基于物联网的智能传感器精度监测系统技术方案

技术编号:38817269 阅读:20 留言:0更新日期:2023-09-15 19:56
本发明专利技术公开了基于物联网的智能传感器精度监测系统,涉及智能传感器技术领域,包括数据采集模块、初步分析模块、分析集合建立模块、综合分析模块以及预警模块;数据采集模块,采集毒气传感器运行时的数据信息,包括检测结果反馈信息和运行状态信息,采集后,将毒气传感器运行时的检测结果反馈信息和运行状态信息传递至初步分析模块。本发明专利技术通过对毒气传感器的运行状况进行监测,当毒气传感器的监测精度受到影响的可能性较大时,提示毒气传感器所监测的场所内的工作人员及时知晓,并及时通知维护人员对毒气传感器进行相关维护,有效地防止毒气传感器所监测的场所出现毒气泄漏而无法精确检测到的情况,保障场所内工作人员的身心健康。健康。健康。

【技术实现步骤摘要】
基于物联网的智能传感器精度监测系统


[0001]本专利技术涉及智能传感器
,具体涉及基于物联网的智能传感器精度监测系统。

技术介绍

[0002]智能传感器是一种集成了传感器、处理器和通信功能的智能化设备。它们能够感知环境中的物理或化学量,并将感知到的数据进行处理、分析和传输。智能传感器通过将传感器技术与信息技术相结合,使得传感器具备更高级的功能和智能化的能力。
[0003]毒气传感器是一种用于检测和测量环境中有害气体浓度的传感器,毒气传感器用于监测和检测环境中的有害气体浓度,例如一氧化碳、二氧化碳、甲烷等。它们在工业环境、实验室、矿山和其他潜在有毒气体泄漏的场所中起到关键作用,确保工作人员的安全;
[0004]现有技术存在以下不足:然后,当现有技术的毒气传感器在使用过程中的监测精度变差时,无法及时知晓,当毒气传感器所监测的场所出现毒气泄漏而无法精确检测到时,将会对出现毒气泄漏的场所内的工作人员造成巨大的身心伤害,从而导致毒气传感器的实用性变得较差。
[0005]在所述
技术介绍
部分公开的上述信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此它可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

技术实现思路

[0006]本专利技术的目的是提供基于物联网的智能传感器精度监测系统,本专利技术通过对毒气传感器的运行状况进行监测,当毒气传感器的监测精度受到影响的可能性较大时,发出预警提示,提示毒气传感器所监测的场所内的工作人员及时知晓,并及时通知维护人员对毒气传感器进行相关维护,有效地防止毒气传感器所监测的场所出现毒气泄漏而无法精确检测到的情况,保障场所内工作人员的身心健康,进而提高毒气传感器的实用性,以解决上述
技术介绍
中的问题。
[0007]为了实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:基于物联网的智能传感器精度监测系统,包括数据采集模块、初步分析模块、分析集合建立模块、综合分析模块以及预警模块;
[0008]数据采集模块,采集毒气传感器运行时的数据信息,包括检测结果反馈信息和运行状态信息,采集后,将毒气传感器运行时的检测结果反馈信息和运行状态信息传递至初步分析模块;
[0009]初步分析模块,将毒气传感器运行时的检测结果反馈信息和运行状态信息建立数据分析模型,生成影响评估系数,并将影响评估系数传递至分析集合建立模块;
[0010]分析集合建立模块,对毒气传感器运行时生成的影响评估系数建立数据集合,并将数据集合传递至综合分析模块;
[0011]综合分析模块,对数据集合内的影响评估系数进行综合分析,生成影响综合指数,
通过综合指数对毒气传感器受到的影响进行综合分析,生成影响信号,并将影响信号传递至预警模块。
[0012]优选的,检测结果反馈信息包括线性比值波动系数,采集后,数据采集模块将线性比值波动系数标定为BD
y
,运行状态信息包括漂移系数和运行电压异常频率,采集后,数据采集模块将漂移系数和运行电压异常频率分别标定为Py
y
和Pv
y

[0013]优选的,线性比值波动系数获取的逻辑如下:
[0014]S1、获取T时间内不同时刻的传感器输出值和待测毒气浓度值,将传感器输出值和待测毒气浓度值分别标定为V
x
和ND
x
,x表示T时间内采集的传感器输出值和待测毒气浓度值的编号,x=1、2、3、4、
……
、c,c为正整数;
[0015]S2、通过T时间内不同时刻的V
x
和ND
x
获取T时间内不同时刻的线性比值,并将线性比值标定为Bz
x
,线性比值Bz
x
获取的表达式为:Bz
x
=V
x
/ND
x

[0016]S3、求出T时间内不同时刻的线性比值Bz
x
的标准差,并将标准差标定为s,标准差s的计算公式为:
[0017],
[0018]其中,为T时间内不同时刻的线性比值Bz
x
的平均值,获取的表达式为:
[0019]S4、通过T时间内不同时刻的线性比值Bz
x
的标准差s获取线性比值波动系数,获取的表达式为:BD
y
=s。
[0020]优选的,漂移系数获取的逻辑如下:
[0021]S1、获取毒气传感器校正后的初始输出值,并将初始输出值标定为V
ε

[0022]S2、获取T时间内不同时刻的毒气传感器实时输出值,并将毒气传感器实时输出值标定为V
ε
h,h表示T时间内不同时刻的毒气传感器实时输出值的编号,h=1、2、3、4、
……
、H,H为正整数;
[0023]S3、通过T时间内不同时刻的毒气传感器实时输出值V
ε
h获取漂移系数,获取的表达式为:
[0024]优选的,运行电压异常频率获取的逻辑如下:
[0025]S1、对毒气传感器最佳运行时的电压设置梯度范围V

min~V

max;
[0026]S2、获取毒气传感器在T时间内不同时刻的实际运行电压,将实际运行电压标定为V

k,k表示毒气传感器在T时间内不同时刻的实际运行电压的编号,k=1、2、3、4、
……
、N,N为正整数,并将V

k与梯度范围V

min~V

max进行比对;
[0027]S3、将V

k不处于梯度范围V

min~V

max之间的实际运行电压进行统计,并将不处于梯度范围V

min~V

max之间的V

k标定为V

w,w表示不处于梯度范围V

min~V

max之间的V

k的编号,w=1、2、3、4、
……
、Q,Q为正整数;
[0028]S4、计算运行电压异常频率,计算的表达式为:Pv
y
=Q/N。
[0029]优选的,初步分析模块获取到线性比值波动系数BD
y
、漂移系数Py
y
以及运行电压异常频率Pv
y
后,建立数据分析模型,生成影响评估系数Y
Δ
P
y
,依据的公式为:
[0030],
[0031]式中,μ1、μ2、μ3分别为线性比值波动系数BD
y
、漂移系数Py
y
以及运行电压异常频率Pv
y
的预设比例系数,且μ1、μ2、μ3均大于0。
[0032]优选的,分析集合建立模块对毒气传感器运行时生成本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于物联网的智能传感器精度监测系统,其特征在于,包括数据采集模块、初步分析模块、分析集合建立模块、综合分析模块以及预警模块;数据采集模块,采集毒气传感器运行时的数据信息,包括检测结果反馈信息和运行状态信息,采集后,将毒气传感器运行时的检测结果反馈信息和运行状态信息传递至初步分析模块;初步分析模块,将毒气传感器运行时的检测结果反馈信息和运行状态信息建立数据分析模型,生成影响评估系数,并将影响评估系数传递至分析集合建立模块;分析集合建立模块,对毒气传感器运行时生成的影响评估系数建立数据集合,并将数据集合传递至综合分析模块;综合分析模块,对数据集合内的影响评估系数进行综合分析,生成影响综合指数,通过综合指数对毒气传感器受到的影响进行综合分析,生成影响信号,并将影响信号传递至预警模块。2.根据权利要求1所述的基于物联网的智能传感器精度监测系统,其特征在于,检测结果反馈信息包括线性比值波动系数,采集后,数据采集模块将线性比值波动系数标定为BD
y
,运行状态信息包括漂移系数和运行电压异常频率,采集后,数据采集模块将漂移系数和运行电压异常频率分别标定为Py
y
和Pv
y
。3.根据权利要求2所述的基于物联网的智能传感器精度监测系统,其特征在于,线性比值波动系数获取的逻辑如下:S1、获取T时间内不同时刻的传感器输出值和待测毒气浓度值,将传感器输出值和待测毒气浓度值分别标定为V
x
和ND
x
,x表示T时间内采集的传感器输出值和待测毒气浓度值的编号,x=1、2、3、4、
……
、c,c为正整数;S2、通过T时间内不同时刻的V
x
和ND
x
获取T时间内不同时刻的线性比值,并将线性比值标定为Bz
x
,线性比值Bz
x
获取的表达式为:Bz
x
=V
x
/ND
x
;S3、求出T时间内不同时刻的线性比值Bz
x
的标准差,并将标准差标定为s,标准差s的计算公式为:,其中,为T时间内不同时刻的线性比值Bz
x
的平均值,获取的表达式为:S4、通过T时间内不同时刻的线性比值Bz
x
的标准差s获取线性比值波动系数,获取的表达式为:BD
y
=s。4.根据权利要求3所述的基于物联网的智能传感器精度监测系统,其特征在于,漂移系数获取的逻辑如下:S1、获取毒气传感器校正后的初始输出值,并将初始输出值标定为V
ε
;S2、获取T时间内不同时刻的毒气传感器实时输出值,并将毒气传感器实时输出值标定为V
ε
h,h表示T时间内不同时刻的毒气传感器实时输出值的编号,h=1、2、3、4、
……
、H,H为
正整数;S3、通过T时间内不同时刻的毒气传感器实时输出值V
ε
h获取漂移系数,获取的表达式为:5.根据权利要求4所述的基于物联网的智能传感器精度监测系统,其特征在于,运行电压异常频率获取的逻辑如下:S1、对毒气传感器最佳运行时的电压设置梯度范围V

min~V

max;S2、获取毒气传感器在T时间内不同时刻的实际运行电压,将实际运行电压标定为V...

【专利技术属性】
技术研发人员:谢宇治周江锋
申请(专利权)人:深圳市鼎山科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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