1.一种楼宇智能化消防排烟控制方法,其特征在于,包括:
利用在楼宇中各区域所设置的监控设备及烟雾传感器,分别获得各区域的人员数量及烟雾浓度,以分别确定每一排烟风机的所需排烟量;
根据排烟风机的实际排烟量与运行温度的对应关系,获得排烟风机在运行温度下的实际排烟量;
根据排烟风机的运行温度与安全运行温度的差值是否大于预设阈值,将排烟风机分为异常风机及正常风机;
根据与每一异常风机存在共同覆盖区域的正常风机的实际排烟量以及所需排烟量,以及每一异常风机对应的每一非0边权值,构建损失函数;所述损失函数用于确定每一异常风机对应的正常风机,在与异常风机的共同覆盖区域所增大的排烟量;所述边权值为异常风机与正常风机所覆盖区域的面积的交并比;所述损失函数包括:式中, 表示损失函数,表示与异常风机所对应的正常风机的数量; 为与异常风机对应的第 个正常风机的当前运行温度与安全运行温度之间的变化量;为与异常风机对应的第 个正常风机的所需排烟量; 为与异常风机对应的第 个正常风机在与异常风机的共同覆盖区域中所增大的排烟量; 为与异常风机对应的第 个正常风机在与异常风机的共同覆盖区域中所增大的排烟量; 为与异常风机对应的第 个正常风机在与异常风机的相同覆盖区域中所增大的排烟量; 为与异常风机对应的第 个正常风机与异常风机的边权值; 为与异常风机对应的第 个正常风机与异常风机的边权值;
利用最优化算法,在损失函数取得最小值的情况下,分别确定每一异常风机所对应的正常风机,在与异常风机的共同覆盖区域所增大的排烟量,其中,每一异常风机所对应的正常风机在共同覆盖区域所增大的排烟量之和,等于或大于每一异常风机的排烟量的下降量;所述排烟量的下降量为每一异常风机的所需排烟量与实际排烟量的差值。
2.根据权利要求1所述的楼宇智能化消防排烟控制方法,其特征在于,所述方法还包括:根据各排烟风机当前运行温度与安全运行温度的差值以及初始运行功率,分别获得各排烟风机的调控优先值;
当存在区域被至少两个异常风机所覆盖时,获得该至少两个异常风机中调控优先值最大的异常风机;
增大与该调控优先值最大的异常风机存在相同覆盖区域的各正常风机在相同覆盖区域的排烟量,各正常风机在相同覆盖区域所增大的排烟量之和等于或大于该调控优先值最大的异常风机的排烟量的下降量。
3.根据权利要求2所述的楼宇智能化消防排烟控制方法,其特征在于,根据各排烟风机当前运行温度与安全运行温度的差值以及所需排烟量,分别获得各排烟风机的调控优先值,包括:排烟风机的调控优先值 ,其中 为排烟风机当前运行温度与安全运行温
度的差值,为预设参数,为排烟风机的所需烟量,为自然常数。
4.根据权利要求1所述的楼宇智能化消防排烟控制方法,其特征在于,利用在楼宇中各区域所设置的监控设备及烟雾传感器,分别获得各区域的人员数量及烟雾浓度,以分别确定各区域的所需排烟量,包括:利用在楼宇中各区域所设置的烟雾传感器,分别获得各区域的烟雾浓度;
利用在楼宇中各区域所设置的监控设备,分别获得各区域的人员数量;
根据烟雾浓度及人员数量这两者与所需排烟量的对应关系,分别确定各区域的所需排烟量。
5.根据权利要求4所述的楼宇智能化消防排烟控制方法,其特征在于,利用在楼宇中各区域所设置的监控设备,分别获得各区域的人员数量,包括:利用在楼宇中各区域所设置的监控设备,分别采集各区域同一时刻的监控图像;
对同一时刻同一层楼中各区域的监控画面进行角点检测、角点匹配,通过角点匹配获得仿射变换矩阵,根据仿射变换矩阵将同一时刻同一层楼中各区域的监控图像的视角变为俯视视角;
对同一时刻同一层楼中各区域俯视视角的监控画面进行拼接与融合,获得包含同一时刻同一层楼中所有人员的人员分布图像;
通过头部关键点检测分别获得同一时刻同一层楼的人员分布图像中各区域的人员数量。
6.根据权利要求1所述的楼宇智能化消防排烟控制方法,其特征在于,排烟风机的实际排烟量与运行温度的对应关系的获得包括:获得同一型号的多个排烟机在同一温度下运行时实际排烟量的平均值,将该平均值作为该型号的排烟机在该运行温度下的实际排烟量;
分别获得同一型号的排烟机分别在不同温度下运行时的实际排烟量,并进行拟合获得同一型号的排烟机的实际排烟量与运行温度的对应关系;
利用同一型号的排烟机的实际排烟量与运行温度的对应关系的获得方法,分别获得各型号的排烟机的实际排烟量与运行温度的对应关系。
7.一种楼宇智能化消防排烟控制装置,其特征在于,包括:
所需排烟量获取模块,用于利用在楼宇中各区域所设置的监控设备及烟雾传感器,分别获得各区域的人员数量及烟雾浓度,以分别确定每一排烟风机的所需排烟量;
实际排烟量获取模块,用于根据排烟风机的实际排烟量与运行温度的对应关系,获得排烟风机在运行温度下的实际排烟量;
风机分类模块,用于根据排烟风机的运行温度与安全运行温度的差值是否大于预设阈值,将排烟风机分为异常风机及正常风机;
损失函数构建模块,用于根据与每一异常风机存在共同覆盖区域的正常风机的实际排烟量以及所需排烟量,以及每一异常风机对应的每一非0边权值,构建损失函数;所述损失函数用于确定每一异常风机对应的正常风机,在与异常风机的共同覆盖区域所增大的排烟量;所述边权值为异常风机与正常风机所覆盖区域的面积的交并比;所述损失函数包括:式中, 表示损失函数,表示与异常风机所对应的正常风机的数量; 为与异常风机对应的第 个正常风机的当前运行温度与安全运行温度之间的变化量;为与异常风机对应的第 个正常风机的所需排烟量; 为与异常风机对应的第 个正常风机在与异常风机的共同覆盖区域中所增大的排烟量; 为与异常风机对应的第 个正常风机在与异常风机的共同覆盖区域中所增大的排烟量; 为与异常风机对应的第 个正常风机在与异常风机的相同覆盖区域中所增大的排烟量; 为与异常风机对应的第 个正常风机与异常风机的边权值; 为与异常风机对应的第 个正常风机与异常风机的边权值;
排烟量调节模块,用于利用最优化算法,在损失函数取得最小值的情况下,分别确定每一异常风机所对应的正常风机,在与异常风机的共同覆盖区域所增大的排烟量,其中,每一异常风机所对应的正常风机在共同覆盖区域所增大的排烟量之和,等于或大于每一异常风机的排烟量的下降量;所述排烟量的下降量为每一异常风机的所需排烟量与实际排烟量的差值。
8.一种楼宇智能化消防排烟控制系统,包括:存储器和处理器,其特征在于,所述处理器执行所述存储器存储的计算机程序,以实现如权利要求1‑6中任一项所述的楼宇智能化消防排烟控制方法。