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申请/专利权人:佛山市耐沃特生活电器有限公司
摘要:本发明提供了一种净水机水流过滤自动监测判断方法及系统,属于智能大数据的领域,输入待监测时段内净水机水流的水流速数值时间序列,并对应地输入待监测时段内净水机水流的电导率数值时间序列;将水流速数值时间序列和电导率数值时间序列在数值分布周期上进行映射,分别映射得到水流速同频映射向量和电导率同频映射向量;在水流速同频映射向量与电导率同频映射向量之间分别进行正序结合和反序结合得到流速导率同频分布区间;使用所述流速导率同频分布区间对净水机进行监测判断。从而及时维护和更换滤芯,确保净水机长期有效运行,使其更易于使用和操作,降低用户维护过程中的工作量和风险。
主权项:1.一种净水机水流过滤自动监测判断方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:输入待监测时段内净水机水流的水流速数值时间序列,并对应地输入待监测时段内净水机水流的电导率数值时间序列,将水流速数值时间序列和电导率数值时间序列在数值分布周期上进行映射,分别映射得到水流速同频映射向量和电导率同频映射向量,在水流速同频映射向量与电导率同频映射向量之间分别进行正序结合和反序结合得到流速导率同频分布区间,使用所述流速导率同频分布区间对净水机进行监测判断;其中,输入待监测时段内净水机水流的水流速数值时间序列,并对应地输入待监测时段内净水机水流的电导率数值时间序列,具体为:在所述待监测时段内,进行多次数据采样获取净水机水流的水流速数值以及电导率数值,以各次采样的水流速数值组成的时间序列作为所述水流速数值时间序列,并以各次采样的电导率数值组成的时间序列作为所述电导率数值时间序列;其中,将水流速数值时间序列和电导率数值时间序列在数值分布周期上进行映射,分别映射得到水流速同频映射向量和电导率同频映射向量,具体为:获取水流速数值时间序列中的峰值的平均值作为水流速数值时间峰,获取电导率数值时间序列中的峰值的平均值作为电导率数值时间峰;在水流速数值时间序列中,以各次采样的水流速数值相比于所述水流速数值时间峰的比例值作为各次采样的水流爬峰值;在电导率数值时间序列中,以各次采样的电导率数值相比于所述电导率数值时间峰的比例值作为各次采样的电导爬峰值;将各次采样的水流爬峰值在所述的数值分布周期上进行映射,得到水流速同频映射向量;将各次采样的电导爬峰值在所述的数值分布周期上进行映射,得到电导率同频映射向量;其中,所述的数值分布周期表示能用于各次采样的水流爬峰值与各次采样的电导爬峰值的数值分布进行频率协同并进行映射的周期性函数;所述的数值分布周期中以水流爬峰值的中位数的倒数为水流速数值时间序列提供一个偏置的修正,以电导爬峰值的中位数的倒数为电导率数值时间序列提供一个偏置的修正;其中,在水流速同频映射向量与电导率同频映射向量之间分别进行正序结合和反序结合得到流速导率同频分布区间,具体为:水流速同频映射向量与电导率同频映射向量之间分别进行正序结合:计算所述水流速同频映射向量与所述电导率同频映射向量之间的相似度的数值作为流速导率同频分布正序界限;水流速同频映射向量与电导率同频映射向量之间分别进行反序结合:计算所述水流速同频映射向量与电导率同频映射向量的倒序向量之间的相似度的数值作为流速导率同频分布反序界限;以流速导率同频分布正序界限和流速导率同频分布反序界限中最小的数值为流速导率同频分布区间的区间下限,并以流速导率同频分布正序界限和流速导率同频分布反序界限中最大的数值为流速导率同频分布区间的区间上限,以此组成所述流速导率同频分布区间;其中,使用所述流速导率同频分布区间对净水机进行监测判断的方法包括:若流速导率同频分布区间的区间下限不大于零,且流速导率同频分布区间的区间上限不大于零,则表示净水机滤芯没有沉积;若流速导率同频分布区间的区间下限不大于零,且流速导率同频分布区间的区间上限大于零,则表示需要对净水机滤芯进行拆卸判断;若流速导率同频分布区间的区间下限大于零,流速导率同频分布区间的区间上限大于零,则表示净水机滤芯存在沉积。
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