【技术实现步骤摘要】
一种基于自学习方法的油罐储量检测系统
本专利技术涉及检测系统,尤其涉及一种油罐储量检测系统。
技术介绍
根据“十二五”国家粮食信息化建设目标和粮油公司科技发展规划,智能化粮库的建设以整合现有的、成熟的信息与控制技术为主,对粮食仓储智能化装备关键技术进行深入研究,逐步向粮库各个管理与业务环节延伸,最终实现管理过程的全面信息化、作业过程的全面自动化,完成智能化、数字化粮库的建设。智能化油库监管系统,可远程实现对油库油量信息准确监测,便于人工管理。其中,在监测系统中,除了具备传统的油库油量存储检测系统外,增加油库油量存储的自学习系统、分布式温度监测系统、油脂成分管理系统等,从而可针对不同种类油脂及不同油灌逐个建立油量存储及作业模型,具有更强的可观性、准确性、高效性等特点。
技术实现思路
本专利技术的所要解决的技术问题在于一种能够精确测量油灌储油量、简化油库管理人员的繁琐工作,提高工作效率的基于自学习方法的油罐储量检测系统。本专利技术采用以下技术方案解决上述技术问题的:一种基于自学习方法的油罐储量检测系统,包括上位机、单片机工作电路、电源管理电路、液位传感器、ADC采集电路、 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于自学习方法的油罐储量检测系统,其特征在于:包括上位机、单片机工作电路、电源管理电路、液位传感器、ADC采集电路、温度采集电路、RS485通信电路、GPRS模块,上位机通过GPRS模块和RS485通信电路连接到单片机工作电路,单片机工作电路分别与电源管理电路、ADC采集电路、温度采集电路、RS485通信电路相连接,电源管理电路分别与液位传感器、ADC采集电路、温度采集电路、GPRS模块、RS485通信电路相连接,ADC采集电路的输入端与液位传感器连接,RS485电路同时与GPRS模块相连接;当该自学习系统工作时,上位机得到温度传感器和液位传感器的信息后,存入指定数据库中,将得到的液位信息作为参考点,把得到的多个温度传感器信息滤波,去除液面以上的温度信息后,将多个温度取平均值,结合液位信息,存储油的油脂信息查询数据库,得到密度,根据测量液位信息得到液位差信息;并在上位机系统中输入注油量,根据得到的密度、液位差、注油质量计算该油灌注油期间的平均横截面积,从而建立高度、横截面积的三维学习模型,准确得到有关储油信息。2.根据权利要求1所述的一种基于自学习方法的油罐储量检测系统,其特征在于:所述单片机工作电路包括单片机、晶振、电阻R3、R4、电容C8、C9,单片机为MSP430G2553单片机,单片机的引脚18、19之间外接晶振,晶振的两端分别与电容C8的一端和C9的一端相连,C8的另一端和C9的另一端相连并跨接电阻R4后接地,单片机的引脚5、6、7连接ADC采集电路,单片机的引脚8、9连接温度采集电路,采用单总线工作方式,定时读取双线缆的温度信息,单片机的引脚2、3、4连接RS485通信电路,通过GPRS模块实时连接上位机,实现信息的交换。3.根据权利要求1所述的一种基于自学习方法的油罐储量检测系统,其特征在于:所述电源管理电路包括第一、第二电源转换芯片,第一电源转换芯片是LM2675-5,第一电源转换芯片的1脚接直流电源24V输入的正极,并连接滤波电容C2的正极,3、5引脚和滤波电容C2的负极连接24V电源的地端,4脚作为返回端接入输出5V电压,2脚作为芯片电源的输出外接电感L1和二极管D1的负极,二极管D1的正极接地,L1的另一点作为直流电压5V的输出端,L1的另一点与地之间接入滤波电容C3构成电源回路,第二电源转换芯片是LM2675-3.3,构成3.3V直流电压输出,第二电源转换芯片的1脚接直流电源24V输入的正极,并连接滤波电容C6的正极,3、5引脚和滤波电容C6的负极连接24V电源的地端,4脚作为返回端接入输出3.3V电压,2脚作为芯片电源的输出外接电感L2和二极管D2的负极,二极管D2的正极接地,L2的另一点作为直流电压3...
【专利技术属性】
技术研发人员:单志林,沈宗海,李臻,李立,余琳,储政勇,
申请(专利权)人:中国电子科技集团公司第三十八研究所,
类型:发明
国别省市:
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