一种基于智能设备的节能控制方法及系统

    公开(公告)号:CN116430748B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310700780.X

    申请日:2023-06-14

    发明人: 王志杰

    IPC分类号: G05B15/02 G05B19/418

    摘要: 本发明涉及人工智能域,公开了一种基于智能设备的节能控制方法及系统,用于实现智能化的节能控制并降低智能设备的能耗。方法包括:对多个目标智能设备进行设备功能属性划分,得到第一智能设备集群以及第二智能设备集群;分别对第一智能设备集群以及第二智能设备集群进行设备控制关系分析,得到第一设备控制关系以及第二设备控制关系;构建第一智能设备集群的第一有限元模型,并构建第二智能设备集群的第二有限元模型;根据第一有限元模型生成第一节能控制参数集,以及根据第二有限元模型生成第二节能控制参数集;获取目标区域的环境参数,并对第一节能控制参数集和第二节能控制参数集进行参数策略调整,生成目标节能控制策略。

    一种大塘污水处理智能系统

    公开(公告)号:CN107540053A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201711034966.7

    申请日:2017-10-28

    发明人: 王志杰

    IPC分类号: C02F1/44 B01D61/12 B01D61/22

    摘要: 本发明公开了一种大塘污水处理智能系统,该智能系统用于对多组反渗透膜集成的自动控制,包括多组反渗透污水自动处理装置,各反渗透污水自动处理装置配置有一套PLC控制柜,用于对反渗透污水自动处理装置的控制和数据采集;本发明主要是用于RO反渗透污水自动处理装置上面,污水处理设置能够根据用户的设置自动运行、自动对设备的清洗、当设备有故障时能够进行相应的动作保护设备。

    一种针对绝缘性的电器设备在线监测方法及系统

    公开(公告)号:CN117741372B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410188589.6

    申请日:2024-02-20

    摘要: 本发明提出了一种针对绝缘性的电器设备在线监测方法及系统,根据电器历史数据训练电器监测策略模型,通过所述电器监测策略模型输出最优监测策略,获取电器结构图和电器连接信息;获取电器的测试点定位信息,通过所述测试点定位信息结合最优监测策略对电器进行漏电监测,计算每个测试点的电器绝缘值,进而获取电器的放电点信息,判定电器绝缘情况;根据电器绝缘情况计算电器绝缘故障率,根据所述电器绝缘故障率对电器进行批量维修和监测,本发明可以对电器的绝缘性能进行实时监测和评估,发现潜在的绝缘故障或老化问题,提高维修效率,延长电器的使用寿命,为电器的高效、安全、可靠运行提供保障。

    一种基于PLC的动力优化方法、系统、装置和介质

    公开(公告)号:CN117555284B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202410035738.5

    申请日:2024-01-10

    IPC分类号: G05B19/05

    摘要: 本说明书实施例提供一种基于PLC的动力优化方法、系统、装置及介质,该方法包括:获取电动机在第一时间的动力数据,动力数据包括负载需求实际值、效率值以及输出功率中的至少一个;获取负载在第一时间的负载数据,基于在第一时间的负载数据,确定负载在第二时间的负载需求计划值,第二时间晚于第一时间;基于动力数据,确定负载在第二时间的负载需求计划值的真实度;基于电动机在第一时间的动力数据以及电动机数据,确定电动机在第二时间的效率值;基于在第二时间的负载需求计划值、真实度、效率值,确定电动机在第二时间的输出功率。

    一种基于PLC的动力优化方法、系统、装置和介质

    公开(公告)号:CN117555284A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202410035738.5

    申请日:2024-01-10

    IPC分类号: G05B19/05

    摘要: 本说明书实施例提供一种基于PLC的动力优化方法、系统、装置及介质,该方法包括:获取电动机在第一时间的动力数据,动力数据包括负载需求实际值、效率值以及输出功率中的至少一个;获取负载在第一时间的负载数据,基于在第一时间的负载数据,确定负载在第二时间的负载需求计划值,第二时间晚于第一时间;基于动力数据,确定负载在第二时间的负载需求计划值的真实度;基于电动机在第一时间的动力数据以及电动机数据,确定电动机在第二时间的效率值;基于在第二时间的负载需求计划值、真实度、效率值,确定电动机在第二时间的输出功率。

    电机的调速控制方法及相关装置

    公开(公告)号:CN117097227B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311341548.8

    申请日:2023-10-17

    发明人: 王志杰

    IPC分类号: H02P29/00 G05B13/04 G06N3/006

    摘要: 本发明涉及人工智能领域,公开了一种电机的调速控制方法及相关装置,用于提高电机的调速控制准确率。方法包括:根据目标转速数据与实际转速数据计算初始调速控制参数;进行参数分类,得到电流数据和温度数据,并进行特征提取,得到目标电流特征和目标温度特征;通过火蝇算法进行初始化处理,生成多个第一候选控制参数;进行群体更新,生成多个第二候选控制参数;将多个第二候选控制参数输入调速控制分析模型进行参数性能分析,得到调速性能评价指标并选取最优调速控制参数;根据最优调速控制参数对目标电机进行调速控制,并获取目标电机的实时运行状态,根据实时运行状态对调速控制分析模型进行模型参数优化,得到优化后的调速控制分析模型。

    一种基于智能设备的节能控制方法及系统

    公开(公告)号:CN116430748A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310700780.X

    申请日:2023-06-14

    发明人: 王志杰

    IPC分类号: G05B15/02 G05B19/418

    摘要: 本发明涉及人工智能域,公开了一种基于智能设备的节能控制方法及系统,用于实现智能化的节能控制并降低智能设备的能耗。方法包括:对多个目标智能设备进行设备功能属性划分,得到第一智能设备集群以及第二智能设备集群;分别对第一智能设备集群以及第二智能设备集群进行设备控制关系分析,得到第一设备控制关系以及第二设备控制关系;构建第一智能设备集群的第一有限元模型,并构建第二智能设备集群的第二有限元模型;根据第一有限元模型生成第一节能控制参数集,以及根据第二有限元模型生成第二节能控制参数集;获取目标区域的环境参数,并对第一节能控制参数集和第二节能控制参数集进行参数策略调整,生成目标节能控制策略。

    一种针对绝缘性的电器设备在线监测方法及系统

    公开(公告)号:CN117741372A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202410188589.6

    申请日:2024-02-20

    摘要: 本发明提出了一种针对绝缘性的电器设备在线监测方法及系统,根据电器历史数据训练电器监测策略模型,通过所述电器监测策略模型输出最优监测策略,获取电器结构图和电器连接信息;获取电器的测试点定位信息,通过所述测试点定位信息结合最优监测策略对电器进行漏电监测,计算每个测试点的电器绝缘值,进而获取电器的放电点信息,判定电器绝缘情况;根据电器绝缘情况计算电器绝缘故障率,根据所述电器绝缘故障率对电器进行批量维修和监测,本发明可以对电器的绝缘性能进行实时监测和评估,发现潜在的绝缘故障或老化问题,提高维修效率,延长电器的使用寿命,为电器的高效、安全、可靠运行提供保障。

    一种自动适配的楼宇物联网监控方法及系统

    公开(公告)号:CN117111544A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311341546.9

    申请日:2023-10-17

    发明人: 王志杰

    IPC分类号: G05B19/05

    摘要: 本发明涉及物联网监控领域,公开了一种自动适配的楼宇物联网监控方法及系统,用于提高对监控设备适配的效率以及准确度进而保障对楼宇的监控效果,并且提高楼宇的安全系数。方法包括:通过激光扫描获取目标楼宇的三维结构数据,并根据三维结构数据构建目标楼宇的楼宇数字有限元模型;根据楼宇数字有限元模型创建目标楼宇的初始模拟监控点集,并通过预置的PLC对初始模拟监控点集进行有效性验证和优化,得到目标模拟监控点集;通过PLC,获取目标模拟监控点集对应的监控参数数据集,并对监控参数数据集进行特征提取,得到监控特征数据集;将监控特征数据集输入预置的楼宇异常分析模型进行楼宇监控数据异常分析,得到异常分析结果。

    一种中央空调群控节能智能控制系统

    公开(公告)号:CN107655175A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201711034854.1

    申请日:2017-10-28

    发明人: 王志杰

    IPC分类号: F24F11/64 F24F11/54 F24F11/52

    摘要: 本发明公开了一种中央空调群控节能智能控制系统,本发明中央空调群控节能智能控制系统供水温度控制精度高,在系统供水温度尚未偏离设定温度时,就已经加机运行了,自控系统根据冷冻水总供、回水温度和总回水流量,计算整个空调系统的冷负荷,根据所需的冷负荷,决定冷水机组的投运台数,进行冷量匹配。通过冷负荷的计算来决定冷水机组投运台数,比手动控制最少可节省电能15-20%。本系统中冷机的启停控制是:如果所有机组都能正常开启时,系统运行时首先开启一台变频。