风机电流检测方法、系统、计算机设备及存储介质

文档序号:807513 发布日期:2021-03-26 浏览:6次 >En<

阅读说明:本技术 风机电流检测方法、系统、计算机设备及存储介质 (Fan current detection method, system, computer equipment and storage medium ) 是由 李小敏 陈胜权 许甘霖 于 2020-12-07 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种风机电流检测方法、系统、计算机设备及存储介质,本申请可以在风机工作过程中实时检测风机线路的电流,以此对预设采集点进行监控检测,在电流高于一定范围的情况下,发出警示信号,以此实时监测风机电流的异常状态,且能让工作人员根据电流异常点,从而可以快速获取故障点,使其可以根据实际情况决定是否需要停机维修,从而保证风机正常使用。(The invention discloses a fan current detection method, a fan current detection system, computer equipment and a storage medium, which can detect the current of a fan line in real time in the working process of a fan, monitor and detect a preset acquisition point, send out a warning signal under the condition that the current is higher than a certain range, monitor the abnormal state of the fan current in real time, and enable a worker to quickly acquire a fault point according to the abnormal current point, so that whether the fan needs to be shut down for maintenance or not can be determined according to the actual condition, and the normal use of the fan can be ensured.)

风机电流检测方法、系统、计算机设备及存储介质

技术领域

本发明涉及风机领域,具体涉及一种风机电流检测方法、系统、计算机设备及存储介质。

背景技术

风机在工作时,如果某处的线路出现故障,便可能会使得风机这一处的电流产生异常,如果电流超过一定范围的时候,便会影响到风机的工作,严重时会对风机的使用寿命产生影响。

在现有技术中,还没有设计出系统的方法来对风机工作时的电流进行检测,并根据电流异常来判断推算故障点,因此,可能会存在难以根据电流异常来判断风机故障的情况,且在风机运行过程中难以准确及时发现故障点。

发明内容

本发明的目的在于针对现有技术的不足之处,提供一种风机电流检测方法、系统、计算机设备及存储介质,以达到对风机电流实时检测,并可以根据电流异常及时发现故障点的目的。

本发明采用的技术方案为:一种风机电流检测方法,包括以下步骤:

采集预设采集点的电流信号;

根据预设采集点预定时间内的电流信号进行平均计算,得到预设采集点对应预定时间内的总电流平均值;

将预设采集点的总电流平均值与预设安全阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设安全阈值的情况下,发出安全预警信号;

将预设采集点的总电流平均值与预设维修阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设维修阈值的情况下,发出维修信号;

将预设采集点的总电流平均值与预设报警阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设报警阈值的情况下,发出报警信号;

将预设采集点的总电流平均值与预设危险阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设危险阈值的情况下,发出危险信号,同时停止风机工作。

进一步地,所述预设采集点的电路为三相电路;

所述采集预设采集点的电流信号,包括:

持续采集预设采集点的各相电路的电流信号。

进一步地,所述根据预设采集点预定时间内的电流信号进行平均计算,得到预设采集点对应预定时间内的总电流平均值,包括:

根据预设采集点预定时间内的各相电路的电流信号进行平均计算,得到预定时间内各相电路对应的相电流平均值;

根据同一预定时间内的三个相电路对应的相电流平均值进行平均计算,得到对应预定时间内的总电流平均值。

进一步地,还包括:

显示并存储预设采集点的各相电路的电流信号、各相电路的相电流平均值、和总电流平均值。

进一步地,所述预设安全阈值设置为风机电机额定电流值的80%;所述预设维修阈值设置为风机电机额定电流值的120%;所述预设报警阈值设置为风机电机额定电流值的150%;所述预设危险阈值设置为风机电机额定电流值的200%。

进一步地,所述预设安全阈值小于所述预设维修阈值,所述预设维修阈值小于所述预设报警阈值,所述预设报警阈值小于所述预设危险阈值。

如图2所示,本申请还提供了一种风机电流检测系统,包括:

采集模块,用于采集预设采集点的电流信号;

数据计算模块,用于根据预设采集点预定时间内的电流信号进行平均计算,得到预设采集点对应预定时间内的总电流平均值;

第一数据对比模块,用于将预设采集点的总电流平均值与预设安全阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设安全阈值的情况下,发出安全预警信号;

第二数据对比模块,用于将预设采集点的总电流平均值与预设维修阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设维修阈值的情况下,发出维修信号;

第三数据对比模块,用于将预设采集点的总电流平均值与预设报警阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设报警阈值的情况下,发出报警信号;

第四数据对比模块,用于将预设采集点的总电流平均值与预设危险阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设危险阈值的情况下,发出危险信号,同时停止风机工作。

进一步地,所述预设采集点的电路为三相电路;

所述采集模块,包括:

采集单元,用于采集预设采集点的各相电路的电流信号。

一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述所述方法的步骤。

一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述所述方法的步骤。

本发明的有益效果为:本申请先采集预设采集点的电流信号;然后根据预设采集点预定时间内的电流信号进行平均计算,以此得到预设采集点对应预定时间内的总电流平均值;接着将预设采集点的总电流平均值与预设安全阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设安全阈值的情况下,发出安全预警信号;接着再将预设采集点的总电流平均值与预设维修阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设维修阈值的情况下,发出维修信号;随后将预设采集点的总电流平均值与预设报警阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设报警阈值的情况下,发出报警信号;最后将预设采集点的总电流平均值与预设危险阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设危险阈值的情况下,发出危险信号,同时停止风机工作;通过上述设置可以在风机工作过程中实时检测风机线路的电流,以此对预设采集点进行监控检测,在电流高于一定范围的情况下,发出警示信号,以此实时监测风机电流的异常状态,且能让工作人员根据电流异常点,从而可以快速获取故障点,使其可以根据实际情况决定是否需要停机维修,从而保证风机正常使用。

附图说明

图1为本发明提供的风机噪声检测监控方法的流程示意图;

图2为本发明提供的风机噪声检测监控系统的结构框图;

图3为本发明实施例中计算机设备的内部结构图。

其中,10、采集模块;20、数据计算模块;30、第一数据对比模块;40、第二数据对比模块;50、第三数据对比模块。

具体实施方式

为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。

如图1所示,本发明提供了一种风机电流检测方法,包括以下步骤:

步骤100、采集预设采集点的电流信号;

步骤200、根据预设采集点预定时间内的电流信号进行平均计算,得到预设采集点对应预定时间内的总电流平均值;

步骤300、将预设采集点的总电流平均值与预设安全阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设安全阈值的情况下,发出安全预警信号;

步骤400、将预设采集点的总电流平均值与预设维修阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设维修阈值的情况下,发出维修信号;

步骤500、将预设采集点的总电流平均值与预设报警阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设报警阈值的情况下,发出报警信号;

步骤600、将预设采集点的总电流平均值与预设危险阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设危险阈值的情况下,发出危险信号,同时停止风机工作。

具体来说,本申请先采集预设采集点的电流信号,其中,预设采集点可以设置在控制箱接触器与通风机之间的连接线位置或者是控制箱出线位置等,且可以同时设置多个预设采集点,以此同时对多个位置进行检测;然后根据预设采集点预定时间内的电流信号进行平均计算,以此得到预设采集点对应预定时间内的总电流平均值;接着将预设采集点的总电流平均值与预设安全阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设安全阈值的情况下,发出安全预警信号,如使用灯光进行预警;接着再将预设采集点的总电流平均值与预设维修阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设维修阈值的情况下,发出维修信号,如使用灯光进行预警;随后将预设采集点的总电流平均值与预设报警阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设报警阈值的情况下,发出报警信号,如使用灯光及声音同时进行预警;最后将预设采集点的总电流平均值与预设危险阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设危险阈值的情况下,发出危险信号,如使用灯光及声音同时进行强烈警示,同时停止风机工作,并启动备用风机;通过上述设置可以在风机工作过程中实时检测风机线路的电流,以此对预设采集点进行监控检测,在电流高于一定范围的情况下,发出警示信号,以此实时监测风机电流的异常状态,且能让工作人员根据电流异常点,从而可以快速获取故障点,使其可以根据实际情况决定是否需要停机维修,从而保证风机正常使用。

其中,预设安全阈值、预设维修阈值、预设报警阈值和预设危险阈值均可根据实际情况具体设置,且预设安全阈值小于预设维修阈值,预设维修阈值小于预设报警阈值,预设报警阈值小于预设危险阈值,以此依次增大,呈现多个范围值,从而使总电流平均值高于或等于某个范围值的情况下,进行相应的警示。例如,当采集的电流信号经过计算后得到总电流平均值,如果总电流平均值在预设安全阈值以下,则使风机持续运行;当总电流平均值达到预设维修阈值时,则发出维修信息,并在显示屏上滚动显示,同时,显示黄色灯光一直闪烁警示,但风机仍可运行;当总电流平均值达到预设报警阈值时,则反馈信号给程序,发出黄色灯光和蜂鸣声音报警,风机仍可运行;当总电流平均值达到危险阈值时,则控制风机直接停止运转,并启动备用风机。

此外,在设置多个采集点的时候,各个采集点采集的数据单独进行传输,且合成的噪声值分别与设定的预设安全阈值、预设维修阈值、预设报警阈值和预设危险阈值进行比较运算,在其超过一定范围的时候,便发出警示信息,以此可以快速定位到某一位置发生故障,从而使工作人员可以快速获知故障点并进行维修。

进一步地,所述预设采集点的电路为三相电路;

所述采集预设采集点的电流信号,包括:

持续采集预设采集点的各相电路的电流信号。

具体来说,电流的采集点可以是单个,也可以是多个,一般以每个预设采集点三相电路中的每相为一组,且预设采集点可以根据实际情况具体设置。其中,任意一个放置位置的每一相序线均有一个电流互感器和电流传感器,因电流互感器采集的信号是一个瞬态值,时刻在发生变化,所以需要持续不断的采集电流信号,可设定为每10s采集一次。

进一步地,所述根据预设采集点预定时间内的电流信号进行平均计算,得到预设采集点对应预定时间内的总电流平均值,包括:

根据预设采集点预定时间内的各相电路的电流信号进行平均计算,得到预定时间内各相电路对应的相电流平均值;

根据同一预定时间内的三个相电路对应的相电流平均值进行平均计算,得到对应预定时间内的总电流平均值。

具体来说,需要对每个线路的相电流进行统计计算,最好获取其设定时间的平均值,从而在计算总电流平均值,这样才能使总电流平均值的数值更加准确。

其中,当电流互感器采集的电流信号瞬态值超过了设定值(设定值可以设置的一个监控值),比如在1min内连续4次超过设定值,则视为超过临界值,则需要对其进行警示、报警等操作,随后会将1min内预设采集点的各个相序的电流信号值进行均值计算、比较分析,并取其平均值,然后在1min内所有的相电流平均值进行比较运算,取其平均值,以此得到总电流平均值,接着由总电流平均值和相应阈值进行比较。当超过危险阈值时,则停止风机运转,启动备用风机;以此根据使用情况,逐渐停止或启动风机运转,以此让风机换机过程中以此有风机进行工作,减少停机损失。

进一步地,还包括:

显示并存储预设采集点的各相电路的电流信号、各相电路的相电流平均值、和总电流平均值。

具体来说,可以通过显示屏显示各采集点采集的数据,且每相电流有单独的窗口显示,每个单独的窗口显示当时的电流值,在发生故障时,可以通过显示屏显示当前故障代码和故障原因,然后让工作人员可以根据实际情况进行停机,上报故障,决定维修、维护等工作;且可以在显示屏上实时显示风机电流的运行曲线,以此查看判断是否有异常状况发生;

当通风机运行时,可以通过显示屏随时查看各个电流测试位置各相序的当前监测数据和实时运行曲线,也可以查看历史30天内的数据;此外,风机运行时的所有数据,均可通过物流网传输到云端数据库,并在云端进行存储计算分析,并将分析结果返回传输给用户,以保证用户运行数据永久保存,随时查看等功能。

用户可以根据手机APP或者网页网址等登录云端,以此查询信息。

进一步地,所述预设安全阈值设置为风机电机额定电流值的80%;所述预设维修阈值设置为风机电机额定电流值的120%;所述预设报警阈值设置为风机电机额定电流值的150%;所述预设危险阈值设置为风机电机额定电流值的200%。

具体来说,一般预设安全阈值设定为电机额定电流值的80%,预设维修阈值设定为额定电流的120%,预设报警阈值设定为额定电流的150%,预设危险阈值设定为额定电流的200%,其中预设安全阈值、预设维修阈值、预设报警阈值、预设危险阈值可自行设定,根据不同的情况,其设定值可以设为不一样的。

本方法还可以用于实现缺相保护的功能。当连接电动机的三相,由于某些不知道或不可预知的原因,导致某相电流突然发生异常,出现断开的现象。正常的时候,电机的三相线路每两相之间的线电压是380V,相电压是220V,三根相线呈120度排列。此时如果某一相线上没有电了,就会导致相电压降低,此时电气设备依然可以允许运行,但是由于电源电压达不到额定电压,因此电气设备的功率会降低。对于大功率的电器设备,由于所需功率较大,输出功率不足,就会致使电气设备发热,长时间运行,则会烧毁。因此,此时相电流将会突然增大,此时的电流与平时监控的电流相比,较为明显,而且,其电流会超过相应阈值,从而形成报警等提示,可以有效的保护电机及风机。

应该理解的是,虽然图1的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图1中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。

一种风机电流检测系统,包括:

采集模块10,用于采集预设采集点的电流信号;

数据计算模块20,用于根据预设采集点预定时间内的电流信号进行平均计算,得到预设采集点对应预定时间内的总电流平均值;

第一数据对比模块30,用于将预设采集点的总电流平均值与预设安全阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设安全阈值的情况下,发出安全预警信号;

第二数据对比模块40,用于将预设采集点的总电流平均值与预设维修阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设维修阈值的情况下,发出维修信号;

第三数据对比模块50,用于将预设采集点的总电流平均值与预设报警阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设报警阈值的情况下,发出报警信号;

第四数据对比模块60,用于将预设采集点的总电流平均值与预设危险阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设危险阈值的情况下,发出危险信号,同时停止风机工作。

进一步地,所述预设采集点的电路为三相电路;

所述采集模块,包括:

采集单元,用于采集预设采集点的各相电路的电流信号。

关于风机电流检测系统的具体限定可以参见上文中对于风机电流检测方法的限定,在此不再赘述。上述风机电流检测系统的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。

在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是服务器,其内部结构图可以如图3所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口和数据库。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种风机电流检测方法。

本领域技术人员可以理解,图3中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。

在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现以下步骤:采集预设采集点的电流信号;根据预设采集点预定时间内的电流信号进行平均计算,得到预设采集点对应预定时间内的总电流平均值;将预设采集点的总电流平均值与预设安全阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设安全阈值的情况下,发出安全预警信号;将预设采集点的总电流平均值与预设维修阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设维修阈值的情况下,发出维修信号;将预设采集点的总电流平均值与预设报警阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设报警阈值的情况下,发出报警信号;将预设采集点的总电流平均值与预设危险阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设危险阈值的情况下,发出危险信号,同时停止风机工作。

在一个实施例中,所述预设采集点的电路为三相电路;

所述采集预设采集点的电流信号,包括:

持续采集预设采集点的各相电路的电流信号。

在一个实施例中,所述根据预设采集点预定时间内的电流信号进行平均计算,得到预设采集点对应预定时间内的总电流平均值,包括:

根据预设采集点预定时间内的各相电路的电流信号进行平均计算,得到预定时间内各相电路对应的相电流平均值;

根据同一预定时间内的三个相电路对应的相电流平均值进行平均计算,得到对应预定时间内的总电流平均值。

在一个实施例中,还包括:

显示并存储预设采集点的各相电路的电流信号、各相电路的相电流平均值、和总电流平均值。

在一个实施例中,所述预设安全阈值设置为风机电机额定电流值的80%;所述预设维修阈值设置为风机电机额定电流值的120%;所述预设报警阈值设置为风机电机额定电流值的150%;所述预设危险阈值设置为风机电机额定电流值的200%。

在一个实施例中,所述预设安全阈值小于所述预设维修阈值,所述预设维修阈值小于所述预设报警阈值,所述预设报警阈值小于所述预设危险阈值。

在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:采集预设采集点的电流信号;根据预设采集点预定时间内的电流信号进行平均计算,得到预设采集点对应预定时间内的总电流平均值;将预设采集点的总电流平均值与预设安全阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设安全阈值的情况下,发出安全预警信号;将预设采集点的总电流平均值与预设维修阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设维修阈值的情况下,发出维修信号;将预设采集点的总电流平均值与预设报警阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设报警阈值的情况下,发出报警信号;将预设采集点的总电流平均值与预设危险阈值进行对比,在所述总电流平均值等于或高于所述预设危险阈值的情况下,发出危险信号,同时停止风机工作。

在一个实施例中,所述预设采集点的电路为三相电路;

所述采集预设采集点的电流信号,包括:

持续采集预设采集点的各相电路的电流信号。

在一个实施例中,所述根据预设采集点预定时间内的电流信号进行平均计算,得到预设采集点对应预定时间内的总电流平均值,包括:

根据预设采集点预定时间内的各相电路的电流信号进行平均计算,得到预定时间内各相电路对应的相电流平均值;

根据同一预定时间内的三个相电路对应的相电流平均值进行平均计算,得到对应预定时间内的总电流平均值。

在一个实施例中,还包括:

显示并存储预设采集点的各相电路的电流信号、各相电路的相电流平均值、和总电流平均值。

在一个实施例中,所述预设安全阈值设置为风机电机额定电流值的80%;所述预设维修阈值设置为风机电机额定电流值的120%;所述预设报警阈值设置为风机电机额定电流值的150%;所述预设危险阈值设置为风机电机额定电流值的200%。

在一个实施例中,所述预设安全阈值小于所述预设维修阈值,所述预设维修阈值小于所述预设报警阈值,所述预设报警阈值小于所述预设危险阈值。

本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。

以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

以上所述仅为本发明的较佳实施方式,本发明并不局限于上述实施方式,在实施过程中可能存在局部微小的结构改动,如果对本发明的各种改动或变型不脱离本发明的精神和范围,且属于本发明的权利要求和等同技术范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型。

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