[发明专利]螺杆式空压机冷却系统故障的远程自动判定方法有效
| 申请号: | 201710498202.7 | 申请日: | 2017-06-27 |
| 公开(公告)号: | CN107247432B | 公开(公告)日: | 2018-12-18 |
| 发明(设计)人: | 沈国辉;郑魏;李精华 | 申请(专利权)人: | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 |
| 主分类号: | G05B19/048 | 分类号: | G05B19/048;H04W84/18 |
| 代理公司: | 广州广信知识产权代理有限公司 44261 | 代理人: | 张文雄;劳伟业 |
| 地址: | 518131 广东省深圳市龙华*** | 国省代码: | 广东;44 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 螺杆 式空压机 冷却 系统故障 远程 自动 判定 方法 | ||
1.螺杆式空压机冷却系统故障的远程自动判定方法,其特征在于:
1)选择或设置一物联模组(2),该物联模组(2)用于螺杆式空压机(1)与云服务器(3)通讯,将所述物联模组(2)绑定在空压机(1)中;
2)建立物联模组(2)与云服务器(3)通讯之间的双向通讯关系,利用物联模组(2)将获取到的空压机运行数据传输到云服务器(3)中保存,利用物联模组(2)读取云服务器(3)存储的不同厂家不同型号空压机的各种版本通讯协议;
3)利用物联模组(2)的感温头检测冷却系统(1-1)的温度,及将检测到的冷却系统(1-1)实时温度信号传输到云服务器(3)中;
4)云服务器(3)接收到的冷却系统(1-1)的温度信号后,根据选择的空压机通讯协议将检测温度信号与额定值对比,判断该空压机的温度是否过高,进而判断该空压机冷却系统是否有故障,反馈到客户Web/App终端(4),形成螺杆式空压机冷却系统故障的远程自动判定。
2.根据权利要求1所述的螺杆式空压机冷却系统故障的远程自动判定方法,其特征在于:所述各种版本通讯协议,包含数据位、校验位、停止位、波特率、功能码、参数、参数寄存器地址。
3.根据权利要求1所述的螺杆式空压机冷却系统故障的远程自动判定方法,其特征在于:所述物联模组(2)的感温头检测冷却系统(1-1)的温度,是指检测空压机冷却系统的进油口温度和出油口温度。
4.根据权利要求1所述的螺杆式空压机冷却系统故障的远程自动判定方法,其特征在于:云服务器(3)接收到的空压机冷却系统的温度信号为十六进制数值,云服务器(3)把十六进制数值换算成十进制数值,通过直接取数的方式把进油口温度和出油口温度以十进制数值反馈给客户Web/App终端(4);同时,云服务器(3)对进油口温度和出油口温度的数值通过算法自动判定空压机冷却系统是否异常故障,并把异常故障状态或预警状态以文字形式反馈给客户Web/App终端(4)。
5.根据权利要求1所述的螺杆式空压机冷却系统故障的远程自动判定方法,其特征在于:所述物联模组(2)包括数据读取单元(2-1)、数据处理单元(2-2)、数据通信单元(2-3)、电源单元(2-4)和温度传感器单元(2-5),所述感温头内置在温度传感器单元(2-5)中;所述电源单元(2-4)的电压输出端连接数据读取单元(2-1)、数据处理单元(2-2)、数据通信单元(2-3)和温度传感器单元(2-5)的电源输入端;温度传感器单元(2-5)的温度检测端探测冷却系统的进油口温度和出油口温度、温度信号输出端连接数据处理单元(2-2)的温度信号输入端;数据处理单元(2-2)的信号输入/输出端之一连接通信单元(2-3)的输入端/输出端,数据通信单元(2-3)连接有天线、以将所检测的温度信号传送至远程数据中心即云服务器,构成温度检测及信号处理结构;数据读取单元(2-1)的输入/输出端连接数据处理单元(2-3)的数据输入/输出端之二,数据读取单元(2-1)的数据输入端外接空压机的数据输出端、以实时读取空压机的各项参数,构成实时采集数据结构。
6.根据权利要求5所述的螺杆式空压机冷却系统故障的远程自动判定方法,其特征在于:温度传感单元(2-5)探测到的冷却系统进油口温度和出油口温度,经过数据通信单元(2-3)GPRS无线传输信号传送到云服务器(3),云服务器(3)根据获取到的数值进行数据解析,并把解析结果反馈给客户Web/App终端。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于蘑菇物联技术(深圳)有限公司,未经蘑菇物联技术(深圳)有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201710498202.7/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





