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一种火力发电机智能风险防控系统

摘要

本发明提出了一种火力发电机智能风险防控系统,包括火力发电机,火力发电机一侧设有计算机,计算机一侧设有的云数据库,火力发电机一侧设有红外探测模块,红外探测模块一侧设有广播播报模块,计算机内部设有火力发电智能风险防控数据管理系统,火力发电智能风险防控数据管理系统一侧电性连接有火力发电智能风险防控数据采集系统,火力发电智能预警操作系统一侧电性连接有火力发电智能预警服务器,火力发电智能预警服务器一侧电性连接有火力发电智能预警提示系统。该种火力发电机智能风险防控系统,通过设有的火力发电智能风险防控数据采集系统和火力发电智能预警操作系统进行实时数据自动采集自动处理,提高火力发电过程的安全性。

著录项

说明书

技术领域

本发明涉及火力发电智能风险防控系统生产规划及配件技术领域,具体为一种火力发电机智能风险防控系统。

背景技术

火力发电是我国主要的发电方式,火力发电利用可燃物在燃烧时产生的热能,通过火力发电机组转换成电能的一种发电方式。火力发电机组通常由水气系统、燃烧系统和发电系统组成,各系统之间通过复杂的传输管道及数据传输线路紧密调节配合,使热能转化为电能。由于火力发电系统比较复杂,存在一定的危险性,通常都具有一套的完整的火力发电机风险防控系统,而目前市面上的火力发电机风险防控系统智能化程度较低,操作比较繁琐,因此我们对此做出改进,提出一种火力发电机智能风险防控系统。

发明内容

为了解决上述技术问题,本发明提供了如下的技术方案:

本发明一种火力发电机智能风险防控系统,包括火力发电机,所述火力发电机一侧设有计算机,所述计算机一侧设有的云数据库,所述火力发电机一侧设有红外探测模块,所述红外探测模块一侧设有广播播报模块,所述红外探测模块一侧和广播播报模块一侧与计算机一侧电性连接,所述计算机内部设有火力发电智能风险防控数据管理系统,所述火力发电智能风险防控数据管理系统一侧电性连接有火力发电智能风险防控数据采集系统,所述火力发电智能风险防控数据管理系统一侧电性连接有火力发电智能预警操作系统,所述火力发电智能预警操作系统一侧电性连接有火力发电智能预警服务器,所述火力发电智能预警服务器一侧电性连接有火力发电智能预警提示系统。

作为本发明的一种优选技术方案,所述火力发电智能风险防控数据采集系统一侧电性连接有通信数据传输系统,所述通信数据传输系统一侧电性连接有语言采集模块、温度采集模块和红外探测模块。

作为本发明的一种优选技术方案,所述火力发电智能风险防控数据管理系统内部设有语言识别模块、温度识别模块和红外探测识别模块。

作为本发明的一种优选技术方案,所述火力发电智能风险防控数据管理系统内部设有风险因素评估模块和风险因素应对模块。

作为本发明的一种优选技术方案,所述计算机一侧电性连接有控制按钮,所述计算机和控制按钮一侧与火力发电智能预警操作系统电性连接。

作为本发明的一种优选技术方案,所述云数据库内部设有云计算模块,所述云计算模块一侧电性连接有云存储模块。

作为本发明的一种优选技术方案,所述广播播报模块底部电性连接有提示灯闪烁模块,所述广播播报模块和提示灯闪烁模块一侧与火力发电智能预警提示系统内部电性连接。

本发明的有益效果是:该种火力发电机智能风险防控系统,通过设有的温度采集模块可以检测火力发电机内部的温度,防止温度过高造成发电事故,通过设有的红外探测模块可以对火力发电机内部的温度进行双重检测,提高温度检测的准确性,通过设有的温度识别模块可以对采集的温度进行识别,通过设有的红外探测识别模块可以对红外探测模块采集的数据进行识别,通过设有的风险因素评估模块可以预先设定风险等级,与采集的数据进行对比,通过风险因素应对模块进行智能数据匹配应对,通过设有的控制按钮可以人工干预智能防控系统,通过设有的云计算模块可以对计算机采集的数据进行计算,并将计算的数据存储于云存储模块,方便随时调去数据进行分析计算,通过设有的火力发电智能预警提示系统可以对计算机计算分析的结果进行预警,并通过广播播报模块和提示灯闪烁模块发出提示,提醒工作人员及时处理或计算机自动进行处理。

附图说明

通过结合附图对本公开示例性实施方式进行更详细的描述,本公开的上述以及其它目的、特征和优势将变得更加明显,其中,在本公开示例性实施方式中,相同的参考标号通常代表相同部件。

图1是本发明一种火力发电机智能风险防控系统的装置连接结构示意图;

图2是本发明一种火力发电机智能风险防控系统的整体系统结构示意图;

图3是本发明一种火力发电机智能风险防控系统的火力发电智能风险防控数据采集系统结构示意图;

图4是本发明一种火力发电机智能风险防控系统的火力发电智能风险防控数据管理系统结构示意图;

图5是本发明一种火力发电机智能风险防控系统的火力发电智能预警提示系统结构示意图。

图中:1、火力发电机;2、计算机;3、云数据库;4、广播播报模块;5、火力发电智能风险防控数据管理系统;6、火力发电智能风险防控数据采集系统;7、火力发电智能预警操作系统;8、火力发电智能预警服务器;9、火力发电智能预警提示系统;10、通信数据传输系统;11、语言采集模块;12、温度采集模块;13、红外探测模块;14、语言识别模块;15、温度识别模块;16、红外探测识别模块;17、风险因素评估模块;18、风险因素应对模块;19、控制按钮;20、云计算模块;21、云存储模块;22、提示灯闪烁模块。

具体实施方式

下面将参照附图更详细地描述本公开的优选实施方式。虽然附图中显示了本公开的优选实施方式,然而应该理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了使本公开更加透彻和完整,并且能够将本公开的范围完整地传达给本领域的技术人员。

实施例:如图1-5所示,本发明一种火力发电机智能风险防控系统,包括火力发电机1,火力发电机1一侧设有计算机2,计算机2一侧设有的云数据库3,火力发电机1一侧设有红外探测模块13,红外探测模块13一侧设有广播播报模块4,红外探测模块13一侧和广播播报模块4一侧与计算机2一侧电性连接,计算机2内部设有火力发电智能风险防控数据管理系统5,火力发电智能风险防控数据管理系统5一侧电性连接有火力发电智能风险防控数据采集系统6,火力发电智能风险防控数据管理系统5一侧电性连接有火力发电智能预警操作系统7,火力发电智能预警操作系统7一侧电性连接有火力发电智能预警服务器8,火力发电智能预警服务器8一侧电性连接有火力发电智能预警提示系统9。

其中,火力发电智能风险防控数据采集系统6一侧电性连接有通信数据传输系统10,通信数据传输系统10一侧电性连接有语言采集模块11、温度采集模块12和红外探测模块13,通过设有的语言采集模块11可以采集工作人员的语言指令,方便进行语音操控,通过设有的温度采集模块12可以检测火力发电机1内部的温度,防止温度过高造成发电事故,通过设有的红外探测模块13可以对火力发电机1内部的温度进行双重检测,提高温度检测的准确性。

其中,火力发电智能风险防控数据管理系统5内部设有语言识别模块14、温度识别模块15和红外探测识别模块16,通过设有的语言识别模块14可以对工作人员发出的语音指令进行分变识别,通过设有的温度识别模块15可以对采集的温度进行识别,通过设有的红外探测识别模块16可以对红外探测模块13采集的数据进行识别。

其中,火力发电智能风险防控数据管理系统5内部设有风险因素评估模块17和风险因素应对模块18,通过设有的风险因素评估模块17可以预先设定风险等级,与采集的数据进行对比,通过风险因素应对模块18进行智能数据匹配应对。

其中,计算机2一侧电性连接有控制按钮19,计算机2和控制按钮19一侧与火力发电智能预警操作系统7电性连接,通过设有的控制按钮19可以人工干预智能防控系统。

其中,云数据库3内部设有云计算模块20,云计算模块20一侧电性连接有云存储模块21,通过设有的云计算模块20可以对计算机2采集的数据进行计算,并将计算的数据存储于云存储模块21,方便随时调去数据进行分析计算。

其中,广播播报模块4底部电性连接有提示灯闪烁模块22,广播播报模块4和提示灯闪烁模块22一侧与火力发电智能预警提示系统9内部电性连接,通过设有的火力发电智能预警提示系统9可以对计算机2计算分析的结果进行预警,并通过广播播报模块4和提示灯闪烁模块22发出提示,提醒工作人员及时处理或计算机2自动进行处理。

工作原理:首先火力发电智能风险防控数据采集系统6内部设有的语言采集模块11、温度采集模块12和红外探测模块13通过通信数据传输系统10采集数据,并传输至计算机2内部的火力发电智能风险防控数据管理系统5,通过计算机2内部设有的云数据库3、云计算模块20和云存储模块21进行数据的计算分析及存储,再通过火力发电智能预警操作系统7进行处理,或者通过工作人员直接按动控制按钮19进行人工干预,为了提高系统的安全性,火力发电智能预警操作系统7将数据信号传输至火力发电智能预警服务器8,再通过火力发电智能预警提示系统9内部设有的广播播报模块4进行语音提示和提示灯闪烁模块22进行闪灯提示。

为便于理解本发明实施例的方案及其效果,以下给出一个具体应用示例。本领域技术人员应理解,该示例仅为了便于理解本发明,其任何具体细节并非意在以任何方式限制本发明。

本领域技术人员应理解,上面对本发明的实施例的描述的目的仅为了示例性地说明本发明的实施例的有益效果,并不意在将本发明的实施例限制于所给出的任何示例。

以上已经描述了本发明的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。

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