一种适用于智能仪表智能特性验证的检测方法和系统

    公开(公告)号:CN107907764B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201711130414.6

    申请日:2017-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种适用于智能仪表智能特性验证的检测方法和系统。所述检测方法包括:获取智能仪表的智能特性;所述智能特性包括:感知、自适应、自诊断、数字通信、人机交互;根据所述智能特性确定试验方案;所述试验方案包括试验指标、试验条件、试验过程、工装、所用仪器、试验步骤及所需记录的内容;获取多个场景案例;所述场景案例为模拟真实生产场所下的环境条件及智能仪器功能;判断所述多个场景案例中是否存在与所述试验方案相对应的第一场景案例,若是,根据所述第一场景案例确定所述智能特性的稳定程度;若否,修改所述试验方案。采用本发明所提供的检测方法及系统能够对智能仪表的智能特性进行验证,从而提高智能仪表的研制进度。

    一种适用于随动控制自适应检测的方法及系统

    公开(公告)号:CN107831668A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711130413.1

    申请日:2017-11-15

    CPC classification number: G05B13/042

    Abstract: 本发明公开一种适用于随动控制自适应检测的方法及系统。该方法包括:确定智能控制系统的反馈参数;确定智能控制系统的前馈参数;对智能控制系统进行超调衰减比的调节;判断调节后的智能控制系统是否处于稳定状态,如果是,确定智能控制系统稳定状态下的反馈参数;如果否,返回对智能控制系统进行超调衰减比的调节的步骤;确定智能控制系统的故障的影响范围和程度;根据反馈参数、前馈参数、稳定状态、故障的影响范围和程度,确定智能控制系统的随动控制自适应性能的等级。采用本发明的方法或系统,能有效地发现随动控制自适应问题,从而提高智能控制系统的随动控制水平;且对自适应性能检测结果准确,提高了研究效率。

    一种在线分析仪器可靠性综合试验优化方法和系统

    公开(公告)号:CN105067827A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510486645.5

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明涉及在线分析仪器可靠性综合试验优化方法和系统,包括:确定试验方案;判断试验方案是否满足ALARP原则,满足则设定试验参数范围,否则重新修改试验方案;判断试验参数范围是否在在线分析仪器可承受范围内,若是,则继续执行;否则重新设定试验参数范围;选择试验参数,按照试验方案和试验参数对待测试产品提供温度环境和/或振动环境,判断相应环境下测试结果是否超过破坏极限,超过则修改试验参数重新试验,否则将试验参数作为待测试产品环境应力参数,判断环境应力参数是否为理想环境应力参数,若是则结束;否则重新设定待测试产品的试验参数范围。本发明能够降低试验成本提高试验效率。

    一种钢铁工业生产数据质量评价方法和评价系统

    公开(公告)号:CN117196405A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311255861.X

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本发明涉及工业智能化领域,涉及一种钢铁工业生产数据质量评价方法和评价系统。包括:对生产数据进行特征处理,确定其特征属性;基于特征属性在第一分类规则下的特征分布,以确定生产数据在第一分类规则下的第一异常数据;基于生产数据的特征属性在第二分类规则下的特征分布,以确定生产数据在第二分类规则下的第二异常数据;基于第一异常数据和第二异常数据对特征提取的规则进行调整,使第一异常数据通过第二分类规则被正确划分,以及第二异常数据通过第一分类规则被正常划分;基于调整后的第一分类规则或第二分类规则对钢铁生产数据质量进行评价。本发明针对钢铁工业生产数据质量进行客观快速评价。

    一种在线分析仪器通信可靠性评测方法和系统

    公开(公告)号:CN105141473B

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201510486708.7

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明涉及一种在线分析仪器通信可靠性评测方法和系统,包括:确定在线分析仪器的任务剖面;根据现场总线配置计算任务剖面的失效率;根据失效率判断任务剖面是否能正常运转,若是,则继续执行;否则重新修改现场总线配置计算任务剖面的失效率并执行该步骤;根据失效率计算任务剖面的丢包率和任务可靠性;将丢包率与实际测得的丢包率进行比较,并判断是否与实际测得的丢包率相等,若相等,则结束;否则进行FRACAS分析;以及判断任务剖面的可靠性是否达到设定的可靠性要求,若达到,则结束;否则进行FRACAS分析。本发明能够准确地对在线分析仪器的通信可靠性进行评测。

    一种对过程控制智能整定的检测方法及系统

    公开(公告)号:CN107885075A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711130421.6

    申请日:2017-11-15

    Abstract: 本发明公开一种对过程控制智能整定的检测方法及系统,所述检测方法包括:获取过程控制系统的运行标准及运行目标;根据所述运行标准及运行目标,确定任务运行的时间约束条件;判断所述过程控制系统是否能够稳定运行,如果不能稳定运行,则通过智能仪表修正过程控制系统的运行标准及运行目标;否则,选择PID调节的输入参数区间;根据所述输入参数区间,对所述过程控制系统进行动态测试,获得测试结果;判断所述测试结果是否满足测试要求,如果不满足,则修正所述PID调节的输入参数区间;否则,分析所述测试结果,获得检测报告。将智能整定与过程控制的使用目标结合起来,充分考虑了各种使用情景下的条件和变化和各个环节的影响,使检测的结果更准确。

    一种在线分析仪器可靠性综合试验优化方法和系统

    公开(公告)号:CN105067827B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510486645.5

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明涉及在线分析仪器可靠性综合试验优化方法和系统,包括:确定试验方案;判断试验方案是否满足ALARP原则,满足则设定试验参数范围,否则重新修改试验方案;判断试验参数范围是否在线分析仪器可承受范围内,若是,则继续执行;否则重新设定试验参数范围;选择试验参数,按照试验方案和试验参数对待测试产品提供温度环境和/或振动环境,判断相应环境下测试结果是否超过破坏极限,超过则修改试验参数重新试验,否则将试验参数作为待测试产品环境应力参数,判断环境应力参数是否为理想环境应力参数,若是则结束;否则重新设定待测试产品的试验参数范围。本发明能够降低试验成本提高试验效率。

    基于工业互联网标识解析的仪表数字化交付系统及方法

    公开(公告)号:CN113435832A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110649077.1

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于工业互联网标识解析的仪表数字化交付系统及方法,该系统包括仪表厂商客户端,仪表厂商客户端填写产品基本信息并上传交付资料;平台管理服务端,平台管理服务端对仪表厂商客户端上传的交付资料进行标准化分类和数字化标识,生成标识码,并将标识码与对应的产品基本信息进行关联,同时生成对应的下载密钥;以及用户客户端,用户客户端输入下载密钥或标识码,从平台管理服务端查询或下载对应的交付资料。该系统针对仪表行业产品交付资料多、后期查找困难的特点,对仪表行业交付的资料进行标准化分类和数字化标识,并利用标识解析技术实现数字化交付,交付过程更加高效,交付资料查询、下载更加便捷,成本更低。

    一种对过程控制智能整定的检测方法及系统

    公开(公告)号:CN107885075B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201711130421.6

    申请日:2017-11-15

    Abstract: 本发明公开一种对过程控制智能整定的检测方法及系统,所述检测方法包括:获取过程控制系统的运行标准及运行目标;根据所述运行标准及运行目标,确定任务运行的时间约束条件;判断所述过程控制系统是否能够稳定运行,如果不能稳定运行,则通过智能仪表修正过程控制系统的运行标准及运行目标;否则,选择PID调节的输入参数区间;根据所述输入参数区间,对所述过程控制系统进行动态测试,获得测试结果;判断所述测试结果是否满足测试要求,如果不满足,则修正所述PID调节的输入参数区间;否则,分析所述测试结果,获得检测报告。将智能整定与过程控制的使用目标结合起来,充分考虑了各种使用情景下的条件和变化和各个环节的影响,使检测的结果更准确。

    一种适用于随动控制自适应检测的方法及系统

    公开(公告)号:CN107831668B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201711130413.1

    申请日:2017-11-15

    Abstract: 本发明公开一种适用于随动控制自适应检测的方法及系统。该方法包括:确定智能控制系统的反馈参数;确定智能控制系统的前馈参数;对智能控制系统进行超调衰减比的调节;判断调节后的智能控制系统是否处于稳定状态,如果是,确定智能控制系统稳定状态下的反馈参数;如果否,返回对智能控制系统进行超调衰减比的调节的步骤;确定智能控制系统的故障的影响范围和程度;根据反馈参数、前馈参数、稳定状态、故障的影响范围和程度,确定智能控制系统的随动控制自适应性能的等级。采用本发明的方法或系统,能有效地发现随动控制自适应问题,从而提高智能控制系统的随动控制水平;且对自适应性能检测结果准确,提高了研究效率。

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