一种用于建筑新风系统的综合故障分析及反馈系统的制作方法

文档序号:36881078发布日期:2024-02-02 20:58阅读:23来源:国知局
一种用于建筑新风系统的综合故障分析及反馈系统的制作方法

本发明涉及智能建筑,具体涉及一种用于建筑新风系统的综合故障分析及反馈系统。


背景技术:

1、智能建筑指通过将建筑物的结构、系统、服务和管理根据用户的需求进行最优化组合,从而为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境;

2、新风系统是智能建筑中必不可少的一部分,新风系统分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。管道式新风系统由新风机和管道配件组成,通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出;无管道新风系统由新风机组成,同样由新风机净化室外空气导入室内。

3、针对于管道式新风系统,由于建筑内部开间数量过多,导致新风系统的送风管道繁杂且多,个别送风管道出现异常故障,往往不被建筑内住户所发现,若通过人工巡检的方式对新风系统进行管理,耗费的人工成本极大。


技术实现思路

1、针对现有技术所存在的上述缺点,本发明提供了一种用于建筑新风系统的综合故障分析及反馈系统,解决了上述背景技术中提出的技术问题。

2、为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:

3、一种用于建筑新风系统的综合故障分析及反馈系统,包括:

4、控制终端,是系统的主控端,用于发出执行命令;

5、构建模块,用于接收建筑中新风系统配置管道分布参数,基于管道分布参数构建新风系统管道分布模型;

6、接收模块,用于实时接收建筑中新风系统供给空气送达区域的开闭状态;

7、监控模块,用于监控新风系统供给空气送达区域空气质量;

8、捕捉模块,用于设定空气健康判定阈值,同步接收监控模块监控到的新风系统供给空气送达区域空气质量,应用新风系统供给空气送达区域空气质量与空气健康判定阈值进行比对,捕捉不处于的空气健康判定阈值的新风系统供给空气送达区域;

9、评估模块,用于接收捕捉模块捕捉到的新风系统供给空气送达区域,进一步读取接收的新风系统供给空气送达区域于新风系统管道分布模型中的渲染状态,基于读取到的新风系统供给空气送达区域渲染状态评估新风系统供给空气送达区域合理性;

10、判定模块,用于接收捕捉模块中捕捉到的不处于空气健康判定阈值的新风系统供给空气送达区域,或接收评估模块中评估到的不合理的新风系统供给空气送达区域,对接收到的新风系统供给空气送达区域判定为异常区域;

11、反馈模块,用于接收判定模块中判定为异常区域的新风系统供给空气送达区域,并向控制终端;

12、其中,系统端用户于控制终端中对判定为异常区域的新风系统供给空气送达区域进行读取。

13、更进一步地,所述接收模块运行阶段,接收到空气送达区域状态为开启时,同步向构建模块中构建的新风系统管道分布模型中反馈,新风系统管道分布模型基于接收的空气送达区域开闭状态进行渲染标记;

14、其中,新风系统管道分布模型及新风系统空气送达区域通过位置坐标的方式进行表示,新风系统管道分布模型的对应位置坐标即新风系统配置管道分布参数,新风系统管道分布模型基于位置坐标及位置坐标连接完成构建,新风系统管道分布模型在基于空气送达区域开闭状态进行渲染标记时,以空气送达区域对应位置坐标为中心,进行指定色彩及指定区域大小的渲染标记,空气送达区域均处于新风系统管道分布模型上。

15、更进一步地,所述构建模块中构建的新风系统管道分布模型,基于接收模块中实时接收的新风系统供给空气送达区域的开闭状态,完成实时更新,接收模块接收到新风系统供给空气送达区域为开启时,对新风系统供给空气送达区域执行渲染标记,接收模块接收到新风系统供给空气送达区域为关闭时,对渲染标记操作的新风系统供给空气送达区域执行渲染标记操作的舍弃。

16、更进一步地,所述监控模块还用于基于监控到的新风系统供给空气送达区域控制质量,设计新风系统管道分布模型中渲染标记操作的更迭周期,更迭周期设计逻辑表示为:

17、

18、式中:d为更迭周期;d0为更迭周期基数;n为新风系统供给空气送达区域的集合;为第i组新风系统供给空气送达区域于上一更迭周期空气质量监控结果;为第i组新风系统供给空气送达区域当前空气质量监控结果;为上一更迭周期时第i组新风系统供给空气送达区域的人员数量;δi为第i组新风系统供给空气送达区域人员变动趋势值;pi为第i组新风系统供给空气送达区域的空间大小;χ为权重;

19、其中,为第i组新风系统供给空气送达区域当前人员数量,权重χ取值与趋势值δi的取值成正比。

20、更进一步地,所述监控模块由空气质量检测仪所集成,所述控制质量检测仪于每一新风系统供给空气送达区域具有部署,空气质量检测仪通过局域网络实时执行数据交互,选择任意一组空气质量检测仪作为交互数据接收端,接收其他空气质量检测仪检测到的空气质量数据,并在完成空气质量数据接收后,向监控模块反馈;

21、其中,监控模块中设计的更迭周期同步应用于监控模块的运行。

22、更进一步地,所述评估模块中新风系统供给空气送达区域合理性评估逻辑表示为:

23、

24、式中:rty为新风系统供给空气送达区域合理性;kf为新风系统供给空气送达区域上一更迭周期空气质量监控结果;ka为新风系统供给空气送达区域当前空气质量监控结果;ma为新风系统供给空气送达区域当前人员数量;η为评估倾向因子;q为基于捕捉模块的新风系统供给空气送达区域历史捕捉结果集合;xc为新风系统供给空气送达区域第c次捕捉结果的有效性;γ为修正;

25、其中,评估倾向因子η基于新风系统供给空气送达区域的历史故障次数进行设定,新风系统供给空气送达区域的历史故障次数多,评估倾向因子η取值越小,反之,则评估倾向因子η取值越大,xc=1或0,xc取值基于对应c次捕捉结果进行设定,新风系统供给空气送达区域空气质量处于空气健康判定阈值,新风系统供给空气送达区域为非捕捉目标,xc取值为0,新风系统供给空气送达区域空气质量不处于空气健康判定阈值,新风系统供给空气送达区域为捕捉目标,xc取值为1;rty∈(0,1.5),rty的值越接近1,表示新风系统供给空气送达区域越合理,反之,则表示新风系统供给空气送达区域越不合理,rty∈(0.9,1.1)时,评估新风系统供给空气送达区域为合理,反之,则评估新风系统供给空气送达区域为不合理。

26、更进一步地,所述评估模块通过系统端用户手动设定是否开启参与系统运行,评估模块开启时,判定模块基于评估模块评估结果,对不合理的新风系统供给空气送达区域进行获取,评估模块关闭时,判定模块基于捕捉模块捕捉结果,对不处于空气健康判定阈值的新风系统供给空气送达区域进行获取;

27、其中,判定模块运行结束阶段,同步触发跳转,控制监控模块及反馈模块同步运行。

28、更进一步地,所述反馈模块运行阶段,在接收到判定为异常区域的新风系统供给空气送达区域后,同步以区别于开启状态的新风系统管道分布模型中的已渲染新风系统空气送达区域色彩,进一步对判定为异常区域的新风系统供给空气送达区域进行渲染,反馈模块向控制终端反馈的判定为异常区域的新风系统供给空气送达区域,于新风系统管道分布模型中显示,系统端用户于新风系统管道分布模型中对判定为异常区域的新风系统供给空气送达区域进行读取。

29、更进一步地,所述控制终端通过介质电性连接有构建模块及接收模块,所述构建模块及接收模块通过介质电性与监控模块相连接,所述监控模块通过介质电性连接有捕捉模块,所述捕捉模块通过介质电性连接有评估模块及判定模块,所述判定模块通过介质电性连接有反馈模块。

30、采用本发明提供的技术方案,与已知的公有技术相比,具有如下有益效果:

31、1、本发明提供一种用于建筑新风系统的综合故障分析及反馈系统,该系统在运行过程中,能通过构建的新风系统管道分布模型的方式来提供,新风系统故障可视化读取条件,在模型构建后,进一步配置模型状态更迭逻辑来刷新模型显示,确保新风系统管道分布模型显示结果更具实时性。

32、2、本发明中系统在运行过程中,还通过连续且不同的捕捉及评估逻辑来获取新风系统中可能存在故障问题的新风系统供给空气送达区域,从而以此来进一步确定存在故障的新风系统中故障管道,进一步为新风系统管理端用户提供精确的故障管道指引,以便于的更加高效的对新风系统中故障管道区域进行维护。

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