CN112819350B - 一种公用工程设备的管理方法及系统 - Google Patents

一种公用工程设备的管理方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种公用工程设备的管理方法及系统,其方法包括:获取目标实验室内的多个公用工程设备的监测参数,将所述多个监测参数一起上传到云端服务器中,根据所述云端服务器接收的多个监测参数判定是否有存在故障的目标公用工程设备,当判定有所述目标公用工程设备时,确定所述目标公用工程设备的目标故障等级,当所述目标故障等级大于等于预设等级时,关闭所述目标公用工程设备,根据所述目标公用工程设备的第一目标监测参数和目标故障等级生成目标公用工程设备的故障报告并将所述故障报告存储到所述云端服务器中,既节省了人力成本又可以实现对多个目标公用工程设备的共同监控,提高了监控效率,精准地实现对于公用工程设备的控制。

Description

一种公用工程设备的管理方法及系统
技术领域
本发明涉及设备管理技术领域,尤其涉及一种公用工程设备的管理方法及系统。
背景技术
目前,随着科学技术的发展与进步,越来越多的公司、高校和国家研发部门专门成立实验室来进行科学技术的研究与创新,但是成立实验室的成本很大,由于实验室内部有一定的危险性,故而在建立实验室时需要同时设置多个公用设备来保障实验人员的安全以及体验感,例如通风、空调、供水设备等,于是需要一种管理公用设备的方法,现有的公用设备管理方法需要人为地进行对公用设备状态地监控,极大地浪费人力成本,并且无法对多个公用设备的工作状态一起监控,降低了监控效率,同时会出现在公用设备出现故障时无法及时关闭从而造成安全事故。
发明内容
针对上述所显示出来的问题,本发明提供了一种公用工程设备的管理方法及系统用以解决背景技术中提到的有的公用设备管理方法需要人为地进行对公用设备状态地监控,极大地浪费人力成本,并且无法对多个公用设备的工作状态一起监控,降低了监控效率,同时会出现在公用设备出现故障时无法及时关闭从而造成安全事故的问题。
一种公用工程设备的管理方法,包括以下步骤:
获取目标实验室内的多个公用工程设备的监测参数,将所述多个监测参数一起上传到云端服务器中;
根据所述云端服务器接收的多个监测参数判定是否有存在故障的目标公用工程设备;
当判定有所述目标公用工程设备时,确定所述目标公用工程设备的目标故障等级,当所述目标故障等级大于等于预设等级时,关闭所述目标公用工程设备;
根据所述目标公用工程设备的第一目标监测参数和目标故障等级生成目标公用工程设备的故障报告并将所述故障报告存储到所述云端服务器中。
优选的,所述公用工程设备包括:服务于实验室的通风、空调、供水、排水、空气压缩、真空泵设备。
优选的,在获取目标实验室内的多个公用工程设备的监测参数,将所述多个监测参数一起上传到云端服务器中之前,所述方法还包括:
确定每个公用工程设备的功能特性;
创建与每个公用工程设备的功能特性相关的工作节点;
将每个公用工程设备和其对应的目标工作节点相关联。
优选的,获取目标实验室内的多个公用工程设备的监测参数,将所述多个监测参数一起上传到云端服务器中,包括:
接收每个公用工程设备的目标工作节点所反馈的工作参数和运行状态,将所述工作参数和运行状态确认为每个公用工程设备的监测参数;
接通与所述云端服务器的通信连接;
连接完毕后,将每个公用工程设备的监测参数存储到特定文件中,存储完毕后,将多个特定文件上传到所述云端服务器中。
优选的,所述根据所述云端服务器接收的多个监测参数判定是否有存在故障的目标公用工程设备,包括:
在所述多个监测参数中划分出每个公用工程设备的第二目标监测参数;
将所述每个公用工程设备的第二目标监测参数中的目标工作参数和该公用工程设备的预设工作参数进行比较,确认二者的相似度,若二者的相似度小于等于预设阈值,确认该公用工程设备无故障,若二者的相似度大于所述预设阈值,确认该公用设备出现故障;
统计出现故障的目标公用工程设备的数量;
所述方法还包括:
获取每个无故障的公用工程设备的第三目标监测参数中的目标工作状态,其中,所述第二目标监测参数包括所述第三目标监测参数;
基于每个无故障的公用工程设备的目标工作状态,利用预设评估流程评估出每个无故障的公用工程设备将要发生的具体故障;
根据每个无故障的公用工程设备将要发生的具体故障生成每个具体故障对应的建议解决方案;
将每个无故障的公用工程设备将要发生的具体故障及其建议解决方案上传到所述云端服务器上。
优选的,所述当判定有所述目标公用工程设备时,确定所述目标公用工程设备的目标故障等级,当所述目标故障等级大于等于预设等级时,关闭所述目标公用工程设备,包括:
确定每个故障等级对应的监测参数范围;
确认所述目标公用工程设备的第一目标监测参数所在的目标监测参数范围;
根据所述目标监测范围确认所述目标公用工程设备的目标故障等级;
将所述目标故障等级与所述预设等级进行比较,当所述目标故障等级大于等于预设等级时,生成关闭提醒;
将所述关闭提醒传输到所述云端服务器或者实验人员所在PC端/手机端并且关闭所述目标公用工程设备。
优选的,所述方法还包括:
检测所述目标实验室内的人流分布情况;
根据所述人流分布情况智能化地调节所述多个公用工程设备的运行状态;
周期性地对多个公用工程设备的运行状态进行汇总,生成公用工程设备运行状态表,将所述公用工程设备运行状态表上传至所述云端服务器或者实验人员所在PC端/手机端。
优选的,所述创建与每个公用工程设备的功能特性相关的工作节点,包括:
根据每个公用工程设备的功能特性定义其对应的插件架构以及运算逻辑;
确定每个公用工程设备的功率损耗;
根据每个公用工程设备的功率损耗构建资源管理插件,使得所述资源管理插件对应公用工程设备的能源申请;
启动多个公用工程设备,获取每个公用工程设备的启动操作指令,解析所述启动操作指令获得每个公用工程设备的映射管理对象地址;
将每个公用工程设备的映射管理对象地址转换为每个公用工程设备的终端管理对象地址;
构建多个初始工作节点,将所述多个初始工作节点与所述多个公用工程设备相关联;
将每个公用工程设备的资源管理插件、插件架构、运算逻辑以及终端关联对象地址插入到其对应的目标初始工作节点中,获得每个公用工程设备的目标工作节点;
利用每个公用工程设备的目标工作节点来监测并获取其对应的公用工程设备的当前运行数据;
确认所述当前运行数据与每个公用工程设备的实际运行数据是否相同,若是,确认所述工作节点有效,将所述目标工作节点确认为每个公用工程设备的功能特性相关的工作节点,否则,重新构建与所述多个初始工作节点计算能力不相同的多个替换工作节点,对所述多个替换工作节点进行不断测试直到所述多个替换节点通过测试为止。
优选的,所述当判定有所述目标公用工程设备时,确定所述目标公用工程设备的目标故障等级的步骤包括:
获取所述目标公用工程设备的第一目标监测参数,确定所述第一目标监测参数的当前参数值;
将所述第一目标监测参数的当前参数值与目标公用工程设备的标准参数值进行比较,获取比较结果;
根据所述比较结果评估出目标公用工程设备的性能评分值;
根据所述目标公用工程设备的性能评分值计算出目标公用工程设备在第一目标监测参数下失效的概率:
其中,p表示为目标公用工程设备在第一目标监测参数下失效的概率,k表示为目标公用工程设备的性能评分值,e表示为自然常数,取值为2.72,θ表示为目标公用工程设备的利用系数,t表示为目标公用工程设备以第一目标监测参数的运行时长,t1表示为目标公用工程设备的已运行时长,x表示为第一目标监测参数,f()表示为预设工作能力指数评估函数,ρ表示为目标公用工程设备的维修系数,ω表示为目标公用工程设备的工作强度;
根据目标公用工程设备在第一目标监测参数下失效的概率判定目标公用工程设备的目标故障等级:
其中,F表示为目标公用工程设备的目标故障等级判定值,i表示为第i个故障等级,pi表示为在第i个故障等级下目标公用工程设备在第一目标监测参数下失效的概率,D表示第一目标检测参数中的异常参数值,Di表示为在第i个故障等级下的异常参数值,Q表示为目标公用工程设备在第一目标监测参数下的服务率,Qi表示为在第i个故障等级下的公用工程设备的服务率基准值,u表示为目标公用工程设备的老化因子,ui表示为在第i个故障等级下的工程设备的老化因子基准值。
一种公用工程设备的管理系统,该系统包括:
上传模块,用于获取目标实验室内的多个公用工程设备的监测参数,将所述多个监测参数一起上传到云端服务器中;
判定模块,用于根据所述云端服务器接收的多个监测参数判定是否有存在故障的目标公用工程设备;
控制模块,用于当判定有所述目标公用工程设备时,确定所述目标公用工程设备的目标故障等级,当所述目标故障等级大于等于预设等级时,关闭所述目标公用工程设备;
生成模块,用于根据所述目标公用工程设备的第一目标监测参数和目标故障等级生成目标公用工程设备的故障报告并将所述故障报告存储到所述云端服务器中。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。
图1为本发明所提供的一种公用工程设备的管理方法的工作流程图;
图2为本发明所提供的一种公用工程设备的管理方法的另一工作流程图;
图3为本发明所提供的一种公用工程设备的管理方法的又一工作流程图;
图4为本发明所提供的一种公用工程设备的管理系统的结构示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
目前,随着科学技术的发展与进步,越来越多的公司、高校和国家研发部门专门成立实验室来进行科学技术的研究与创新,但是成立实验室的成本很大,由于实验室内部有一定的危险性,故而在建立实验室时需要同时设置多个公用设备来保障实验人员的安全以及体验感,例如通风、空调、供水设备等,于是需要一种管理公用设备的方法,现有的公用设备管理方法需要人为地进行对公用设备状态地监控,极大地浪费人力成本,并且无法对多个公用设备的工作状态一起监控,降低了监控效率,同时会出现在公用设备出现故障时无法及时关闭从而造成安全事故。为了解决上述问题,本实施例公开了一种公用工程设备的管理方法。
一种公用工程设备的管理方法,如图1所示,包括以下步骤:
步骤S101、获取目标实验室内的多个公用工程设备的监测参数,将所述多个监测参数一起上传到云端服务器中;
步骤S102、根据所述云端服务器接收的多个监测参数判定是否有存在故障的目标公用工程设备;
步骤S103、当判定有所述目标公用工程设备时,确定所述目标公用工程设备的目标故障等级,当所述目标故障等级大于等于预设等级时,关闭所述目标公用工程设备;
步骤S104、根据所述目标公用工程设备的第一目标监测参数和目标故障等级生成目标公用工程设备的故障报告并将所述故障报告存储到所述云端服务器中。
上述技术方案的工作原理为:获取目标实验室内的多个公用工程设备的监测参数,将所述多个监测参数一起上传到云端服务器中,根据所述云端服务器接收的多个监测参数判定是否有存在故障的目标公用工程设备,当判定有所述目标公用工程设备时,确定所述目标公用工程设备的目标故障等级,当所述目标故障等级大于等于预设等级时,关闭所述目标公用工程设备,根据所述目标公用工程设备的第一目标监测参数和目标故障等级生成目标公用工程设备的故障报告并将所述故障报告存储到所述云端服务器中。
上述技术方案的有益效果为:通过将多个公用工程设备的监测参数一起上传到云端服务器中可以实现在线同时监控,既节省了人力成本又可以实现对多个目标公用工程设备的共同监控,提高了监控效率,进一步地,通过确认发生故障的目标公用工程设备的目标故障等级进而来根据实际情况智能化地关闭目标公用工程设备,可以精准地实现对于公用工程设备的控制,避免了安全事故的发生,提高了安全性,解决了现有技术中需要人为地进行对公用设备状态地监控,极大地浪费人力成本,并且无法对多个公用设备的工作状态一起监控,降低了监控效率,同时会出现在公用设备出现故障时无法及时关闭从而造成安全事故的问题。
在一个实施例中,所述公用工程设备包括:服务于实验室的通风、空调、供水、排水、空气压缩、真空泵设备。
在一个实施例中,如图2所示,在获取目标实验室内的多个公用工程设备的监测参数,将所述多个监测参数一起上传到云端服务器中之前,所述方法还包括:
步骤S201、确定每个公用工程设备的功能特性;
步骤S202、创建与每个公用工程设备的功能特性相关的工作节点;
步骤S203、将每个公用工程设备和其对应的目标工作节点相关联。
上述技术方案的有益效果为:通过设置工作节点可以使得每个公用工程设备都有各自的工作节点来监控工作状态,避免由单一工作节点监控而造成负载过大导致最终监测数据异常情况的发生,保证了数据的准确性。
在一个实施例中,获取目标实验室内的多个公用工程设备的监测参数,将所述多个监测参数一起上传到云端服务器中,包括:
接收每个公用工程设备的目标工作节点所反馈的工作参数和运行状态,将所述工作参数和运行状态确认为每个公用工程设备的监测参数;
接通与所述云端服务器的通信连接;
连接完毕后,将每个公用工程设备的监测参数存储到特定文件中,存储完毕后,将多个特定文件上传到所述云端服务器中。
上述技术方案的有益效果为:通过获取每个公用工程设备的工作参数以及运行状态来作为监测参数可以从两个方面来确定公用工程设备是否出现故障,提高了判定的准确性,进一步地,通过将每个公用工程设备的监测参数存储到特定文件中既可以保证参数的安全又可以保证传输的稳定性。
在一个实施例中,所述根据所述云端服务器接收的多个监测参数判定是否有存在故障的目标公用工程设备,包括:
在所述多个监测参数中划分出每个公用工程设备的第二目标监测参数;
将所述每个公用工程设备的第二目标监测参数中的目标工作参数和该公用工程设备的预设工作参数进行比较,确认二者的相似度,若二者的相似度小于等于预设阈值,确认该公用工程设备无故障,若二者的相似度大于所述预设阈值,确认该公用设备出现故障;
统计出现故障的目标公用工程设备的数量;
所述方法还包括:
获取每个无故障的公用工程设备的第三目标监测参数中的目标工作状态,其中,所述第二目标监测参数包括所述第三目标监测参数;
基于每个无故障的公用工程设备的目标工作状态,利用预设评估流程评估出每个无故障的公用工程设备将要发生的具体故障;
根据每个无故障的公用工程设备将要发生的具体故障生成每个具体故障对应的建议解决方案;
将每个无故障的公用工程设备将要发生的具体故障及其建议解决方案上传到所述云端服务器上。
上述技术方案的有益效果为:通过使用对比参数的方式来确定是否有出现故障的公用工程设备可以快速地确定哪些公用工程设备出现了故障,进而可以快速地进行处理,提高了工作效率,进一步地,通过根据每个公用工程设备的运行状态来确定每个公用工程设备将要发生的具体故障可以使得实验人员可以预先知晓每个公用工程设备将要出现的故障进而提前做好准备,进一步地避免了安全事故的发生,保障了实验人员的生命安全。
在一个实施例中,如图3所示,所述当判定有所述目标公用工程设备时,确定所述目标公用工程设备的目标故障等级,当所述目标故障等级大于等于预设等级时,关闭所述目标公用工程设备,包括:
步骤S301、确定每个故障等级对应的监测参数范围;
步骤S302、确认所述目标公用工程设备的第一目标监测参数所在的目标监测参数范围;
步骤S303、根据所述目标监测范围确认所述目标公用工程设备的目标故障等级;
步骤S304、将所述目标故障等级与所述预设等级进行比较,当所述目标故障等级大于等于预设等级时,生成关闭提醒;
步骤S305、将所述关闭提醒传输到所述云端服务器或者实验人员所在PC端/手机端并且关闭所述目标公用工程设备。
上述技术方案的有益效果为:可以准确地根据目标公用工程设备的第一目标监测参数确定目标公用工程设备的故障等级进而智能地关闭目标公用工程设备,避免目标公用工程设备一直工作而发生爆炸等情况的发生,进一步地保证了实验人员的生命安全。
在一个实施例中,所述方法还包括:
检测所述目标实验室内的人流分布情况;
根据所述人流分布情况智能化地调节所述多个公用工程设备的运行状态;
周期性地对多个公用工程设备的运行状态进行汇总,生成公用工程设备运行状态表,将所述公用工程设备运行状态表上传至所述云端服务器或者实验人员所在PC端/手机端。
上述技术方案的有益效果为:既可以节省能源又可以使得实验人员的体验感大幅上升,同时,通过周期性的生成运行状态表可以使得实验人员实时的了解每个公用工程设备的历史运行状态统计,进而可以适当地对每个公用工程设备进行保养,提高了每个公用工程设备的使用寿命。
在一个实施例中,所述创建与每个公用工程设备的功能特性相关的工作节点,包括:
根据每个公用工程设备的功能特性定义其对应的插件架构以及运算逻辑;
确定每个公用工程设备的功率损耗;
根据每个公用工程设备的功率损耗构建资源管理插件,使得所述资源管理插件对应公用工程设备的能源申请;
启动多个公用工程设备,获取每个公用工程设备的启动操作指令,解析所述启动操作指令获得每个公用工程设备的映射管理对象地址;
将每个公用工程设备的映射管理对象地址转换为每个公用工程设备的终端管理对象地址;
构建多个初始工作节点,将所述多个初始工作节点与所述多个公用工程设备相关联;
将每个公用工程设备的资源管理插件、插件架构、运算逻辑以及终端关联对象地址插入到其对应的目标初始工作节点中,获得每个公用工程设备的目标工作节点;
利用每个公用工程设备的目标工作节点来监测并获取其对应的公用工程设备的当前运行数据;
确认所述当前运行数据与每个公用工程设备的实际运行数据是否相同,若是,确认所述工作节点有效,将所述目标工作节点确认为每个公用工程设备的功能特性相关的工作节点,否则,重新构建与所述多个初始工作节点计算能力不相同的多个替换工作节点,对所述多个替换工作节点进行不断测试直到所述多个替换节点通过测试为止。
上述技术方案的有益效果为:通过定义每个公用工程设备的插件架构以及运算逻辑同时构建其资源管理插件和获取终端地址可以保证每个公用工程设备的监测参数可以实时有效准确地传输到其对应的工作节点中,保证了监测数据的准确性的同时也可以实时监控每个公用工程设备的资源使用情况,避免了资源浪费,进一步地,通过对构建的多个工作节点进行测试可以进一步地保证监测数据的实时获取和存储工作的进行,保证了每个工作节点的工作稳定性,整体地提高了监控效率。
在一个实施例中,所述当判定有所述目标公用工程设备时,确定所述目标公用工程设备的目标故障等级的步骤包括:
获取所述目标公用工程设备的第一目标监测参数,确定所述第一目标监测参数的当前参数值;
将所述第一目标监测参数的当前参数值与目标公用工程设备的标准参数值进行比较,获取比较结果;
根据所述比较结果评估出目标公用工程设备的性能评分值;
根据所述目标公用工程设备的性能评分值计算出目标公用工程设备在第一目标监测参数下失效的概率:
其中,p表示为目标公用工程设备在第一目标监测参数下失效的概率,k表示为目标公用工程设备的性能评分值,e表示为自然常数,取值为2.72,θ表示为目标公用工程设备的利用系数,t表示为目标公用工程设备以第一目标监测参数的运行时长,t1表示为目标公用工程设备的已运行时长,x表示为第一目标监测参数,f()表示为预设工作能力指数评估函数,ρ表示为目标公用工程设备的维修系数,ω表示为目标公用工程设备的工作强度;
根据目标公用工程设备在第一目标监测参数下失效的概率判定目标公用工程设备的目标故障等级:
其中,F表示为目标公用工程设备的目标故障等级判定值,i表示为第i个故障等级,pi表示为在第i个故障等级下目标公用工程设备在第一目标监测参数下失效的概率,D表示第一目标检测参数中的异常参数值,Di表示为在第i个故障等级下的异常参数值,Q表示为目标公用工程设备在第一目标监测参数下的服务率,Qi表示为在第i个故障等级下的公用工程设备的服务率基准值,u表示为目标公用工程设备的老化因子,ui表示为在第i个故障等级下的工程设备的老化因子基准值。
上述技术方案的有益效果为:通过根据目标公用工程设备的性能评分值计算出在第一目标监测参数下失效的概率可以根据计算出的概率有效地初步评估目标公用工程设备在当前故障下无法工作的概率,进一步地,通过计算判定目标公用工程设备的目标故障等级可以针对目标公用工程设备的自身参数准确地根据实际情况确定目标公用工程设备的故障等级,提高了判定的准确率。
本实施例还公开了一种公用工程设备的管理系统,如图4所示,该系统包括:
上传模块401,用于获取目标实验室内的多个公用工程设备的监测参数,将所述多个监测参数一起上传到云端服务器中;
判定模块402,用于根据所述云端服务器接收的多个监测参数判定是否有存在故障的目标公用工程设备;
控制模块403,用于当判定有所述目标公用工程设备时,确定所述目标公用工程设备的目标故障等级,当所述目标故障等级大于等于预设等级时,关闭所述目标公用工程设备;
生成模块404,用于根据所述目标公用工程设备的第一目标监测参数和目标故障等级生成目标公用工程设备的故障报告并将所述故障报告存储到所述云端服务器中。
上述技术方案的工作原理及有益效果在方法权利要求中已经说明,此处不再赘述。
本领域技术人员应当理解的是,本发明中的第一、第二指的是不同应用阶段而已。
本领域技术用户员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (9)

1.一种公用工程设备的管理方法,其特征在于,包括以下步骤:
获取目标实验室内的多个公用工程设备的监测参数,将所述多个监测参数一起上传到云端服务器中;
根据所述云端服务器接收的多个监测参数判定是否有存在故障的目标公用工程设备;
当判定有所述目标公用工程设备时,确定所述目标公用工程设备的目标故障等级,当所述目标故障等级大于等于预设等级时,关闭所述目标公用工程设备;
根据所述目标公用工程设备的第一目标监测参数和目标故障等级生成目标公用工程设备的故障报告并将所述故障报告存储到所述云端服务器中;
所述当判定有所述目标公用工程设备时,确定所述目标公用工程设备的目标故障等级的步骤包括:
获取所述目标公用工程设备的第一目标监测参数,确定所述第一目标监测参数的当前参数值;
将所述第一目标监测参数的当前参数值与目标公用工程设备的标准参数值进行比较,获取比较结果;
根据所述比较结果评估出目标公用工程设备的性能评分值;
根据所述目标公用工程设备的性能评分值计算出目标公用工程设备在第一目标监测参数下失效的概率:
其中,表示为目标公用工程设备在第一目标监测参数下失效的概率,/>表示为目标公用工程设备的性能评分值,e表示为自然常数,取值为2.72,/>表示为目标公用工程设备的利用系数,/>表示为目标公用工程设备以第一目标监测参数的运行时长,/>表示为目标公用工程设备的已运行时长,x表示为第一目标监测参数,f()表示为预设工作能力指数评估函数,表示为目标公用工程设备的维修系数,/>表示为目标公用工程设备的工作强度;
根据目标公用工程设备在第一目标监测参数下失效的概率判定目标公用工程设备的目标故障等级:
其中,表示为目标公用工程设备的目标故障等级判定值,i表示为第i个故障等级,/>表示为在第i个故障等级下目标公用工程设备在第一目标监测参数下失效的概率,/>表示第一目标检测参数中的异常参数值,/>表示为在第i个故障等级下的异常参数值,/>表示为目标公用工程设备在第一目标监测参数下的服务率,/>表示为在第i个故障等级下的公用工程设备的服务率基准值,/>表示为目标公用工程设备的老化因子,/>表示为在第i个故障等级下的工程设备的老化因子基准值。
2.根据权利要求1所述公用工程设备的管理方法,其特征在于,所述公用工程设备包括:服务于实验室的通风、空调、供水、排水、空气压缩、真空泵设备。
3.根据权利要求1所述公用工程设备的管理方法,其特征在于,在获取目标实验室内的多个公用工程设备的监测参数,将所述多个监测参数一起上传到云端服务器中之前,所述方法还包括:
确定每个公用工程设备的功能特性;
创建与每个公用工程设备的功能特性相关的工作节点;
将每个公用工程设备和其对应的目标工作节点相关联。
4.根据权利要求1所述公用工程设备的管理方法,其特征在于,获取目标实验室内的多个公用工程设备的监测参数,将所述多个监测参数一起上传到云端服务器中,包括:
接收每个公用工程设备的目标工作节点所反馈的工作参数和运行状态,将所述工作参数和运行状态确认为每个公用工程设备的监测参数;
接通与所述云端服务器的通信连接;
连接完毕后,将每个公用工程设备的监测参数存储到特定文件中,存储完毕后,将多个特定文件上传到所述云端服务器中。
5.根据权利要求4所述公用工程设备的管理方法,其特征在于,所述根据所述云端服务器接收的多个监测参数判定是否有存在故障的目标公用工程设备,包括:
在所述多个监测参数中划分出每个公用工程设备的第二目标监测参数;
将所述每个公用工程设备的第二目标监测参数中的目标工作参数和该公用工程设备的预设工作参数进行比较,确认二者的相似度,若二者的相似度小于等于预设阈值,确认该公用工程设备出现故障,若二者的相似度大于所述预设阈值,确认该公用工程设备无故障;
统计出现故障的目标公用工程设备的数量;
所述方法还包括:
获取每个无故障的公用工程设备的第三目标监测参数中的目标工作状态,其中,所述第二目标监测参数包括所述第三目标监测参数;
基于每个无故障的公用工程设备的目标工作状态,利用预设评估流程评估出每个无故障的公用工程设备将要发生的具体故障;
根据每个无故障的公用工程设备将要发生的具体故障生成每个具体故障对应的建议解决方案;
将每个无故障的公用工程设备将要发生的具体故障及其建议解决方案上传到所述云端服务器上。
6.根据权利要求1所述公用工程设备的管理方法,其特征在于,所述当判定有所述目标公用工程设备时,确定所述目标公用工程设备的目标故障等级,当所述目标故障等级大于等于预设等级时,关闭所述目标公用工程设备,包括:
确定每个故障等级对应的监测参数范围;
确认所述目标公用工程设备的第一目标监测参数所在的目标监测参数范围;
根据所述目标监测范围确认所述目标公用工程设备的目标故障等级;
将所述目标故障等级与所述预设等级进行比较,当所述目标故障等级大于等于预设等级时,生成关闭提醒;
将所述关闭提醒传输到所述云端服务器或者实验人员所在PC端/手机端并且关闭所述目标公用工程设备。
7.根据权利要求1所述公用工程设备的管理方法,其特征在于,所述方法还包括:
检测所述目标实验室内的人流分布情况;
根据所述人流分布情况智能化地调节所述多个公用工程设备的运行状态;
周期性地对多个公用工程设备的运行状态进行汇总,生成公用工程设备运行状态表,将所述公用工程设备运行状态表上传至所述云端服务器或者实验人员所在PC端/手机端。
8.根据权利要求3所述公用工程设备的管理方法,其特征在于,所述创建与每个公用工程设备的功能特性相关的工作节点,包括:
根据每个公用工程设备的功能特性定义其对应的插件架构以及运算逻辑;
确定每个公用工程设备的功率损耗;
根据每个公用工程设备的功率损耗构建资源管理插件,使得所述资源管理插件对应公用工程设备的能源申请;
启动多个公用工程设备,获取每个公用工程设备的启动操作指令,解析所述启动操作指令获得每个公用工程设备的映射管理对象地址;
将每个公用工程设备的映射管理对象地址转换为每个公用工程设备的终端管理对象地址;
构建多个初始工作节点,将所述多个初始工作节点与所述多个公用工程设备相关联;
将每个公用工程设备的资源管理插件、插件架构、运算逻辑以及终端关联对象地址插入到其对应的目标初始工作节点中,获得每个公用工程设备的目标工作节点;
利用每个公用工程设备的目标工作节点来监测并获取其对应的公用工程设备的当前运行数据;
确认所述当前运行数据与每个公用工程设备的实际运行数据是否相同,若是,确认所述工作节点有效,将所述目标工作节点确认为每个公用工程设备的功能特性相关的工作节点,否则,重新构建与所述多个初始工作节点计算能力不相同的多个替换工作节点,对多个替换工作节点进行不断测试直到所述多个替换工作节点通过测试为止。
9.一种公用工程设备的管理系统,其特征在于,该系统包括:
上传模块,用于获取目标实验室内的多个公用工程设备的监测参数,将所述多个监测参数一起上传到云端服务器中;
判定模块,用于根据所述云端服务器接收的多个监测参数判定是否有存在故障的目标公用工程设备;
控制模块,用于当判定有所述目标公用工程设备时,确定所述目标公用工程设备的目标故障等级,当所述目标故障等级大于等于预设等级时,关闭所述目标公用工程设备;
生成模块,用于根据所述目标公用工程设备的第一目标监测参数和目标故障等级生成目标公用工程设备的故障报告并将所述故障报告存储到所述云端服务器中;
所述控制模块,用于当判定有所述目标公用工程设备时,确定所述目标公用工程设备的目标故障等级的步骤包括:
获取所述目标公用工程设备的第一目标监测参数,确定所述第一目标监测参数的当前参数值;
将所述第一目标监测参数的当前参数值与目标公用工程设备的标准参数值进行比较,获取比较结果;
根据所述比较结果评估出目标公用工程设备的性能评分值;
根据所述目标公用工程设备的性能评分值计算出目标公用工程设备在第一目标监测参数下失效的概率:
其中,表示为目标公用工程设备在第一目标监测参数下失效的概率,/>表示为目标公用工程设备的性能评分值,e表示为自然常数,取值为2.72,/>表示为目标公用工程设备的利用系数,/>表示为目标公用工程设备以第一目标监测参数的运行时长,/>表示为目标公用工程设备的已运行时长,x表示为第一目标监测参数,f()表示为预设工作能力指数评估函数,表示为目标公用工程设备的维修系数,/>表示为目标公用工程设备的工作强度;
根据目标公用工程设备在第一目标监测参数下失效的概率判定目标公用工程设备的目标故障等级:
其中,表示为目标公用工程设备的目标故障等级判定值,i表示为第i个故障等级,/>表示为在第i个故障等级下目标公用工程设备在第一目标监测参数下失效的概率,/>表示第一目标检测参数中的异常参数值,/>表示为在第i个故障等级下的异常参数值,/>表示为目标公用工程设备在第一目标监测参数下的服务率,/>表示为在第i个故障等级下的公用工程设备的服务率基准值,/>表示为目标公用工程设备的老化因子,/>表示为在第i个故障等级下的工程设备的老化因子基准值。
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