CN105404215A - 智能电源监控系统及其实施方法 - Google Patents

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CN105404215A CN201510530915.8A CN201510530915A CN105404215A CN 105404215 A CN105404215 A CN 105404215A CN 201510530915 A CN201510530915 A CN 201510530915A CN 105404215 A CN105404215 A CN 105404215A
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    • G05F1/66Regulating electric power
    • GPHYSICS
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Abstract

本发明公开一种智能电源监控系统及其实施方法,智能电源监控系统包括电源监控装置及移动通信装置,其中电源监控装置设置于电源供应端与电源用户端之间。移动通信装置与电源监控装置形成资讯连结,当电源供应端将电源输送至电源用户端时,电源监控装置可检测电源使用数据。移动通信装置携出无线信号的检测范围外时,电源监控装置可计算断电时间,并会将电源回路开关模块形成一断路状态。本发明以易于操作的自动断电方式,可达成节省电源的损耗,更有提高产品的使用安全性的功效。

Description

智能电源监控系统及其实施方法
技术领域
本发明特别是指一种具有可与一移动通信装置搭配使用,并以移动通信装置的无线信号作为切断电源的依据的智能电源监控系统及其实施方法。
背景技术
为配合政府节约能源政策,许多政府机关与民间企业多年来积极办理各项节约能源活动,针对节约用电的观念及实用方法进行宣导,而在地球暖化的浪潮下,许多民众已开始体认到节能减碳的重要性。
于是,产品制造商推出许多透过改善产品本身的性能,藉以提高能源使用效率的产品,并争取获得经济部的节能标章。然而,虽产品本身已具节省能源的功效,仍常因使用者的疏忽,如忘记关闭电源,使产品于无人的环境却仍持续作动。于此情况下,纵使产品具有绝佳的高效率,电力能源仍属于浪费的状态。
因此,有许多辅助节能产品陆续推出,包含智能插头、智能插座等,甚至有智能节能系统的服务,如大同公司的“智能家庭节能系统”。除家庭电器外,交通器具如机车或汽车,亦是能源耗损的一大来源。例如,使用者常在未关闭电源的情况下即离开汽车,造成电瓶过度放电,不仅浪费能源,更有安全性的问题。因此,目前市面上公开了许多电源管控装置,可借由一电信网络或一网际网络监测与控制远程设备的电源使用状态。
于上述的电源管理控制装置中,使用者须拨打电话机或执行电脑设备,对一远程电源管控装置下达指令,远程电源管控装置在接收来自电话机透过电信网络所传来的控制信号,或是接收来自电脑设备控制网页经由网际网络所传出的控制信号后,才会执行监控的动作。对于使用者而言,需进行相当繁复程序的操作,造成使用意愿降低,于是能源耗损的问题仍存在。所以,如何以简易的操作流程即可达到节省能源及提高安全性的功效,乃待解决的问题。
发明内容
有鉴于上述的问题,本发明的主要目的在于提供一种藉由检测移动通信装置的无线信号作为电源开关的判断依据,进而达到自动断电的智能电源监控系统及其实施方法。
为了达到上述的目的,本发明公开了一种智能电源监控系统,包括:
一电源监控装置,设置于一电源供应端与至少一电源用户端之间,该电源监控装置具有一第一微处理模块、一第一信号收发模块及一电源回路开关模块,该第一微处理模块分别与该第一信号收发模块及该电源回路开关模块呈电性连结,该第一微处理模块可供控制该电源回路开关模块形成一通路状态或一断路状态,该第一信号收发模块用以检测一无线信号,当该第一信号收发模块检测到该无线信号时,该第一微处理模块控制该电源回路开关模块形成该通路状态,当该第一信号收发模块未检测到该无线信号时,该第一微处理模块控制该电源回路开关模块形成该断路状态;
一移动通信装置,具有一第二微处理模块,并有一第二信号收发模块,与该第二微处理模块呈电性连结,及一电源监控设置模块,与该第二微处理模块呈资讯连结,该电源监控设置模块被执行后,可驱动该第二信号收发模块发送该无线信号。
如上所述,其中,该电源监控装置具有一电源检测模块,与该电源监控装置的该第一微处理模块呈资讯连结,该电源检测模块用以检测该电源用户端的电源使用情况,并产生一电源使用数据。
如上所述,其中,该电源监控装置具有一数据储存模块,与该电源监控装置的该第一微处理模块呈资讯连结,该数据储存模块可供储存该电源使用数据。
如上所述,其中,该数据储存模块储存有一通知信息,该电源监控装置的该第一微处理模块可致动该第一信号收发模块,将该通知信息发送至该移动通信装置。
如上所述,其中,该电源监控装置具有一计时模块,与该电源监控装置的该第一微处理模块呈资讯连结,该计时模块可供设定与计算一特定时间。
如上所述,其中,该电源监控装置无法检测到该无线信号的时间,等于或超过该特定时间时,该第一微处理模块控制该电源回路开关模块形成该断路状态。
如上所述,其中,该移动通信装置具有一定位模块,与该第二微处理模块呈资讯连结,当该电源监控装置的该第一信号收发模块未检测到该无线信号时,该定位模块对该移动通信装置作定位,得到一座标位置。
如上所述,其中,该电源监控装置具有一第一无线传输模块,该第一无线传输模块与该第一微处理模块呈电性连结,该移动通信装置具有一第二无线传输模块,该第二无线传输模块与该第二微处理模块呈电性连结。
如上所述,其中,该移动通信装置透过该第二无线传输模块,资讯连结至一服务中心服务器,该服务中心服务器透过该第一无线传输模块资讯连结至该电源监控装置,以控制该电源监控装置。
为了达到上述目的,本发明公开了一种智能电源监控系统的实施方法,其中,该智能电源监控系统的一电源监控装置,装设于一电源供应端与一电源用户端之间,包括以下步骤:
一装置配对步骤:一移动通信装置透过一电源监控设置模块,驱动一第二信号收发模块发送一无线信号,该电源监控装置的一第一信号收发模块接收该无线信号后,与该移动通信装置完成资讯连结,形成一连接状态;
一无线信号检测步骤:该电源监控装置与该移动通信装置持续保持资讯连结,使该电源监控装置的该第一信号收发模块,可持续接收到由该移动通信装置的该第二信号收发模块所发送的该无线信号,于该连接状态下,该电源监控装置的一第一微处理模块,控制该电源监控装置的一电源回路开关模块形成一通路状态;
一电源切断步骤:当该电源监控装置的该第一信号收发模块未检测到该无线信号,即该电源监控装置与该移动通信装置呈一断线状态时,于该断线状态下,该第一微处理模块控制该电源回路开关模块形成一断路状态。
如上所述,其中,一恢复电源供应步骤接续于该电源切断步骤的后,该恢复电源供应步骤为当该电源监控装置的该第一信号收发模块再度检测到该无线信号,使该电源监测装置与该移动通信装置恢复该连接状态时,该电源监控设置模块藉由该第二信号收发模块发送一驱动信号,驱动该第一微处理模块控制该电源回路开关模块,由该断路状态变成该通路状态。
如上所述,其中,当电源回路开关模块由该断路状态变成该通路状态时,该电源监控装置的该第一微处理模块致动该第一信号收发模块,将储存于一数据储存模块的一通知信息发送至该移动通信装置。
如上所述,其中,该电源切断步骤包含有一电源检测步骤,该电源检测步骤为当该电源监控装置的该第一信号收发模块未检测到该无线信号时,该电源监控装置的一电源检测模块开始检测电源使用情况,并生成一电源使用数据,当该电源使用数据等于或超过该电源检测模块预设的一预设使用数据时,该第一微处理模块控制该电源回路开关模块形成该断路状态。
如上所述,其中,该电源切断步骤包含有一计时步骤,该计时步骤为当该电源监控装置的该第一信号收发模块未检测到该无线信号时,该电源监控装置的一计时模块开始计算一断线时间,当该断线时间等于或超过该计时模块预设的一特定时间时,该第一微处理模块控制该电源回路开关模块形成该断路状态。
为使贵审查委员得以清楚了解本发明的目的、技术特征及技术功效,兹以下列说明搭配图示进行说明,敬请参阅。
附图说明
图1为本发明的系统架构示意图(一);
图2为本发明的系统架构示意图(二);
图3A为本发明的电源回路示意图(一);
图3B为本发明的电源回路示意图(二);
图4为本发明的实施示意图(一);
图5为本发明的实施示意图(二);
图6为本发明的实施示意图(三);
图7为本发明的另一实施示意图(一);
图8为本发明的另一实施示意图(二);
图9为本发明的另一实施示意图(三);
图10为本发明的另一实施示意图(四);
图11为本发明的实施步骤流程图;
图12为本发明的另一系统架构示意图(一);
图13为本发明的另一系统架构示意图(二);
图14为本发明的另一系统架构示意图(三);
图15为本发明的另一系统架构的实施示意图(一);
图16为本发明的另一系统架构的实施示意图(二)。
其中,附图标记:
10智能电源监控系统
101电源监控装置102移动通信装置
1011第一微处理模块1021第二微处理模块
1012第一信号收发模块1022第二信号收发模块
1013电源回路开关模块1023电源监控设置模块
1014电源检测模块1024定位模块
1015数据储存模块1025第二无线传输模块
1016计时模块1026操作界面
1017第一无线传输模块1027连接选项
103移动通信装置
1031第三微处理模块1032第二信号收发模块
1023电源监控设置模块1034第三无线传输模块
20电源供应端30电源用户端
40服务中心服务器31电源用户端
32电源用户端33电源用户端
M1文字信息M2多媒体信息
S102装置配对步骤
S104无线信号检测步骤
S106电源切断步骤
S108恢复电源供应步骤
具体实施方式
请参阅图1,图中所示为本发明的系统架构示意图(一)。如图,本发明的智能电源监控系统10主要包括一电源监控装置101及一移动通信装置102。再请搭配参阅图2,图中所示为本发明的系统架构示意图(二)。如图,电源监控装置101设置于一电源供应端20与一电源用户端30之间。电源用户端30为须有电源方能作动的电子设备,如机车及汽车等交通器具,或冷气机、电风扇、除湿机及电暖炉等家庭电器,或电脑及电视机等家庭的电子设备,但不以此为限。
电源供应端20为供应电源给电源用户端30使用的供电设备。又,电源监控装置101具有一第一微处理模块1011,并具有一第一信号收发模块1012、一电源回路开关模块1013、一电源检测模块1014及一数据储存模块1015分别与第一微处理模块1011呈电性连结。第一微处理模块1011可控制电源回路开关模块1013作开启、闭合的动作,并且可为微处理机控制器(Microprocessorcontrolunit,简称MCU)、中央处理器(Centralprocessingunit,简称CPU)、微处理机单元(Microprocessorunit,简称MPU)或数字信号处理器(Digitalsignalprocessing,简称DSP)。
第一信号收发模块1012用以检测一无线信号,且仅能检测到于一特定范围内的无线信号。又,第一信号收发模块1012可为无线保真(WirelessFidelity,简称WI-FI)、蓝芽(Bluetooth)或红外线(IR)等传输技术。其中,所述特定范围依第一信号收发模块1012所采用的传输技术而有所不同,或可依系统操作者的设定而有所变化。
再者,电源监控装置101透过第一信号收发模块1012与移动通信装置102完成资讯连结。电源回路开关模块1013设置于由电源供应端20与电源用户端30所形成的一电源回路中。
再请搭配参阅图3A,图中所示为本发明的电源回路示意图(一)。如图,当电源回路开关模块1013的开关呈“开启”时,电源回路形成一断路状态(即电路被切断了,无法形成回路),则电源用户端30将无法再获得电源供应端20的电源。在没有电流流经电源用户端30的情况下,电源用户端30无法作动。又,再请搭配参阅图3B,图中所示为本发明的电源回路示意图(二)。如图,当电源回路开关模块1013的开关呈“闭合”时,电源回路形成一通路状态,此时,电源用户端30可获得来自电源供应端20的电源,意即将有电流流经电源用户端30,故电源用户端30可进入工作状态。
电源检测模块1014为安培计或伏特计,可供检测电源供应时的电流或电压。换句话说,电源检测模块1014可对电源用户端30的电源使用情况进行检测与监控,并生成一电源使用数据,且电源使用数据储存于数据储存模块1015中。
移动通信装置102为具通讯功能的智能型手机(Smartphone)、个人数字助理(Personaldigitalassistant,简称PDA)或平板电脑(Tablet),但不以此为限。又,移动通信装置102具有一第二微处理模块1021,并具有一第二信号收发模块1022,与第二微处理模块1021呈电性连结。移动通信装置102还具有一电源监控设置模块1023,与第二微处理模块1021呈资讯连结。第二微处理模块1021为微处理机控制器(Microprocessorcontrolunit,简称MCU),可处理电源监控设置模块1023所下达的指令。
第二信号收发模块1022用以发送无线信号,其亦可为WI-FI、Bluetooth或IR等传输技术。当电源监控设置模块1023被执行时,可驱动第二信号收发模块1022发送无线信号,其中,所述的无线信号可透过电源监控设置模块1023进行编码,使无线信号包含有移动通信装置102的一装置辨识资讯,如国际移动设备辨识码(Internationalmobileequipmentidentitynumber,简称IMEI)或媒体存取控制位址(Mediaaccesscontroladdress,简称MACaddress)。当电源监控装置101的第一信号收发模块1012检测到无线信号后,移动通信装置102与电源监控装置101完成资讯连结,且第一微处理模块1011会进一步将无线信号解码以取得移动通信装置102的装置辨识资讯,并进一步将其储存至数据储存模块1015,以使电源监控装置101绑定移动通信装置102。
承上,并请搭配参阅图4,图中所示为本发明的实施示意图(一)。如图,于本实施例中,本发明所述的智能电源监控系统10是应用于机车或汽车等交通器具。以“汽车”的应用为例,电源监控装置101安装于汽车的引擎点火系统,亦设置于电源供应端20与电源用户端30之间,其中,电源供应端20可为汽车电瓶,电源用户端30可为点火线圈,但凡任一种可使汽车发动的设备,皆可为本发明的实施态样,不应以此为限。
当电源监控装置101与移动通信装置102完成资讯连结,形成连接状态时,引擎点火系统的点火线圈正常作动,故使用者可发动汽车,其中,电源监控装置101藉由储存于数据储存模块1015的装置辨识资讯,即IMEI或MACaddress,与移动通信装置102绑定。
再请搭配参阅图5,图中所示为本发明的实施示意图(二)。如图,当使用者抵达目的地并离开汽车,使移动通信装置102与电源监控装置101之间的距离大于所述特定范围时,电源监控装置101的第一信号收发模块1012便无法接收到来自移动通信装置102的第二信号收发模块1022的无线信号,致使电源监控装置101与移动通信装置102形成断线状态。
于断线状态下,电源监控装置101的第一微处理模块1011即控制电源回路开关模块1013的开关呈“开启”的状态,使电源回路形成断路状态,则点火线圈将无法再获得电源供应端20的电源,而停止作动。所以,当偷窃者透过伪造汽车钥匙,或直接破解点火系统,欲进行偷车行为时,因汽车处于无电源供应的情况,除能大幅提高汽车安全性以防止被窃外,又,使用者只需将移动通信装置102携离汽车,电源监控装置101即会自动断电,故更能大幅提高使用上的便利性。
承上,并请搭配参阅图6,图中所示为本发明的实施示意图(三)。如图,本发明的电源监控装置101亦可同时设置于多个电源用户端(30,31)与电源供应端20之间,如电源用户端30可为汽车点火系统,而电源用户端31可为汽车门锁系统,意即本发明除可供作为汽车引擎的自动通电与断电外,更可作为汽车门锁的自动开启与关闭。
当电源监控装置101的第一信号收发模块1012无法接收到来自移动通信装置102的第二信号收发模块1022的无线信号时,电源监控装置101与移动通信装置102呈断线状态。于断线状态下,汽车点火系统因电源回路开关模块1013的开关呈“开启”的状态而无法正常使用,同时,汽车门锁系统在电源回路开关模块1013的开关呈“开启”时,则会将汽车的车门形成上锁状态。
反之,当电源监控装置101的第一信号收发模块1012接收到来自移动通信装置102的第二信号收发模块1022的无线信号时,除会使汽车点火系统恢复正常使用状态外,同时,汽车门锁系统在电源回路开关模块1013的开关呈“闭合”时,会将汽车的车门形成解锁状态。又,除自动上锁及解锁的实施方式外,亦可透过预先于移动通信装置102中安装一汽车门锁控制软件,以供使用者手动进行车门的上锁及解锁,所以,本发明可作为交通器具的无钥匙(Keyless)启用的应用。
承上,并请搭配参阅图7,图中所示为本发明的另一实施示意图(一)。如图,于本实施例中,本发明智能电源监控系统10是应用于家庭电器。所述电源监控装置101设置于电源供应端20与电源用户端30之间,其中电源供应端20可为家用变电箱,但凡任一种电源供应的设备,皆可为本发明的实施态样,不应以此为限。又,电源用户端30为冷气机。
实施时,使用者于移动通信装置102执行电源监控设置模块1023,借以驱动第二信号收发模块1022发送无线信号至电源监控装置101的第一信号收发模块1012。第一信号收发模块1012检测到无线信号后,与第二信号收发模块1022完成资讯连结,使电源监控装置101与移动通信装置102形成一连接状态。所述的连接状态即电源监控装置101的第一信号收发模块1012可于特定范围内持续接收到来自移动通信装置102的第二信号收发模块1022的无线信号。
于连接状态下,电源监控装置101的电源回路开关模块1013的开关呈“闭合”的状态,使电源回路形成通路状态,故冷气机能获得电源供应端20所供应的电源,而进入工作状态。此时,电源监控装置101的电源检测模块1014将会检测冷气机的电源使用情况,生成电源使用数据,并储存于数据储存模块1015内。
再请搭配参阅图8,图中所示为本发明的另一实施示意图(二)。如图,当使用者将移动通信装置102携出第一信号收发模块1012所能检测的特定范围外时,第一信号收发模块1012因无法接收到来自移动通信装置102的第二信号收发模块1022的无线信号,而使电源监控装置101与移动通信装置102形成一断线状态。于断线状态下,电源监控装置101的第一微处理模块1011即控制电源回路开关模块1013的开关呈“开启”的状态,使电源回路形成断路状态,则冷气机将无法再获得电源供应端20的电源,而停止作动。
再请搭配参阅图9,图中所示为本发明的另一实施示意图(三),如图,本发明的电源监控装置101亦可同时设置于多个电源用户端(30、31、32)与电源供应端20之间,如客厅中较为耗电且易于忘记关闭的冷气机30、电视机32及台灯31等。当电源监控装置101与移动通信装置102形成断线状态时,电源监控装置101的电源回路开关模块1013的电源回路将形成断路,则冷气机30、电视机32及台灯31会无法获得电源供应端20的电源,而同时停止作动。本发明藉由检测移动通信装置102的无线信号来做为自动断电的依据,不仅能达到节省电源的浪费的功效,对于使用者而言,更有不需个别地关闭多个电源用户端(30、31、32)的便利功效。
承上,并请搭配参阅图10,图中所示为本发明的另一实施示意图(四)。如图,当电源监控装置101与移动通信装置102于连接状态下,电源监控装置101会将储存于数据储存模块1015内的电源数据传送至移动通信装置102,以供使用者查看电源用户端30的电源使用情况,如冷气机已使用几度电。
又,数据储存模块1015可预先储存有数则通知信息,所述通知信息可为一文字信息M1或一多媒体信息M2。文字信息M1为SMS格式的信息,而多媒体信息M2可以为MMS格式的信息。当电源监控装置101与移动通信装置102由断线状态变成连接状态时,电源回路开关模块由断路状态再度变成通路状态,则电源监控装置的101第一微处理模块1011致动该第一信号收发模块1012,将通知信息发送至移动通信装置102,例如:“亲爱的用户您好,电源已再度开启。”,借以提醒使用者电源用户端30已获得电源并恢复作动。
此外,第一信号收发模块1012亦可以经一无线网络连接装置(图中未示)透过IFTTT(ifthisthenthat)网络服务平台,将文字信息M1或多媒体信息M2以相容的社群网站信息或即时通讯软件(如Line、WhatsAPP、微信等)发送至智能型的移动通讯装置102,不以此为限。
承上,并请参阅图11,图中所示为本发明的实施步骤流程图。如图,本发明所述的智能电源监控系统10的实施方法,除将智能电源监控系统10的该电源监控装置101装设于电源供应端20与电源用户端30之间,更包括以下步骤:
一装置配对步骤(S102):使用者于移动通信装置102执行一电源监控设置模块1023,借以驱动第二信号收发模块1022发送带有移动通信装置102的装置辨识资讯(如IMEI)的无线信号至电源监控装置101的第一信号收发模块1012。第一信号收发模块1012于一特定范围内有检测到无线信号时,即与第二信号收发模块1022完成资讯连结,形成一连接状态,并借由装置辨识资讯绑定移动通信装置102;
一无线信号检测步骤(S104):电源监控装置101的第一信号收发模块1012会持续检测并接收来自移动通信装置102的无线信号,若持续于连接状态时,电源监控装置101的一第一微处理模块1011控制电源回路开关模块1013的开关呈“闭合”的状态,则电源回路形成一通路状态(请见图3B)。此时,电源用户端30可获得来自电源供应端20的电源,如冷气机与汽车皆能正常作动(请见图4、图7)。又,电源监控装置101的电源检测模块1014会检测电源用户端30的电源使用情况,并生成电源使用数据,并储存于数据储存模块1015中;
一电源切断步骤(S106):当使用者将移动通信装置102携离特定范围时,电源监控装置101的第一信号收发模块1012因未能于特定范围内检测到无线信号,即与移动通信装置102形成一断线状态。于断线状态下,电源监控装置101的第一微处理模块1011控制电源回路开关模块1013的开关呈一断路状态(请见图3A)。此时,电源用户端30将无法再获得电源供应端20的电源,在没有电流流经电源用户端30的情况下,电源用户端30将无法作动,如汽车无法作动(请见图5),及冷气无法发动(请见图8);
一恢复电源供应步骤(S108):接续于电源切断步骤(S106)后,当电源监控装置101的第一信号收发模块1012再度检测到移动通信装置102的无线信号,使电源监测装置101与移动通信装置102由断线状态恢复成连接状态时,移动通信装置102的电源监控设置模块1023借由第二信号收发模块1022发送一驱动信号,驱动第一微处理模块1011控制电源回路开关模块1013由断路状态变成通路状态,电源回路于通路状态下,即恢复电源的供应。
承上,并复请参阅图11,于另一实施例的态样下,所述电源切断步骤(S106)可包含一电源检测步骤,具体为:当使用者将移动通信装置102携离,使电源监控装置101的第一信号收发模块1012未能于特定范围内检测到无线信号,并与移动通信装置102形成断线状态时,电源检测模块1014开始检测于断线状态下的电源使用情况,并生成电源使用数据,如电流值。当电源使用情况处于异常情况(即电源使用数据等于或超过一预设使用数据)时,如当于断线状态后,电源用户端30的电流值仍大于预设电流值时,电源监控装置101的第一微处理模块1011控制电源回路开关模块1013的开关呈断路状态,此时,电源用户端30将无法再获得电源供应端20的电源。
承上,并请参阅图12,图中所示为本发明的另一系统架构示意图(一)。如图,本发明的电源监控装置101还包含有一计时模块1016,与第一微处理模块1011呈资讯连结。计时模块1016可供设定与计算一特定时间。所述电源切断步骤(S106)可包含一计时步骤,具体为:如当电源监控装置101的第一信号收发模块1012未能于特定范围内检测到无线信号,与移动通信装置102形成断线状态时,计时模块1016即开始计算一断电时间。当断电时间等于或超过特定时间时,如断电时间超过5分钟,则电源监控装置101的第一微处理模块1011控制电源回路开关模块1013的开关呈断路状态。故,本发明除可透过移动通信装置102的无线信号,搭配断线状态后的电源使用情况(如检测电流值)来做为自动断电的判断依据外,更可藉由移动通信装置102的无线信号,搭配断线状态后的断线时间来做为自动断电的判断依据。
承上,并请参阅图13,图中所示为本发明的另一系统架构示意图(二)。如图,本发明的移动通信装置102还包含有一定位模块1024,与第二微处理模块1021呈资讯连结。定位模块1024可透过全球定位系统(Globalpositioningsystem,简称GPS)作一位置座标的定位。当第一信号收发模块1012未能接收到来自第二信号收发模块1022的无线信号时,即移动通信装置102与电源监控装置101呈断现状态时,定位模块1024即将移动通信装置102当下所在的位置座标记录下来。其中,所述位置座标可为经纬度座标。所以,本发明可供使用者快速寻找其汽车所在的位置。
承上,并请参阅图14,图中所示为本发明的另一系统架构示意图(三)。如图,本发明的移动通信装置102还包含有一第二无线传输模块1025,与第二微处理模块1021呈电性连接。第二无线传输模块1024可资讯连结于一服务中心服务器40,服务中心服务器40再透过电源监控装置101的一第一无线传输模块1017与电源监控装置101形成资讯连结。
使用者可向服务中心服务器40提出一注册请求,以将使用者的一身分辨识数据上传至服务中心服务器40,其中,所述身分辨识数据可包含有移动通信装置102的装置辨识资讯、使用者帐号与认证密码。故,使用者可藉由登入服务中心服务器40,向电源监控装置101下达指令。
又,当使用者外出而未携带移动通信装置102时,因电源监控装置101与移动通信装置102仍保持连接状态,所以电源监控装置101会持续闭合电源回路开关模块1013的开关。再请搭配参阅图15,图中所示为本发明的另一系统架构的实施示意图(一)。于此情况下,使用者可藉由另一移动通信装置103的一第三无线传输模块1034资讯连结服务中心服务器40,于操作界面1026输入身分辨识数据(如使用者帐号与认证密码),并点击连接选项1027完成连接后,即可透过服务中心服务器40控制电源监测装置101。
又,再请搭配参阅图16,图中所示为本发明的另一系统架构的实施示意图(二)。如图,当服务中心服务器40发现另一移动通信装置103的装置辨识资讯与移动通信装置102有所不同时,如IMEI码不同,则服务中心服务器40将会发送通知信息(可为文字信息M1或多媒体信息M2)至移动通信装置102,例如:“亲爱的用户您好,有其他使用者登入您的帐号。”,藉以提高本发明的电源监控系统10的安全性。
由上所述可知,本发明的智能电源监控系统及其实施方法,其主要包括有一电源监控装置及一移动通信装置,电源监控装置设置于一电源供应端与一电源用户端之间,且电源监控装置具有一第一微处理模块,并有一第一信号收发模块、一电源回路开关模块、一电源检测模块与一数据储存模块,与第一微处理模块呈电性连结。又,移动通信装置具有一第二微处理模块,并有一第二信号收发模块与第二微处理模块呈电性连结,及一电源监控设置模块与第二微处理模块呈资讯连结。当电源监控设置模块执行时,会驱动第二信号收发模块发送无线信号至电源监控装置的第一信号收发模块,第一信号收发模块检测到无线信号后,与第二信号收发模块完成资讯连结,并形成一连接状态。于连接状态下,电源回路开关模块的开关呈“闭合”的状态,使电源回路形成通路,同时,电源检测模块会检测电源用户端的电源使用情况,生成一电源使用数据,并储存于数据储存模块。当第一信号收发模块无法接收到来自第二信号收发模块的无线信号时,则形成一断线状态,于断线状态下,电源回路开关模块的开关呈“开启”的状态,使电源回路形成断路。依此,本发明据以实施后,确实可达到提供一种借由检测移动通信装置的无线信号作为电源开关的判断依据,进而达到自动断电的智能电源监控系统及其实施方法。
以上所述,仅为本发明的较佳的实施例而已,并非用以限定本发明实施的范围;任何本领域的技术人员,在不脱离本发明的精神与范围下所作的均等变化与修改,皆应涵盖于本发明的专利范围内。
综上所述,本发明的功效,具有发明的实用性、新颖性与创造性等专利要件,符合授权条件。

Claims (14)

1.一种智能电源监控系统,其特征在于,包括:
一电源监控装置,设置于一电源供应端与至少一电源用户端之间,该电源监控装置具有一第一微处理模块、一第一信号收发模块及一电源回路开关模块,该第一微处理模块分别与该第一信号收发模块及该电源回路开关模块呈电性连结,该第一微处理模块控制该电源回路开关模块形成一通路状态或一断路状态,该第一信号收发模块用以检测一无线信号,当该第一信号收发模块检测到该无线信号时,该第一微处理模块控制该电源回路开关模块形成该通路状态,当该第一信号收发模块未检测到该无线信号时,该第一微处理模块控制该电源回路开关模块形成该断路状态;
一移动通信装置,具有一第二微处理模块,并具有一第二信号收发模块,与该第二微处理模块呈电性连结,及一电源监控设置模块,与该第二微处理模块呈资讯连结,该电源监控设置模块被执行后,可驱动该第二信号收发模块发送该无线信号。
2.根据权利要求1所述的智能电源监控系统,其特征在于,该电源监控装置具有一电源检测模块,与该电源监控装置的该第一微处理模块呈资讯连结,该电源检测模块用以检测该电源用户端的电源使用情况,并产生一电源使用数据。
3.根据权利要求2所述的智能电源监控系统,其特征在于,该电源监控装置具有一数据储存模块,与该电源监控装置的该第一微处理模块呈资讯连结,该数据储存模块储存该电源使用数据。
4.根据权利要求3所述的智能电源监控系统,其特征在于,该数据储存模块储存有一通知信息,该电源监控装置的该第一微处理模块致动该第一信号收发模块将该通知信息发送至该移动通信装置。
5.根据权利要求1所述的智能电源监控系统,其特征在于,该电源监控装置具有一计时模块,与该电源监控装置的该第一微处理模块呈资讯连结,该计时模块用以供设定与计算一特定时间。
6.根据权利要求5所述的智能电源监控系统,其特征在于,于该电源监控装置无法检测到该无线信号的时间等于或超过该特定时间时,该第一微处理模块控制该电源回路开关模块形成该断路状态。
7.根据权利要求1所述的智能电源监控系统,其特征在于,该移动通信装置具有一定位模块,与该第二微处理模块呈资讯连结,当该电源监控装置的该第一信号收发模块未检测到该无线信号时,该定位模块对该移动通信装置作定位,得到一座标位置。
8.根据权利要求1所述的智能电源监控系统,其特征在于,该电源监控装置具有一第一无线传输模块,该第一无线传输模块与该第一微处理模块呈电性连结,该移动通信装置具有一第二无线传输模块,该第二无线传输模块与该第二微处理模块呈电性连结。
9.根据权利要求8所述的智能电源监控系统,其特征在于,该移动通信装置透过该第二无线传输模块资讯连结至一服务中心服务器,该服务中心服务器透过该第一无线传输模块资讯连结至该电源监控装置,以控制该电源监控装置。
10.一种智能电源监控系统的实施方法,其特征在于,该智能电源监控系统的一电源监控装置装设于一电源供应端与一电源用户端之间,并且该实施方法包括以下步骤:
一装置配对步骤:一移动通信装置透过一电源监控设置模块驱动一第二信号收发模块发送一无线信号,该电源监控装置的一第一信号收发模块接收该无线信号后,与该移动通信装置完成资讯连结,形成一连接状态;
一无线信号检测步骤:该电源监控装置与该移动通信装置持续保持资讯连结,该电源监控装置的该第一信号收发模块持续接收到由该移动通信装置的该第二信号收发模块所发送的该无线信号,于该连接状态下,该电源监控装置的一第一微处理模块控制该电源监控装置的一电源回路开关模块形成一通路状态;
一电源切断步骤:当该电源监控装置的该第一信号收发模块未检测到该无线信号,该电源监控装置与该移动通信装置呈一断线状态时,于该断线状态下,该第一微处理模块控制该电源回路开关模块形成一断路状态。
11.根据权利要求10所述的智能电源监控系统的实施方法,其特征在于,一恢复电源供应步骤接续于该电源切断步骤后,该恢复电源供应步骤为当该电源监控装置的该第一信号收发模块再度检测到该无线信号,使该电源监测装置与该移动通信装置恢复该连接状态时,该电源监控设置模块借由该第二信号收发模块发送一驱动信号,驱动该第一微处理模块控制该电源回路开关模块由该断路状态变成该通路状态。
12.根据权利要求11所述的智能电源监控系统的实施方法,其特征在于,当该电源回路开关模块由该断路状态变成该通路状态时,该电源监控装置的该第一微处理模块致动该第一信号收发模块,将储存于一数据储存模块的一通知信息发送至该移动通信装置。
13.根据权利要求10所述的智能电源监控系统的实施方法,其特征在于,该电源切断步骤包含有一电源检测步骤,该电源检测步骤为当该电源监控装置的该第一信号收发模块未检测到该无线信号时,该电源监控装置的一电源检测模块开始检测该电源用户端的电源使用情况,并生成一电源使用数据,当该电源使用数据等于或超过该电源检测模块预设的一预设使用数据时,该第一微处理模块控制该电源回路开关模块形成该断路状态。
14.根据权利要求10所述的智能电源监控系统的实施方法,其特征在于,该电源切断步骤包含有一计时步骤,该计时步骤为当该电源监控装置的该第一信号收发模块未检测到该无线信号时,该电源监控装置的一计时模块开始计算一断线时间,当该断线时间等于或超过该计时模块预设的一特定时间时,该第一微处理模块控制该电源回路开关模块形成该断路状态。
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