本发明涉及新能源动力电池自动化生产线,尤其涉及一种针对化成分容设备的运行数据监测方法及中位机。
背景技术:
1、在现有的新能源电池生产中,对化成分容设备涉及的运行数据进行采集、存储和分析是一项非常重要的工作,其中,为了保障化成分容设备的性能和寿命,对化成分容设备的运行数据进行数据监测处理至关重要。
2、传统的化成分容设备的运行数据监测系统大多数是实时由中位机发送给上位机,上位机对收集到的数据进行存储和分析。当中位机数量过多时,对上位机数据处理能的要求也变得很高,此外,若上位机或者网络出现故障,故障期间所有的数据也将会丢失,使得化成分容设备的运行数据的监测准确性及监测效率低。
3、可见,当前的化成分容设备的运行数据监测方式存在监测准确性及监测效率低的问题。
技术实现思路
1、本发明提供了一种针对化成分容设备的运行数据监测方法及中位机,能够提高化成分容设备的运行数据的监测准确性及监测效率,进而提高化成分容设备的运行数据的安全性及可靠性。
2、为了解决上述技术问题,本发明第一方面公开了一种针对化成分容设备的运行数据监测方法,其特征在于,所述方法应用于中位机中,所述方法包括:
3、获取化成分容设备的实时运行数据;
4、对所述实时运行数据执行数据安全分析操作,得到数据安全结果;
5、根据所述数据安全结果,执行相应的数据安全应对操作。
6、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,在所述获取化成分容设备的实时运行数据之后,所述方法还包括:
7、根据确定出的数据处理需求类型,对所述实时运行数据执行相匹配的数据处理转化操作,得到数据处理结果,并将所述数据处理结果发送至本地数据库中进行数据存储;
8、其中,所述数据处理需求类型包括异常值处理类型、可读值处理类型、校验关系处理类型及计算值处理类型中的一种或多种。
9、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述根据确定出的数据处理需求类型,对所述实时运行数据执行相匹配的数据处理转化操作,得到数据处理结果,包括:
10、当所述数据处理需求类型包括所述异常值处理类型时,对所述实时运行数据执行异常值过滤操作,得到第一过滤数据;对所述第一过滤数据执行异常分析操作,得到第一处理结果;根据所述实时运行数据及所述第一处理结果,确定数据处理结果;
11、当所述数据处理需求类型包括所述可读值处理类型时,对所述实时运行数据执行待读值过滤操作,得到第二过滤数据;对所述第二过滤数据执行可读性处理操作,得到第二处理结果;根据所述实时运行数据及所述第二处理结果,确定数据处理结果;
12、当所述数据处理需求类型包括所述校验关系处理类型时,对所述实时运行数据执行数据校验操作,得到数据转化关系;根据所述数据转化关系,对所述实时运行数据执行数据校准操作,得到第三处理结果;根据所述实时运行数据及所述第三处理结果,确定数据处理结果;
13、当所述数据处理需求类型包括所述计算值处理类型时,对所述实时运行数据执行待计算值过滤操作,得到第三过滤数据;对所述第三过滤数据执行计算处理操作,得到第四处理结果;根据所述实时运行数据及所述第四处理结果,确定数据处理结果。
14、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述方法还包括:
15、确定与化成分容设备相关联的目标上位机,并判断所述目标上位机是否满足预设的替代数据获取条件;
16、当判断出所述目标上位机满足所述替代数据获取条件时,执行所述的获取化成分容设备的实时运行数据的操作;
17、以及,在所述获取化成分容设备的实时运行数据之后,所述方法还包括:
18、判断是否接收到针对所述目标上位机的数据发送请求;
19、当判断出接收到所述数据发送请求时,将所述实时运行数据复制并传输至所述目标上位机。
20、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述判断所述目标上位机是否满足预设的替代数据获取条件,包括:
21、确定所述目标上位机的当前运行状态,并判断所述当前运行状态是否满足预设的繁忙运行条件;当判断出所述当前运行状态满足所述繁忙运行条件时,确定所述目标上位机满足预设的替代数据获取条件;当判断出所述当前运行状态不满足所述繁忙运行条件时,确定所述目标上位机不满足预设的替代数据获取条件;和/或,
22、确定所述目标上位机的当前数据传输状况,并根据所述当前数据传输状况,确定所述目标上位机进行数据传输的传输稳定性;判断所述传输稳定性是否大于等于预设的传输稳定性阈值;当判断出所述传输稳定性大于等于所述传输稳定性阈值时,确定所述目标上位机不满足预设的替代数据获取条件;当判断出所述传输稳定性小于所述传输稳定性阈值时,确定所述目标上位机满足预设的替代数据获取条件;
23、以及,所述方法还包括:
24、当判断出所述传输稳定性小于所述传输稳定性阈值时,确定导致所述目标上位机的传输稳定性小于所述传输稳定性阈值的主要原因;当所述主要原因处于预设的替代原因集合中时,执行所述的确定所述目标上位机满足预设的替代数据获取条件的步骤。
25、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述对所述实时运行数据执行数据安全分析操作,得到数据安全结果,包括:
26、将所述实时运行数据输入至训练收敛的安全隐患确定模型中进行异常数据分析操作,得到异常分析结果,所述异常分析结果包括安全隐患存在情况和/或所存在的安全隐患具体内容;
27、根据所述异常分析结果及所述实时运行数据,确定数据安全结果;
28、以及,所述将所述实时运行数据输入至训练收敛的安全隐患确定模型中进行异常数据分析操作,得到异常分析结果,包括:
29、根据针对安全保护应用的当前工作状态,确定预先通过历史安全事故数据得到的数据异常参照信息;所述当前工作状态包括忙时保护状态或者闲时保护状态;
30、将所述实时运行数据及所述数据异常参照信息进行比对分析操作,得到异常分析结果;
31、以及,所述根据所述数据安全结果,执行相应的数据安全应对操作,包括:
32、根据所述当前工作状态及所述数据安全结果,确定安全保护应对方案,并根据所述安全保护应对方案,执行相应的应对操作。
33、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,在所述根据所述数据安全结果,执行相应的数据安全应对操作之后,所述方法还包括:
34、判断当前备份状态是否满足预设的数据备份条件;
35、当判断出所述当前备份状态满足所述数据备份条件时,根据确定出的数据备份需求,从所述本地数据库中确定出目标数据,并将所述目标数据备份至确定出的备份数据库;
36、以及,所述判断当前备份状态是否满足预设的数据备份条件,包括:
37、确定所述本地数据库对应的距离上一次数据备份的备份间隔时长,并判断所述备份间隔时长是否大于等于预设的间隔时长阈值;当判断出所述备份间隔时长大于等于所述间隔时长阈值时,确定所述当前备份状态满足预设的数据备份条件;当判断出所述备份间隔时长小于所述间隔时长阈值时,确定所述当前备份状态不满足预设的数据备份条件;
38、和/或,
39、确定所述本地数据库中的待备份数据的存储量,并判断所述存储量是否大于等于预设的存储量阈值;当判断出所述存储量大于等于所述存储量阈值时,确定所述当前备份状态满足预设的数据备份条件;当判断出所述存储量小于所述存储量阈值时,确定所述当前备份状态不满足预设的数据备份条件。
40、本发明第二方面公开了一种中位机,所述中位机包括:
41、数据获取模块,用于获取化成分容设备的实时运行数据;
42、数据分析模块,用于对所述实时运行数据执行数据安全分析操作,得到数据安全结果;
43、执行模块,用于根据所述数据安全结果,执行相应的数据安全应对操作。
44、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述中位机还包括:
45、数据转化模块,用于在所述数据获取模块获取化成分容设备的实时运行数据之后,根据确定出的数据处理需求类型,对所述实时运行数据执行相匹配的数据处理转化操作,得到数据处理结果;
46、数据存储模块,用于将所述数据处理结果发送至本地数据库中进行数据存储;
47、其中,所述数据处理需求类型包括异常值处理类型、可读值处理类型、校验关系处理类型及计算值处理类型中的一种或多种。
48、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述数据转化模块根据确定出的数据处理需求类型,对所述实时运行数据执行相匹配的数据处理转化操作,得到数据处理结果的方式具体包括:
49、当所述数据处理需求类型包括所述异常值处理类型时,对所述实时运行数据执行异常值过滤操作,得到第一过滤数据;对所述第一过滤数据执行异常分析操作,得到第一处理结果;根据所述实时运行数据及所述第一处理结果,确定数据处理结果;
50、当所述数据处理需求类型包括所述可读值处理类型时,对所述实时运行数据执行待读值过滤操作,得到第二过滤数据;对所述第二过滤数据执行可读性处理操作,得到第二处理结果;根据所述实时运行数据及所述第二处理结果,确定数据处理结果;
51、当所述数据处理需求类型包括所述校验关系处理类型时,对所述实时运行数据执行数据校验操作,得到数据转化关系;根据所述数据转化关系,对所述实时运行数据执行数据校准操作,得到第三处理结果;根据所述实时运行数据及所述第三处理结果,确定数据处理结果;
52、当所述数据处理需求类型包括所述计算值处理类型时,对所述实时运行数据执行待计算值过滤操作,得到第三过滤数据;对所述第三过滤数据执行计算处理操作,得到第四处理结果;根据所述实时运行数据及所述第四处理结果,确定数据处理结果。
53、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述中位机还包括:
54、判断模块,用于确定与化成分容设备相关联的目标上位机,并判断所述目标上位机是否满足预设的替代数据获取条件;当判断出所述目标上位机满足所述替代数据获取条件时,所述数据获取模块执行所述的获取化成分容设备的实时运行数据的操作。
55、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述判断模块,还用于在所述数据获取模块获取化成分容设备的实时运行数据之后,判断是否接收到针对所述目标上位机的数据发送请求;
56、以及,所述中位机还包括:
57、数据传输模块,用于当所述判断模块判断出接收到所述数据发送请求时,将所述实时运行数据复制并传输至所述目标上位机。
58、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述判断模块判断所述目标上位机是否满足预设的替代数据获取条件的方式具体包括:
59、确定所述目标上位机的当前运行状态,并判断所述当前运行状态是否满足预设的繁忙运行条件;当判断出所述当前运行状态满足所述繁忙运行条件时,确定所述目标上位机满足预设的替代数据获取条件;当判断出所述当前运行状态不满足所述繁忙运行条件时,确定所述目标上位机不满足预设的替代数据获取条件;和/或,
60、确定所述目标上位机的当前数据传输状况,并根据所述当前数据传输状况,确定所述目标上位机进行数据传输的传输稳定性;判断所述传输稳定性是否大于等于预设的传输稳定性阈值;当判断出所述传输稳定性大于等于所述传输稳定性阈值时,确定所述目标上位机不满足预设的替代数据获取条件;当判断出所述传输稳定性小于所述传输稳定性阈值时,确定所述目标上位机满足预设的替代数据获取条件。
61、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述判断模块,还用于当判断出所述传输稳定性小于所述传输稳定性阈值时,确定导致所述目标上位机的传输稳定性小于所述传输稳定性阈值的主要原因;当所述主要原因处于预设的替代原因集合中时,执行所述的确定所述目标上位机满足预设的替代数据获取条件的步骤。
62、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述数据分析模块对所述实时运行数据执行数据安全分析操作,得到数据安全结果的方式具体包括:
63、将所述实时运行数据输入至训练收敛的安全隐患确定模型中进行异常数据分析操作,得到异常分析结果,所述异常分析结果包括安全隐患存在情况和/或所存在的安全隐患具体内容;
64、根据所述异常分析结果及所述实时运行数据,确定数据安全结果。
65、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述数据分析模块将所述实时运行数据输入至训练收敛的安全隐患确定模型中进行异常数据分析操作,得到异常分析结果的方式具体包括:
66、根据针对安全保护应用的当前工作状态,确定预先通过历史安全事故数据得到的数据异常参照信息;所述当前工作状态包括忙时保护状态或者闲时保护状态;
67、将所述实时运行数据及所述数据异常参照信息进行比对分析操作,得到异常分析结果。
68、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述执行模块根据所述数据安全结果,执行相应的数据安全应对操作的方式具体包括:
69、根据所述当前工作状态及所述数据安全结果,确定安全保护应对方案,并根据所述安全保护应对方案,执行相应的应对操作。
70、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述中位机还包括:
71、数据备份模块,用于在所述执行模块根据所述数据安全结果,执行相应的数据安全应对操作之后,判断当前备份状态是否满足预设的数据备份条件;当判断出所述当前备份状态满足所述数据备份条件时,根据确定出的数据备份需求,从所述本地数据库中确定出目标数据,并将所述目标数据备份至确定出的备份数据库。
72、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述数据备份模块判断当前备份状态是否满足预设的数据备份条件的方式具体包括:
73、确定所述本地数据库对应的距离上一次数据备份的备份间隔时长,并判断所述备份间隔时长是否大于等于预设的间隔时长阈值;当判断出所述备份间隔时长大于等于所述间隔时长阈值时,确定所述当前备份状态满足预设的数据备份条件;当判断出所述备份间隔时长小于所述间隔时长阈值时,确定所述当前备份状态不满足预设的数据备份条件;
74、和/或,
75、确定所述本地数据库中的待备份数据的存储量,并判断所述存储量是否大于等于预设的存储量阈值;当判断出所述存储量大于等于所述存储量阈值时,确定所述当前备份状态满足预设的数据备份条件;当判断出所述存储量小于所述存储量阈值时,确定所述当前备份状态不满足预设的数据备份条件。
76、本发明第三方面公开了另一种中位机,所述中位机包括:
77、存储有可执行程序代码的存储器;
78、与所述存储器耦合的处理器;
79、所述处理器调用所述存储器中存储的所述可执行程序代码,执行本发明第一方面公开的一种针对化成分容设备的运行数据监测方法。
80、本发明第四方面公开了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令被调用时,用于执行本发明第一方面公开的一种针对化成分容设备的运行数据监测方法。
81、与现有技术相比,本发明实施例具有以下有益效果:
82、本发明实施例应用于中位机中,此外,本发明实施例中,获取化成分容设备的实时运行数据;对该实时运行数据执行数据安全分析操作,得到数据安全结果;根据该数据安全结果,执行相应的数据安全应对操作。可见,本发明能够通过中位机对化成分容设备的实时运行数据进行数据安全分析操作,并根据数据安全结果执行相应的数据安全应对操作,这样,相较于现有的运行数据监测方法,有利于提高针对化成分容设备的运行数据的监测方法的全面性和合理性,进而有利于提高运行数据的监测准确性及监测可靠性,以及还有利于提高运行数据的监测效率及监测便捷性,从而有利于提高化成分容设备的运行设备的安全性及可靠性,此外,还能够提高中位机的智能化及丰富功能,进而有利于减轻上位机的运行负担,提高系统响应速度,在一定程度上降低数据传输成本。