一种离散制造的能效数据处理方法及装置

    公开(公告)号:CN106951469A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710122721.3

    申请日:2017-03-17

    CPC classification number: G06F17/30294 G06F17/30569

    Abstract: 本发明公开一种离散制造的能效数据处理方法及装置,所述能效数据处理方法包括:确定待处理的离散制造生产线上涉及能效数据的各个实体的边界范围;依据所述边界范围内的实体之间的能效关系,构建能效数据结构模型;采集所述能效数据结构模型中各终端节点的能效相关数据;将所述能效相关数据转化为统一的数据格式输入所述能效数据结构模型,计算所述离散制造生产线的能效数据评估值。通过将来源于不同的设备、工艺过程和系统的离散制造能效数据统一为相同的数据结构,并将采集的能效相关数据以相同的数据格式输入,可以将能效数据直接导入数据能效评估模块,操作更加快捷、简便,节省了大量时间,提高了工作效率。

    一种用于洞窟微环境调节控制系统的控制方法

    公开(公告)号:CN104676831A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201410820353.6

    申请日:2014-12-24

    Abstract: 一种用于洞窟微环境调节控制系统的控制方法。该控制方法基于CFD分析,对洞窟微环境引入的主动送风以及主动抽风的控制手段进行分析,分析结果发现,洞窟墙壁表面的最大风速,主动抽风比主动送风小。从保护壁画的角度,主动抽风优于主动送风。在风险分析基础上提出洞窟微环境控制方案。该微环境控制系统由分隔门、无线传感器、多功能网关等模块组成,具备环境分隔、自然通风、主动抽风等功能。分隔门主要由主控制器(1)、抽风风扇(2)、多功能网关(3)、纱帘(4)、百叶(5)组成。在自然通风状态下,通过调整分隔门上百叶的旋转角度,控制进入洞窟的风量和风速。当自然通风不能调整洞窟的微环境的时候,采用主动抽风的方式,向洞窟内送入干燥空气,使洞窟微环境的湿度、CO2含量保持在一种稳定的、理想的状态。

    一种智能制造的能效评估方法及系统

    公开(公告)号:CN106910023A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710120361.3

    申请日:2017-03-02

    CPC classification number: Y02P90/30 Y02P90/82 G06Q10/0639 G06Q50/04

    Abstract: 本发明公开了一种智能制造的能效评估方法及系统,该方法及系统,是在综合考虑智能制造生产过程中,智能制造中的设备、工艺、环境以及产品对能效的影响因素下,提供一种统一的能效评估方法。所述能效评估方法具体包括:确定评估对象,然后根据评估对象,获取评估边界、能效基准指标、评估对象能源流以及评估对象物料流,建立能效评估模型;并通过能效评估模型,计算评估对象的实际能效指标;对比实际能效指标和能效基准指标,得到评估结果,其能效评估模型的准确度保证评估结果的可信度,证明采用本发明提供的方法或者系统,能够为智能制造的提供一种统一的能效评估方法,且评估结果的准确度高。

    一种基于Cortex-M处理器的KNX-BACnet/IP协议转换网关

    公开(公告)号:CN105607527A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201410670728.5

    申请日:2014-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于Cortex-M的KNX-BACnet/IP协议转换网关,本发明从功能上划分主要包括KNX通信模块、网关配置模块、BACnet/IP通信模块、和协议转换模块。所述的KNX通信模块支持KNX在TP1介质上的通信协议;所述的网关配置模块支持标准TCP/IP协议,实现与上位机配置软件的网络通信功能;所述的BACnet/IP通信模块支持BACnet/IP协议以及部分BACnet通用对象类型和服务集合;所述的协议转换模块包括KNX系统与BACnet/IP系统的设备映射和数据映射,所有映射存储在一片共享的数据内存池中,协议转换模块通过内存管理和任务调度,实现了数据的映射和双向交互。本发明具有体积小,可靠性高,配置灵活等特点,本发明可以便捷的实现KNX系统和BACnet系统之间的集成和服务共享。

    多种工业协议向OPC UA地址空间自动映射的方法

    公开(公告)号:CN105530240B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201510845901.5

    申请日:2015-11-27

    Abstract: 本发明公开了多种工业协议向OPC UA地址空间自动映射的方法。从功能上包括映射关系生成器、映射关系文件下载器、映射关系文件接收器、映射关系解释器以及映射关系执行器。所述的映射关系生成器主要是实现Profibus和Modbus工业协议向OPC UA地址空间的自动映射功能,输出映射关系文件;所述的映射关系文件下载器是实现映射关系文件下载到嵌入式OPC UA网关的功能;所述的映射关系文件接收器是为匹配映射关系文件下载器而实现的映射关系文件接收的功能;映射关系解释器是对生成器使用的自动映射关系进行解释构建内存映射关系;映射关系执行器是实现Profibus和Modbus设备数据与OPC UA统一接口之间的数据转换、读写订阅等服务功能。利用该发明可以在任意平台上实现所述功能,达到工业自动化领域底层现场数据与上层监控和管理系统的集成。

    一种关于现场级控制网络的安全性的监视方法

    公开(公告)号:CN103618735A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310659271.3

    申请日:2013-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种关于现场级控制网络的安全性的监视方法,该方法使用现场级控制网络安全监测系统,该系统包括:PROFIBUS接收器(1),磁偶隔离(2),EPCS4(3),NOR型FLASH芯片(4),外扩SRAM芯片(5),FPGA(6),MCU(7),802.3物理层收发器(8),USB物理层收发器(9),LED指示灯(10),24V转5V隔离(11),5V转1.2V模块(12),电压监控(13),24V热插拔电路(14),24V转5V模块(15),5V转3.3V模块(16),其特征在于,该方法包括实时采集现场总线报文,为所述的现场总线报文添加时标信息,分析所述的现场总线报文,识别现场总线上的危险报文,监测现场总线流量以监视报警总线上的流量异常。

    一种基于Cortex-M处理器的KNX-ModbusTCP协议转换网关

    公开(公告)号:CN106302338A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510271578.5

    申请日:2015-05-26

    CPC classification number: H04L69/08 H04L12/66

    Abstract: 本发明公开了一种基于Cortex-M的KNX-Modbus TCP协议转换网关,本发明从功能上划分主要包括KNX通信模块、网关配置模块、Modbus TCP通信模块和协议转换模块。所述的KNX通信模块支持KNX在TP1介质上的通信协议;所述的网关配置模块支持标准TCP/IP协议,实现与上位机配置软件的网络通信功能;所述的Modbus TCP通信模块支持Modbus TCP协议以及常用的功能码;所述的协议转换模块包括KNX系统与Modbus TCP系统的设备映射和数据映射,所有映射存储在一片共享的数据内存池中,协议转换模块通过内存管理和任务调度,实现了数据的映射和双向交互。本发明具有体积小,可靠性高,配置灵活等特点,本发明可以便捷的实现KNX系统和Modbus TCP系统之间的集成和服务共享。

    一种裂解气离心压缩机的能效计算方法

    公开(公告)号:CN106295118A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610589151.4

    申请日:2016-07-25

    CPC classification number: G16Z99/00

    Abstract: 本发明公开了一种裂解气离心压缩机的能效计算方法。离心压缩机分为裂解气压缩机、乙烯压缩机和丙烯压缩机。由于压缩机长期运行,透平存在一定结垢,同样的裂解气负荷下需要更多的蒸汽才能满足做功要求,影响能量利用率。本发明通过计算离心压缩机的效率,了解压缩机的实际运行情况,当实际效率降低时,通过较低温度下的饱和高压蒸汽去除附着在透平缸体上的SiO2垢层,提高透平机效率,达到高负荷生产的目的。本发明的确立将为裂解气压缩机的能效计算提供一个方法。

    一种用于洞窟的吸附装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105289223A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510845902.X

    申请日:2015-11-27

    CPC classification number: Y02C10/08

    Abstract: 一种用于洞窟的吸附装置。洞窟内布置基于无线Zigbee通信协议的温湿度和二氧化碳传感器。传感器定期把环境数据传输给Zigbee汇聚节点。汇聚节点再把环境数据上传给吸附装置的启动控制器。当洞窟内的相对湿度超过62%或二氧化碳浓度超过1500ppm,控制器启动吸附装置工作。吸附装置的空气压缩机开始启动,洞窟内的湿空气或浓度高的二氧化碳被吸入,经过压缩后首先经过干燥塔,空气中过多的水分被吸走,打开电磁阀2,干燥的空气被排放到洞窟内。电磁阀2不打开,干燥空气会进入二氧化碳吸附塔,经过吸附剂吸附后,低二氧化碳浓度的空气被排放到洞窟内,使洞窟内的湿度和二氧化碳浓度保持稳定。

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