1.本发明涉及电厂控制技术领域,具体涉及一种智慧电厂控制系统与方法。
背景技术:2.电厂一般是指火力发电厂,火力发电是利用燃烧燃料(煤、石油及其制品、天然气等)所得到的热能发电。火力发电的发电机组有两种主要形式:利用锅炉产生高温高压蒸汽冲动汽轮机旋转带动发电机发电,称为汽轮发电机组;燃料进入燃气轮机将热能直接转换为机械能驱动发电机发电,称为燃气轮机发电机组。火力发电厂通常是指以汽轮发电机组为主的发电厂。火力发电厂主要由四大关键部件组成,即锅炉、汽轮机、凝汽器、发电机。燃料燃烧将化学能转换为热能加热锅炉中的水成蒸汽,随后蒸汽热能推动汽轮机做功,将热能转化为机械能,随后机械能通过发电机转化为电能,从而完成整个发电过程。
3.而目前针对电厂锅炉的炉膛受热面分布区域,即垂直水冷壁、分隔屏式过热器、末级过热器和末级再热器的温度,以及空预器出口烟气温度、空预器入口风压还没有集中统一的管控设施。
4.如果要集中统一管控电厂锅炉的炉膛受热面分布区域,即垂直水冷壁、分隔屏式过热器、末级过热器和末级再热器的温度,以及空预器出口烟气温度、空预器入口风压,就要把相应收集的变送器信息用事先设定的更新周期传递至电厂的管控终端,经管控终端依据变送器信息执行管控厂锅炉的炉膛受热面分布区域,即垂直水冷壁、分隔屏式过热器、末级过热器和末级再热器的温度,以及空预器出口烟气温度、空预器入口风压,还有在发生出错的变送器信息之际要执行提示。
5.然而,因为各个变送器的取样且传递所述变送器信息的周期短,使得要经由移动通讯网传递的信息量一直维持在一很高的量上,信息传递量不小,这样常常让移动通讯网在信息传递时发生阻塞。
6.在实际应用期间,电厂中变送器收集的变送器信息主要会伴着时长的变化而慢慢变动,只有在外界地面晃动厉害这样的极端状态下,一般状态下变送器信息发生波动幅度大的状态是罕见的;还有就是,大多数变送器信息位于设定的指标区间中,超出设定的指标区间的变送器信息也是罕见的;也就表示除去很少量的信息波动幅度大、信息出错的状态下要做到耗时小的传递之外,其他状态下变送器信息的传递能够准许相应更高的耗时,这样对电厂的变送器信息管控没有不利效应。
技术实现要素:7.为解决所述问题,本发明提供了一种智慧电厂控制系统和方法,有效避免了现有技术中针对电厂锅炉的炉膛受热面分布区域的温度、空预器出口烟气温度和空预器入口风压还没有集中统一的管控设施、用于电厂锅炉管控的变送器信息常常会让移动通讯网在信息传递时发生阻塞的缺陷。
8.要克服现有技术中的不足,本发明提供了一种智慧电厂控制系统和方法的解决方
案,具体如下:一种智慧电厂控制系统,包括:设置在电厂锅炉的炉膛受热面分布区域上的温度变送器组、设置在电厂锅炉的锅炉空预器出口的温度变送器五、设置在电厂锅炉的锅炉空预器入口的压力变送器、移动通讯模块、控制器和管控终端;所述温度变送器组、温度变送器五、压力变送器和移动通讯模块均同控制器电连接;所述控制器经由移动通讯模块同管控终端通讯连接;在所述控制器上运行的单元包括:变送器信息获得单元,用于获得各个收集时点的变送器信息;出错信息确定单元,用于依据事先设定的状态确定所述现时时点的变送器信息是不是为出错信息;信息报文构造单元,用于如果所述现时时点的变送器信息是出错信息,就把所述现时时点的变送器信息之前的信息组合成先前信息报文,且依据所述现时时点的变送器信息构造现时信息报文,把所述现时信息报文传递至管控终端;并且,针对出错信息相应的现时时点的往后时点获得的变送器信息,在封装传递至管控终端的期间,逐步加大信息报文中的变送器信息的信息量,直至信息报文中的变送器信息的信息量到达最高临界量;针对出错信息相应的现时时点的往后时点获得的变送器信息,在封装传递至管控终端的期间,逐步加大信息报文内的变送器信息的信息量,直至信息报文中的变送器信息的信息量到达最高临界量;如果所述后一时点的变送器信息非出错信息,就持续获得之后的变送器信息,且在获得的变送器信息的总信息量符合事先设定的状态时,构造新的信息报文来传递至管控终端。
9.所述信息报文构造单元传递信息报文的期间,各个信息报文能够设有整体传递与局部传递的界定临界量,在信息报文中的变送器信息的信息总量高过所述界定临界量时,就对信息报文内的变送器信息执行局部传递;在信息报文中的变送器信息的信息总量不高于所述界定临界量时,就对信息报文内的变送器信息执行整体传递。
10.进一步的,所述温度变送器组包括分别设置在电厂锅炉的垂直水冷壁、分隔屏式过热器、末级过热器和末级再热器上的温度变送器一、温度变送器二、温度变送器三和温度变送器四。
11.一种智慧电厂控制系统的方法,包括:步骤1,控制器获得各个收集时点的变送器信息;步骤2,依据事先设定的状态确定所述现时时点的变送器信息是不是为出错信息;所述步骤2具体包括:在对现时时点的变送器信息执行确定是不是为出错信息时,确定现时时点的变送器信息的信息值和前一时点收集到的变送器信息的波动幅度是不是在百分之八之内;如果现时时点的变送器信息的信息值和前一时点收集到的变送器信息之间的波动幅度在百分之八之内,就确定现时时点的变送器信息的信息值是正确信息;如果现时时点的变送器信息的信息值和前一时点收集到的变送器信息之间的波动幅度未在百分之八之内,就确定现时时点的变送器信息的信息值是出错信息;或者,还事先设定有变送器信息的最高准许量与最低准许量,如果一变送器信息
高过该最高准许量或低于该最低准许量,都让所述现时时点的该变送器信息确认成出错信息。
12.步骤3,如果所述现时时点的变送器信息是出错信息,就把所述现时时点的变送器信息之前的信息组合成先前信息报文,且依据所述现时时点的变送器信息构造现时信息报文,把所述现时信息报文传递至管控终端;步骤4,针对出错信息相应的现时时点的往后时点获得的变送器信息,在封装传递至管控终端的期间,逐步加大信息报文内的变送器信息的信息量,直至信息报文中的变送器信息的信息量到达最高临界量;步骤5,在步骤4中出错信息相应的现时时点的往后时点封装传递的信息报文到达事先设定的最高临界量后,获得后一时点的变送器信息时,还原依据所述事先设定的状态确定所述后一时点的变送器信息是不是为出错信息;步骤6,在收集到的变送器信息又是出错信息时,就把该出错信息独自封装成一个信息报文执行传递,随后继续逐步加大信息报文内的变送器信息的信息量,直至信息报文中的变送器信息的信息量到达最高临界量;步骤7,在步骤5中,如果所述后一时点的变送器信息不是出错信息,就持续获得之后的变送器信息,且在获得的变送器信息的总信息量符合事先设定的状态时,构造新的信息报文且传递至管控终端。
13.进一步的,在步骤7执行后,还包括:步骤8,如果步骤2判定所述现时时点的变送器信息不是出错信息,就确定在所述现时时点的变送器信息之前获得的变送器信息的信息总量是不是到达最高门限,如果在所述现时时点的变送器信息之前获得的变送器信息的信息总量未到达最高门限,就持续获得变送器信息,直至获得的变送器信息的信息总量到达最高门限,构造现时信息报文来传递至管控终端。
14.进一步的,在变送器朝管控终端传递信息报文的期间,各个信息报文能够设有整体传递与局部传递的界定临界量,在信息报文中的变送器信息的信息总量高过所述界定临界量时,就对信息报文内的变送器信息执行局部传递;在信息报文中的变送器信息的信息总量不高于所述界定临界量时,就对信息报文内的变送器信息执行整体传递;对信息报文内的变送器信息执行局部传递仅传递一半或百分之三十的变送器信息,且在报文头内登记相应的收集次数。
15.本发明的有益效果为:本发明能够把出错信息当作独自的信息报文执行传递至管控终端,让出错信息能够即时传递至管控终端,以此防止了对电厂的变送器信息管控构成不利。有效避免了现有技术中针对电厂锅炉的炉膛受热面分布区域的温度、空预器出口烟气温度和空预器入口风压还没有集中统一的管控设施、用于电厂锅炉管控的变送器信息常常会让移动通讯网在信息传递时发生阻塞的缺陷。
附图说明
16.图1是本发明的一种智慧电厂控制系统的方法的部分流程图。
17.图2是本发明的智慧电厂控制系统的运行在所述控制器上的单元的部分结构图。
具体实施方式
18.下面将结合附图和实施例对本发明做优选地说明。
19.如图1
‑
图2所示,智慧电厂控制系统,包括:设置在电厂锅炉的炉膛受热面分布区域上的温度变送器组、设置在电厂锅炉的锅炉空预器出口的温度变送器五、设置在电厂锅炉的锅炉空预器入口的压力变送器、移动通讯模块、控制器和管控终端;所述温度变送器组、温度变送器五、压力变送器和移动通讯模块均同控制器电连接;所述温度变送器五用于取样空预器出口烟气温度,所述压力变送器用于取样空预器入口风压。
20.所述控制器经由移动通讯模块同管控终端通讯连接;在所述控制器上运行的单元包括:变送器信息获得单元,用于获得各个收集时点的变送器信息;进一步的,在控制器朝管控终端传递变送器信息的期间,经所述变送器信息获得单元获得变送器各次收集到的变送器信息。
21.出错信息确定单元,用于依据事先设定的状态确定所述现时时点的变送器信息是不是为出错信息;其中,进一步的,在未发生出错信息的状况下,针对各次的变送器信息均要执行确定,来辨认现时时点的变送器信息是不是为出错信息;在对现时时点的变送器信息执行辨认的期间,能够依据事先设定的条件来执行确定;因为变送器收集到的变送器信息普遍是相应种类的信息值,正如所述温度变送器一、温度变送器二、温度变送器三和温度变送器四分别取样的电厂锅炉的垂直水冷壁、分隔屏式过热器、末级过热器和末级再热器上的温度,所述温度变送器五取样的空预器出口烟气温度,所述压力变送器取样的空预器入口风压;所以,所述步骤2具体包括:能够事先设定各类变送器波动幅度的正确区间;在对现时时点的变送器信息执行确定是不是为出错信息时,能够把现时时点的变送器信息和前一时点收集到的变送器信息之间的波动幅度同事先设定的波动幅度的正确信息值区间执行比较,确定现时时点的变送器信息的信息值和前一时点收集到的变送器信息的波动幅度是不是在百分之八之内;如果现时时点的变送器信息的信息值和前一时点收集到的变送器信息之间的波动幅度在百分之八之内,就确定现时时点的变送器信息的信息值是正确信息;如果现时时点的变送器信息的信息值和前一时点收集到的变送器信息之间的波动幅度未在百分之八之内,就确定现时时点的变送器信息的信息值是出错信息;或者,还事先设定有变送器信息的最高准许量与最低准许量,如果一变送器信息高过该最高准许量或低于该最低准许量,那么不管其同前一时点收集到的变送器信息的波动幅状况怎样,都让所述现时时点的该变送器信息确认成归于出错信息。
22.信息报文构造单元,用于如果所述现时时点的变送器信息是出错信息,就把所述现时时点的变送器信息之前的信息组合成先前信息报文,且依据所述现时时点的变送器信息构造现时信息报文,把所述现时信息报文传递至管控终端;并且,针对出错信息相应的现时时点的往后时点获得的变送器信息,在封装传递至管控终端的期间,逐步加大信息报文中的变送器信息的信息量,直至信息报文中的变送器信息的信息量到达最高临界量;针对出错信息相应的现时时点的往后时点获得的变送器信息,在封装传递至管控终端的期间,
逐步加大信息报文内的变送器信息的信息量,直至信息报文中的变送器信息的信息量到达最高临界量,让出错信息相应的现时时点的往后时点获得的变送器信息,这样面向正确信息而言,能够更高效的传递至管控终端,另外亦降低了太大量的耗损通讯所用的软硬件。要达成该封装方法,针对现时时点的往后时点各次封装传递期间,各个信息报文内的变送器信息的总信息量伴着封装传递频次加大而逐步加大的,直至到达事先设定的最高临界量;如果所述后一时点的变送器信息非出错信息,就持续获得之后的变送器信息,且在获得的变送器信息的总信息量符合事先设定的状态时,构造新的信息报文来传递至管控终端。
23.所述信息报文构造单元传递信息报文的期间,各个信息报文能够设有整体传递与局部传递的界定临界量,在信息报文中的变送器信息的信息总量高过所述界定临界量时,就对信息报文内的变送器信息执行局部传递;在信息报文中的变送器信息的信息总量不高于所述界定临界量时,就对信息报文内的变送器信息执行整体传递。所述控制器能够是arm处理器,移动通讯模块能够是gprs模块、3g模块或者4g模块,所述管控终端能够是位于移动通讯网中的pc机,移动通讯网能够是gprs网、3g网或者4g网。
24.进一步的,所述温度变送器组包括分别设置在电厂锅炉的垂直水冷壁、分隔屏式过热器、末级过热器和末级再热器上的温度变送器一、温度变送器二、温度变送器三和温度变送器四。所述温度变送器一、温度变送器二、温度变送器三和温度变送器四分别用于取样电厂锅炉的垂直水冷壁、分隔屏式过热器、末级过热器和末级再热器上的温度。
25.一种智慧电厂控制系统的方法,包括:步骤1,控制器获得各个收集时点的变送器信息;所述变送器信息包括:电厂锅炉的垂直水冷壁、分隔屏式过热器、末级过热器、末级再热器上的温度、空预器出口烟气温度和空预器入口风压。
26.本发明的智慧电厂控制系统的方法,运用在电厂中的变送器信息的传递;其中,温度变送器组、温度变送器五、压力变送器和移动通讯模块均同控制器电连接;所述温度变送器五用于取样空预器出口烟气温度,所述压力变送器用于取样空预器入口风压。所述控制器经由移动通讯模块同管控终端通讯连接。所述控制器能够是arm处理器,移动通讯模块能够是gprs模块、3g模块或者4g模块,所述管控终端能够是位于移动通讯网中的pc机,移动通讯网能够是gprs网、3g网或者4g网。所述温度变送器组包括分别设置在电厂锅炉的垂直水冷壁、分隔屏式过热器、末级过热器和末级再热器上的温度变送器一、温度变送器二、温度变送器三和温度变送器四。所述温度变送器一、温度变送器二、温度变送器三和温度变送器四分别用于取样电厂锅炉的垂直水冷壁、分隔屏式过热器、末级过热器和末级再热器上的温度;控制器事先设定的更新周期监控获得变送器传递来的变送器信息,且把变送器信息传递至电厂的管控终端,经管控终端依据变送器信息维持管控电厂锅炉的炉膛受热面分布区域的温度、空预器出口烟气温度和空预器入口风压,且在发生出错的变送器信息之际执行提示;电厂中的各类变送器能够依照事先设定的周期取样相应种类的变送器信息来传递至控制器中被收集,收集时点就是所述取样的时点,正如各隔15秒收集一回,随后确定收集到的变送器信息是不是为出错信息,面向控制器收集到的变送器信息均要执行确定。
27.步骤2,依据事先设定的状态确定所述现时时点的变送器信息是不是为出错信息;进一步的,在未发生出错信息的状况下,针对各次的变送器信息均要执行确定,来辨认现时时点的变送器信息是不是为出错信息;在对现时时点的变送器信息执行辨认的期
间,能够依据事先设定的条件来执行确定;因为变送器收集到的变送器信息普遍是相应种类的信息值,正如所述温度变送器一、温度变送器二、温度变送器三和温度变送器四分别取样的电厂锅炉的垂直水冷壁、分隔屏式过热器、末级过热器和末级再热器上的温度,所述温度变送器五取样的空预器出口烟气温度,所述压力变送器取样的空预器入口风压;所以,所述步骤2具体包括:能够事先设定各类变送器波动幅度的正确区间;在对现时时点的变送器信息执行确定是不是为出错信息时,能够把现时时点的变送器信息和前一时点收集到的变送器信息之间的波动幅度同事先设定的波动幅度的正确信息值区间执行比较,确定现时时点的变送器信息的信息值和前一时点收集到的变送器信息的波动幅度是不是在百分之八之内;如果现时时点的变送器信息的信息值和前一时点收集到的变送器信息之间的波动幅度在百分之八之内,就确定现时时点的变送器信息的信息值是正确信息;如果现时时点的变送器信息的信息值和前一时点收集到的变送器信息之间的波动幅度未在百分之八之内,就确定现时时点的变送器信息的信息值是出错信息;或者,还事先设定有变送器信息的最高准许量与最低准许量,如果一变送器信息高过该最高准许量或低于该最低准许量,那么不管其同前一时点收集到的变送器信息的波动幅度状况怎样,都让所述现时时点的该变送器信息确认成归于出错信息。
28.步骤3,如果所述现时时点的变送器信息是出错信息,就把所述现时时点的变送器信息之前的信息组合成先前信息报文,且依据所述现时时点的变送器信息构造现时信息报文,把所述现时信息报文传递至管控终端;进一步的,在所述现时时点的变送器信息是出错信息时,也就是现时时点的变送器信息与前一时点收集到的变送器信息的波动幅度未在百分之八之内,或现时时点的变送器信息不在最高准许量遇最低准许量约束的区间中,就把所述现时时点的变送器信息之前的还没传递的信息组合成先前信息报文;在本发明中,变送器朝管控终端传递变送器信息的期间,并非收集一回就传递至管控终端一回,却是针对正确信息,就累计到某一信息量的变送器信息后封装成一信息报文后,该信息报文能够具有若干次收集到的变送器信息,共同传递至管控终端,所以在发生出错信息时常常会具有之前还没传递的正确信息,那么针对这些正确信息封装为一先前信息报文;而针对现时时点的出错信息,就独自封装成一信息报文,径直传递至管控终端,让出错信息能够即时传递至管控终端,以此防止了对电厂的变送器信息管控构成不利。
29.步骤4,针对出错信息相应的现时时点的往后时点获得的变送器信息,在封装传递至管控终端的期间,逐步加大信息报文内的变送器信息的信息量,直至信息报文中的变送器信息的信息量到达最高临界量,让出错信息相应的现时时点的往后时点获得的变送器信息,这样面向正确信息而言,能够更高效的传递至管控终端,另外亦降低了太大量的耗损通讯所用的软硬件。要达成该封装方法,针对现时时点的往后时点各次封装传递期间,各个信息报文内的变送器信息的总信息量伴着封装传递频次加大而逐步加大的,直至到达事先设定的最高临界量。
30.以下用一示例对封装传递变送器信息的模式执行阐述:正如,确定发生出错信息的现时时点相应的收集次数是第x次,就把第x次的变送器信息独自封装成一信息报文,且能够设成第y个信息报文;把第x+1次到x+5次收集的变送器信息封装成第y+1个信息报文,第x+6到x+11次收
集的变送器信息封装成第y+2个信息报文,如此执行,直至封装传递的信息报文的信息量到达事先设定的最高临界量;这样逐步增加信息报文的信息量,直至到达事先规定的信息报文的最高临界数,正如能够事先设定一个信息报文最高具有45次收集的变送器信息。
31.还有就是,在出错信息相应的现时时点的往后时点,逐步加大信息报文内具有的变送器信息的信息量的期间,各次信息报文的传递势必伴有愈来愈高的间歇周期,能够运用所述间歇周期执行之前还没传递的先前信息报文的上传。
32.步骤5,在步骤4中出错信息相应的现时时点的往后时点封装传递的信息报文到达事先设定的最高临界量后,获得后一时点的变送器信息时,还原依据所述事先设定的状态确定所述后一时点的变送器信息是不是为出错信息;步骤6,在收集到的变送器信息又是出错信息时,就把该出错信息独自封装成一个信息报文执行传递,随后继续逐步加大信息报文内的变送器信息的信息量,直至信息报文中的变送器信息的信息量到达最高临界量;在前一示例下,在步骤3,如果第x次收集的变送器信息是为出错信息,就把第x次收集的变送器信息独自作为一信息报文执行传递,随后步骤4内把第x+1次到x+5次收集的变送器信息封装成第y+1个信息报文,第x+6至x+11次收集的变送器信息封装成第y+2个信息报文,如此执行,直至把第x+z
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45至第x+z
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1次收集到的变送器信息封装传递,这时到达事先规定的信息报文的最高临界数;这时,就执行步骤5,对第x+z次收集到的变送器信息是不是为出错信息的确定,如果针对第x+z次收集到的变送器信息归于出错信息,那么步骤6中把该出错信息又独自封装成一信息报文,把第x+z+1次到x+z+5次收集的变送器信息封装成一信息报文,第x+z+6到x+z+11次收集的变送器信息封装成一信息报文,如此执行,直至封装传递的信息报文的信息量到达事先设定的最高临界量,正如能够事先设定一信息报文最高具有45次收集的变送器信息;在步骤6结束后,转至步骤5去执行。
33.步骤7,在步骤5中,如果所述后一时点的变送器信息不是出错信息,就持续获得之后的变送器信息,且在获得的变送器信息的总信息量符合事先设定的状态时,构造新的信息报文且传递至管控终端。
34.进一步的,在步骤7执行后,转至步骤2去执行。
35.本发明的智慧电厂控制系统的方法,能够把出错信息当作独自的信息报文执行传递到至管控终端,让出错信息能够即时传递到管控终端,以此防止了对电厂的变送器信息管控构成不利。
36.进一步的,在步骤7执行后,还包括:步骤8,如果步骤2判定所述现时时点的变送器信息不是出错信息,就确定在所述现时时点的变送器信息之前获得的变送器信息的信息总量是不是到达最高门限,如果在所述现时时点的变送器信息之前获得的变送器信息的信息总量未到达最高门限,就持续获得变送器信息,直至获得的变送器信息的信息总量到达最高门限,构造现时信息报文来传递至管控终端。
37.其中,在所述现时时点的变送器信息不是出错信息时,也就是现时时点的变送器信息与前一时点收集到的变送器信息的波动幅度在百分之八之内,或者现时时点的变送器信息在最高准许量与最低准许量约束的区间内,就确定在所述现时时点的变送器信息之前获得的变送器信息的信息总量是不是到达最高门限,如果在所述现时时点的变送器信息之
前获得的变送器信息的信息总量未到达最高门限,就持续获得变送器信息,直至获得的变送器信息的信息总量到达最高门限,构造现时信息报文来传递至管控终端。在本发明中,变送器朝管控终端传递变送器信息的期间,并非收集一次就传递到管控终端一次,而是针对正确信息,就累计到某一信息量的变送器信息后就封装成一信息报文后(该信息报文能够具有若干次收集到的变送器信息),共同传递至管控终端。
38.本发明针对出错信息,独自封装成一个信息报文,径直传递至管控终端,让出错信息能够即时传递至管控终端,以此防止了对电厂的变送器信息管控构成不利,而且针对出错信息相应的时点的往后时点获得的变送器信息,在封装传递至管控终端的期间,逐步加大信息报文中的变送器信息的信息量,直至信息报文中的变送器信息的信息量到达最高临界量,让出错信息相应的时点的往后时点获得的变送器信息,这样对正确信息来说,能够更高效的传递至管控终端,另外,面向出错信息,亦不能大量的挤占通讯软硬件的使用率;加上,各个信息报文内的变送器信息的总信息量带有最高门限,所述最高门限是伴着出错信息的后续变送器信息的收集次数逐步加大的,直至到达事先设定的最高临界量;在收集到的变送器信息又是出错信息时,再次设定所述信息报文的总信息量的最高门限是起始量。
39.本发明的智慧电厂控制系统的方法,能够把出错信息当作独自的信息报文执行传递至管控终端,让出错信息能够即时传递至管控终端,以此防止了对电厂的变送器信息管控构成不利。
40.进一步的,在变送器朝管控终端传递信息报文的期间,各个信息报文能够设有整体传递与局部传递的界定临界量,在信息报文中的变送器信息的信息总量高过所述界定临界量时,就对信息报文内的变送器信息执行局部传递;在信息报文中的变送器信息的信息总量不高于所述界定临界量时,就对信息报文内的变送器信息执行整体传递。其中,因为变送器各次收集到的变送器信息的信息量为设定的,所以,信息报文内的信息量能够用变送器信息的收集次数来描述;进一步的,能够设定整体传递与局部传递的界定临界量是7次收集的变送器信息的信息量;因为信息报文具有有效信息与报文头,有效信息是变送器信息,报文头是信息报文中的部分关键信息,正如变送器的标识符、管控终端的ip址等;如果信息报文内的信息量高过了所述界定临界量,就对信息报文内的变送器信息执行局部传递,正如仅传递一半或百分之三十的变送器信息,且在报文头内登记相应的收集次数,正如信息报文具有46次取样的46个变送器信息,然而局部传递仅传递了23个,还在报文头内登记该信息报文具有46个变送器信息。如果信息报文内的信息量未高过所述界定临界量,就对信息报文中的信息执行全体传递。
41.以上以用实施例说明的方式对本发明作了描述,本领域的技术人员显而易见的是,本公开不限于以上描述的实施例,在不偏离本发明的范围的状态下,能够做出各种变动、改变和替换。