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一种管道压智能检测系统

阅读:1022发布:2020-05-21

专利汇可以提供一种管道压智能检测系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提供了一种管道压 力 智能检测系统,该系统基于STM32系列 单片机 ,包括多点分布式管道压力采集检测装置和手持式压力接收分析仪,多个管道压力采集检测装置按需求和实际情况分布式固定安装在管道不通 位置 ,实现对分布式多点管道压力信息进行检测、采集、存储、 定位 、显示和通信;手持式压力接收分析仪用于巡检各管道压力采集检测装置,通过无线通信实现对管道压力采集检测装置的控制,进一步综合运用 键盘 设置模 块 和 电阻 屏图形化操作界面,可针对手持式压力接收分析仪中所保存的管道压力数据进行固定时间段数据回看、图形化曲线显示、管道压力 阈值 比较和管道压力趋势分析。,下面是一种管道压智能检测系统专利的具体信息内容。

1.一种管道压智能检测系统,其特征在于,由多点分布式管道压力采集检测装置和手持式压力接收分析仪组成;所述多点分布式管道压力采集检测装置包括若干个安装在管道不同位置的管道压力采集检测装置,所述管道压力采集检测装置用于检测所处位置的管道压力并实现压力数据的存储和传输;所述手持式压力接收分析仪用于对分布在不同位置的管道压力采集检测装置进行数据收集,并进行数据显示和异常检测
所述管道压力采集检测装置通过管道压力检测模、第一主控制器、第一电源模块、时钟模块、A/D转换模块、第一显示模块、第一存储模块、第一通信模块和第一定位模块实现;
所述手持式压力接收分析仪通过第二主控制器、第二电源模块、第二通信模块、第二定位模块、第二存储模块、第二显示模块、键盘设置模块和报警模块实现。
2.根据权利要求1所述的一种管道压力智能检测系统,其特征在于,
所述管道压力检测模块采用CPS181陶瓷压力传感器,安装在管道内壁,所述管道压力检测模块用于检测所处位置的管道压力,并将管道压力转换为毫伏级电压信号
所述第一主控制器采用STM32系列单片机;所述第一主控制器控制时钟模块对各种操作记录时间戳,接收A/D转换模块转换后的管道压力数据,并控制第一显示模块显示所接收的管道压力数据,同时将所接收的管道压力采集数据存储在第一存储模块;所述第一主控制器控制第一通信模块将管道压力数据传输至手持式压力接收分析仪;所述第一主控制器接收第一定位模块采集的管道压力检测装置的位置信息;
所述第一电源模块采用12V可充电式锂电池为CPS181陶瓷压力传感器供电;
所述时钟模块采用外部实时时钟,用于为主控制器提供时间信息,并记录各种操作时间戳;;
所述A/D转换模块采用AD620芯片,用于将管道压力检测模块输出的毫伏级电压转换为标准0-5V电压,以及采用AD7799转换芯片,将电压信号转换为24位的数字信号;所述A/D转换模块通过SPI接口将转换后的管道压力数据传输至第一主控制器;
所述第一显示模块采用LED共阴极数码管,与第一主控制器连接,用于显示A/D转换模块转换后的管道压力数据;
所述第一存储模块采用W25Q64FLASH芯片,与第一主控制器采用SPI串行通讯,用于存储A/D转换模块转换后的管道压力数据;
所述第一通信模块采用ESP8266WIFI无线模块,与第一主控制器采用串口方式连接,用于将管道压力数据传输至手持式压力接收分析仪;
所述第一定位模块采用Air868芯片,与第一主控制器进行连接,用于提供管道压力采集检测装置的位置信息。
3.根据权利要求2所述的一种管道压力智能检测系统,其特征在于,所述第一电源模块采用RT272A芯片将12V电压转换为5V电压,为A/D转换模块、第一显示模块、第一通信模块和第一定位模块供电;采用ASM1117芯片将5V电压转换为3.3V电压,为第一主控制器,第一存储模块和时钟模块供电。
4.根据权利要求2所述的一种管道压力智能检测系统,其特征在于,所述A/D转换模块配置3个陶瓷压力传感器。
5.根据权利要求2所述的一种管道压力智能检测系统,其特征在于,
所述第二主控制器采用STM32系列单片机;所述第二主控制器通过第二通信模块接收各管道压力采集检测装置发送的管道压力数据,并将其存储在第二存储模块;所述第二主控制器接收第二定位模块采集的工作人员的位置信息;所述第二主控制器还控制第二显示模块显示第二存储模块中存储的管道压力数据、管道压力数据结果分析以及通过第二显示模块实现人机交互;所述第二主控制器在所查看的管道压力数值超过预先所设定的阈值时控制报警模块进行报警;
所述第二电源模块由5V可充电锂电池和ASM1117构成,基于5V可充电锂电池为第二显示模块、第二通信模块、第二存储模块、报警模块和第二定位模块供电,通过ASM1117将5V电压转换为3.3V电压为第二主控制器供电;
所述第二通信模块采用ESP8266WIFI无线模块,用于接收管道压力采集检测装置发送的管道压力数据,并通过串口传输至第二主控制器;
所述第二定位模块采用Air868芯片,与第二主控制器进行连接,用于提供手持式压力接收分析仪工作人员的位置信息;
所述第二存储模块采用SD卡,具有SDIO接口,与第二主控制器连接,用于存储各管道压力采集检测装置传输的管道压力数据及操作记录;
所述第二显示模块采用电阻液晶屏,与第二主控制器连接,用于实现图形化操作界面、第二存储模块中管道压力数据显示、管道压力数据结果分析和人机交互;
所述键盘设置模块由三个独立按键和一个4×4的薄膜键盘构成,三个独立按键分别实现开机、关机和确认功能,4×4薄膜键盘提供0-9十个数字按键、一个小数点按键、一个返回按键和上、下、左、右四个方向按键操作;
所述报警模块采用蜂鸣器,与第二主控制器连接,用于在所查看的管道压力数值超过预先所设定的阈值时进行报警。
6.根据权利要求1所述的一种管道压力智能检测系统,其特征在于,所述管道压力采集检测装置和手持式压力接收分析仪还包括工作指示模块;所述工作指示模块采用多个LED灯,用于标识管道压力采集检测装置或手持式压力接收分析仪所处状态。
7.根据权利要求1所述的一种管道压力智能检测系统,其特征在于,所述管道压力采集检测装置工作流程包括:
管道压力采集检测装置开机后进行初始化配置;
每隔一秒采集一次管道压力数据,采集五次后,进行数据平均处理,并将数字转换后的管道压力数据连同时间信息和位置信息存储到第一存储模块中;同时通过第一显示模块进行管道压力数据显示;
采集过程结束后,管道压力采集检测装置进入到休眠状态;
当下一个采集过程到来时,管道压力采集检测装置自动退出休眠过程,再次进行数据采集
8.根据权利要求1所述的一种管道压力智能检测系统,其特征在于,所述手持式压力接收分析仪工作流程包括:
手持式压力接收分析仪开机后进行初始化配置;
通过键盘设置模块和第二显示模块的图形化操作界面对手持式压力接收分析仪进行操作,使其与管道压力采集检测装置进行无线通信连接;
当无线通信连接后,通过手持式压力接收分析仪向管道压力采集检测装置发送控制命令;
当管道压力采集检测装置接收到管道压力数据获取命令后,将所存储的管道压力数据发送给手持式压力接收分析仪;
手持式压力接收分析仪接收完毕后,将管道压力数据保存至自身SD卡中。
9.根据权利要求8所述的一种管道压力智能检测系统,其特征在于,所述控制命令包括对管道压力采集检测装置工作状态的设定,包括采样过程时间、休眠过程时间和管道压力采集检测装置编号;还包括对管道压力采集检测装置管道压力数据获取。
10.根据权利要求8所述的一种管道压力智能检测系统,其特征在于,所述手持式压力接收分析仪采用键盘设置模块和第二显示模块进行固定时间段管道压力数据回看、图形化曲线显示、管道压力阈值比较和管道压力趋势分析。

说明书全文

一种管道压智能检测系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种管道压力智能检测系统,属于压力检测技术领域。

背景技术

[0002] 压力管道一般情况下用于输送原油、成品油、天然气气、蒸汽等各种工业介质。压力管道在国民经济建设中具有极其重要的战略地位,被称为国家的重大生命线。压力管道对工业介质压力进行传递进而完成工作内容,因此,压力是考量系统是否正常工作的重要参数。现有压力检测装置一般情况下只在固定位置进行单一压力数据检测,数据查看浏览不便,同时,无法针对分布在多点的压力检测装置进行压力数据集中收集、查看与分析。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种管道压力智能检测系统,实现多点管道压力信息的实时检测、保存和传输,以及固定时间段管道压力数据回看、图形化曲线显示、管道压力阈值比较和管道压力趋势分析,达到智能检测管道压力的目的。
[0004] 为实现上述目的,本发明所采用的技术方案为:一种管道压力智能检测系统,由多点分布式管道压力采集检测装置和手持式压力接收分析仪组成;所述多点分布式管道压力采集检测装置包括若干个安装在管道不同位置的管道压力采集检测装置,所述管道压力采集检测装置用于检测所处位置的管道压力并实现压力数据的存储和传输;所述手持式压力接收分析仪用于对分布在不同位置的管道压力采集检测装置进行数据收集,并进行数据显示和异常检测
所述管道压力采集检测装置通过管道压力检测模、第一主控制器、第一电源模块、时钟模块、A/D转换模块、第一显示模块、第一存储模块、第一通信模块和第一定位模块实现;
所述手持式压力接收分析仪通过第二主控制器、第二电源模块、第二通信模块、第二定位模块、第二存储模块、第二显示模块、键盘设置模块和报警模块实现。
[0005] 进一步的,所述管道压力检测模块采用CPS181陶瓷压力传感器,安装在管道内壁,所述管道压力检测模块用于检测所处位置的管道压力,并将管道压力转换为毫伏级电压信号;所述第一主控制器采用STM32系列单片机;所述第一主控制器控制时钟模块对各种操作记录时间戳,接收A/D转换模块转换后的管道压力数据,并控制第一显示模块显示所接收的管道压力数据,同时将所接收的管道压力采集数据存储在第一存储模块;所述第一主控制器控制第一通信模块将管道压力数据传输至手持式压力接收分析仪;所述第一主控制器接收第一定位模块采集的管道压力检测装置的位置信息;
所述第一电源模块采用12V可充电式锂电池为CPS181陶瓷压力传感器供电;
所述时钟模块采用外部实时时钟,用于为主控制器提供时间信息,并记录各种操作时间戳;
所述A/D转换模块采用AD620芯片,用于将管道压力检测模块输出的毫伏级电压转换为标准0-5V电压,以及采用AD7799转换芯片,将电压信号转换为24位的数字信号;所述A/D转换模块通过SPI接口将转换后的管道压力数据传输至第一主控制器;
所述第一显示模块采用LED共阴极数码管,与第一主控制器连接,用于显示A/D转换模块转换后的管道压力数据;
所述第一存储模块采用W25Q64FLASH芯片,与第一主控制器采用SPI串行通讯,用于存储A/D转换模块转换后的管道压力数据;
所述第一通信模块采用ESP8266WIFI无线模块,与第一主控制器采用串口方式连接,用于将管道压力数据传输至手持式压力接收分析仪;
所述第一定位模块采用Air868芯片,与第一主控制器进行连接,用于提供管道压力采集检测装置的位置信息。
[0006] 进一步的,所述第一电源模块采用RT272A芯片将12V电压转换为5V电压,为A/D转换模块、第一显示模块、第一通信模块和第一定位模块供电;采用ASM1117芯片将5V电压转换为3.3V电压,为第一主控制器,第一存储模块和时钟模块供电。
[0007] 进一步的,所述A/D转换模块配置3个陶瓷压力传感器。
[0008] 进一步的,所述第二主控制器采用STM32系列单片机;所述第二主控制器通过第二通信模块接收各管道压力采集检测装置发送的管道压力数据,并将其存储在第二存储模块;所述第二主控制器接收第二定位模块采集的工作人员的位置信息;所述第二主控制器还控制第二显示模块显示第二存储模块中存储的管道压力数据、管道压力数据结果分析以及通过第二显示模块实现人机交互;所述第二主控制器在所查看的管道压力数值超过预先所设定的阈值时控制报警模块进行报警;所述第二电源模块由5V可充电锂电池和ASM1117构成,基于5V可充电锂电池为第二显示模块、第二通信模块、第二存储模块、报警模块和第二定位模块供电,通过ASM1117将5V电压转换为3.3V电压为第二主控制器供电;
所述第二通信模块采用ESP8266WIFI无线模块,用于接收管道压力采集检测装置发送的管道压力数据,并通过串口传输至第二主控制器;
所述第二定位模块采用Air868芯片,与第二主控制器进行连接,用于提供手持式压力接收分析仪工作人员的位置信息;
所述第二存储模块采用SD卡,具有SDIO接口,与第二主控制器连接,用于存储各管道压力采集检测装置传输的管道压力数据及操作记录;
所述第二显示模块采用电阻液晶屏,与第二主控制器连接,用于实现图形化操作界面、第二存储模块中管道压力数据显示、管道压力数据结果分析和人机交互;
所述键盘设置模块由三个独立按键和一个4×4的薄膜键盘构成,三个独立按键分别实现开机、关机和确认功能,4×4薄膜键盘提供0-9十个数字按键、一个小数点按键、一个返回按键和上、下、左、右四个方向按键操作;
所述报警模块采用蜂鸣器,与第二主控制器连接,用于在所查看的管道压力数值超过预先所设定的阈值时进行报警。
[0009] 进一步的,所述管道压力采集检测装置和手持式压力接收分析仪还包括工作指示模块;所述工作指示模块采用多个LED灯,用于标识管道压力采集检测装置或手持式压力接收分析仪所处状态。
[0010] 进一步的,所述管道压力采集检测装置工作流程包括:管道压力采集检测装置开机后进行初始化配置;
每隔一秒采集一次管道压力数据,采集五次后,进行数据平均处理,并将数字转换后的管道压力数据连同时间信息和位置信息存储到第一存储模块中;同时通过第一显示模块进行管道压力数据显示;
采集过程结束后,管道压力采集检测装置进入到休眠状态;
当下一个采集过程到来时,管道压力采集检测装置自动退出休眠过程,再次进行数据采集
[0011] 进一步的,所述手持式压力接收分析仪工作流程包括:手持式压力接收分析仪开机后进行初始化配置;
通过键盘设置模块和第二显示模块的图形化操作界面对手持式压力接收分析仪进行操作,使其与管道压力采集检测装置进行无线通信连接;
当无线通信连接后,通过手持式压力接收分析仪向管道压力采集检测装置发送控制命令;
当管道压力采集检测装置接收到管道压力数据获取命令后,将所存储的管道压力数据发送给手持式压力接收分析仪;
手持式压力接收分析仪接收完毕后,将管道压力数据保存至自身SD卡中。
[0012] 进一步的,所述控制命令包括对管道压力采集检测装置工作状态的设定,包括采样过程时间、休眠过程时间和管道压力采集检测装置编号;还包括对管道压力采集检测装置管道压力数据获取。
[0013] 进一步的,所述手持式压力接收分析仪采用键盘设置模块和第二显示模块进行固定时间段管道压力数据回看、图形化曲线显示、管道压力阈值比较和管道压力趋势分析。
[0014] 本发明的有益效果为:本发明能够针对管道多点压力进行分布式检测,结合手持式压力接收分析仪进行分布式压力数据的集中收集、查看与分析。采用本发明的系统能够准确掌握管道系统的运行状态,提前预知管道系统的潜在故障险,保障管道系统安全运行。
附图说明
[0015] 图1为本发明的管道压力智能检测系统结构示意图;图2为本发明的管道压力采集检测装置工作流程图
图3为本发明的手持式接收分析仪工作流程图。

具体实施方式

[0016] 下面对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。
[0017] 如图1所示,本发明提供一种管道压力智能检测系统,该系统基于STM32系列单片机,由多点分布式管道压力采集检测装置和手持式压力接收分析仪组成,利用管道压力采集检测装置获取管道各点的压力信息,并进行有效存储;利用手持式压力接收分析仪对分布在不同位置的多个管道压力采集检测装置进行数据收集,进一步进行数据查看、异常检测和数据分析;所述多点分布式管道压力采集检测装置,是将多个管道压力采集检测装置按具体需求与实际情况安装在管道不同位置;所述管道压力采集检测装置完成压力准确检测、采集、定位、存储、显示和传输等功能,其包括管道压力检测模块、第一主控制器、第一电源模块、时钟模块、A/D转换模块、第一显示模块、第一存储模块、第一通信模块、第一定位模块和第一工作指示模块;
所述管道压力检测模块采用CPS181陶瓷压力传感器,其环境适应性强,可与绝大多数介质接触,可多点分布在管道内壁,能够灵敏检测管道内部压力,并将管道压力转换为毫伏级电压信号。
[0018] 所述第一主控制器采用STM32系列单片机,协调控制压力检测模块、A/D转换模块、第一显示模块、第一存储模块、第一通信模块、第一定位模块和第一工作指示模块,是其他各模块协调控制的核心。所述第一主控制器控制时钟模块对各种操作记录时间戳,接收A/D转换模块转换后的管道压力采集数据,并控制第一显示模块显示所接收的管道压力采集数据,并将所接收的管道压力采集数据存储在第一存储模块,同时控制第一通信模块将管道压力采集数据传输至手持式压力接收分析仪;第一主控制器接收第一定位模块采集的管道压力检测装置的位置信息,第一主控制器还根据管道压力采集检测装置的工作状态控制第一工作指示模块中LED灯的亮灭。
[0019] 所述第一电源模块采用12V可充电式锂电池供电,如果锂电池电量耗尽,能够独立快速充电,提高使用的可重复性;所述第一电源模块基于12V电压,为CPS181陶瓷压力传感器供电,采用RT272A芯片将12V电压转换为5V电压,为A/D转换模块、第一显示模块、第一工作指示模块、第一通信模块和第一定位模块供电,采用ASM1117芯片将5V电压转换为3.3V电压,为STM32系统单片机,第一存储模块和时钟模块供电,同时可根据其他模块具体要求通过调节电阻自动调整所需电压。
[0020] 所述时钟模块采用外部实时时钟,为主控制器提供时间信息,完成对各种操作时间戳的记录。
[0021] 所述A/D转换模块采用AD620芯片将陶瓷压力传感器输出的毫伏级电压转换为标准0-5V电压,并且可通过调节电阻设定电压放大倍数和电压范围;进而选用高性能24位AD7799转换芯片,将电压信号转换为24位的数字信号,并采用SPI接口将管道压力采集数据传输至第一主控制器。A/D转换模块具有3个差分式输入通道,能够接入3个陶瓷压力传感器信号,即单个管道压力采集检测装置可配置3个陶瓷压力传感器。
[0022] 所述第一显示模块采用LED共阴极数码管,LED共阴极数码管由74HC164D芯片直接驱动,连接到第一主控制器,简洁直观地显示管道内部真实压力数值。
[0023] 所述第一存储模块采用W25Q64FLASH芯片,存储经过AD转换的管道压力真实数值,与第一主控制器采用SPI串行通讯,有效提高管道压力数值、预设阈值存储和控制器数据传输的速度。
[0024] 所述第一通信模块采用ESP8266WIFI无线模块实现,集成电源管理转换和无线开关功能,降低外部电路复杂度,该模块与第一主控制器采用串口连接方式;第一主控制器将第一存储模块中存储的管道压力数据通过串口传输给ESP8266WIFI无线模块,进一步再转换为无线信号实现与手持式压力接收分析仪进行数据通信。
[0025] 所述第一定位模块采用Air868芯片,与第一主控制器进行连接,具有GPRS+GPS+BEIDOU混合导航定位功能,提供管道压力检测装置的位置信息,同时能够采用GPRS进行数据通信,为后续管道压力数据上传端提供基础
[0026] 所述第一工作指示模块采用多个LED灯,利用第一主控制器控制LED灯的亮灭,绿灯亮表明正常工作,红灯闪烁表明管道压力采集检测装置故障,蓝灯闪烁表明传输数据。
[0027] 所述手持式压力接收分析仪实现对分布在不同位置的管道压力采集检测装置的数据信息收集,并进行数据查看、异常检测和数据分析;所述手持式压力接收分析仪包括第二主控制器、第二电源模块、第二通信模块、第二定位模块、第二存储模块、第二显示模块、键盘设置模块、报警模块和第二工作指示模块;所述手持式压力接收分析仪采用STM32系列单片机作为第二主控制器,协调控制第二电源模块、第二通信模块、第二定位模块、第二存储模块、第二显示模块、键盘设置模块、报警模块和第二工作指示模块,是其他各模块协调控制的核心。
[0028] 所述第二主控制器通过第二通信模块接收各管道压力采集检测装置发送的压力采集数据,并将其存储在第二存储模块;所述第二主控制器接收第二定位模块采集的工作人员的位置信息;所述第二主控制器还控制第二显示模块显示第二存储模块中存储的管道压力数据、管道压力数据结果分析以及通过第二显示模块实现人机交互。所述第二主控制器在所查看的管道压力数值超过预先所设定的阈值时控制报警模块进行报警。第二主控制器还根据手持式压力接收分析仪的工作状态控制第二工作指示模块中LED灯的亮灭。
[0029] 所述第二电源模块采用5V可充电锂电池和ASM1117构成,基于5V可充电锂电池为第二显示模块、第二工作指示模块、第二通信模块、第二存储模块、报警模块和第二定位模块供电,通过ASM1117将5V电压转换为3.3V电压,为STM32系列单片机供电,同时可根据其他模块要求自动调整所需电压。
[0030] 所述第二通信模块采用ESP8266WIFI无线模块实现,接收由管道压力采集检测装置发送的压力数据无线信号,并通过串口传输至主控制器。
[0031] 所述第二定位模块采用Air868芯片,与第二主控制器进行连接,具有GPRS+GPS+BEIDOU混合导航定位功能,由于该模块构成手持式压力接收分析仪,因此该模块的定位信息即是使用人员的位置信息,实时定位工作人员,提供安全保障,同时能够采用GPRS进行数据通信,为后续从云端下载管道压力数据提供基础。
[0032] 所述第二存储模块具有SDIO接口,采用SD卡进行存储数据,与第二主控制器连接。第二主控制器控制第二通信模块,将获得的各管道压力采集检测装置发送的管道压力数据传输给第二存储模块,第二存储模块快速存储各管道压力采集检测装置传输的管道压力数据及操作记录。
[0033] 所述第二显示模块采用电阻液晶屏,其内部液晶控制芯片为ILI9341,直接与第二主控制器连接,利用电阻液晶屏实现图形化操作界面、第二存储模块中管道压力数据显示、管道压力数据结果分析和人机交互。
[0034] 所述键盘设置模块由三个独立按键和一个4×4的薄膜键盘构成,三个独立按键分别实现开机、关机和确认功能,4×4薄膜键盘提供0-9十个数字按键、一个小数点按键、一个返回按键和上、下、左、右四个方向按键操作,能够全面满足手持式压力接收分析仪的操作需求。
[0035] 所述报警模块采用蜂鸣器实现,与第二主控制器连接,在所查看的管道压力数值超过预先所设定的阈值时进行报警。
[0036] 所述第二工作指示模块采用多个LED灯,利用第二主控制器控制LED灯的亮灭,绿灯亮表明正常工作,红灯闪烁表明当前检测数据异常,蓝灯闪烁表明传输数据。
[0037] 所述管道压力采集检测装置工作流程如图2所示,管道压力采集检测装置开机后,首先进行初始化配置,然后数据采集过程和休眠过程交替进行实现对管道压力信息进行采集;在数据采集过程中,每隔一秒采集一次管道压力数据,共采集五次后,进行数据平均处理,消除由管道压力波动产生的外界干扰,并将数字转换后的管道真实压力值连同时间信息和位置信息存储到第一存储模块W25Q64FLASH芯片中进行保存;同时,在采集过程中实时通过第一显示模块进行压力数值显示;采集过程结束后,管道压力采集检测装置进入到休眠状态,即低功耗模式,减少装置对电池电量的消耗,能够有效提高管道压力采集检测装置的可使用时间;当下一个采集过程到来时,管道压力采集检测装置自动退出休眠过程,进入数据采集过程。
[0038] 管道压力采集检测装置通过接收手持式压力接收分析仪的控制命令,对数据采集过程和休眠过程的时间进行设定;另外,管道压力采集检测装置通过接收手持式压力接收分析仪的控制命令,将管道压力采集检测装置存储芯片中保存的管道压力数据通过无线传输给手持式压力接收分析仪进行进一步收集和分析。
[0039] 所述手持式压力接收分析仪工作流程如图3所示,手持式压力接收分析仪开机后,首先进行初始化配置,然后结合键盘设置模块和第二显示模块的图形化操作界面对手持式压力接收分析仪进行功能操作,使其与管道压力采集检测装置进行无线通信连接,当无线通信连接后,可通过手持式压力接收分析仪向管道压力采集检测装置发送控制命令;控制命令包括对管道压力采集检测装置工作状态的设定,包括采样过程时间、休眠过程时间、管道压力采集检测装置编号等;另外,控制命令还包括对管道压力采集检测装置压力数据获取。当管道压力采集检测装置接收到压力数据获取命令后,将其存储模块所保存的管道压力数据发送给手持式压力接收分析仪,手持式压力接收分析仪接收完毕后,将管道压力数据保存至自身SD卡中。另外,所述手持式压力接收分析仪采用键盘设置模块和第二显示模块的图形化操作界面实现固定时间段管道压力数据回看、图形化曲线显示、管道压力阈值比较和管道压力趋势分析功能。
[0040] 以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。
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