一种空压站控制方法、系统、智能终端及存储介质与流程
- 国知局
- 2024-07-30 14:29:07
本技术涉及空气压缩技术的领域,尤其是涉及一种空压站控制方法、系统、智能终端及存储介质。
背景技术:
1、空压站的主要功能是生产并存储压缩空气,通过一系列设备将大气中的空气压缩至一定压力,然后经过处理净化,为工业生产、建筑施工等各种领域提供可靠的压缩空气来源。
2、相关技术中,空压站通常包括空压机、储气罐、空气处理净化设备等,空压机负责将常压下的空气压缩至所需的压力等级,储气罐用于存储空压机压缩的空气,而空气处理净化设备将压缩空气中的水分、尘埃以及其他杂志等去除,保证压缩空气的质量。在空压站工作时,巡检人员每两个小时进行定时巡检,从而对产气段、输气端和用气端的气体参数进行抄录,在对气体参数进行分析后,根据分析结果对空压机进行启停处理。
3、针对上述中的相关技术,巡检人员定时巡检空压站之后,才能根据气体参数对空压机进行启停处理,而生产用气情况随产能、时间等影响瞬息万变,定时巡检抄录气体参数容易造成空压机的控制滞后,导致空压站的气体控制不及时,还有改进的空间。
技术实现思路
1、为了提高空压站控制的及时性,本技术提供一种空压站控制方法、系统、智能终端及存储介质。
2、第一方面,本技术提供一种空压站控制方法,采用如下的技术方案:
3、一种空压站控制方法,包括:
4、实时获取预设空压站中母管的气体参数信息;
5、判断气体参数信息是否符合预设的调节压力范围信息的要求;
6、若符合,则继续获取气体参数信息以循环判断;
7、若不符合,则根据气体参数信息进行分析以确定控制方案信息;
8、获取空压站的工作模式信息;
9、判断工作模式信息对应的工作模式为预设的人工控制模式信息或自动控制模式信息;
10、基于人工控制模式信息,则以控制方案信息进行提示;
11、基于自动控制模式信息,则根据控制方案信息对预设的空压机进行控制。
12、通过采用上述技术方案,对母管的气体参数信息进行实时检测,并将气体参数信息与调节压力范围信息进行对比,在确定气体参数信息超出调节压力范围信息时,根据气体参数信息具体确定出对空压机的控制方案信息,从而根据不同的工作模式信息以控制方案信息对空压机进行控制调整,使母管内的气体参数符合正常的标准,而不会因为人员的定时巡检造成未巡检期间出现气体参数异常的情况发生,进而提高空压站控制的及时性。
13、可选的,根据气体参数信息进行分析以确定控制方案信息的步骤包括:
14、计算气体参数信息与调节压力范围信息对应端点值之间的差,并将计算得到的差定义为气压差信息;
15、判断气压差信息对应的气压差为正值或负值;
16、若为正值,则确定超负载触发信息;
17、根据超负载触发信息进行分析以确定控制方案信息;
18、若为负值,则确定供气不足触发信息;
19、根据供气不足触发信息进行分析以确定控制方案信息。
20、通过采用上述技术方案,计算气体参数信息与调节压力范围信息对应端点值之间的差值,从而得到气压差信息,进一步根据气压差信息确定母管为超负载触发信息或供气不足触发信息,从而根据不同的母管状态确定具体的控制方案信息,根据控制方案信息控制空压机进行调节以满足实际情况的需求,进而提高对空压机控制的精准性。
21、可选的,根据超负载触发信息进行分析以确定控制方案信息的步骤包括:
22、获取运行空压机序号信息,并获取与运行空压机序号信息对应的运行参数信息;
23、根据运行参数信息对应的运行时间将对应的运行空压机序号信息进行从大到小的排序以得到停机序号顺序信息;
24、根据气压差信息以及与停机序号顺序信息对应的运行参数信息进行分析以确定停机空压机序号信息;
25、根据停机空压机序号信息确定预设的净化装置的停机净化装置序号信息;
26、关联停机空压机序号信息、停机净化装置序号信息和预设的停机触发信息以生成控制方案信息。
27、通过采用上述技术方案,在确定超负载触发信息时,将运行的空压机中按照运行时间从长到短进行排序,从而按照顺序在空压机中选择出满足气压差信息的空压机为停机的空压机,并得到停机空压机序号信息,并得到与停机空压机关联的净化装置的停机净化装置序号信息,关联停机空压机序号信息、停机净化装置序号信息和停机触发信息后得到控制方案信息,进而提高控制方案信息确定的合理性,后续根据控制方案信息控制空压机时,提高空压机控制的准确性。
28、可选的,根据供气不足触发信息进行分析以确定控制方案信息的步骤包括:
29、获取待机空压机序号信息,并获取与待机空压机序号信息对应的能效参数信息;
30、根据能效参数信息对应的能效将对应的待机空压机序号信息进行从高到低的排序以得到启动序号顺序信息;
31、根据气压差信息以及与启动序号顺序信息对应的能效参数信息进行分析以确定启动空压机序号信息;
32、根据启动空压机序号信息确定预设的净化装置的启动净化装置序号信息;
33、关联启动空压机序号信息、启动净化装置序号信息和预设的启动触发信息以生成控制方案信息。
34、通过采用上述技术方案,在确定供气不足触发信息时,将待机的空压机按照能效参数信息从高到低进行排序,并按照顺序选择出满足气压差信息的启动空压机序号信息,从而确定与启动空压机关联的净化装置的启动净化装置序号信息,关联启动空压机序号信息、启动净化装置序号信息和启动触发信息生产控制方案信息,进而提高控制方案信息确定的合理性,后续根据控制方案信息控制空压机时,提高空压机控制的准确性。
35、可选的,当气体参数信息符合预设的调节压力范围信息的要求,还包括对空压机的监控方法,具体步骤包括:
36、获取空压机的运行时间信息;
37、判断运行时间信息是否符合预设的运行上限时间信息的要求;
38、若不符合,则继续获取运行时间信息以循环判断,并获取空压机以及与空压管关联的净化装置的设备状态信息;
39、根据设备状态信息对空压机进行控制;
40、若符合,则对空压机进行组合调整。
41、通过采用上述技术方案,在确定空压机的运行时间信息超出运行上限时间信息时,对空压机进行组合调整,从而使空压机进行轮换,防止空压机运行疲劳;而运行时间正常时,则对空压机以及净化装置的设备状态信息进行检测,从而及时根据设备状态信息对空压机进行控制,防止出现低压或流量不够的情况,进而提高对空压机控制的及时性。
42、可选的,根据设备状态信息对空压机进行控制的步骤包括:
43、判断设备状态信息是否符合预设的故障状态信息的要求;
44、若不符合,则继续获取设备状态信息以循环判断;
45、若符合,则获取故障空压机信息;
46、根据故障空压机信息进行分析以确定补充空压机信息;
47、根据补充空压机信息和预设的待用空压机信息进行分析以确定实际补充空压机信息;
48、根据实际补充空压机信息对故障空压机信息进行替换。
49、通过采用上述技术方案,在确定空压机出现故障时,确定可以替换故障空压机的补充空压机信息,并在补充空压机信息中选择待用空压机信息中存在的空压机为实际补充空压机信息,从而根据实际补充空压机信息替换故障空压机信息,防止出现低压或流量不足的情况发生,进而提高对空压机控制的及时性。
50、可选的,对空压机进行组合调整的步骤包括:
51、获取预测用气量信息;
52、根据预测用气量信息以确定空压机组合信息;
53、获取超时空压机信息;
54、根据超时空压机信息和空压机组合信息进行分析以确定替换空压机信息;
55、控制超时空压机信息对应的空压机停机,并控制替换空压机信息继续运行。
56、通过采用上述技术方案,对预测用气量信息进行获取,从而根据预测用气量信息确定出适合当前用气量的空压机组合信息,剔除空压机组合信息中存在超时空压机信息的组合,从而得到替换空压机信息,控制超时空压机信息停机,并控制替换空压机信息替换继续运行,在防止空压机出现运行疲劳的同时,保证流量适于使用,进而提高空压机控制的及时性。
57、第二方面,本技术提供一种空压站控制系统,采用如下的技术方案:
58、一种空压站控制系统,包括:
59、获取模块,用于获取气体参数信息和工作模式信息;
60、存储器,用于存储如上述任一项所述的一种空压站控制方法的程序;
61、处理器,存储器中的程序能够被处理器加载执行且实现如上述任一项所述的一种空压站控制方法。
62、通过采用上述技术方案,通过获取模块获取与空压站相关的一系列数据,并控制处理器加载并执行存储器中存储的一种空压站控制方法的程序,从而在母管的气体参数出现异常时,根据气体参数确定控制方案信息,从而根据控制方案信息对空压机进行调整,而不会出现在未巡检时母管气体出现异常但未调整空压机的情况发生,进而提高空压站控制的及时性。
63、第三方面,本技术提供一种智能终端,采用如下的技术方案:
64、一种智能终端,包括存储器和处理器,存储器上存储有能够被处理器加载并执行如上述任一项所述的一种空压站控制方法的计算机程序。
65、通过采用上述技术方案,通过人员操作智能终端,使处理器加载并执行存储器中存储的一种空压站控制方法的程序,从而在母管的气体参数出现异常时,根据气体参数确定控制方案信息,从而根据控制方案信息对空压机进行调整,而不会出现在未巡检时母管气体出现异常但未调整空压机的情况发生,进而提高空压站控制的及时性。
66、第四方面,本技术提供提供一种计算机存储介质,能够存储相应的程序,具有便于实现提高空压站控制的及时性的特点,采用如下的技术方案:
67、一种计算机可读存储介质,存储有能够被处理器加载并执行上述任一种空压站控制方法的计算机程序。
68、通过采用上述技术方案,在计算机可读存储介质中存储有一种空压站控制方法的计算机程序,从而控制处理器加载并执行存储介质中的计算机程序,在母管的气体参数出现异常时,根据气体参数确定控制方案信息,从而根据控制方案信息对空压机进行调整,而不会出现在未巡检时母管气体出现异常但未调整空压机的情况发生,进而提高空压站控制的及时性。
69、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
70、1.通过对母管的气体参数信息进行实时检测,并将气体参数信息与调节压力范围信息进行对比,在确定气体参数信息超出调节压力范围信息时,根据气体参数信息具体确定出对空压机的控制方案信息,从而根据不同的工作模式信息以控制方案信息对空压机进行控制调整,使母管内的气体参数符合正常的标准,而不会因为人员的定时巡检造成未巡检期间出现气体参数异常的情况发生,进而提高空压站控制的及时性;
71、2.通过计算气体参数信息与调节压力范围信息对应端点值之间的差值,从而得到气压差信息,进一步根据气压差信息确定母管为超负载触发信息或供气不足触发信息,从而根据不同的母管状态确定具体的控制方案信息,根据控制方案信息控制空压机进行调节以满足实际情况的需求,进而提高对空压机控制的精准性;
72、3.通过在确定空压机的运行时间信息超出运行上限时间信息时,对空压机进行组合调整,从而使空压机进行轮换,防止空压机运行疲劳;而运行时间正常时,则对空压机以及净化装置的设备状态信息进行检测,从而及时根据设备状态信息对空压机进行控制,防止出现低压或流量不够的情况,进而提高对空压机控制的及时性。
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