一种基于数据分析的智能传感器运行检测系统技术方案

技术编号:37429300 阅读:14 留言:0更新日期:2023-04-30 09:49
本发明专利技术属于传感器检测技术领域,具体是一种基于数据分析的智能传感器运行检测系统,包括服务器、数据存储模块、维护适宜性判断模块、环境致损性回溯模块、运行致损性回溯模块和传感器监测预警模块;本发明专利技术通过传感器监测预警模块将对应传感器进行检测分析,并结合环境致损性评估信息和运行致损性评估信息以判定是否生成监测预警信号,分析更加全面,检测分析结果更加精准,对应管理人员接收到监测预警信号后及时进行原因排查判定并作出相应处理,保证对应传感器的安全稳定运作,并且通过维护适宜性判断模块将对应传感器进行维护适宜性判断分析,维护检修更加及时,进一步保证对应智能传感器后续的正常稳定运作。能传感器后续的正常稳定运作。能传感器后续的正常稳定运作。

【技术实现步骤摘要】
一种基于数据分析的智能传感器运行检测系统


[0001]本专利技术涉及传感器检测
,具体是一种基于数据分析的智能传感器运行检测系统。

技术介绍

[0002]传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息按一定规律变换成电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求,它是实现自动检测和自动控制的首要部件,通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等;
[0003]目前在智能传感器进行运行时,难以对智能传感器的运行状况进行有效监测并合理分析,对应管理人员无法及时了解智能传感器的异常并作出应对措施,并且难以对智能传感器进行维护适宜性判断,对应管理人员无法及时对相应传感器进行检修维护,不利于保证传感器的稳定运行;
[0004]针对上述的技术缺陷,现提出一种解决方案。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供一种基于数据分析的智能传感器运行检测系统,解决了现有技术难以对智能传感器的运行状况进行有效监测并合理分析,以及难以对智能传感器进行维护适宜性判断,对应管理人员无法及时对相应传感器进行检修维护,不利于保证传感器稳定运行的问题。
[0006]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:
[0007]一种基于数据分析的智能传感器运行检测系统,包括服务器、数据存储模块、维护适宜性判断模块、环境致损性回溯模块、运行致损性回溯模块和传感器监测预警模块;维护适宜性判断模块,用于将对应传感器o进行维护适宜性判断分析,基于维护适宜性判断分析确定是否生成维护预警信号,在生成维护预警信号时将维护预警信号经服务器发送至传感器管控终端;
[0008]环境致损性回溯模块,用于基于对应传感器o在历史运行过程中所处环境信息将对应传感器o进行环境致损性回溯分析,通过环境致损性分析生成环境致损系数,基于环境致损系数并通过判定分析生成环境致损性评估符号H

1或H

2,以及将环境致损性评估符号H

1或H

2发送至服务器;
[0009]运行致损性回溯模块,用于基于对应传感器o在历史运行过程中的运行信息将对应传感器o进行运行致损性回溯分析,通过运行致损性回溯分析生成运行致损性系数,基于运行致损性系数并通过分析判定生成运行致损性评估符号Y

1或Y

2,以及将运行致损性评估符号Y

1或Y

2发送至服务器;
[0010]服务器将环境致损性评估符号H

1或H

2和运行致损性评估符号Y

1或Y

2发送至
传感器监测预警模块,传感器监测预警模块用于将对应传感器o进行检测分析,并结合环境致损性评估信息和运行致损性评估信息以判定是否生成监测预警信号,在生成监测预警信号时将监测预警信号发送至服务器;服务器接收到监测预警信号后将监测预警信号发送至对应传感器管控终端。
[0011]进一步的,维护适宜性判断模块的具体运行过程包括:
[0012]获取到对应传感器o在历史运行过程中每次故障的发生日期,将相邻时间的两组故障的时间间隔标记为故障时间邻差值;获取到所有故障时间邻差值,将所有故障时间邻差值建立故障邻差集合,将故障邻差集合进行方差计算获取到故障发生周期性系数;通过数据存储模块调取预设故障发生周期性系数阈值,将故障发生周期性系数与预设故障发生周期性系数阈值进行数值比较,若故障发生周期性系数小于等于预设故障发生周期性系数阈值,则将故障邻差集合进行求和取平均值获取到故障时间均差值;
[0013]获取到距当前日期最近的上一故障发生日期,将当前日期与上一故障发生日期进行差值计算获取到故障时间实测值,将故障时间实测值与故障时间差均值进行比值计算获取到维护初判系数;通过数据存储模块调取预设维护初判系数阈值,将维护初判系数与预设维护初判系数阈值进行数值比较,若维护初判系数大于等于预设维护初判系数阈值,则生成维护预警信号,若维护初判系数小于预设维护初判系数阈值,则不生成维护预警信号。
[0014]进一步的,若故障发生周期性系数大于预设故障发生周期性系数阈值,则将所有故障时间邻差值由大到小进行排序,将位于末端的n组故障时间邻差值建立末端故障邻差集合,将末端故障邻差集合进行求和取平均值获取到精准故障间时值,将故障时间实测值与精准故障间时值进行比值计算获取到维护终判系数;通过数据存储模块调取预设维护终判系数阈值,将维护终判系数与预设维护终判系数阈值进行数值比较,若维护终判系数大于等于预设维护终判系数阈值,则生成维护预警信号,若维护终判系数小于预设维护终判系数阈值,则不生成维护预警信号。
[0015]进一步的,环境致损性回溯模块的具体运行过程包括:
[0016]获取到对应传感器o在历史运行过程中所处环境的温度曲线和湿度曲线并标记为历史温变曲线和历史湿变曲线,将历史温变曲线和历史湿变曲线置入温湿度直角坐标系中,温湿度直角坐标系的X轴表示时间,温湿度直角坐标系的Y轴表示温度/湿度;通过温湿曲线分析获取到对应传感器o的重度损害时长数据、中度损害时长数据和轻度损害时长数据,将重度损害时长数据、中度损害时长数据和轻度损害时长数据进行数值计算获取到环境致损系数;通过数据存储模块调取预设环境致损系数阈值,将环境致损系数与预设环境致损系数阈值进行数值比较,若环境致损系数大于等于预设环境致损系数阈值,则生成环境致损性评估符号H

1,否则生成环境致损性评估符号H

2。
[0017]进一步的,温湿曲线分析的具体分析过程如下:
[0018]在温湿度直角坐标系中分别以(0,W1)和(0,W2)为端点设定平行于X轴的上温射线和下温射线,以及以(0,S1)和(0,S2)为端点设定平行于X轴的上湿射线和下湿射线;将历史温变曲线处于上温射线和下温射线之间的时段标记为适温时段,将未处于上温射线和下温射线之间的时段标记为异温时段,以及将历史湿变曲线处于上湿射线和下湿射线之间的时段标记为适湿时段,将历史湿变曲线未处于上湿射线和下湿射线之间的时段标记为异湿时段;
[0019]获取到所有异温时段和异湿时段以及所有适温时段和适湿时段,将异温时段和异湿时段的X轴重合部分所代表的总时长值标记为重度损害时长数据,将适温时段和适湿时段的X轴重合部分所代表的总时长值标记为轻度损害时长数据,将对应传感器o的历史总运行时长与重度损害时长数据和轻度损害时长数据进行差值计算获取到中度损害时长数据。
[0020]进一步的,运行致损性回溯模块的具体运行过程包括:
[0021]获取到对应传感器o在历史运行过程中发生故障的频次和在历史运行过程中出现超量程检测的频次,以及每次超量程检测的持续时长,将所有超量程检测的持续时长进行求和计算获本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于数据分析的智能传感器运行检测系统,其特征在于,包括服务器、数据存储模块、维护适宜性判断模块、环境致损性回溯模块、运行致损性回溯模块和传感器监测预警模块;维护适宜性判断模块,用于将对应传感器o进行维护适宜性判断分析,基于维护适宜性判断分析确定是否生成维护预警信号,在生成维护预警信号时将维护预警信号经服务器发送至传感器管控终端;环境致损性回溯模块,用于基于对应传感器o在历史运行过程中所处环境信息将对应传感器o进行环境致损性回溯分析,通过环境致损性分析生成环境致损系数,基于环境致损系数并通过判定分析生成环境致损性评估符号H

1或H

2,以及将环境致损性评估符号H

1或H

2发送至服务器;运行致损性回溯模块,用于基于对应传感器o在历史运行过程中的运行信息将对应传感器o进行运行致损性回溯分析,通过运行致损性回溯分析生成运行致损性系数,基于运行致损性系数并通过分析判定生成运行致损性评估符号Y

1或Y

2,以及将运行致损性评估符号Y

1或Y

2发送至服务器;服务器将环境致损性评估符号H

1或H

2和运行致损性评估符号Y

1或Y

2发送至传感器监测预警模块,传感器监测预警模块用于将对应传感器o进行检测分析,并结合环境致损性评估信息和运行致损性评估信息以判定是否生成监测预警信号,在生成监测预警信号时将监测预警信号发送至服务器;服务器接收到监测预警信号后将监测预警信号发送至对应传感器管控终端。2.根据权利要求1所述的一种基于数据分析的智能传感器运行检测系统,其特征在于,维护适宜性判断模块的具体运行过程包括:获取到对应传感器o在历史运行过程中每次故障的发生日期,将相邻时间的两组故障的时间间隔标记为故障时间邻差值;获取到所有故障时间邻差值,将所有故障时间邻差值建立故障邻差集合,将故障邻差集合进行方差计算获取到故障发生周期性系数;通过数据存储模块调取预设故障发生周期性系数阈值,将故障发生周期性系数与预设故障发生周期性系数阈值进行数值比较,若故障发生周期性系数小于等于预设故障发生周期性系数阈值,则将故障邻差集合进行求和取平均值获取到故障时间均差值;获取到距当前日期最近的上一故障发生日期,将当前日期与上一故障发生日期进行差值计算获取到故障时间实测值,将故障时间实测值与故障时间差均值进行比值计算获取到维护初判系数;通过数据存储模块调取预设维护初判系数阈值,将维护初判系数与预设维护初判系数阈值进行数值比较,若维护初判系数大于等于预设维护初判系数阈值,则生成维护预警信号,若维护初判系数小于预设维护初判系数阈值,则不生成维护预警信号。3.根据权利要求2所述的一种基于数据分析的智能传感器运行检测系统,其特征在于,若故障发生周期性系数大于预设故障发生周期性系数阈值,则将所有故障时间邻差值由大到小进行排序,将位于末端的n组故障时间邻差值建立末端故障邻差集合,将末端故障邻差集合进行求和取平均值获取到精准故障间时值,将故障时间实测值与精准故障间时值进行比值计算获取到维护终判系数;通过数据存储模块调取预设维护终判系数阈值,将维护终判系数与预设维护终判系数阈值进行数值比较,若维护终判系数大于等于预设维护终判系数阈值,则生成维护预警信号,若维护终判系数小于预设维护终判系数阈值,则不生成维护预警信号。
4.根据权利要求1所述的一种基于数据分析的智能传感器运行检测系统,其特征在于,环境致损性回溯模块的具体运行过程包括:获取到对应传感器o在历史运行过程中所处环境的温度曲线和湿度曲线并标记为历史温变曲线和历史湿变曲线,将历史温变曲线和历史湿变曲线置入温湿度直角坐标系中,温湿度直角坐标系的X轴表示时间,温湿度直角坐标系的Y轴表示温度/湿度;通过温湿曲线分析获取到对应传感器o的重度损害时长数据、中度损害时长数据和轻度损害时长数据,将重度损害时长数据、中度损害时长数据和轻度损害时长数据进行数值计算获取到环境致损系数;通过数据存储模块调取预设环境致损系数阈值,将环境致损系数与预设环境致损系数阈值进行数值比较,若环境致损系数大于等于预设环境致损系数阈值,则生成环境致损性评估符号H

1,否则生成环境致损性评估符号H

2。...

【专利技术属性】
技术研发人员:潘海军彭海峰夏铁军梁晓琳周玲李荣
申请(专利权)人:湖南科技学院
类型:发明
国别省市:

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