【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及加热环境智能评估,具体为一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统。
技术介绍
1、太阳能是指太阳的热辐射能(参见热能传播的三种方式:辐射),主要表现就是常说的太阳光线;在现代一般用作发电或者为热水器提供能源;在化石燃料日趋减少的情况下,太阳能已成为使用能源的重要组成部分,并不断得到发展;太阳能的利用有光热转换和光电转换两种方式,太阳能发电是一种新兴的可再生能源。
2、但是在现有技术中,槽式太阳能运行时不能够对加热环境进行检测,以至于设备在加热时无法保证当前环境是否加热,此外,不能够对加热操作和加热时段进行检测分析,以至于无法将设备加热的效率最大化。
3、针对上述的技术缺陷,现提出一种解决方案。
技术实现思路
1、本专利技术的目的就在于为了解决上述提出的问题,而提出一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统。
2、本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:
3、一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统,包括服务器,服务器通讯连接有加热环境检测单元、加热时段分析单元、加热操作检测单元以及加热效率评估单元;
4、加热环境检测单元接收到加热环境检测信号后,对槽式太阳能的加热环境进行检测,将槽式太阳能标记为分析对象,获取到分析对象的加热环境检测系数,根据加热环境检测系数获取到可加热时段和非加热时段,并将可加热时段和非加热时段一同发送至服务器;服务器接收后,加热时段分析单元对分析对象的加热时段进行分析,通过分析生成时
5、服务器接收到时段分析正常信号后,加热操作检测单元对分析对象的加热操作进行检测,通过加热操作检测生成加热操作异常信号或者加热操作正常信号,并将其发送至服务器;服务器接收到加热操作正常信号后,加热效率评估单元对完成加热周期的分析对象进行加热效率评估。
6、作为本专利技术的一种优选实施方式,加热环境检测单元的运行过程如下:
7、获取到分析对象所属区域内实时光照强度数值浮动跨度以及分析对象所属区域内光照强度数值恒定的持续时长,并将分析对象所属区域内实时光照强度数值浮动跨度以及分析对象所属区域内光照强度数值恒定的持续时长分别标记为fk和sc;获取到分析对象所属区域内光照环境被云层遮挡的相邻间隔时长,并将分析对象所属区域内光照环境被云层遮挡的相邻间隔时长标记为ls;
8、通过公式获取到分析对象的加热环境检测系数d,其中,f1、f2以及f3均为预设比例系数,且f1>f2>f3>0;
9、将分析对象的加热环境检测系数d与加热环境检测系数阈值进行比较。
10、作为本专利技术的一种优选实施方式,若分析对象的加热环境检测系数d超过加热环境检测系数阈值,则判定当前时段的加热环境满足加热需求,并将当前时段标记为可加热时段;若分析对象的加热环境检测系数d未超过加热环境检测系数阈值,则判定当前时段的加热环境不满足加热需求,并将当前时段标记为非加热时段。
11、作为本专利技术的一种优选实施方式,加热时段分析单元的运行过程如下:
12、获取到分析对象加热时段内周边环境温度值浮动趋势与分析对象加热温度值浮动趋势一致的时长占比以及加热时段内周边环境温度浮动速度与分析对象加热温度浮动速度的多出量,并将其分别与时长占比阈值和速度多出量阈值进行比较。
13、作为本专利技术的一种优选实施方式,若分析对象加热时段内周边环境温度值浮动趋势与分析对象加热温度值浮动趋势一致的时长占比未超过时长占比阈值,或者加热时段内周边环境温度浮动速度与分析对象加热温度浮动速度的多出量超过速度多出量阈值,则判定分析对象的当前加热时段分析异常,生成时段分析异常信号并将时段分析异常信号发送至服务器,服务器接收到时段分析异常信号后,对分析对象的当前加热时段进行调整,并每个加热周期内对应顺序的加热时段进行调整;
14、若分析对象加热时段内周边环境温度值浮动趋势与分析对象加热温度值浮动趋势一致的时长占比超过时长占比阈值,且加热时段内周边环境温度浮动速度与分析对象加热温度浮动速度的多出量未超过速度多出量阈值,则判定分析对象的当前加热时段分析正常,生成时段分析正常信号并将时段分析正常信号发送至服务器。
15、作为本专利技术的一种优选实施方式,加热操作检测单元的运行过程如下:
16、获取到分析对象加热周期内各个加热时段中光照角度变动时分析对象受光面角度调节的缓冲时长以及分析对象加热周期内各个加热时段中分析对象受光面吸光膜的厚度偏差值,并将分析对象加热周期内各个加热时段中光照角度变动时分析对象受光面角度调节的缓冲时长以及分析对象加热周期内各个加热时段中分析对象受光面吸光膜的厚度偏差值分别与角度调节缓冲时长阈值和厚度偏差值阈值进行比较。
17、作为本专利技术的一种优选实施方式,若分析对象加热周期内各个加热时段中光照角度变动时分析对象受光面角度调节的缓冲时长超过角度调节缓冲时长阈值,或者分析对象加热周期内各个加热时段中分析对象受光面吸光膜的厚度偏差值超过厚度偏差值阈值,则判定加热周期内分析对象的加热操作检测异常,生成加热操作异常信号并将加热操作异常信号发送至服务器,服务器接收到加热操作异常信号后,对分析对象加热时段内加热操作进行调整,同时将分析对象的硬件设备进行管控;
18、若分析对象加热周期内各个加热时段中光照角度变动时分析对象受光面角度调节的缓冲时长未超过角度调节缓冲时长阈值,且分析对象加热周期内各个加热时段中分析对象受光面吸光膜的厚度偏差值未超过厚度偏差值阈值,则判定加热周期内分析对象的加热操作检测正常,生成加热操作正常信号并将加热操作正常信号发送至服务器。
19、作为本专利技术的一种优选实施方式,加热效率评估单元的运行过程如下:
20、获取到分析对象完成加热周期后预设供应时段内供应设定温度的数值浮动频率以及非预设供应时段内供应可设定温度的降低速度,并将分析对象完成加热周期后预设供应时段内供应设定温度的数值浮动频率以及非预设供应时段内供应可设定温度的降低速度分别标记为fdp和jdv;获取到分析对象完成加热周期后预设供应时段中实际热供应的时长占比峰值降低速度,并将分析对象完成加热周期后预设供应时段中实际热供应的时长占比峰值降低速度标记为vfj;
21、通过公式获取到分析对象完成加热周期后的加热效率评估系数g,其中,a1、a2以及a3均为预设比例系数,且a1>a2>a3>0,α为误差修正因子,取值为0.758;
22、将分析对象完成加热周期后的加热效率评估系数g与加热效率评估系数阈值进行比较。
23、作为本专利技术的一种优选实施方式,若分析对象完成加热周期后的加热效率评估系数g超过加热效率评估系数阈值,则判定分析对象的加热效率评估异常,生成加热效率评估异常信号并将加热效率评估异常信号发送至服务器,服务器接收到加热效率评估异常信号后,对分析对象进行设备维护并根据分析对象的热能使用需本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统,其特征在于,包括服务器,服务器通讯连接有加热环境检测单元、加热时段分析单元、加热操作检测单元以及加热效率评估单元;
2.根据权利要求1所述的一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统,其特征在于,加热环境检测单元的运行过程如下:
3.根据权利要求2所述的一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统,其特征在于,若分析对象的加热环境检测系数D超过加热环境检测系数阈值,则判定当前时段的加热环境满足加热需求,并将当前时段标记为可加热时段;若分析对象的加热环境检测系数D未超过加热环境检测系数阈值,则判定当前时段的加热环境不满足加热需求,并将当前时段标记为非加热时段。
4.根据权利要求1所述的一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统,其特征在于,加热时段分析单元的运行过程如下:
5.根据权利要求4所述的一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统,其特征在于,若分析对象加热时段内周边环境温度值浮动趋势与分析对象加热温度值浮动趋势一致的时长占比未超过时长占比阈值,或者加热时段内周边环境温度浮动速度与
6.根据权利要求1所述的一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统,其特征在于,加热操作检测单元的运行过程如下:
7.根据权利要求6所述的一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统,其特征在于,若分析对象加热周期内各个加热时段中光照角度变动时分析对象受光面角度调节的缓冲时长超过角度调节缓冲时长阈值,或者分析对象加热周期内各个加热时段中分析对象受光面吸光膜的厚度偏差值超过厚度偏差值阈值,则判定加热周期内分析对象的加热操作检测异常,生成加热操作异常信号并将加热操作异常信号发送至服务器,服务器接收到加热操作异常信号后,对分析对象加热时段内加热操作进行调整,同时将分析对象的硬件设备进行管控;
8.根据权利要求1所述的一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统,其特征在于,加热效率评估单元的运行过程如下:
9.根据权利要求8所述的一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统,其特征在于,若分析对象完成加热周期后的加热效率评估系数G超过加热效率评估系数阈值,则判定分析对象的加热效率评估异常,生成加热效率评估异常信号并将加热效率评估异常信号发送至服务器,服务器接收到加热效率评估异常信号后,对分析对象进行设备维护并根据分析对象的热能使用需求进行加热周期重新设定;若分析对象完成加热周期后的加热效率评估系数G未超过加热效率评估系数阈值,则判定分析对象的加热效率评估正常,生成加热效率评估正常信号并将加热效率评估正常信号发送至服务器。
...【技术特征摘要】
1.一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统,其特征在于,包括服务器,服务器通讯连接有加热环境检测单元、加热时段分析单元、加热操作检测单元以及加热效率评估单元;
2.根据权利要求1所述的一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统,其特征在于,加热环境检测单元的运行过程如下:
3.根据权利要求2所述的一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统,其特征在于,若分析对象的加热环境检测系数d超过加热环境检测系数阈值,则判定当前时段的加热环境满足加热需求,并将当前时段标记为可加热时段;若分析对象的加热环境检测系数d未超过加热环境检测系数阈值,则判定当前时段的加热环境不满足加热需求,并将当前时段标记为非加热时段。
4.根据权利要求1所述的一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统,其特征在于,加热时段分析单元的运行过程如下:
5.根据权利要求4所述的一种适用于槽式太阳能的加热环境智能评估系统,其特征在于,若分析对象加热时段内周边环境温度值浮动趋势与分析对象加热温度值浮动趋势一致的时长占比未超过时长占比阈值,或者加热时段内周边环境温度浮动速度与分析对象加热温度浮动速度的多出量超过速度多出量阈值,则判定分析对象的当前加热时段分析异常,生成时段分析异常信号并将时段分析异常信号发送至服务器,服务器接收到时段分析异常信号后,对分析对象的当前加热时段进行调整,并每个加热周期内对应顺序的加热时段进行调整;
6...
【专利技术属性】
技术研发人员:庄国强,陈伟,李心芹,高志,张海波,马涛,徐永刚,
申请(专利权)人:胜利油田胜兴集团有限责任公司,
类型:发明
国别省市:
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