້ (ຕົວຢ່າງ, ເລີ່ມຮັກສາອຸນຫະພູມໃຫ້ຄົງທີ່ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າໃກ້ເຮືອນ).
- ການຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານ ແລະ ຄຳແນະນຳ: ແອັບພລິເຄຊັນສາມາດສະແດງຮູບແບບການບໍລິໂພກ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳສຳລັບຈຸດທີ່ສະດວກສະບາຍແຕ່ປະຫຍັດ.
ໃນຂະນະທີ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆ, ແນວຄວາມຄິດແມ່ນຄືກັນ: ຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດຊ່ວຍຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມດ້ວຍພະລັງງານໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
ຜົນປະໂຫຍດຫຼັກຂອງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ດີຂຶ້ນ
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ເທັກໂນໂລຢີ ETR ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍຢ່າງ:
1. ອຸນຫະພູມທີ່ໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ: ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມແມ່ນນ້ອຍລົງ ດັ່ງນັ້ນຄວາມສະດວກສະບາຍຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ.
2. ປະຫຍັດພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ: ໂດຍສະເພາະເມື່ອລວມກັບອິນເວີເຕີ ແລະ ຕົວຄວບຄຸມທີ່ຫຼຸດຜ່ອນວົງຈອນການເປີດ-ປິດ.
3. ຄຸນນະພາບການນອນດີຂຶ້ນ: ເພາະວ່າອຸນຫະພູມບໍ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ລົມພັດສາມາດປັບໃຫ້ອ່ອນລົງໄດ້.
4. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຖືກຄວບຄຸມໄດ້ດີຂຶ້ນ: ຫ້ອງຮູ້ສຶກເຢັນ, ບໍ່ຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະບໍ່ອັບອາຍງ່າຍ.
5. ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນສາມາດຍາວນານກວ່າ: ເຄື່ອງອັດອາກາດທີ່ບໍ່ສະຕາດ ແລະ ຢຸດເລື້ອຍໆໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະເຮັດວຽກໄດ້ "ເບົາກວ່າ".
ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫວັງດີ, ETR ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຊັນເຊີສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຕຳແໜ່ງຂອງໜ່ວຍພາຍໃນ, ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດໃນຫ້ອງ, ຂະໜາດຫ້ອງທີ່ບໍ່ກົງກັບຄວາມຈຸຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດ, ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼຂອງອາກາດຈາກປະຕູ/ປ່ອງຢ້ຽມ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບທຽບໂຮງງານຢ່າງລະອຽດ ແລະ ການອອກແບບອັລກໍຣິທຶມທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຜົນຂ້າງຄຽງເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຄວາມໄວພັດລົມເລື້ອຍໆ ຫຼື ສຽງລົບກວນໃນການເຮັດວຽກ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ຜູ້ໃຊ້ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຄວາມຈຸເຄື່ອງປັບອາກາດທີ່ເໝາະສົມ (PK ແລະ BTU/h ທີ່ຖືກຕ້ອງ), ແລະ ປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາປົກກະຕິເຊັ່ນ: ການທຳຄວາມສະອາດຕົວກອງ ແລະ ການກວດສອບສານເຮັດຄວາມເຢັນ.
ສະຫຼຸບ
ເທັກໂນໂລຢີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ດີຂຶ້ນໃນເຄື່ອງປັບອາກາດແມ່ນວິວັດທະນາການຈາກ "ເຮັດໃຫ້ມັນເຢັນ" ໄປສູ່ "ຮັກສາຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີ." ຜ່ານເຊັນເຊີທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າ, ເຄື່ອງອັດອາກາດແບບປັບຕົວ, ອັລກໍຣິທຶມການຄວບຄຸມແບບປັບຕົວໄດ້, ແລະການຕັ້ງຄ່າການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ລະອຽດກວ່າ, ETR ສາມາດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຫ້ອງໃຫ້ໝັ້ນຄົງດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍຳ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນ. ສຸດທ້າຍ, ສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ສຶກບໍ່ພຽງແຕ່ອຸນຫະພູມຢູ່ໜ້າຈໍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຄຸນນະພາບຂອງຄວາມສະດວກສະບາຍ: ຫ້ອງຮູ້ສຶກດີ, ບໍ່ປ່ຽນແປງງ່າຍ, ແລະຍັງຄົງປະຫຍັດພະລັງງານໃນການນຳໃຊ້ປະຈຳວັນ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ, ຂ້ອຍສາມາດດັດແປງບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ເປັນສະບັບດ້ານວິຊາການຫຼາຍຂຶ້ນ (ດ້ວຍເງື່ອນໄຂ PID, ຈຸດຕັ້ງຄ່າ hysteresis, ແລະຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ງ່າຍໆ), ຫຼືສະບັບທີ່ນິຍົມກວ່າສຳລັບບລັອກການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນ AC.