CN108956888B - 一种智能化工控设备湿度异常的监控方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种智能化工控设备湿度异常的监控方法:S1、建立环境湿度与设备内部湿度之间的湿度对应关系模型并存储;S2、采集目标工控设备所处的环境湿度W1以及内部的湿度W2;S3、采集对比工控设备所处的环境湿度W3,以及,该对比工控设备内部的湿度W4;S4、并基于理论设备内部湿度W0、目标工控设备内部的湿度W2、对比工控设备所处的环境湿度W3、对比工控设备内部的湿度W4制定湿度异常报警策略。本发明在存在湿度异常情况时通过分析相近的同类型的工控设备的所处的环境湿度以及工作时的内部湿度来进一步对前述工控设备的异常情况进行评判,并根据评判结果采取湿度报警策略,保障其稳定安全的工作状态。
Description
技术领域
本发明涉及工控设备监控方法技术领域,尤其涉及一种智能化工控设备湿度异常的监控方法。
背景技术
工控主要核心领域是在大型电站,航空航天,水坝建造,工业温控加热,陶瓷领域有着不可替代的优势。例如:电站电网的实时监控需要采集大量的数据值,并进行综合处理,工控技术的介入方便处理了大量的信息。工控出现完善了制造业和建造业的安全和精准,解决原本需要的温度、压力、气体流量、液体流量等工业需要。在原本需要半自动化与手动化工作演变自动化进行,包括常见的空气开关、压力器、流量表等。工控设备在使用过程中,其对工作环境的要求较高,温度过高或过低,湿度过高或过低都会影响工控设备的运行状态和工作精度,因此需要对工控设备在使用过程中的状态进行监控和调整。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种智能化工控设备湿度异常的监控方法。
本发明提出的智能化工控设备湿度异常的监控方法,包括以下步骤:
S1、建立环境湿度与设备内部湿度之间的湿度对应关系模型并存储;
S2、采集目标工控设备所处的环境湿度W1,以及,该目标工控设备内部的湿度W2;
S3、选择与目标工控设备距离最近的同类别的工控设备作为对比工控设备,并分别采集所述对比工控设备所处的环境湿度W3,以及,该对比工控设备内部的湿度W4;
S4、基于目标工控设备所处的环境湿度W1在湿度对应关系模型内查找对应的理论设备内部湿度W0,并基于理论设备内部湿度W0、目标工控设备内部的湿度W2、对比工控设备所处的环境湿度W3、对比工控设备内部的湿度W4制定湿度异常报警策略。
优选地,步骤S4具体包括:
获取目标工控设备所处的环境湿度W1对应的理论设备内部湿度W0、目标工控设备内部的湿度W2、对比工控设备所处的环境湿度W3、对比工控设备内部的湿度W4;
将目标工控设备内部的湿度W2与理论设备内部湿度W0进行比较,当W2≥aW0时,将目标工控设备所处的环境湿度W1与对比工控设备所处的环境湿度W3进行比较,若|W1-W3|≤b,制定第一湿度异常报警策略,若|W1-W3|>b,进一步对目标工控设备内部的湿度W2和对比工控设备内部的湿度W4进行分析:
若W4≤aW0、W2≥cW4,制定第二湿度异常报警策略;
若W4>aW0,制定第三湿度异常报警策略;
其中,所述第一湿度异常报警策略为:向目标工控设备的实际位置所属区域的监管部门发送目标工控设备湿度异常的信息;
所述第二湿度异常报警策略为:向目标工控设备的实际位置所属区域的监管部门,以及,对比工控设备的实际位置所属区域的监管部门同时发送目标工控设备湿度异常的信息;
所述第三湿度异常报警策略为:向目标工控设备的实际位置所属区域的监管部门发送目标工控设备湿度异常的信息,以及,向对比工控设备的实际位置所属区域的监管部门发送对比工控设备湿度异常的信息;
其中,a、b、c均为预设值,a>1,c>1。
优选地,步骤S1具体包括:
基于工控设备的设备类型、设备体积对工控设备进行分类;
基于不同类别的工控设备建立环境湿度与设备内部湿度之间的湿度对应关系模型并存储。
优选地,步骤S2中,采用多个湿度传感器对目标工控设备所处的环境湿度W1进行采集,且多个湿度传感器分别设于距离目标工控设备m米之内的区域内的不同位置。
优选地,步骤S2中,采用多个湿度传感器对目标工控设备内部的湿度W2进行采集,多个湿度传感器的安装位置均不相同。
优选地,步骤S3中,采用多个湿度传感器对对比工控设备所处的环境湿度W3进行采集,且多个湿度传感器分别设于距离目标工控设备m米之内的区域内的不同位置。
优选地,步骤S3中,采用多个湿度传感器对对比工控设备内部的湿度W4进行采集,多个湿度传感器的安装位置均不相同。
本发明提出的智能化工控设备湿度异常的监控方法,从两个方面对工控设备工作时的湿度状态是否异常进行监控和报警:第一个方面为建立湿度对应关系模型,并根据工控设备所处的环境湿度以及工作时的内部湿度来对其异常状态进行监控,当存在湿度异常情况时,采取第二个方面的手段作进一步判断,第二个方面为通过分析相近的同类型的工控设备的所处的环境湿度以及工作时的内部湿度来进一步对前述工控设备的异常情况进行评判,并根据评判结果采取湿度报警策略,以及时对工控设备的湿度异常情况进行反馈,从而在较短时间内使工控设备恢复至适宜状态,保障其稳定安全的工作状态。进一步的:在制定湿度报警策略时,本发明根据目标工控设备的实际湿度状态和对比工控设备的实际湿度状态分级制定不同的报警手段,不仅能够提高报警的及时性,防止工控设备内部湿度异常情况的持续蔓延和发酵,而且能够提高报警的针对性,使有关监管部门能够及时且快速地获知工控设备的湿度异常情况并及时调整,维持其稳定的工作状态,保证其工作效率。
附图说明
图1为一种智能化工控设备湿度异常的监控方法的步骤示意图。
具体实施方式
如图1所示,图1为本发明提出的一种智能化工控设备湿度异常的监控方法。
参照图1,本发明提出的智能化工控设备湿度异常的监控方法,包括以下步骤:
S1、建立环境湿度与设备内部湿度之间的湿度对应关系模型并存储;
本实施方式中,步骤S1具体包括:
基于工控设备的设备类型、设备体积对工控设备进行分类;
基于不同类别的工控设备建立环境湿度与设备内部湿度之间的湿度对应关系模型并存储;
通过分类,有利于提高所述湿度对应关系模型制定的准确性,避免设备类型以及设备体积相差较大而影响比较分析的结果。
S2、采集目标工控设备所处的环境湿度W1,以及,该目标工控设备内部的湿度W2;
S3、选择与目标工控设备距离最近的同类别的工控设备作为对比工控设备,并分别采集所述对比工控设备所处的环境湿度W3,以及,该对比工控设备内部的湿度W4;
S4、基于目标工控设备所处的环境湿度W1在湿度对应关系模型内查找对应的理论设备内部湿度W0,并基于理论设备内部湿度W0、目标工控设备内部的湿度W2、对比工控设备所处的环境湿度W3、对比工控设备内部的湿度W4制定湿度异常报警策略。
本实施方式中,步骤S4具体包括:
获取目标工控设备所处的环境湿度W1对应的理论设备内部湿度W0、目标工控设备内部的湿度W2、对比工控设备所处的环境湿度W3、对比工控设备内部的湿度W4;
将目标工控设备内部的湿度W2与理论设备内部湿度W0进行比较,当W2≥aW0时,表明目标工控设备内部的湿度与理论设备内部湿度相差较大,为避免环境湿度对目标工控设备内部湿度的影响,则将目标工控设备所处的环境湿度W1与对比工控设备所处的环境湿度W3进行比较,若|W1-W3|≤b,表明目标工控设备所处的环境湿度处于正常状态,即目标工控设备的内部湿度存在异常,则制定第一湿度异常报警策略,所述第一湿度异常报警策略为:向目标工控设备的实际位置所属区域的监管部门发送目标工控设备湿度异常的信息,使上述监管部门及时对目标工控设备的湿度异常进行进行检查和排查,保障其稳定工作状态;
若|W1-W3|>b,表明目标工控设备所处的环境湿度与对比工控设备所处的环境湿度差异较大,为验证是否是外界环境湿度对工控设备内部的湿度造成了影响,进一步对目标工控设备内部的湿度W2和对比工控设备内部的湿度W4进行分析:
若W4≤aW0、W2≥cW4,表明对比工控设备内部的湿度处于正常范围之内,而目标工控设备内部的湿度较高,则制定第二湿度异常报警策略;所述第二湿度异常报警策略为:向目标工控设备的实际位置所属区域的监管部门,以及,对比工控设备的实际位置所属区域的监管部门同时发送目标工控设备湿度异常的信息;使两个监管部门同时接收到目标工控设备湿度异常的情况,通过增加报警力度来提高异常情况排除的时效性;
若W4>aW0,表明对比工控设备内部的湿度同样较高,为避免对比工控设备内部湿度的持续升高,则制定第三湿度异常报警策略;所述第三湿度异常报警策略为:向目标工控设备的实际位置所属区域的监管部门发送目标工控设备湿度异常的信息,以及,向对比工控设备的实际位置所属区域的监管部门发送对比工控设备湿度异常的信息;使两个监管部门同时获知目标工控设备和对比工控设备湿度异常的情况,方便其快速制定湿度异常排查方案,保障目标工控设备和对比工控设备稳定安全的工作状态;
其中,a、b、c均为预设值,a>1,c>1。
在进一步的实施例中,步骤S2中,采用多个湿度传感器对目标工控设备所处的环境湿度W1进行采集,且多个湿度传感器分别设于距离目标工控设备m米之内的区域内的不同位置;
步骤S3中,采用多个湿度传感器对对比工控设备所处的环境湿度W3进行采集,且多个湿度传感器分别设于距离目标工控设备m米之内的区域内的不同位置;
以对目标工控设备和对比工控设备所处的环境湿度进行全面且准确的采集,为分析目标工控设备和对比工控设备是否存在湿度异常提供稳定有效地参考基础。
在进一步的实施例中,步骤S2中,采用多个湿度传感器对目标工控设备内部的湿度W2进行采集,多个湿度传感器的安装位置均不相同;
步骤S3中,采用多个湿度传感器对对比工控设备内部的湿度W4进行采集,多个湿度传感器的安装位置均不相同;
利用多个湿度传感器可进一步提高对目标工控设备内部湿度以及对比工控设备内部湿度采集的全面性和有效性,为目标工控设备内部湿度以及对比工控设备内部湿度状态的分析过程提供稳定有效的参考基础。
本实施方式提出的智能化工控设备湿度异常的监控方法,从两个方面对工控设备工作时的湿度状态是否异常进行监控和报警:第一个方面为建立湿度对应关系模型,并根据工控设备所处的环境湿度以及工作时的内部湿度来对其异常状态进行监控,当存在湿度异常情况时,采取第二个方面的手段作进一步判断,第二个方面为通过分析相近的同类型的工控设备的所处的环境湿度以及工作时的内部湿度来进一步对前述工控设备的异常情况进行评判,并根据评判结果采取湿度报警策略,以及时对工控设备的湿度异常情况进行反馈,从而在较短时间内使工控设备恢复至适宜状态,保障其稳定安全的工作状态。进一步的:在制定湿度报警策略时,本实施方式根据目标工控设备的实际湿度状态和对比工控设备的实际湿度状态分级制定不同的报警手段,不仅能够提高报警的及时性,防止工控设备内部湿度异常情况的持续蔓延和发酵,而且能够提高报警的针对性,使有关监管部门能够及时且快速地获知工控设备的湿度异常情况并及时调整,维持其稳定的工作状态,保证其工作效率。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种智能化工控设备湿度异常的监控方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、建立环境湿度与设备内部湿度之间的湿度对应关系模型并存储;
基于工控设备的设备类型、设备体积对工控设备进行分类;
基于不同类别的工控设备建立环境湿度与设备内部湿度之间的湿度对应关系模型并存储;
S2、采集目标工控设备所处的环境湿度W1,以及,该目标工控设备内部的湿度W2;
S3、选择与目标工控设备距离最近的同类别的工控设备作为对比工控设备,并分别采集所述对比工控设备所处的环境湿度W3,以及,该对比工控设备内部的湿度W4;
S4、基于目标工控设备所处的环境湿度W1在湿度对应关系模型内查找对应的理论设备内部湿度W0,并基于理论设备内部湿度W0、目标工控设备内部的湿度W2、对比工控设备所处的环境湿度W3、对比工控设备内部的湿度W4制定湿度异常报警策略;
步骤S4具体包括:
获取目标工控设备所处的环境湿度W1对应的理论设备内部湿度W0、目标工控设备内部的湿度W2、对比工控设备所处的环境湿度W3、对比工控设备内部的湿度W4;
将目标工控设备内部的湿度W2与理论设备内部湿度W0进行比较,当W2≥aW0时,将目标工控设备所处的环境湿度W1与对比工控设备所处的环境湿度W3进行比较,若|W1-W3|≤b,制定第一湿度异常报警策略,若|W1-W3|>b,进一步对目标工控设备内部的湿度W2和对比工控设备内部的湿度W4进行分析:
若W4≤aW0、W2≥cW4,制定第二湿度异常报警策略;
若W4>aW0,制定第三湿度异常报警策略;
其中,所述第一湿度异常报警策略为:向目标工控设备的实际位置所属区域的监管部门发送目标工控设备湿度异常的信息;
所述第二湿度异常报警策略为:向目标工控设备的实际位置所属区域的监管部门,以及,对比工控设备的实际位置所属区域的监管部门同时发送目标工控设备湿度异常的信息;
所述第三湿度异常报警策略为:向目标工控设备的实际位置所属区域的监管部门发送目标工控设备湿度异常的信息,以及,向对比工控设备的实际位置所属区域的监管部门发送对比工控设备湿度异常的信息;
其中,a、b、c均为预设值,a>1,c>1。
2.根据权利要求1所述的智能化工控设备湿度异常的监控方法,其特征在于,步骤S1具体包括:
基于工控设备的设备类型、设备体积对工控设备进行分类;
基于不同类别的工控设备建立环境湿度与设备内部湿度之间的湿度对应关系模型并存储。
3.根据权利要求1所述的智能化工控设备湿度异常的监控方法,其特征在于,步骤S2中,采用多个湿度传感器对目标工控设备所处的环境湿度W1进行采集,且多个湿度传感器分别设于距离目标工控设备m米之内的区域内的不同位置。
4.根据权利要求1所述的智能化工控设备湿度异常的监控方法,其特征在于,步骤S2中,采用多个湿度传感器对目标工控设备内部的湿度W2进行采集,多个湿度传感器的安装位置均不相同。
5.根据权利要求1所述的智能化工控设备湿度异常的监控方法,其特征在于,步骤S3中,采用多个湿度传感器对对比工控设备所处的环境湿度W3进行采集,且多个湿度传感器分别设于距离目标工控设备m米之内的区域内的不同位置。
6.根据权利要求1所述的智能化工控设备湿度异常的监控方法,其特征在于,步骤S3中,采用多个湿度传感器对对比工控设备内部的湿度W4进行采集,多个湿度传感器的安装位置均不相同。
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