一种基于粮情大数据的粮仓保温性判断方法

    公开(公告)号:CN110631721B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201910890622.9

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于粮情大数据的粮仓保温性判断方法,包括如下步骤:步骤一、采集历史粮情数据,选择粮温检测时间范围Δτ;步骤二、计算仓外环境温度与仓温的温差变化率ΔV和仓外环境温度与各传感器采集粮温的温差变化率ΔV(i,j,k);步骤三、当所述温差变化率ΔV(i,j,k)结果判断为正态分布时,建立测温传感器位置和温差变化率ΔV(i,j,k)的拟合函数Y(i,j,k,Δτ);步骤四、采用最小二乘法计算所述拟合函数的系数A(i,j,k,Δτ)、B(i,j,k,Δτ)和C(i,j,k,Δτ),计算所述拟合函数的决定系数R2,计算判断参数D(i,j,k,Δτ)和F(i,j,k,Δτ);步骤五、对所述粮仓的仓顶和仓壁保温性判断;步骤六、对正常情况进行汇总,得到所述粮仓的整仓保温性。

    一种基于粮温的粮仓内环流控温方法

    公开(公告)号:CN110810027A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911211547.5

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于粮温的粮仓内环流控温方法,包括:步骤一、选择粮仓在一段时间内的粮温测量数据,并对粮温测量数据进行清洗;步骤二、依据粮仓信息、传感器数量及其布局方式建立关于粮温数据的三维数据分布图;步骤三、并计算相邻时段内每个测温平面的自相关系数;步骤四、绘制温度场云图;步骤五、计算发热面积比率,确定发热区域的位置;步骤六、根所述发热面积比率和发热点位置,直至发热面积比率小于发热面积阈值时停止降温,本发明通过传感器检测的历史粮温数据,通计算各层粮温相邻两周的粮温矩阵的相关系数,统计发热层高温异众面积和整仓冷芯面积,最后诊断出高温区,并绘制出温度场云图,实现对内环流区域的快速精准判断。

    一种基于粮温的粮仓内环流控温方法

    公开(公告)号:CN110810027B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201911211547.5

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于粮温的粮仓内环流控温方法,包括:步骤一、选择粮仓在一段时间内的粮温测量数据,并对粮温测量数据进行清洗;步骤二、依据粮仓信息、传感器数量及其布局方式建立关于粮温数据的三维数据分布图;步骤三、并计算相邻时段内每个测温平面的自相关系数;步骤四、绘制温度场云图;步骤五、计算发热面积比率,确定发热区域的位置;步骤六、根所述发热面积比率和发热点位置,直至发热面积比率小于发热面积阈值时停止降温,本发明通过传感器检测的历史粮温数据,通计算各层粮温相邻两周的粮温矩阵的相关系数,统计发热层高温异众面积和整仓冷芯面积,最后诊断出高温区,并绘制出温度场云图,实现对内环流区域的快速精准判断。

    一种基于温度场云图的粮仓空调自动控温方法

    公开(公告)号:CN110686371A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911014741.4

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于温度场云图的粮仓空调自动控温方法,包括:步骤一、采集粮温数据,并且按照粮仓中传感器的布局将所述粮温数据重新排列后,对排列后的所述粮温数据进行数据处理,补全所述传感器阵列间与传感器阵列外缺失的粮温数据;步骤二、根据数据处理后的粮温数据得到粮仓的温度场云图;步骤三、分别计算转换到实际空间的第一面积、第二面积、第三面积和第四面积后,并计算得到相邻两天的第一面积变化率、第二面积变化率、第三面积变化率和第四面积变化率;步骤四、对所述粮仓空调进行如下控制:分别根据粮温的阈值区间进行判断,当在所述阈值区间内满足面积与面积变化率条件时按照降温级数进行降温处理,否则自动降一级处理。

    一种基于温度场云图的粮仓空调自动控温方法

    公开(公告)号:CN110686371B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201911014741.4

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于温度场云图的粮仓空调自动控温方法,包括:步骤一、采集粮温数据,并且按照粮仓中传感器的布局将所述粮温数据重新排列后,对排列后的所述粮温数据进行数据处理,补全所述传感器阵列间与传感器阵列外缺失的粮温数据;步骤二、根据数据处理后的粮温数据得到粮仓的温度场云图;步骤三、分别计算转换到实际空间的第一面积、第二面积、第三面积和第四面积后,并计算得到相邻两天的第一面积变化率、第二面积变化率、第三面积变化率和第四面积变化率;步骤四、对所述粮仓空调进行如下控制:分别根据粮温的阈值区间进行判断,当在所述阈值区间内满足面积与面积变化率条件时按照降温级数进行降温处理,否则自动降一级处理。

    一种基于粮情大数据的粮仓保温性判断方法

    公开(公告)号:CN110631721A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910890622.9

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于粮情大数据的粮仓保温性判断方法,包括如下步骤:步骤一、采集历史粮情数据,选择粮温检测时间范围Δτ;步骤二、计算仓外环境温度与仓温的温差变化率ΔV和仓外环境温度与各传感器采集粮温的温差变化率ΔV(i,j,k);步骤三、当所述温差变化率ΔV(i,j,k)结果判断为正态分布时,建立测温传感器位置和温差变化率ΔV(i,j,k)的拟合函数Y(i,j,k,Δτ);步骤四、采用最小二乘法计算所述拟合函数的系数A(i,j,k,Δτ)、B(i,j,k,Δτ)和C(i,j,k,Δτ),计算所述拟合函数的决定系数R2,计算判断参数D(i,j,k,Δτ)和F(i,j,k,Δτ);步骤五、对所述粮仓的仓顶和仓壁保温性判断;步骤六、对正常情况进行汇总,得到所述粮仓的整仓保温性。

    一种基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法

    公开(公告)号:CN110704512B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN201911003201.6

    申请日:2019-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法,包括:步骤一、调用粮仓历史粮温数据,并且选取通风检测的测温平面;步骤二、选择标准仓或标准时间段,并且计算所述标准仓或所述标准时间段内所述测温平面的粮温变化率L′crk与标准差变化率b′crk;步骤三、设定所述粮仓的粮温变化率阈值区间[‑α,α]和粮温标准差变化率阈值区间[‑β,β];步骤四、从所述测温平面中选取通风判断平面,并计算粮食储藏过程中每个测温周期内所述通风判断平面的粮温变化率Lcrk与粮温标准差变化率bcrk;其中,如果满足并且,则判断粮仓在所述测温周期内处于通风状态。本发明提供的基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法,能够根据历史粮情数据快速、准确地判断出历史储藏中的通风时段。

    一种适于储粮数字监管的ABC策略方法

    公开(公告)号:CN108764802A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810572534.X

    申请日:2018-06-06

    CPC classification number: G06Q10/087 G06Q50/26

    Abstract: 本发明公开了一种适于储粮数字监管的ABC策略方法,包括:步骤一、确定所述储粮仓储的采样范围、测温点,确定所述采样范围内的测温传感器位置以及所述测温传感器所测试的粮温;步骤二、建立所述测温传感器位置和所述粮温的拟合函数为:F(i,j,k,d)=A(i,j,k,d)j2+B(i,j,k,d)j+C(i,j,k,d);步骤三、计算所述拟合函数在所述测温传感器空间位置的偏差以及使所述偏差和达到最小值时的拟合函数的系数A(i,j,k,d)、B(i,j,k,d)和C(i,j,k,d),并且计算参数D(i,j,k,d)和参数F(i,j,k,d);步骤四、对所述系数和所述参数进行判断分析,步骤五、对所述步骤四中出现的异常情况进行汇总,分别计算在粮仓中某一截面的异常比例和整个粮仓的异常比例并将数据进行输出。

    一种横向通风静止床谷物烘干机及其控制方法

    公开(公告)号:CN108534491B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN201810616992.9

    申请日:2018-06-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种横向通风静止床谷物烘干机,包括:烘干塔,其由通风网板构成;以及风室,其竖直设置在所述烘干塔中部并将所述烘干塔分隔为第一烘干室和第二烘干室,所述风室外围均匀设置有网状风孔;排料口,其分别设置在所述第一烘干室和第二烘干室外侧的烘干塔下部;斜床,其倾斜设置,其一端连接所述风室底部,另一端连接所述排料口。本发明所述的横向通风静止床谷物烘干机,能够对谷物进行烘干,操作方便,使得谷物破碎率低且烘干效率较高。本发明还公开一种横向通风静止床谷物烘干机的控制方法,能够通过谷物温度传感器检测谷物烘干的温度梯度并控制热风机的风温,当温差较大时,还可以控制热风机的转速,提高烘干效率。

Patent Agency Ranking