System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种主辅通道温度变送器及控制方法技术_技高网

一种主辅通道温度变送器及控制方法技术

技术编号:40580635 阅读:3 留言:0更新日期:2024-03-06 17:23
本申请提供了一种主辅通道温度变送器及控制方法,涉及工业仪器仪表技术领域。包括:获取主通道温度电信号和辅通道温度电信号,再将主/辅通道温度电信号分别进行模数转换,以得到主通道温度电信号和辅通道温度电信号。根据主通道温度电信号和预设的转换函数计算出主通道温度值,并根据辅通道温度电信号和预设转换函数计算出辅通道温度值。将主通道温度电信号和辅通道温度电信号输入预设的温度值预测模型,以得到预测主通道温度值和预测辅通道温度值。通过分析预测主通道温度值、主通道温度值、预测辅通道温度值以及辅通道温度值之间的关系,确定通道的可靠性。当温度变送器的某一通道出现故障时,采用正常通道进而保证检测的准确度。

【技术实现步骤摘要】

本申请提出了一种主辅通道温度变送器控制方法,属于工业仪器仪表。


技术介绍

1、温度变送器是一种特殊的设备,用于测量温度并将其转换为可被其他设备读取的信号。它们在许多领域都有广泛的应用,包括工业制造、医疗保健、环境监测、食品加工、能源生产等。测量温度的方法有很多种,但是许多高精度的应用都依赖于电子传感器。这些传感器,如热电偶(tc)、热电阻(rtd)和热敏电阻(thermistor),根据物理学的原理,其电阻或电压会随着温度的变化而变化。这种变化可以被测量并转换为温度读数。

2、但是,现有的温度变送器只有一个检测探头,只能检测单一通道的温度,应用场合有限,且温度变送器出现故障时,很难及时发现问题,无法保证检测的准确度。


技术实现思路

1、本申请提供一种主辅通道温度变送器控制方法,通过主辅测温通道,当一个出现问题时能够及时替换,同时通过对主辅测温通道的信号进行比对,能够及时发现故障。

2、本申请提供了一种主辅通道温度变送器控制方法,方法包括:

3、获取主通道温度电信号和辅通道温度电信号;

4、将主通道温度电信号进行模数转换,得到主通道温度电信号,将辅通道温度电信号进行模数转换,得到辅通道温度电信号;

5、根据主通道温度电信号和预设的转换函数,得到主通道温度值;

6、根据辅通道温度电信号和预设的转换函数,得到辅通道温度值;

7、获取预设的温度值预测模型,并将主通道温度电信号和辅通道温度电信号输入温度值预测模型,得到预测主通道温度值和预测辅通道温度值;

8、根据预测主通道温度值、主通道温度值、预测辅通道温度值和辅通道温度值,确定主通道的可靠性和辅通道的可靠性;

9、获取模式信号,并根据模式信号,确定温度值处理模式;

10、根据主通道的可靠性、辅通道的可靠性、预测主通道温度值、主通道温度值、预测辅通道温度值、辅通道温度值以及温度值处理模式,确定目标温度值。

11、通过采用上述技术方案,首先,该温度变送器控制方法通过获取主通道温度电信号和辅通道温度电信号,再将主通道温度电信号和辅通道温度电信号分别进行模数转换,以得到主通道温度电信号和辅通道温度电信号。然后,根据主通道温度电信号和预设的转换函数计算出主通道温度值,并根据辅通道温度电信号和预设转换函数计算出辅通道温度值。接着,将主通道温度电信号和辅通道温度电信号输入预设的温度值预测模型,以得到预测主通道温度值和预测辅通道温度值。进而,通过分析预测主通道温度值、主通道温度值、预测辅通道温度值以及辅通道温度值之间的关系,判断出主通道的可靠性和辅通道的可靠性。当温度变送器的某一通道出现故障时,采用正常通道进而保证检测的准确度。

12、可选的,温度值处理模式,包括:冗余测量模式、差值测量模式、平均值测量模式和自定义测量模式。

13、通过采用上述技术方案,温度值处理模式包括冗余测量模式、差值测量模式、平均值测量模式和自定义测量模式。在获取主通道温度电信号和辅通道温度电信号后,进行模数转换得到主通道温度电信号和辅通道温度电信号。然后计算出主通道温度值和辅通道温度值。接着,通过温度预测模块得到预测主通道温度值和预测辅通道温度值。进而判断主通道可靠性和辅通道可靠性。此时,获取温度值处理模式信号,根据信号确定采用冗余测量模式、差值测量模式、平均值测量模式还是自定义测量模式。最后,综合考虑主通道可靠性、辅通道可靠性、预测温度值、测量温度值以及处理模式,计算出目标温度值。

14、可选的,根据预测主通道温度值、主通道温度值、预测辅通道温度值和辅通道温度值,确定主通道的可靠性和辅通道的可靠性,包括:

15、根据预测主通道温度值和主通道温度值,确定预测主通道温度值和主通道温度值的主差值,根据主差值,确定主通道的可靠性;

16、根据预测辅通道温度值和辅通道温度值,确定预测辅通道温度值和辅通道温度值的辅差值,根据辅差值,确定辅通道的可靠性。

17、通过采用上述技术方案,根据预测主通道温度值和主通道温度值,计算出两者之间的主差值,并根据主差值判断主通道的可靠性。同时,根据预测辅通道温度值和辅通道温度值,计算出两者之间的辅差值,并根据辅差值判断辅通道的可靠性。在前面步骤中,已经获取了主通道温度电信号和辅通道温度电信号,并进行模数转换得到主通道和辅通道的温度电信号。接着通过转换函数计算出主通道和辅通道的温度值,再通过温度预测模块预测出主通道和辅通道的温度值。这样,就同时拥有了测量温度值和预测温度值。通过对比测量温度值和预测温度值的差异,也就是计算主差值和辅差值,可以判断出主通道和辅通道的可靠性。这种基于温度预测的通道可靠性判断方法,避免了单一通道故障,提高了的可靠性和智能化。

18、可选的,方法,还包括:

19、当主通道的可靠性和辅通道的可靠性中任意一个小于预设的可靠性阈值时,发出警报。

20、通过采用上述技术方案,通过计算主差值和辅差值,判断出主通道和辅通道的可靠性,如前。然后,会检测主通道的可靠性和辅通道的可靠性是否低于预设的可靠性阈值。当主通道的可靠性或辅通道的可靠性任意一个低于预设可靠性阈值时,会发出警报。在前面步骤中,已经获取了主辅通道的电阻信号,并进行温度转换、预测,最终判断出主辅通道的可靠性。基于此,可以设置可靠性阈值,当主辅通道的可靠性低于阈值时,实时发出警报提醒。这种可靠性监控和预警机制,可以避免温度测量出现大偏差,及时反馈通道故障情况,保证了温度测量的精确性。

21、可选的,当温度值处理模式为冗余测量模式时,根据主通道的可靠性、辅通道的可靠性、预测主通道温度值、主通道温度值、预测辅通道温度值、辅通道温度值以及温度值处理模式,确定目标温度值,包括:

22、当主通道的可靠性和辅通道的可靠性都大于预设的可靠性阈值时,且主通道的可靠性大于辅通道的可靠性时,将主通道温度值作为目标温度值;

23、当主通道的可靠性和辅通道的可靠性都大于预设的可靠性阈值时,且主通道的可靠性小于辅通道的可靠性时,将辅通道温度值作为目标温度值;

24、当主通道的可靠性和辅通道的可靠性都小于预设的可靠性阈值时,将预测辅通道温度值和辅通道温度值的平均值作为目标温度值。

25、通过采用上述技术方案,判断主通道的可靠性和辅通道的可靠性是否同时大于预设的可靠性阈值。如果主通道的可靠性又大于辅通道的可靠性,则将主通道温度值作为目标温度值。如果辅通道的可靠性大于主通道的可靠性,则将辅通道温度值作为目标温度值。

26、另外,当主通道的可靠性和辅通道的可靠性都小于预设可靠性阈值时,系统会采用冗余自校验的方式。此时将预测辅通道温度值和辅通道温度值的平均值,作为最终的目标温度值。

27、上述冗余模式下的目标温度确定方式,当主辅通道可靠性充足时,选择可靠性更高的单一通道温度值。当主辅通道可靠性不足时,采用冗余预测温度的平均值,可以提本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种主辅通道温度变送器控制方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的一种主辅通道温度变送器控制方法,其特征在于,所述温度值处理模式,包括:冗余测量模式、差值测量模式、平均值测量模式和自定义测量模式。

3.根据权利要求1所述的一种主辅通道温度变送器控制方法,其特征在于,所述根据所述预测主通道温度值、主通道温度值、所述预测辅通道温度值和辅通道温度值,确定主通道的可靠性和辅通道的可靠性,包括:

4.根据权利要求1所述的一种主辅通道温度变送器控制方法,其特征在于,所述方法,还包括:

5.根据权利要求2所述的一种主辅通道温度变送器控制方法,其特征在于,当所述温度值处理模式为冗余测量模式时,根据所述主通道的可靠性、所述辅通道的可靠性、所述预测主通道温度值、所述主通道温度值、所述预测辅通道温度值、所述辅通道温度值以及所述温度值处理模式,确定目标温度值,包括:

6.根据权利要求2所述的一种主辅通道温度变送器控制方法,其特征在于,当所述温度值处理模式为差值测量模式时,根据所述主通道的可靠性、所述辅通道的可靠性、所述预测主通道温度值、所述主通道温度值、所述预测辅通道温度值、所述辅通道温度值以及所述温度值处理模式,确定目标温度值,包括:

7.根据权利要求2所述的一种主辅通道温度变送器控制方法,其特征在于,当所述温度值处理模式为平均值测量模式时,根据所述主通道的可靠性、所述辅通道的可靠性、所述预测主通道温度值、所述主通道温度值、所述预测辅通道温度值、所述辅通道温度值以及所述温度值处理模式,确定目标温度值,包括:

8.根据权利要求2所述的一种主辅通道温度变送器控制方法,其特征在于,当所述温度值处理模式为自定义测量模式时,根据所述主通道的可靠性、所述辅通道的可靠性、所述预测主通道温度值、所述主通道温度值、所述预测辅通道温度值、所述辅通道温度值以及所述温度值处理模式,确定目标温度值,包括:

9.一种主辅通道温度变送器,其特征在于,包括:处理器模块、电源模块、主通道检测探头模块、辅通道检测探头模块、主模数转换模块、辅模数转换模块以及上位机模块;所述电源模块分别与所述主通道检测探头模块、所述辅通道检测探头模块、所述主模数转换模块和所述辅模数转换模块电连接;所述主通道检测探头模块、所述主模数转换模块以及处理器模块依次电连接;所述辅通道检测探头模块和所述辅模数转换模块以及处理器模块依次电连接;所述上位机模块与所述处理器相连接;所述电源模块用于给各个模块供电;

10.根据权利要求9所述一种主辅通道温度变送器,其特征在于,所述主辅通道温度变送器,还包括:存储器模块;所述存储器模块与所述处理器模块电连接;

...

【技术特征摘要】

1.一种主辅通道温度变送器控制方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的一种主辅通道温度变送器控制方法,其特征在于,所述温度值处理模式,包括:冗余测量模式、差值测量模式、平均值测量模式和自定义测量模式。

3.根据权利要求1所述的一种主辅通道温度变送器控制方法,其特征在于,所述根据所述预测主通道温度值、主通道温度值、所述预测辅通道温度值和辅通道温度值,确定主通道的可靠性和辅通道的可靠性,包括:

4.根据权利要求1所述的一种主辅通道温度变送器控制方法,其特征在于,所述方法,还包括:

5.根据权利要求2所述的一种主辅通道温度变送器控制方法,其特征在于,当所述温度值处理模式为冗余测量模式时,根据所述主通道的可靠性、所述辅通道的可靠性、所述预测主通道温度值、所述主通道温度值、所述预测辅通道温度值、所述辅通道温度值以及所述温度值处理模式,确定目标温度值,包括:

6.根据权利要求2所述的一种主辅通道温度变送器控制方法,其特征在于,当所述温度值处理模式为差值测量模式时,根据所述主通道的可靠性、所述辅通道的可靠性、所述预测主通道温度值、所述主通道温度值、所述预测辅通道温度值、所述辅通道温度值以及所述温度值处理模式,确定目标温度值,包括:

7.根据权利要求2所述的一种主辅通道温度...

【专利技术属性】
技术研发人员:谷元备包伟华颜固原赵勇王慧陈奎鑫
申请(专利权)人:上海自动化仪表有限公司
类型:发明
国别省市:

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