[发明专利]一种基于远端服务器的液体智能监控系统及方法在审

专利信息
申请号: 201710224176.9 申请日: 2017-04-07
公开(公告)号: CN106873559A 公开(公告)日: 2017-06-20
发明(设计)人: 喻晓路;郭健鹏;郑葵阳 申请(专利权)人: 徐州医科大学
主分类号: G05B19/418 分类号: G05B19/418
代理公司: 徐州市三联专利事务所32220 代理人: 周爱芳
地址: 221000 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 远端 服务器 液体 智能 监控 系统 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种基于远端服务器的液体智能监控系统及方法,具体是一种可以应用于医药生物、化学实验以及医学临床输液的基于服务器的远程液体监控系统,属于液体监控技术领域。

背景技术

目前,我国在医药生物、化学实验中的滴定、灌流等以及医疗临床输液过程中,对液体的监测、控制等方面基本上采用人工监控的方式。而人工监控存在集中管理困难,控制误差大等方面的问题,很难做到精准控制,易造成临床中的医疗事故,实验中的实验失败。

当前,推向市场的液体输出控制设备有日本、德国等国外产品,也有国产设备,但是大多数控制设备均为单机独立监控,只能进行一对一的监控,无法实现智能远程集中管理控制。而且这些设备仅适应于临床医疗领域,不适应于其它领域。

发明内容

针对上述现有技术存在的问题,本发明提供一种基于远端服务器的液体智能监控系统及方法,不仅可用于临床医疗领域,实现医疗临床输液的监控;而且可用于医药生物、化学实验中,提高液体滴定、灌流精度;还可实现数据的存储与管理、无人值守、智能控制等功能。

为了实现上述目的,本发明采用的一种基于远端服务器的液体智能监控系统,包括总线控制器、PC机监控软件、数据存储管理服务器以及单点数据采集控制器,所述单点数据采集控制器用于采集液体的液位信号、压力信号、流速信号以及液体的温度信号,适于本地单机实时查询显示装置的监测数据,并设置报警阈值,实现本地单机的实时报警,提醒人工控制;同时输出控制信号,改变液体的温度、流速或者关断液体灌流、滴定;所述单点数据采集控制器的数量可根据监控实际需求进行设定;所述单点数据采集控制器与所述PC机监控软件通过总线控制器相耦合连接,适于当所述PC机监控软件出现报警信号时可以发送控制指令到所述单点数据采集控制器使其输出相应的控制信号;所述PC机监控软件与所述数据存储管理服务器耦合连接,适于所述PC机监控软件发送数据至所述数据存储管理服务器进行数据存储、管理及分析,所述数据存储管理服务器发送智能控制信号至所述PC机监控软件使其对相应的装置状态进行控制。

优选地,所述单点数据采集控制器包括微控制器MCU、非接触式液位采集电路、非接触式液体温度采集电路、非接触式液体流速采集电路、液晶显示电路、声光报警电路、蠕动泵控制电路、电磁开关控制电路、总线通信控制器以及用于提供电源的电源电路,所述微控制器MCU与非接触式液位采集电路、非接触式液体温度采集电路、非接触式液体流速采集电路相耦合连接,用于实时采集液体的液位信号、压力信号、流速信号以及液体的温度信号;所述微控制器MCU与液晶显示电路相耦合连接,用于本地单机实时查询显示装置的监测数据,并显示设置报警阈值;所述微控制器MCU与声光报警电路耦合连接,用于本地单机的实时报警,提醒人工控制;所述微控制器MCU与蠕动泵控制电路耦合连接,用于实时控制液体流速,保障液体流速恒定在设定的阈值;所述微控制器MCU与电磁开关控制电路耦合连接,用于实时关断装置中液体的灌流与滴定;所述微控制器MCU耦合连接总线通信控制器,用于实时与所述PC机监控软件进行数据与指令的相互交换。

优选地,所述PC机监控软件通过PC机携带串行总线接口与总线控制器相互耦合连接。

优选地,所述PC机监控软件包括系统运行监控界面和单节点运行数据监测界面,系统运行监控界面监控总线联通下所有单点数据采集控制器的运行状态,适于实时报警,分工区显示,设备状态设置,工作日志查询;单节点运行数据监测界面实时显示查询对应单点数据采集控制器中液位、液压、温度及流速参数,数据变化曲线,单点装置运行状态,以及阈值设定。

优选地,所述数据存储管理服务器用于实时存储装置对液体运行相关数据的存储,采用数据挖掘技术与小波变换计算方法分析单点数据采集控制器的数据故障特征值,实现智能无人值守控制。

优选地,所述数据存储管理服务器中的数据分析使用模糊PID计算方法,对数据进行控制量调节计算,实现无级变速计算。

优选地,所述总线控制器包括RS485转RS232总线通信转换电路,通过RS485数据总线与单点数据采集控制器进行实时数据与指令交换,并且通过RS232数据总线与所述PC机监控软件进行实时数据与指令交换。

一种基于远端服务器的液体智能监控方法,包括:

液体状态信息的采集:启动单点数据采集控制器采集对应液体的液位信号、压力信号、流速信号以及液体的温度信号;

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