[发明专利]储气罐群组合状态监测方法、装置、系统和存储介质有效
| 申请号: | 202111537604.6 | 申请日: | 2021-12-15 |
| 公开(公告)号: | CN114484272B | 公开(公告)日: | 2023-04-07 |
| 发明(设计)人: | 马永一;罗昌俊;王小飞;何福;郑娟;刘林峰;付渲理;聂方;王天泽 | 申请(专利权)人: | 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所 |
| 主分类号: | F17C13/02 | 分类号: | F17C13/02;F17C13/00;G01L11/00 |
| 代理公司: | 北京观韬中茂律师事务所 11553 | 代理人: | 郝政宇;于丽君 |
| 地址: | 62100*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 储气罐 组合 状态 监测 方法 装置 系统 存储 介质 | ||
1.一种储气罐群组合状态监测方法,所述方法包括:
获取所述储气罐群在每个采样点的气压值,其中,所述储气罐群中各储气罐通过输气管道连接,各储气罐在所述输气管道上分别设有关联的输气阀门,所述采样点包括位于所述输气阀门两侧的第一采样点和第二采样点;
比较不同所述采样点之间的所述气压值,得到所述储气罐群不同储气罐之间的气压联动变化特征,包括:
计算所述储气罐群中不同采样点之间的气压值变化,得到所述储气罐群在当前时刻的气压联动变化序列;
当所述气压联动变化特征符合气压变化阈值条件时,判定相应的两个储气罐之间的组合状态为连通状态,包括:
基于所述气压联动变化序列中不同储气罐关联的第一采样点之间的气压变化特征值,判定相应的两个储气罐之间的组合状态;
基于所述气压联动变化序列中各储气罐在所关联的第一采样点与第二采样点的气压变化特征值,判定所述储气罐的使用状态;
根据所述储气罐的使用状态,对相应储气罐之间的组合状态进行验证;
当验证通过时,将相应的两个储气罐之间的组合状态判定为连通状态。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一采样点包括设在所述储气罐内的内部采样点和/或设在所述储气罐与关联的输气阀门之间的第一管道采样点;或,所述第二采样点包括设在所述输气阀门背离所关联储气罐一侧的第二管道采样点以及设在将所述储气罐群连接至用气设备的输气管道上的设备采样点。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述计算储气罐群中不同采样点之间的气压值变化,得到储气罐群在当前时刻的气压联动变化序列,包括:
当所述储气罐关联的第一采样点为多个时,计算不同储气罐关联的第一目标数量的第一采样点之间的气压变化特征值,当所述储气罐关联的第二采样点为多个时,计算各储气罐在所关联的第一目标数量的第一采样点与第二目标数量的第二采样点的气压变化特征值;
基于所述气压变化特征值,生成储气罐群在当前时刻的气压联动变化序列。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
比较所述储气罐群在当前时刻和前一时刻的气压联动变化序列,得到所述储气罐群在当前采样周期的气压联动变化趋势序列;
获取所属储气罐群在前一采样周期的气压联动变化趋势序列;
根据相邻采样周期的气压联动变化趋势序列中各采样点之间的气压变化特征值的一致性,对相应储气罐之间的组合状态进行验证。
5.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述气压联动变化序列包括时域变化序列和频域变化序列;所述计算所述储气罐群中不同采样点之间的气压值变化,得到所述储气罐群在当前时刻的气压联动变化序列,包括:
计算所述储气罐群中不同采样点之间的气压差值,得到所述储气罐群在当前时刻的时域变化序列;
提取所述储气罐群各采样点在当前时刻的气压值的频域特性,得到所述储气罐群在当前时刻的频域变化序列;
所述方法还包括:
基于所述时域变化序列判定各储气罐之间的组合状态;
基于所述频域变化序列判定各储气罐之间的组合状态;
根据基于所述频域变化序列确定的各储气罐之间的组合状态,对基于所述时域变化序列确定的各储气罐之间的组合状态进行验证。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述储气罐群各储气罐通过输气管道连接;
所述方法还包括:
获取所述储气罐群的现实场景数据;所述现实场景数据包括所述储气罐群的拓扑结构或所述输气管道的直径;
根据所述现实场景数据,动态确定各储气罐对应的所述气压变化阈值条件。
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