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一种基于大数据的设备故障诊断系统

阅读:58发布:2023-05-28

专利汇可以提供一种基于大数据的设备故障诊断系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种基于 大数据 的设备故障诊断系统,涉及大数据设备故障诊断技术领域,具体为设备体、监测层、设备故障诊断控制中心和显示层,所述设备体的 正面 内部设置有处理层,所述设备体的底部安装有断电自供电单元,所述监测层包括数据传输接头和数据线,所述数据传输接头的端部连接有数据线,所述设备故障诊断控制中心与显示层之间通过 导线 电性连接,该基于大数据的设备故障诊断系统,采用独立的设备结构,内部故障诊断体系完整完善,能够就实际所需,自由添加或选用不同的监测探点,即该基于大数据的设备故障诊断系统的使用非常灵活,不受任何限制,极大地提高了该基于大数据的设备故障诊断系统的使用灵活性。,下面是一种基于大数据的设备故障诊断系统专利的具体信息内容。

1.一种基于大数据的设备故障诊断系统,包括设备体(1)、监测层(10)、设备故障诊断控制中心(16)和显示层(17),其特征在于:所述设备体(1)的正面内部设置有处理层(2),且处理层(2)包括电流监测数据处理(24)、电压监测数据处理模块(25)、设备温度监测数据处理模块(26)、设备湿度监测数据处理模块(27)、程序运行数据处理模块(28)和病毒拦截数据处理模块(29),所述设备体(1)的底部安装有断电自供电单元(8),且断电自供电单元(8)的外侧设置有插电口(801),所述监测层(10)包括数据传输接头(11)和数据线(12),且监测层(10)通过数据传输接头(11)与处理层(2)相连,所述数据传输接头(11)的端部连接有数据线(12),且数据线(12)的末端分别连接有电流监测元件(18)、电压监测元件(19)、温度监测元件(20)、湿度监测元件(21)、程序响应端口(22)和程序病毒拦截端口(23),所述设备故障诊断控制中心(16)与显示层(17)之间通过导线电性连接,且设备故障诊断控制中心(16)安装在设备体(1)的背面内部,所述设备故障诊断控制中心(16)包括断电自供电单元(8)、数据库(30)、故障分析单元(31)、显控单元(32)、报警单元(33)和反向自保单元(34),所述显示层(17)包括电流异常显示模块(37)、电压异常显示模块(38)、设备温度异常显示模块(39)、设备湿度异常显示模块(40)、程序运行异常显示模块(41)和病毒入侵显示模块(42)。
2.根据权利要求1所述的一种基于大数据的设备故障诊断系统,其特征在于:所述设备体(1)的上方开设有装配槽(101),且装配槽(101)的两侧槽壁均设置有限位槽(102),所述装配槽(101)的槽底面开设有散热槽(103),且散热槽(103)的槽内等距离固定有隔条(104)。
3.根据权利要求2所述的一种基于大数据的设备故障诊断系统,其特征在于:所述装配槽(101)的内部滑动装配有散热盘(7),且散热风盘(7)的两侧均固定有配合板(701),并且配合板(701)均滑动配合在限位槽(102)中。
4.根据权利要求1所述的一种基于大数据的设备故障诊断系统,其特征在于:所述处理层(2)的机体正面均匀设置有接线端口(3),且数据传输接头(11)的内端面固定有插针(1101),并且数据传输接头(11)通过插针(1101)插入接线端口(3)中而与处理层(2)相连。
5.根据权利要求1所述的一种基于大数据的设备故障诊断系统,其特征在于:所述设备体(1)的两侧外壁沿竖直方向等距离固定有滑轨(4),且滑轨(4)的外侧面开设有滑动槽(401),并且滑轨(4)的上下两侧面均设置有衔接槽(402)。
6.根据权利要求5所述的一种基于大数据的设备故障诊断系统,其特征在于:所述滑轨(4)的外部滑动配合有滑板(5),且滑板(5)的内侧面均分别配合在滑动槽(401)和衔接槽(402)中,所述滑板(5)的外壁粘接有卡线胶圈(6),且卡线胶圈(6)的外侧圆弧段中间开设有卡线槽(601)。
7.根据权利要求1所述的一种基于大数据的设备故障诊断系统,其特征在于:所述处理层(2)的机体正面四均设置有插口(201),且处理层(2)的机体前方插接有挑线架(9),所述挑线架(9)的四角均插入在插口(201)中,且挑线架(9)上等距离固定有隔线板(901),并且挑线架(9)与隔线板(901)之间构成“井”字形框架结构。
8.根据权利要求1所述的一种基于大数据的设备故障诊断系统,其特征在于:所述设备体(1)的底部安装有底板(13),且底板(13)的上表面固定有托圈(14),所述托圈(14)与设备体(1)的底面之间为螺钉连接,且托圈(14)和底板(13)的内部均设置有架网(15)。
9.根据权利要求1所述的一种基于大数据的设备故障诊断系统,其特征在于:所述监测层(10)通过数据线(12)与处理层(2)之间电流信号相导通,且处理层(2)与设备故障诊断控制中心(16)之间通过数据线(12)相电性连接,所述显控单元(32)通过导线与显示层(17)相电性连接。
10.根据权利要求9所述的一种基于大数据的设备故障诊断系统,其特征在于:所述反向自保单元(34)包括可疑文件识别模块(35)和可疑文件拦截模块(36),且可疑文件识别模块(35)与病毒拦截数据处理模块(29)之间通过导线电性连接。

说明书全文

一种基于大数据的设备故障诊断系统

技术领域

[0001] 本发明涉及大数据设备故障诊断技术领域,具体为一种基于大数据的设备故障诊断系统。

背景技术

[0002] 大数据技术的战略意义不在于掌握庞大的数据信息,而在于对这些含有意义的数据进行专业化处理,大数据无法用单台的计算机进行处理,其必须采用分布式架构,大数据的特色在于对海量数据进行分布式数据挖掘,但它必须依托计算的分布式处理、分布式
数据库和云存储、虚拟化技术。
[0003] 大数据技术与云计算处理技术密不可分,所谓的大数据处理设备,可以简而概之为计算机,计算机在对数据进行专业化处理时,必然需要使用到相关程序和控制系统,其中基于大数据的设备故障诊断系统便是其中的一种。
[0004] 现有的设备故障诊断系统在面对需要进行庞大数据计算的大数据处理设备时,呈现出一定的局限性,虽然组成系统的主要是电路,但是设备故障诊断系统常常与大数据处
理系统相配套来用,将两者进行整合是当下大数据处理设备的常规选择,虽然该方法极大
地整合了设备,却也使得设备内部电路体系错综复杂,在设备出现故障时,难以快速排查出故障所在。

发明内容

[0005] 针对现有技术的不足,本发明提供了一种基于大数据的设备故障诊断系统,解决了上述背景技术中提出的问题。
[0006] 为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种基于大数据的设备故障诊断系统,包括设备体、监测层、设备故障诊断控制中心和显示层,所述设备体的正面内部设置有处理层,且处理层包括电流监测数据处理模电压监测数据处理模块、设备温度监测数据处理模块、设备湿度监测数据处理模块、程序运行数据处理模块和病毒拦截数据
处理模块,所述设备体的底部安装有断电自供电单元,且断电自供电单元的外侧设置有插
电口,所述监测层包括数据传输接头和数据线,且监测层通过数据传输接头与处理层相连,所述数据传输接头的端部连接有数据线,且数据线的末端分别连接有电流监测元件、电压
监测元件、温度监测元件、湿度监测元件、程序响应端口和程序病毒拦截端口,所述设备故障诊断控制中心与显示层之间通过导线电性连接,且设备故障诊断控制中心安装在设备体
的背面内部,所述设备故障诊断控制中心包括断电自供电单元、数据库、故障分析单元、显控单元、报警单元和反向自保单元,所述显示层包括电流异常显示模块、电压异常显示模
块、设备温度异常显示模块、设备湿度异常显示模块、程序运行异常显示模块和病毒入侵显示模块。
[0007] 可选的,所述设备体的上方开设有装配槽,且装配槽的两侧槽壁均设置有限位槽,所述装配槽的槽底面开设有散热槽,且散热槽的槽内等距离固定有隔条。
[0008] 可选的,所述装配槽的内部滑动装配有散热盘,且散热风盘的两侧均固定有配合板,并且配合板均滑动配合在限位槽中。
[0009] 可选的,所述处理层的机体正面均匀设置有接线端口,且数据传输接头的内端面固定有插针,并且数据传输接头通过插针插入接线端口中而与处理层相连。
[0010] 可选的,所述设备体的两侧外壁沿竖直方向等距离固定有滑轨,且滑轨的外侧面开设有滑动槽,并且滑轨的上下两侧面均设置有衔接槽。
[0011] 可选的,所述滑轨的外部滑动配合有滑板,且滑板的内侧面均分别配合在滑动槽和衔接槽中,所述滑板的外壁粘接有卡线胶圈,且卡线胶圈的外侧圆弧段中间开设有卡线
槽。
[0012] 可选的,所述处理层的机体正面四均设置有插口,且处理层的机体前方插接有挑线架,所述挑线架的四角均插入在插口中,且挑线架上等距离固定有隔线板,并且挑线架与隔线板之间构成“井”字形框架结构。
[0013] 可选的,所述设备体的底部安装有底板,且底板的上表面固定有托圈,所述托圈与设备体的底面之间为螺钉连接,且托圈和底板的内部均设置有架网。
[0014] 可选的,所述监测层通过数据线与处理层之间电流信号相导通,且处理层与设备故障诊断控制中心之间通过数据线相电性连接,所述显控单元通过导线与显示层相电性连
接。
[0015] 可选的,所述反向自保单元包括可疑文件识别模块和可疑文件拦截模块,且可疑文件识别模块与病毒拦截数据处理模块之间通过导线电性连接。
[0016] 本发明提供了一种基于大数据的设备故障诊断系统,具备以下有益效果:1.该基于大数据的设备故障诊断系统,采用独立的设备结构,内部故障诊断体系完整
完善,能够就实际所需,自由添加或选用不同的监测探点,即该基于大数据的设备故障诊断系统的使用非常灵活,不受任何限制,极大地提高了该基于大数据的设备故障诊断系统的
使用灵活性,该基于大数据的设备故障诊断系统因被独立的设备体所整合,自成一套体系,故与大数据处理系统之间可直接分开而进行使用,因此不会造成电路体系错综复杂,而难
以对设备故障诊断系统或大数据处理系统所产生的系统连接故障进行排查的问题。
[0017] 2.该基于大数据的设备故障诊断系统,通过反向自保单元的设置,使在设备故障诊断控制中心接收来自病毒拦截数据处理模块数据时,对设备故障诊断控制中心进行反向
保护,可疑文件识别模块用于对从病毒拦截数据处理模块传来的数据进行甄别,在甄别出
有可疑文件时,通过病毒拦截数据处理模块对其进行直接拦截,从而避免设备故障诊断控
制中心受到病毒侵袭而出现运行故障。
[0018] 3.该基于大数据的设备故障诊断系统,通过装配槽和限位槽的开设,方便对散热风盘进行滑动式组装,散热槽用于通过散热风盘工作而产生的风,从而对设备体内的工作
部件进行快速散热,隔条用于加强设备体的顶部结构,以对散热风盘起到良好的支撑作用。
[0019] 4.该基于大数据的设备故障诊断系统,通过滑板与滑动槽和衔接槽之间的配合,使得滑板可以沿着滑轨进行位置移动,卡线胶圈通过卡线槽卡固电线,该项设计,使得设备体上接入接出的电线在转向时,可以得到整理,故能够排布整齐,不易混乱,而且,挑线架与隔线板之间形成的“井”字形框架结构可以起到分隔数据线的作用,从而也能够对数据线起到整理的作用。
[0020] 5.该基于大数据的设备故障诊断系统,通过在底板内设架网,以架网加固了底板的结构,使得底板在对设备体提供支撑时,不容易因受压而发生形变损伤,同时架网的设
置,也有助于设备体底部散热。
附图说明
[0021] 图1为本发明设备拆分结构示意图;图2为本发明显示层安装结构示意图;
图3为本发明图1中A处放大结构示意图;
图4为本发明图1中B处放大结构示意图;
图5为本发明监测层的接头部位结构示意图;
图6为本发明系统构架示意图;
图7为本发明反向自保单元构架示意图。
[0022] 图中:1、设备体;101、装配槽;102、限位槽;103、散热槽;104、隔条;2、处理层;201、插口;3、接线端口;4、滑轨;401、滑动槽;402、衔接槽;5、滑板;6、卡线胶圈;601、卡线槽;7、散热风盘;701、配合板;8、断电自供电单元;801、插电口;9、挑线架;901、隔线板;10、监测层;11、数据传输接头;1101、插针;12、数据线;13、底板;14、托圈;15、架网;16、设备故障诊断控制中心;17、显示层;18、电流监测元件;19、电压监测元件;20、温度监测元件;21、湿度监测元件;22、程序响应端口;23、程序病毒拦截端口;24、电流监测数据处理模块;25、电压监测数据处理模块;26、设备温度监测数据处理模块;27、设备湿度监测数据处理模块;28、程序运行数据处理模块;29、病毒拦截数据处理模块;30、数据库;31、故障分析单元;32、显控单元;33、报警单元;34、反向自保单元;35、可疑文件识别模块;36、可疑文件拦截模块;37、电流异常显示模块;38、电压异常显示模块;39、设备温度异常显示模块;40、设备湿度异常显示模块;41、程序运行异常显示模块;42、病毒入侵显示模块。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0024] 在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对
本发明的限制,此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
[0025] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0026] 请参阅图1至图7,本发明提供一种技术方案:一种基于大数据的设备故障诊断系统,包括设备体1、监测层10、设备故障诊断控制中心16和显示层17,设备体1的正面内部设置有处理层2,且处理层2包括电流监测数据处理模块24、电压监测数据处理模块25、设备温度监测数据处理模块26、设备湿度监测数据处理模块27、程序运行数据处理模块28和病毒
拦截数据处理模块29,设备体1的底部安装有断电自供电单元8,且断电自供电单元8的外侧设置有插电口801,监测层10包括数据传输接头11和数据线12,且监测层10通过数据传输接头11与处理层2相连,数据传输接头11的端部连接有数据线12,且数据线12的末端分别连接有电流监测元件18、电压监测元件19、温度监测元件20、湿度监测元件21、程序响应端口22和程序病毒拦截端口23,设备故障诊断控制中心16与显示层17之间通过导线电性连接,且
设备故障诊断控制中心16安装在设备体1的背面内部,设备故障诊断控制中心16包括断电
自供电单元8、数据库30、故障分析单元31、显控单元32、报警单元33和反向自保单元34,显示层17包括电流异常显示模块37、电压异常显示模块38、设备温度异常显示模块39、设备湿度异常显示模块40、程序运行异常显示模块41和病毒入侵显示模块42,监测层10通过数据
线12与处理层2之间电流信号相导通,且处理层2与设备故障诊断控制中心16之间通过数据
线12相电性连接,显控单元32通过导线与显示层17相电性连接。
[0027] 其中,电流监测数据处理模块24用于对从电流监测元件18传来的电流数据进行处理和计算,电压监测数据处理模块25用于对电压监测元件19传来的电压数据进行处理和计
算,设备温度监测数据处理模块26对由温度监测元件20传来的温度数据进行处理计算,而
设备湿度监测数据处理模块27、程序运行数据处理模块28和病毒拦截数据处理模块29等均
亦然,断电自供电单元8用于在设备故障诊断控制中心16断电时为设备故障诊断控制中心
16提供稳定的工作电流,数据库30用于保存设备故障诊断控制中心16的往期处理数据,故
障分析单元31用于对从电流监测数据处理模块24、电压监测数据处理模块25、设备温度监
测数据处理模块26、设备湿度监测数据处理模块27、程序运行数据处理模块28和病毒拦截
数据处理模块29等模块传来的各项数据进行分析、运算、甄别和定,以期快速得到故障源信息,再借助显控单元32对显示层17进行显示控制,通过电流异常显示模块37、电压异常显示模块38、设备温度异常显示模块39、设备湿度异常显示模块40、程序运行异常显示模块41或病毒入侵显示模块42将所甄别出来的故障源信息对应显示出来,报警单元33用于对故障
发生情况进行报警,而反向自保单元34则是用于在设备故障诊断控制中心16接收来自病毒
拦截数据处理模块29数据时,对设备故障诊断控制中心16进行反向保护。
[0028] 反向自保单元34包括可疑文件识别模块35和可疑文件拦截模块36,且可疑文件识别模块35与病毒拦截数据处理模块29之间通过导线电性连接,可疑文件识别模块35用于对
从病毒拦截数据处理模块29传来的数据进行甄别,在甄别出有可疑文件时,通过病毒拦截
数据处理模块29对其进行直接拦截,从而避免设备故障诊断控制中心16受到病毒侵袭而出
现运行故障。
[0029] 设备体1的上方开设有装配槽101,且装配槽101的两侧槽壁均设置有限位槽102,装配槽101的槽底面开设有散热槽103,且散热槽103的槽内等距离固定有隔条104,装配槽
101的内部滑动装配有散热风盘7,且散热风盘7的两侧均固定有配合板701,并且配合板701均滑动配合在限位槽102中,装配槽101和限位槽102的开设,目的是方便对散热风盘7进行
滑动式组装,散热槽103用于通过散热风盘7工作而产生的风,从而对设备体1内的工作部件进行快速散热,隔条104用于加强设备体1的顶部结构,以对散热风盘7起到良好的支撑作
用。
[0030] 处理层2的机体正面均匀设置有接线端口3,且数据传输接头11的内端面固定有插针1101,并且数据传输接头11通过插针1101插入接线端口3中而与处理层2相连,多个接线
端口3的设置,使得处理层2具备多个信号接收端口,数据传输接头11利用插针1101插接到
接线端口3中,使得电流监测元件18、电压监测元件19、温度监测元件20、湿度监测元件21、程序响应端口22和程序病毒拦截端口23各自所测数据能够稳定输送至处理层2中接受相应
处理。
[0031] 设备体1的两侧外壁沿竖直方向等距离固定有滑轨4,且滑轨4的外侧面开设有滑动槽401,并且滑轨4的上下两侧面均设置有衔接槽402,滑轨4的外部滑动配合有滑板5,且滑板5的内侧面均分别配合在滑动槽401和衔接槽402中,滑板5的外壁粘接有卡线胶圈6,且卡线胶圈6的外侧圆弧段中间开设有卡线槽601,滑板5通过其自身与滑动槽401和衔接槽
402之间的配合,可以沿着滑轨4进行位置移动,卡线胶圈6通过卡线槽601卡固电线,该项设计,使得设备体1上接入接出的电线在转向时,可以得到整理,故能够排布整齐,不易混乱,处理层2的机体正面四角均设置有插口201,且处理层2的机体前方插接有挑线架9,挑线架9的四角均插入在插口201中,且挑线架9上等距离固定有隔线板901,并且挑线架9与隔线板
901之间构成“井”字形框架结构,挑线架9通过插接在插口201中而与处理层2的机体相连
接,挑线架9与隔线板901之间形成的“井”字形框架结构可以起到分隔数据线12的作用,从而也能够对数据线12起到整理的作用。
[0032] 设备体1的底部安装有底板13,且底板13的上表面固定有托圈14,托圈14与设备体1的底面之间为螺钉连接,且托圈14和底板13的内部均设置有架网15,底板13内设架网15,以架网15加固了其结构,使得底板13在对设备体1提供支撑时,不容易因受压而发生形变损伤,同时架网15的设置,也有助于设备体1底部散热。
[0033] 综上,该基于大数据的设备故障诊断系统包含两个部分内容,一部分是设备机体,即就设备体1的结构而言,一部分则是设备运行系统,即就处理层2、监测层10、设备故障诊断控制中心16和显示层17等组成的处理系统而言。
[0034] 对于设备机体部分,该基于大数据的设备故障诊断系统是这样进行使用的:首先为了避免设备体1底部受潮和辅助设备体1底部进行散热,通过螺钉将底板13安装到设备体
1底部,此时设备体1便被底板13和其内的架网15架起,然后选择合适的数据传输接头11,将数据传输接头11插接到合适位置的接线端口3中,然后将数据传输接头11端部所连数据线
12分隔穿过呈“井”字框架结构设置的挑线架9,再将挑线架9的四角插杆均分别插入到插口
201中,该数据线12在需要进行转向时,可以不通过挑线架9来进行分隔整理,可以将数据线
12转向到设备体1的侧面,用滑板5上的卡线胶圈6及卡线槽601进行卡紧固定,而数据线12
的另一端可以分别连接电流监测元件18、电压监测元件19、温度监测元件20、湿度监测元件
21、程序响应端口22和程序病毒拦截端口23等监测点,将上述各监测点对应到大数据处理
设备的相应位置并进行连接,以期对大数据处理设备的电流、电压、温度、湿度、程序状态、病毒入侵等信息进行采集,随后,将散热风盘7滑动装入到设备体1的顶部,开启散热风盘7,使得散热风盘7产生的风能够透过散热槽103进入到设备体1中,对设备体1内部件进行散
热。
[0035] 对于设备运行系统部分,该基于大数据的设备故障诊断系统是这样进行工作的:电流监测元件18、电压监测元件19、温度监测元件20、湿度监测元件21、程序响应端口22和程序病毒拦截端口23等将所测得的信息通过数据线12传入到处理层2中,并由其内的电流
监测数据处理模块24、电压监测数据处理模块25、设备温度监测数据处理模块26、设备湿度监测数据处理模块27、程序运行数据处理模块28和病毒拦截数据处理模块29等模块对上述
各项数据进行分别处理和计算,然后所得的结果统一传入到设备故障诊断控制中心16中,
由其内设置的故障分析单元31对各项数据进行分析、运算、甄别和锁定,以期快速得到故障源信息,再借助显控单元32对显示层17进行显示控制,通过电流异常显示模块37、电压异常显示模块38、设备温度异常显示模块39、设备湿度异常显示模块40、程序运行异常显示模块
41或病毒入侵显示模块42将所甄别出来的故障源信息对应显示出来,比如,若为电流异常,则用电流异常显示模块37进行显示,综上可知,设备故障诊断控制中心16为该基于大数据
的设备故障诊断系统的核心部分,故设备故障诊断控制中心16必须要工作稳定,而断电自
供电单元8就是在设备故障诊断控制中心16断电时为设备故障诊断控制中心16提供稳定的
工作电流,反向自保单元34则是对设备故障诊断控制中心16进行反向保护,避免设备故障
诊断控制中心16受到病毒侵袭而出现运行故障。
[0036] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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