CN113759995B - 真空站的联控方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了真空站的联控方法及系统,属于真空站技术领域,包括服务器,服务器通信连接有目标分析模块,所述目标分析模块用于分析工作任务目标,获取任务目标,对获取的任务目标进行编号排序,形成任务列表,识别优先标志,根据识别的优先标志对任务列表内的任务目标进行重新排序和编号;设置需要识别的关键字,按照任务目标编号对任务目标进行识别,根据不同时段的任务量,规划不同时段的工作指令,进而在不同的时段调整真空泵的输出功率,实现变频,节约真空泵的能耗,同时对增加真空泵的使用寿命也有一定的帮助;通过真空泵温度和工作指令获取风冷功率,可以提前根据后续真空泵的工作任务,进行温度控制,使风冷效果得到很大的提升。

Description

真空站的联控方法及系统
技术领域
本发明属于真空站技术领域,具体是真空站的联控方法及系统。
背景技术
真空泵广泛用于塑料机械、农药化工、染料化工、砖瓦机械、低温设备、造纸机械、医药化工、食品机械、工业电炉、电子行业、真空设备、化肥、冶金、石油、矿山和地基处。
但是在真空站中进行各设备协同工作时,需要解决制定的任务目标的格式能否被真空泵系统兼容的问题,如果不能解决这个问题,真空泵系统就无法获得工作参数,进行工作;因为目前大部分的设备都拥有各自的系统,但是这些系统产生的数据并不一定相互兼容,因此需要提出一种系统或方法,来解决真空泵系统可能不兼容任务目标的问题。
发明内容
为了解决上述方案存在的问题,本发明提供了真空站的联控方法及系统。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
真空站的联控系统,包括服务器,服务器通信连接有目标分析模块,所述目标分析模块用于分析工作任务目标,具体方法包括:
步骤SA1:获取任务目标,对获取的任务目标进行编号排序,形成任务列表,识别优先标志,根据识别的优先标志对任务列表内的任务目标进行重新排序和编号;
步骤SA2:设置需要识别的关键字,按照任务目标编号对任务目标进行识别,获取识别到的关键字,并根据识别到的关键字获取对应的任务参数;
建立一致性模板,设置一致性模板与识别关键字的对应关系,获取对应的任务参数,将获取的任务参数进行格式转换,将转换后的任务参数输入到一致性模板中的对应位置;
步骤SA3:根据一致性模板内的任务参数安排真空站的工作任务,并生成工作指令发送到变频模块。
进一步地,步骤SA1中根据识别的优先标志对任务列表内的任务目标进行重新排序和编号的方法包括:
所述优先标志包括加急标志和普通标志;
当识别到加急标志时,获取任务编号,根据获取的任务编号更新任务目标排序和编号;
当识别到普通标志时,获取任务目标排序中最后的具有普通标志的任务目标及其编号,将识别的任务目标排序到获取的任务目标之后,更新任务目标编号。
进一步地,当获取的任务目标之后的任务目标具有加急标志时,将识别的任务目标排序到对应的具有加急标志的任务目标之后。
进一步地,步骤SA2中根据识别到的关键字获取对应的任务参数,当根据识别的关键字没有获取到任务参数时,将对应的关键字在任务目标中进行标记,将对应的任务目标退出任务列表,并更新任务目标编号;将退出任务列表的任务目标发送给用户进行重新修改。
进一步地,当获取用户重新上传的任务目标时,自动设置优先标志。
进一步地,当变频模块接收到目标分析模块发送的工作指令时,根据工作指令控制真空泵的运行。
进一步地,所述服务器通信连接有风冷模块,所述风冷模块用于控制风冷设备对真空泵进行降温,实时获取真空泵温度和工作指令,建立指令温度模型,将真空泵温度和工作指令输入到指令温度模型中,获得风冷功率,根据风冷功率对风冷设备进行调整。
真空站的联控方法,具体方法包括:
步骤一:对任务目标进行编号排序;
步骤二:进行任务目标的格式转换;
步骤三:制定工作任务并执行。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:根据不同时段的任务量,规划不同时段的工作指令,进而在不同的时段调整真空泵的输出功率,实现变频,节约真空泵的能耗,同时对增加真空泵的使用寿命也有一定的帮助;通过真空泵温度和工作指令获取风冷功率,可以提前根据后续真空泵的工作任务,进行温度控制,使风冷效果得到很大的提升;通过设置需要识别的关键字和建立一致性模板,将获取的任务目标的格式进行转化,解决获取的任务目标格式可能不被兼容的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明原理框图。
具体实施方式
下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,真空站的联控系统,包括目标分析模块、变频模块、风冷模块和服务器;
所述目标分析模块用于分析工作任务目标,具体方法包括:
步骤SA1:获取任务目标,对获取的任务目标进行编号排序,形成任务列表,按照先后输入的顺序进行排序;识别优先标志,优先标志就是由用户或者系统标记的优先进行的工作任务,优先标志包括加急标志和普通标志,加急标志用于用户或者系统直接设置任务编号,普通标志就是优先于没有优先标志的工作任务,优先级低于加急标志,多个普通标志同样是按照先后输入的顺序进行排序;
当识别到加急标志时,获取任务编号,根据获取的任务编号更新任务目标排序和编号;就是加入了新编号,其他的编号进行对应的更新;
当识别到普通标志时,获取任务目标排序中最后的具有普通标志的任务目标及其编号,将识别的任务目标排序到获取的任务目标之后,获取的任务目标即为获取的任务目标排序中最后的具有普通标志的任务目标;更新任务目标编号;识别的任务目标即为识别的普通标志对应的任务目标;
且当获取的任务目标之后的任务目标具有加急标志时,将识别的任务目标排序到对应的具有加急标志的任务目标之后;之后指代的是编号后一个或者任务目标后一个;
步骤SA2:设置需要识别的关键字,识别关键字根据任务目标的参数进行设置,例如限期、完成时间等,这个根据可以用户使用的任务模板进行调整;识别关键字用于识别任务目标中的关键字,按照任务目标编号对任务目标进行识别,获取识别到的关键字,并根据识别到的关键字获取对应的任务参数,任务参数即为工作量、完成时间、压强等参数;可以使用神经网络模型进行训练,完成任务参数的获取,可以通过规定统一的任务填写表格模板,提高任务参数获取的正确率,使用统一的任务填写表格模板,不使用神经网络模型进行训练,也可以直接提取关键字相邻的任务参数;
建立一致性模板,一致性模板即为真空站系统可识别格式的任务目标模板,因为步骤SA1中直接获取的任务目标的格式可能并不兼容,因此需要使用统一可兼容格式的一致性模板,包含对应的关键字,因为这些关键字就是关键的任务参数;
设置一致性模板与识别关键字的对应关系,就是识别关键字对应一致性模板中的那个位置;获取对应的任务参数,即为识别的关键字对应的任务参数;将获取的任务参数进行格式转换,将转换后的任务参数输入到一致性模板中的对应位置,即为输入到一致性模板中识别关键字对应的位置;
步骤SA2中根据识别到的关键字获取对应的任务参数,当根据识别的关键字没有获取到任务参数时,将对应的关键字在任务目标中进行标记,将对应的任务目标退出任务列表,并更新任务目标编号;将退出任务列表的任务目标发送给用户进行重新修改;
当获取用户重新上传的任务目标时,自动设置优先标志,且为普通标志;
步骤SA3:根据一致性模板内的任务参数安排真空站的工作任务,并生成工作指令发送到变频模块;根据任务参数安排具体工作任务并不是本发明的创新点,因此不进行详细叙述了,可以通过历史工作数据建立训练数据,采用神经网络模型进行训练;工作指令是根据工作任务生成的。
所述变频模块用于根据接收到的工作指令控制真空泵的运行,当接收到目标分析模块发送的工作指令时,根据工作指令控制真空泵的运行;
根据不同时段的任务量,规划不同时段的工作指令,进而在不同的时段调整真空泵的输出功率,实现变频,节约真空泵的能耗,同时对增加真空泵的使用寿命也有一定的帮助。
所述风冷模块用于控制风冷设备对真空泵进行降温,风冷设备为市面上常用的风冷设备,不是本发明的创新点,因此不进行叙述,实时获取真空泵温度和工作指令,建立指令温度模型,将真空泵温度和工作指令输入到指令温度模型中,获得风冷功率,根据风冷功率对风冷设备进行调整;
通过真空泵温度和工作指令获取风冷功率,可以提前根据后续真空泵的工作任务,进行温度控制,使风冷效果得到很大的提升。
建立指令温度模型的方法就是使用神经网络模型进行训练,以历史真空泵温度、工作指令和对应的风冷调整功率为训练数据进行训练,对应的风冷调整功率根据实施工作指令后的温度变化进行设置。
真空站的联控方法,具体方法包括:
步骤一:对任务目标进行编号排序;
获取任务目标,对获取的任务目标进行编号排序,形成任务列表,按照先后输入的顺序进行排序;识别优先标志,根据识别的优先标志进行编号更新;
优先标志包括加急标志和普通标志,当识别到加急标志时,获取任务编号,根据获取的任务编号更新任务目标排序和编号;
当识别到普通标志时,获取任务目标排序中最后的具有普通标志的任务目标及其编号,将识别的任务目标排序到获取的任务目标之后,更新任务目标编号;
且当获取的任务目标之后的任务目标具有加急标志时,将识别的任务目标排序到对应的具有加急标志的任务目标之后;
步骤二:进行任务目标的格式转换;
设置需要识别的关键字,按照任务目标编号对任务目标进行识别,获取识别到的关键字,进而获得对应的任务参数,建立一致性模板,设置一致性模板与识别关键字的对应关系,获取对应的任务参数,将获取的任务参数进行格式转换,将转换后的任务参数输入到一致性模板中的对应位置;
当根据识别的关键字没有获取到任务参数时,将对应的关键字在任务目标中进行标记,将对应的任务目标退出任务列表,并更新任务目标编号;将退出任务列表的任务目标发送给用户进行重新修改;
当获取用户重新上传的任务目标时,自动设置优先标志,且为普通标志;
步骤三:制定工作任务并执行。
根据一致性模板内的任务参数安排真空站的工作任务,并生成工作指令发送到变频模块;根据任务参数安排具体工作任务并不是本发明的创新点,因此不进行详细叙述了,可以通过历史工作数据建立训练数据,采用神经网络模型进行训练;工作指令是根据工作任务生成的;
所述变频模块用于根据接收到的工作指令控制真空泵的运行,当接收到目标分析模块发送的工作指令时,根据工作指令控制真空泵的运行;
根据不同时段的任务量,规划不同时段的工作指令,进而在不同的时段调整真空泵的输出功率,实现变频,节约真空泵的能耗,同时对增加真空泵的使用寿命也有一定的帮助;
所述风冷模块用于控制风冷设备对真空泵进行降温,风冷设备为市面上常用的风冷设备,不是本发明的创新点,因此不进行叙述,实时获取真空泵温度和工作指令,建立指令温度模型,将真空泵温度和工作指令输入到指令温度模型中,获得风冷功率,根据风冷功率对风冷设备进行调整。
在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的设备,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式;所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方法的目的。
另对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。
因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本发明内。不应将权利要求中的任何附关联图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,显然“包括”一词不排除其他单元或步骤,单数不排除复数。系统权利要求中陈述的多个单元或装置也可以由一个单元或装置通过软件或者硬件来实现。第二等词语用来表示名称,而并不表示任何特定的顺序。
最后应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方法而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方法进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方法的精神和范围。

Claims (8)

1.真空站的联控系统,包括服务器,其特征在于,服务器通信连接有目标分析模块,所述目标分析模块用于分析工作任务目标,具体方法包括:
步骤SA1:获取任务目标,对获取的任务目标进行编号排序,形成任务列表,识别优先标志,根据识别的优先标志对任务列表内的任务目标进行重新排序和编号;
步骤SA2:设置需要识别的关键字,按照任务目标编号对任务目标进行识别,获取识别到的关键字,并根据识别到的关键字获取对应的任务参数;
建立一致性模板,设置一致性模板与识别关键字的对应关系,获取对应的任务参数,将获取的任务参数进行格式转换,将转换后的任务参数输入到一致性模板中的对应位置;
步骤SA3:根据一致性模板内的任务参数安排真空站的工作任务,并生成工作指令发送到变频模块。
2.根据权利要求1所述的真空站的联控系统,其特征在于,步骤SA1中根据识别的优先标志对任务列表内的任务目标进行重新排序和编号的方法包括:
所述优先标志包括加急标志和普通标志;
当识别到加急标志时,获取任务编号,根据获取的任务编号更新任务目标排序和编号;
当识别到普通标志时,获取任务目标排序中最后的具有普通标志的任务目标及其编号,将识别的任务目标排序到获取的任务目标之后,更新任务目标编号。
3.根据权利要求2所述的真空站的联控系统,其特征在于,当获取的任务目标之后的任务目标具有加急标志时,将识别的任务目标排序到对应的具有加急标志的任务目标之后。
4.根据权利要求1所述的真空站的联控系统,其特征在于,步骤SA2中根据识别到的关键字获取对应的任务参数,当根据识别的关键字没有获取到任务参数时,将对应的关键字在任务目标中进行标记,将对应的任务目标退出任务列表,并更新任务目标编号;将退出任务列表的任务目标发送给用户进行重新修改。
5.根据权利要求4所述的真空站的联控系统,其特征在于,当获取用户重新上传的任务目标时,自动设置优先标志。
6.根据权利要求1所述的真空站的联控系统,其特征在于,当变频模块接收到目标分析模块发送的工作指令时,根据工作指令控制真空泵的运行。
7.根据权利要求1所述的真空站的联控系统,其特征在于,所述服务器通信连接有风冷模块,所述风冷模块用于控制风冷设备对真空泵进行降温,实时获取真空泵温度和工作指令,建立指令温度模型,将真空泵温度和工作指令输入到指令温度模型中,获得风冷功率,根据风冷功率对风冷设备进行调整。
8.根据权利要求1-7中任意一项所述的真空站的联控系统的联控方法,其特征在于,具体方法包括:
步骤一:对任务目标进行编号排序;
步骤二:进行任务目标的格式转换;
步骤三:制定工作任务并执行。
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116954180B (zh) * 2023-09-21 2023-12-12 广东鑫钻节能科技股份有限公司 基于数字能源鼓风站的多站点协同控制系统及其方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103244397A (zh) * 2013-05-09 2013-08-14 国家电网公司 变频循环水泵最佳运行控制方法
CN103259158A (zh) * 2012-02-20 2013-08-21 深圳市大族激光科技股份有限公司 一种激光器实时控制系统及激光器
CN203371306U (zh) * 2013-07-01 2014-01-01 南昌航空大学 一种基于真空发生器的真空吸附平台
CN106762641A (zh) * 2016-11-28 2017-05-31 陈琼 一种真空联合机组
CN213559032U (zh) * 2020-08-26 2021-06-29 洛阳益矿机械设备有限公司 一种分散式处理粉尘的工业真空负压清扫装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6739840B2 (en) * 2002-05-22 2004-05-25 Applied Materials Inc Speed control of variable speed pump
JP4737770B2 (ja) * 2006-09-12 2011-08-03 アネスト岩田株式会社 真空ポンプの運転制御装置および方法
CN101866174B (zh) * 2010-06-10 2012-06-13 上海理工大学 汽车真空助力器疲劳试验中防抱死刹车系统的电子通信控制系统
CN102636998B (zh) * 2011-12-20 2013-12-25 北京卫星环境工程研究所 一套用于空间环境模拟器抽气的自动控制方法及自动控制系统
CN206723000U (zh) * 2017-05-09 2017-12-08 天津沃昌机械设备有限公司 真空泵站
CN109088945A (zh) * 2018-09-20 2018-12-25 嘉兴鑫铭源农业科技有限公司 多功能泵站及其控制方法
GB2579233A (en) * 2018-11-27 2020-06-17 Edwards Ltd A method relating to controllers of a vacuum pumping and/or abatement system
CN113341863A (zh) * 2021-06-04 2021-09-03 广东鑫钻节能科技股份有限公司 一种高效的节能型真空系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103259158A (zh) * 2012-02-20 2013-08-21 深圳市大族激光科技股份有限公司 一种激光器实时控制系统及激光器
CN103244397A (zh) * 2013-05-09 2013-08-14 国家电网公司 变频循环水泵最佳运行控制方法
CN203371306U (zh) * 2013-07-01 2014-01-01 南昌航空大学 一种基于真空发生器的真空吸附平台
CN106762641A (zh) * 2016-11-28 2017-05-31 陈琼 一种真空联合机组
CN213559032U (zh) * 2020-08-26 2021-06-29 洛阳益矿机械设备有限公司 一种分散式处理粉尘的工业真空负压清扫装置

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