一种智能调节阀远程控制与故障诊断系统及方法

    公开(公告)号:CN114488985A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210100994.9

    申请日:2022-01-27

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明公开了一种智能调节阀远程控制与故障诊断系统及方法,可应用在智能调节阀领域。该装置可获取调节阀的实时运行状态,建立基准数据库,进行预测估计、故障诊断和控制补偿,诊断调节阀多种故障问题并给出检测维修提示信息,实现对调节阀的数字化控制与智能化监测。本发明能提高调节阀控制精度,同时在生产设备不停机状态下有效预防严重故障发生,提升流程工业的安全运行、产品质量与经济效益。本系统零布线,安装简便,通用性、扩展性与兼容性较强。

    一种实现气动阀门定位器低温工作的装置及方法

    公开(公告)号:CN114578875A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210216657.6

    申请日:2022-03-07

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 本发明针对低温情况下,气动阀门定位器无法进行正常工作的问题,提出一种实现气动阀门定位器低温工作的装置及方法。以智能微处理器为核心,针对功耗大小进行优化计算。通过气动阀门定位器内部多个温度采集装置来提供实时工作温度,针对功耗大小进行优化计算以获得满足要求或最小功耗的温度,并通过改进的模型预测控制算法(MPC算法)对PTC加热装置进行温度控制。本发明控制过程简单且造价低,符合工业生产过程的要求。能够智能地进行温度调节,做到智能化发热控制,使用的MPC预测控制算法,能够精准且快速地调节温度。能够面对复杂多变的工业环境,通过对气动阀门定位器中的温度与功耗进行优化计算,进行稳定的发热控制。

    一种使用注意力强化机制的小样本调节阀故障诊断方法

    公开(公告)号:CN116975601A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310978037.0

    申请日:2023-08-04

    摘要: 本发明涉及一种使用注意力强化机制的小样本调节阀故障诊断方法。本发明通过将源域数据集划分为查询集和支持集,取出数据并送入由四个卷积块构成的特征提取模块,提取传感器信号的三维特征图;同时引入并行注意力强化机制,将处理好的源域数据送入AWRN网络中训练,获得最优的测试精度rbest下AWRN网络模型;本发明在使用少量样本的前提下对调节阀故障实现更为灵敏和准确的判断。适配不同的调节阀类型以及传感器采集装置,能够减少切换的时间,自动更新模型并进行重新部署,从而既能够获得更高的灵敏度和精确度,也能够减少工艺流程,提高效率。

    一种基于STM32L1的二线制压电式气动阀门定位器电路

    公开(公告)号:CN116107258A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310192098.4

    申请日:2023-03-02

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明涉及一种基于STM32L1的二线制压电式气动阀门定位器电路。本发明包括主控模块、I/V转换模块、压电阀驱动模块、传感器输入模块和信号采样模块;I/V转换模块通过稳压电路将上位机发出用于控制阀门的开度的4‑20mA电流信号转换为电压信号,将转换后的电压信号输入信号采样模块;通过I/V转换模块得到24V和3.3V电压的电源,24V电源给压电阀驱动模块供电,3.3V电源给主控模块、传感器输入模块、信号采样模块供电;主控模块接收传感器输入模块采集的传感器反馈信号和信号采样模块采集的控制信号,根据传感器反馈信号和控制信号控制压电阀驱动模块对阀门开闭进行控制;本发明将实际行程量的观测信号作为反馈信号用于闭环算法,控制精度更高、稳定性好。

    一种实现气动阀门定位器低温工作的装置及方法

    公开(公告)号:CN114578875B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210216657.6

    申请日:2022-03-07

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 本发明针对低温情况下,气动阀门定位器无法进行正常工作的问题,提出一种实现气动阀门定位器低温工作的装置及方法。以智能微处理器为核心,针对功耗大小进行优化计算。通过气动阀门定位器内部多个温度采集装置来提供实时工作温度,针对功耗大小进行优化计算以获得满足要求或最小功耗的温度,并通过改进的模型预测控制算法(MPC算法)对PTC加热装置进行温度控制。本发明控制过程简单且造价低,符合工业生产过程的要求。能够智能地进行温度调节,做到智能化发热控制,使用的MPC预测控制算法,能够精准且快速地调节温度。能够面对复杂多变的工业环境,通过对气动阀门定位器中的温度与功耗进行优化计算,进行稳定的发热控制。