【技术实现步骤摘要】
一种动态响应性检测方法、装置、电子设备及存储介质
[0001]本申请涉及检测
,尤其涉及一种动态响应性检测方法、装置、电子设备及存储介质。
技术介绍
[0002]随着机械制造以及工业控制等
的发展,越来越多的工业数据需要通过检测装置检测得到。在这一背景下,随着检测技术的迅速发展,出现了各种各样的传感器检测业务。进一步地,基于压力传感器动态响应性的检测业务也逐渐增多。
[0003]例如,在工业领域中,为了判断压力传感器的工作状态,通常采用静态诊断方法:在静态工作条件下,首先根据特定的参数,分别获得压力传感器的压差上限值和压差下限值,再结合实际测得的静态压差与压差上限值和压差下限值之间的大小关系,确定压力传感器的工作状态。
[0004]具体的,在实际场景中,当废气再循环系统(Exhaust Gas Recirculation,EGR)中,发动机的转速为0且满足一定条件时,根据EGR的工作环境水温,得到EGR中的气体压强,从而分别得到压力传感器的压差上限值和压差下限值,进而判断压力传感器的工作状态。若测 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种动态响应性检测方法,其特征在于,包括:在废气再循环系统EGR稳定运行过程中,基于信号发生器的激励信号的周期变化次数,确定所述EGR的理论压力震荡次数;其中,所述理论压力震荡次数用于表征所述EGR中压力的理论周期变化次数;通过压力传感器,确定在所述激励信号的周期变化次数对应的N个周期内,所述EGR内部的测量压力波动值;其中,N为整数且N≥0;基于获得的各个测量压力波动值,以及测量压力波动值与测量压力波动平均值之间的对应关系,确定所述EGR的测量压力震荡次数;其中,所述测量压力震荡次数用于表征所述EGR中压力的测量周期变化次数;基于所述理论压力震荡次数以及所述测量压力震荡次数,结合设定的震荡阈值,确定所述压力传感器的动态响应评估值。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在EGR稳定运行过程中,基于信号发生器的激励信号的周期变化次数,确定所述EGR的理论压力震荡次数之前,还包括:获取指定工作时间范围内,发动机的工作转速以及工作喷油量;在确定所述工作转速属于指定的工作转速区间,以及所述工作喷油量属于指定的工作喷油量区间,确定所述EGR处于稳定运行状态。3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在EGR稳定运行过程中,基于信号发生器的激励信号的周期变化次数,确定所述EGR的理论压力震荡次数之前,还包括:获取指定工作时间范围内,所述EGR内部的各个工作测量压力值;基于所述各个工作测量压力值,获得所述EGR内部的测量压力波动平均值;在确定所述测量压力波动平均值属于预设的理论压力波动值区间时,确定所述EGR处于稳定运行状态。4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通过压力传感器,确定在所述激励信号周期变化次数对应的N个周期内,所述EGR内部的测量压力波动值,包括:针对所述N个周期,分别执行以下操作:获取一个周期内,由所述压力传感器获得的各个目标测量压力值;基于所述各个目标测量压力值和所述测量压力平均值,确定相应周期的所述测量压力波动值。5.如权利要求1
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4中任一项所述的方法,其特征在于,所述基于获得的各个测量压力波动值,以及测量压力波动值与测量压力波动平均值之间的对应关系,确定所述EGR的测量压力震荡次数,包括:基于所述测量压力波动平均值,结合预设的比例因子,确定测量压力波动平均阈值及其相反数;在确定所述各个测量压力波动值大于所述测量压力波动平均阈值时,分别获取相应测量压力波动值大于所述测量压力波动平均阈值的第一测量时长占比;在确定所述各个测量压力波动值小于所述相反数时,分别获取相应测量压力波动值小于所述相反数的第二测量时长占比;基于获得的各个第一测量时长占比和第二测量时长占比,结合预设的时间占比阈值,确定所述EGR的测量压力震荡次数。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述理论压力震荡次数以及所述测量压力震荡次数,结合设定的震荡阈值,确定所述压力传感器的动态响应评估值,包括:基于所述测量压力震荡次数和所述理论压力震荡次数,以及所述震荡阈值,确定测量压力震荡次数的目标波动占比;基于所述目标波动占比,结合预设的波动占比与动态响应评估值之间的对应关系,获得相应的动态响应评估值。7.一种动态响应性检测装置,其特征在于,包括:获取模块,用于在废气再循环系统EGR稳定运行过程中,基于信号发生器的激励信号的周期变化次数,确定所述EGR的理论压力震荡次数;其中,所述理论压力震荡次数用于表征所述EGR中压力的理论周期变化次数;处理模块,用于通过压力传感器,确定在所述激励信号的周期变化次数对应的N个周期内,所述EG...
【专利技术属性】
技术研发人员:靳成杰,王文霞,许帅,徐永新,
申请(专利权)人:潍坊潍柴动力科技有限责任公司,
类型:发明
国别省市:
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