[发明专利]容器制冷监测系统和方法有效
| 申请号: | 202080017451.X | 申请日: | 2020-01-28 |
| 公开(公告)号: | CN113518751B | 公开(公告)日: | 2023-04-14 |
| 发明(设计)人: | 卡伦·R·理查德;艾布拉姆·A·约尔德;保罗·L·富伦坎普 | 申请(专利权)人: | 艾默生环境优化技术有限公司 |
| 主分类号: | B65D88/74 | 分类号: | B65D88/74;B65D90/48;F25D17/04;F25D29/00 |
| 代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 唐京桥;杨林森 |
| 地址: | 美国俄*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 容器 制冷 监测 系统 方法 | ||
1.一种用于监测冷藏存储容器的健康状况的系统,包括:
瞬时健康状况模块,其被配置成基于在所述冷藏存储容器的行程期间由所述冷藏存储容器的制冷系统的传感器测量的参数来确定所述冷藏存储容器的瞬时健康状况值;
分类模块,其被配置成将所述参数的集合分类为降温或稳态操作;
统计模块,其被配置成:在所述冷藏存储容器的行程完成之后,
基于根据针对降温的参数的集合确定的所述瞬时健康状况值来确定针对降温的第一统计值;以及
基于根据针对稳态操作的参数的集合确定的所述瞬时健康状况值来确定针对稳态操作的第二统计值;以及
健康状况模块,其被配置成:
基于针对降温的所述第一统计值确定第一初始健康状况值;
基于针对稳态操作的所述第二统计值确定第二初始健康状况值;
基于所述第一初始健康状况值和所述第二初始健康状况值确定所述行程完成时所述冷藏存储容器的总体健康状况值;以及
将所述冷藏存储容器的总体健康状况值与所述冷藏存储容器的唯一标识符相关联地存储在存储器中。
2.根据权利要求1所述的系统,其中,由所述传感器测量的所述参数包括以下中的至少两个:
由所述制冷系统的冷凝器温度传感器测量的冷凝器温度;
由所述制冷系统的排放线路温度传感器测量的排放线路温度;
由所述制冷系统的回风温度传感器测量的回风温度;
由所述制冷系统的送风温度传感器测量的送风温度;
由所述制冷系统的蒸发器温度传感器测量的蒸发器温度;
由所述制冷系统的吸入温度传感器测量的吸入温度;
由所述制冷系统的吸入压力传感器测量的吸入压力;
由所述制冷系统的排放压力传感器测量的排放压力;
输入到所述制冷系统的线路电流;
输入到所述制冷系统的电压;以及
输入到所述制冷系统的电压的频率。
3.根据权利要求1所述的系统,其中,由所述传感器测量的所述参数包括以下全部:
由所述制冷系统的冷凝器温度传感器测量的冷凝器温度;
由所述制冷系统的排放线路温度传感器测量的排放线路温度;
由所述制冷系统的回风温度传感器测量的回风温度;
由所述制冷系统的送风温度传感器测量的送风温度;
由所述制冷系统的蒸发器温度传感器测量的蒸发器温度;
由所述制冷系统的吸入温度传感器测量的吸入温度;
由所述制冷系统的吸入压力传感器测量的吸入压力;
由所述制冷系统的排放压力传感器测量的排放压力;
输入到所述制冷系统的线路电流;
输入到所述制冷系统的电压;以及
输入到所述制冷系统的电压的频率。
4.根据权利要求3所述的系统,其中,所述瞬时健康状况模块被配置成进一步基于所述冷藏存储容器外部的环境温度来确定所述瞬时健康状况值。
5.根据权利要求4所述的系统,其中,所述瞬时健康状况模块被配置成进一步基于所述冷藏存储容器内的设定点温度来确定所述瞬时健康状况值。
6.根据权利要求1所述的系统,其中,所述统计值包括:
所述瞬时健康状况值的标准偏差;
所述瞬时健康状况值的几何均值;
所述瞬时健康状况值的中值绝对偏差;以及
所述瞬时健康状况值的缩尾标准偏差。
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