一种基于大数据的多水槽水位监测分析系统技术方案

技术编号:33433153 阅读:16 留言:0更新日期:2022-05-19 00:22
本发明专利技术涉及光缆生产领域,用于解决现有的水槽内水不充足,容易造成光缆温度降不下来,而影响成品最终质量,如果不停的向冷水水槽内加入冷却水可以良好的降温效果,但是会造成水资源的严重浪费的问题,具体涉及一种基于大数据的多水槽水位监测分析系统,包括数据采集模块、处理器、参数获取模块、速率控制模块、水位控制模块以及终端控制模块,该系统通过水位控制模块控制实时水位高度持续上升,保证了水槽内水量充足,使得光缆温度可以降下来,进行保证成品最终质量,但是水槽中的水位是实时增加的,水量少时仍然能够保证降温效果,并未使用大量的冷却水从而降低水资源损耗。大量的冷却水从而降低水资源损耗。大量的冷却水从而降低水资源损耗。

【技术实现步骤摘要】
一种基于大数据的多水槽水位监测分析系统


[0001]本专利技术涉及光缆生产领域,具体设计多个光缆冷却水槽的水位监测领域,具体涉及一种基于大数据的多水槽水位监测分析系统。

技术介绍

[0002]在光缆的制作过程中的要对裸露的光纤进行保护,通过对光纤进行PVC塑料包裹可对光纤进行保护和染色分辨。由于最初挤出的PVC塑料温度较高,为了对其进行快速的冷却,让包裹后的光纤通过水槽冷却,再由吹干机将水吹净后、打字收线成盘,其中的水槽降温为一重要环节,目前的冷却水槽,由长方体槽体构成,在水槽腔内两端分别设有导辊,水槽腔内盛有水,在水槽的一端固定上加水管,加水管常开着,以便不停的补充冷却水,光缆放置在导辊上,并没入水中,以起到冷却作用。
[0003]但是,如果水槽内水不充足,容易造成光缆温度降不下来,而影响成品最终质量,如果不停的向冷水水槽内加入冷却水可以良好的降温效果,但是会造成水资源的严重浪费。
[0004]为了实现降低水资源的使用的同时能够保证水槽具有良好的降温冷却效果,亟需一种基于大数据的多水槽水位监测分析系统来解决以上问题。

技术实现思路

[0005]为了克服上述的技术问题,本专利技术的目的在于提供一种基于大数据的多水槽水位监测分析系统:通过数据采集模块采集光缆冷却信息,之后根据光缆位于水槽中的最低高度以及光缆冷却水槽内腔顶部高得到水位预设高度,使得水位控制模块控制实时水位高度位于水位预设高度之内,从而保证了光缆能够连续降温,达到良好的冷却效果,之后参数获取模块采集参数后,将参数处理后通过水位控制模块控制实时水位高度持续上升,保证了水槽内水量充足,解决了现有的水槽内水不充足,容易造成光缆温度降不下来,而影响成品最终质量,如果不停的向冷水水槽内加入冷却水可以良好的降温效果,但是会造成水资源的严重浪费的问题。
[0006]本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:
[0007]一种基于大数据的多水槽水位监测分析系统,包括处理器、参数获取模块、速率控制模块以及水位控制模块;
[0008]所述处理器用于根据接收到的实时水位高度与水位预设高度信息进行比较,生成操作指令,处理器将操作指令发送至水位控制模块、速率控制模块以及参数获取模块,所述操作指令包括补水指令、光缆移动指令以及参数采集指令,具体过程如下:
[0009]处理器接收到低预高度Hmin、高预高度Hmax以及实时水位高度Hs后将实时水位高度Hs与低预高度Hmin、高预高度Hmax进行比较:
[0010]若实时水位高度Hs<低预高度Hmin,处理器产生补水指令并将补水指令发送至水位控制模块;
[0011]当实时水位高度Hs=低预高度Hmin时产生光缆移动指令,处理器将光缆移动指令发送至速率控制模块;
[0012]若低预高度Hmin≤实时水位高度Hs≤高预高度Hmax,处理器产生参数采集指令并将参数采集指令发送至参数获取模块,接收参数获取模块反馈的参数信息并对其进行处理以得到水位预加高度,将水位预加高度发送至水位控制模块;
[0013]所述水位控制模块用于接收补水指令和水位预加高度,当接收到补水指令,将实时水位高度Hs补水到低预高度Hmin;当接收到水位预加高度Hy时,对光缆冷却水槽进行加水,使得实时水位高度Hs=水位预加高度Hy。
[0014]作为本专利技术进一步的方案:还包括数据采集模块,所述数据采集模块用于采集光缆冷却信息、水位预设高度信息、光缆冷却水槽内的实时水位高度并将其发送至处理器,具体过程如下:
[0015]数据采集模块用于采集光缆位于水槽中的最低高度上方预设距离的高度、光缆冷却水槽内腔顶部高度下方预设距离的高度、光缆冷却水槽内的实时水位高度并分别标记为低预高度Hmin、高预高度Hmax、实时水位高度Hs,将低预高度Hmin、高预高度Hmax以及实时水位高度Hs发送至处理器。
[0016]作为本专利技术进一步的方案:所述参数获取模块用于接收到参数采集指令后进行参数采集以得到参数信息,并将其发送至处理器,具体过程如下:
[0017]参数获取模块包括温度获取单元、温差获取单元以及移速获取单元,温度获取单元采集光缆冷却水槽中的实时水温Ws以及环境温度Wh,温差获取单元采集光缆进入光缆冷却水槽时的进入温度Wj以及离开光缆冷却水槽时的离开温度Wl,温差获取单元将离开温度Wl发送至处理器,移速获取单元采集光缆在光缆冷却水槽中的移动速率参数Vy;
[0018]参数获取模块将实时水温Ws以及环境温度Wh的数值代入公式WD=αWs+βWh得到温度参数WD,将进入温度Wj以及离开温度Wl的数值代入公式WC=Wj

Wl得到温差参数WC,其中α、β均为预设权重系数,其中α>β且α+β=1,参数获取模块将温度参数WD、温差参数WC以及移动速率参数Vy发送至处理器。
[0019]作为本专利技术进一步的方案:所述处理器获取水位预加高度的过程如下:
[0020]处理器接收到温度参数WD、温差参数WC以及移动速率参数Vy后将其数值代入公式得到水控系数SK,其中d1、d2、d3为预设权重因子,其中d1+d2+d3=1,处理器将水控系数SK代入公式Hy=SK
×
Hmin得到水位预加高度Hy;
[0021]处理器将水位预加高度Hy与高预高度Hmax进行比较:
[0022]若水位预加高度Hy≤高预高度Hmax,处理器将水位预加高度Hy发送至水位控制模块;
[0023]若水位预加高度Hy>高预高度Hmax,则令水位预加高度Hy=高预高度Hmax,处理器将水位预加高度Hy发送至水位控制模块;
[0024]水位控制模块接收到水位预加高度Hy后进行加水,使得实时水位高度Hs=水位预加高度Hy。
[0025]作为本专利技术进一步的方案:所述速率控制模块控制光缆的移动速率的过程如下:
[0026]当速率控制模块接收到光缆移动指令,控制光缆的移动速率等于预设移动速率
Vc;
[0027]处理器接收到离开温度Wl后将离开温度Wl与光缆预设冷却温度范围进行比较,将光缆预设冷却温度范围上限标记为Wmax,将光缆预设冷却温度范围下限标记为Wmin;
[0028]若(Wmin,Wmax),处理器产生速控指令,处理器将速控指令发送至速率控制模块;
[0029]速率控制模块接收到速控指令后对光缆在光缆冷却水槽中的移动速率进行调节,将预设移动速率Vc的数值代入公式得到移动速率参数Vy,其中d4为预设温度速率换算系数,速率控制模块控制光缆的移动速率等于移动速率参数Vy;
[0030]当移动速率参数Vy<速率阈值Vz,速率控制模块生成速率提示信息后将速率提示信息和移动速率参数Vy发送至终端控制模块。
[0031]作为本专利技术进一步的方案:所述终端控制模块用于生成终端控制指令,并将终端控制指令发送至水位控制模块,具体过程如下:
[0032]终端控制模块接收到速率提示信息后在终端上显示移动速率参数Vy的数值,工作人员本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于大数据的多水槽水位监测分析系统,其特征在于,包括处理器、参数获取模块、速率控制模块以及水位控制模块;所述处理器用于根据接收到的实时水位高度与水位预设高度信息进行比较,生成操作指令,处理器将操作指令发送至水位控制模块、速率控制模块以及参数获取模块,所述操作指令包括补水指令、光缆移动指令以及参数采集指令,具体过程如下:处理器接收到低预高度Hmin、高预高度Hmax以及实时水位高度Hs后将实时水位高度Hs与低预高度Hmin、高预高度Hmax进行比较:若实时水位高度Hs<低预高度Hmin,处理器产生补水指令并将补水指令发送至水位控制模块;当实时水位高度Hs=低预高度Hmin时产生光缆移动指令,处理器将光缆移动指令发送至速率控制模块;若低预高度Hmin≤实时水位高度Hs≤高预高度Hmax,处理器产生参数采集指令并将参数采集指令发送至参数获取模块,接收参数获取模块反馈的参数信息并对其进行处理以得到水位预加高度,将水位预加高度发送至水位控制模块;所述水位控制模块用于接收补水指令和水位预加高度,当接收到补水指令,将实时水位高度Hs补水到低预高度Hmin;当接收到水位预加高度Hy时,对光缆冷却水槽进行加水,使得实时水位高度Hs=水位预加高度Hy。2.根据权利要求1所述的一种基于大数据的多水槽水位监测分析系统,其特征在于,还包括数据采集模块,所述数据采集模块用于采集光缆冷却信息、水位预设高度信息、光缆冷却水槽内的实时水位高度并将其发送至处理器,具体过程如下:数据采集模块用于采集光缆位于水槽中的最低高度上方预设距离的高度、光缆冷却水槽内腔顶部高度下方预设距离的高度、光缆冷却水槽内的实时水位高度并分别标记为低预高度Hmin、高预高度Hmax、实时水位高度Hs,将低预高度Hmin、高预高度Hmax以及实时水位高度Hs发送至处理器。3.根据权利要求1所述的一种基于大数据的多水槽水位监测分析系统,其特征在于,所述参数获取模块用于接收到参数采集指令后进行参数采集以得到参数信息,并将其发送至处理器,具体过程如下:参数获取模块包括温度获取单元、温差获取单元以及移速获取单元,温度获取单元采集光缆冷却水槽中的实时水温Ws以及环境温度Wh,温差获取单元采集光缆进入光缆冷却水槽时的进入温度Wj以及离开光缆冷却水槽时的离开温度Wl,温差获取单元将离开温度Wl发送至处理器,移速获取单元采集光缆在光缆冷却水槽中的移动速率参数Vy;参数获取模块将实时水温Ws...

【专利技术属性】
技术研发人员:郝玉磊陈伟杨标弓晓明宋良芬牛玉双
申请(专利权)人:安徽天凯光通信技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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