[发明专利]气路流量实时动态调节方法、系统及存储介质有效
申请号: | 202011502716.3 | 申请日: | 2020-12-18 |
公开(公告)号: | CN112697976B | 公开(公告)日: | 2022-11-29 |
发明(设计)人: | 陈海永;张华杰;武传伟;王栋;侯贤祥;陆漫;刘鲜花 | 申请(专利权)人: | 汉威科技集团股份有限公司 |
主分类号: | G01N33/00 | 分类号: | G01N33/00;G01N33/22;G05D7/06 |
代理公司: | 郑州德勤知识产权代理有限公司 41128 | 代理人: | 武亚楠 |
地址: | 450001 河南省*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 流量 实时 动态 调节 方法 系统 存储 介质 | ||
1.一种气路流量实时动态调节方法,其特征在于,包括以下步骤:
构建采样泵供电电压-气路流量模型,配置气路设定流量f0和气路设定流量范围F,根据所述气路设定流量f0和所述采样泵供电电压-气路流量模型,获得采样泵设定供电电压U0;
所述采样泵供电电压-气路流量模型为:
y=-ax2+bx-c
其中,y表示气路流量,x表示采样泵供电电压,a表示第一系数,b表示第二系数,c表示第三系数;a=0.012,b=0.318,c=0.055;
判断气路是否发生堵塞以及采样泵是否处于正常工作状态,在气路未发生堵塞且采样泵处于正常工作状态时,读取气路实际流量f1,判断所述气路实际流量f1是否处于气路设定流量范围F内;其中,所述气路实际流量f1为流量传感器采集到的气路实际流量;
若所述气路实际流量f1不在所述气路设定流量范围F内,则根据所述气路实际流量f1和所述采样泵供电电压-气路流量模型,计算出采样泵实际供电电压U1;
根据所述采样泵设定供电电压U0与所述采样泵实际供电电压U1之间差值U’、所述气路实际流量f1与气路设定流量f0之间差值f’以及所述采样泵供电电压-气路流量模型,获得采样泵供电电压调整值U’,基于所述采样泵供电电压调整值U’对采样泵供电电压进行动态调整;
基于所述采样泵供电电压调整值U’对采样泵供电电压进行动态调整时,执行:在所述气路实际流量f1小于所述气路设定流量范围F的最小值时,使所述采样泵供电电压=所述采样泵实际供电电压U1+采样泵供电电压调整值U’;在所述气路实际流量f1大于所述气路设定流量范围F的最大值时,使所述采样泵供电电压=所述采样泵实际供电电压U1-采样泵供电电压调整值U’;
重新获取新的气路实际流量f1’,直至新的气路实际流量f1’处于所述气路设定流量范围F内。
2.根据权利要求1所述的气路流量实时动态调节方法,其特征在于:判断气路是否发生堵塞时,执行:
读取采样泵的工作状态参数,若所述采样泵的工作状态参数超过第一预设阈值,则判定气路发生堵塞;若所述采样泵的工作状态参数未超过第一预设阈值,则判定气路未发生堵塞。
3.根据权利要求2所述的气路流量实时动态调节方法,其特征在于,在气路发生堵塞时,生成反转控制信号,以驱动采样泵反转。
4.根据权利要求2所述的气路流量实时动态调节方法,其特征在于,判断采样泵是否处于正常工作状态时,执行:
读取采样泵的工作状态参数,若所述采样泵的工作状态参数超过第二预设阈值且未超过所述第一预设阈值,则判定采样泵处于正常工作状态;
若所述采样泵的工作状态参数超过第三预设阈值且未超过第二预设阈值,则判定采样泵处于故障状态;
若所述采样泵的工作状态参数未超过第三预设阈值,则判定采样泵处于未接入状态;
其中,所述第一预设阈值>所述第二预设阈值>所述第三预设阈值。
5.一种气路流量实时动态调节系统,其特征在于,包括主控制器、故障检测电路、流量传感器和可调式驱动电路,其中,
所述故障检测电路分别连接采样泵和所述主控制器,用于采集采样泵的工作状态参数并传输至所述主控制器,以检测气路是否发生堵塞以及采样泵是否处于正常工作状态;
所述流量传感器连接所述主控制器,用于采集气路实际流量并传输至所述主控制器;
所述主控制器连接所述可调式驱动电路,用于执行如权利要求1至4任一项所述气路流量实时动态调节方法的步骤,并通过所述可调式驱动电路动态调整采样泵供电电压。
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