发明内容
本发明的主要目的在于提供一种负载识别方法及装置,旨在解决目前的负载识别方法为人为手动识别方法,导致负载识别方法智能化差的问题。
为实现上述目的,本发明提供的一种负载识别方法,包括步骤:
在目标负载开机后,获取所述目标负载在启动时间段的用电数据;
根据所述用电数据计算所述目标负载的启动识别参数;
将所述启动识别参数与启动基准参数比对,根据所述比对结果识别所述目标负载。
优选地,所述将所述启动识别参数与启动基准参数比对,根据所述比对结果识别所述目标负载的步骤包括:
遍历提前设置的特征库中的启动基准参数;
在所述特征库中找出与所述启动识别参数匹配的启动基准参数时,根据匹配的启动基准参数与负载的对应关系,识别所述目标负载。
优选地,所述根据所述用电数据计算所述负载的启动识别参数的步骤包括:
根据所述用电数据确定所述目标负载启动过程中各个时间点的功率值;
按照所述各个时间点的功率值计算功率与时间的关联信息及功率变化信息,将所述关联信息及功率变化信息作为所述目标负载的启动识别参数。
优选地,所述将所述启动识别参数与启动基准参数比对,根据所述比对结果识别所述目标负载的步骤包括:
将所述功率变化信息与启动基准参数比对;
从所述启动基准参数中搜索与所述功率变化信息的功率变化趋势一致的部分,将所述关联信息与功率变化趋势一致的部分比对;
从所述功率变化趋势一致的部分中搜索与所述关联信息匹配的启动基准参数,根据匹配的启动基准参数与负载的对应关系,识别所述目标负载。
优选地,所述根据所述比对结果识别所述目标负载的步骤之后,还包括:
输出所述目标负载的识别结果,及/或保存当前的负载识别事件;
当侦测到用户终端发送来的查询负载识别事件的指令时,获取保存的与查询指令对应的负载识别事件;
按照预设的发送方式将获取的负载识别事件发送给用户终端。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种负载识别装置,包括:
获取模块,用于在目标负载开机后,获取所述目标负载在启动时间段的用电数据;
计算模块,用于根据所述用电数据计算所述目标负载的启动识别参数;
识别模块,用于将所述启动识别参数与启动基准参数比对,根据所述比对结果识别所述目标负载。
优选地,所述识别模块包括:
遍历单元,用于遍历提前设置的特征库中的启动基准参数;
识别单元,用于在所述特征库中找出与所述启动识别参数匹配的启动基准参数时,根据匹配的启动基准参数与负载的对应关系,识别所述目标负载。
优选地,所述计算模块包括:
确定单元,用于根据所述用电数据确定所述目标负载启动过程中各个时间点的功率值;
计算单元,用于按照所述各个时间点的功率值计算功率与时间的关联信息及功率变化信息,将所述关联信息及功率变化信息作为所述目标负载的启动识别参数。
优选地,所述遍历单元,还用于将所述功率变化信息与启动基准参数比对;从所述启动基准参数中搜索与所述功率变化信息的功率变化趋势一致的部分,将所述关联信息与功率变化趋势一致的部分比对;从所述功率变化趋势一致的部分中搜索与所述关联信息匹配的启动基准参数;
所述识别单元,还用于根据匹配的启动基准参数与负载的对应关系,识别所述目标负载。
优选地,所述识别装置还包括:
输出模块,用于输出所述目标负载的识别结果;
保存模块,用于保存当前的负载识别事件;
所述获取模块,还用于当侦测到用户终端发送来的查询负载识别事件的指令时,获取保存的与查询指令对应的负载识别事件;
所述输出模块,还用于按照预设的发送方式将获取的负载识别事件发送给用户终端。
本发明通过在目标负载开机后,获取所述目标负载启动阶段的用电数据来计算得到其启动识别参数,进而将启动识别参数与启动基准参数比对,识别出所述目标负载。实现自动根据目标负载的启动阶段的用电数据识别出所述目标负载。有效避免目前的负载识别方法为人为手动识别方法,导致负载识别方法智能化差的问题。提供一种自动的负载识别方式,提高了负载识别的智能化程度。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例的主要解决方案是:在目标负载开机后,获取所述目标负载在启动时间段的用电数据;根据所述用电数据计算所述目标负载的启动识别参数;将所述启动识别参数与启动基准参数比对,根据所述比对结果识别所述目标负载。通过在目标负载开机后,获取所述目标负载启动阶段的用电数据来计算得到其启动识别参数,进而将启动识别参数与启动基准参数比对,识别出所述目标负载。实现自动根据目标负载的启动阶段的用电数据识别出所述目标负载。有效避免目前的负载识别方法为人为手动识别方法,导致负载识别方法智能化差的问题。提供一种自动的负载识别方式,提高了负载识别的智能化程度。
目前的负载识别方法为人为手动识别方法,导致负载识别方法智能化差的问题。
基于上述问题,本发明提供一种负载识别方法。
参照图1,图1为本发明负载识别方法的第一实施例的流程示意图。
在一实施例中,所述负载识别方法包括:
步骤S10,在目标负载开机后,获取所述目标负载在启动时间段的用电数据;
在本实施例中,在电力区域内设置一采集装置,所述采集装置为电表,或其他电量采集装置,所述电力区域存在至少一个回路及与该回路对应连接的负载,例如,电力区域可以是一户家庭或一家公司等,所述负载包括但不限于空调、洗衣机、冰箱或饮水机等。参考图2,为一电力区域的电力布局架构图。包括入户电源、入户分电箱、多个回路及对应与每个回路连接的负载。在该电力布局中,回路1对应连接负载1,回路2对应连接负载2。在需要采集负载的用电数据时,在对应的回路中设置采集装置,例如,参考图3,需要采集负载1的用电数据时,在回路1中设置采集装置1。在需要采集多个负载的用电数据时,参考图4,例如,在需要采集负载1和负载4的用电数据时,在回路1和回路4中分别设置采集装置1和采集装置2;或者,参考图5,在需要采集负载1和负载2的用电数据时,将采集装置1设置在回路1和回路2中,通过间断启动负载1和负载2来通过采集装置1分开采集负载1和负载2的用电数据。
在本实施例中,优选采集负载开机后预设时间段内的用电数据,所述开机后预设时间段为负载在启动时间段内的用电数据,即,从开机到正常运行这段时间内的用电数据,为启动过程的用电数据。每个负载会有不同的启动时间,因此,所述启动时间段针对每个负载会设置不同的时间值。将需要测量用电数据的负载作为目标负载,在目标负载开机后,通过设置的采集装置获取所述目标负载在启动时间段的用电数据,即,采集所述目标负载的实时电流和电压值。
步骤S20,根据所述用电数据计算所述目标负载的启动识别参数;
所述启动识别参数为提前设置的参数,根据各个电子设备的启动参数不同来设置,所述启动识别参数在出厂时设置,或者根据用户需求后续对启动识别参数进行更新。所述启动识别参数,例如,可是电子设备的功率、功率变化、功率与时间的关系等。在设置启动识别参数后,设置对应启动识别参数的计算方式,例如,启动识别参数为功率时,设置功率计算公式;启动识别参数为功率变化时,需设置功率计算公式及功率变化计算公式。
在获取到目标负载启动时间段的用电数据后,根据设置的启动识别参数及对应的计算方式计算所述目标负载的启动识别参数。例如,计算所述目标负载的功率,或功率变化等。
步骤S30,将所述启动识别参数与启动基准参数比对,根据所述比对结果识别所述目标负载。
所述启动基准参数为提前设置的参数,根据各个电子设备的启动参数不同来设置,每个负载存在不同特征的启动基准参数。启动基准参数的体现形式可以是具体数值的形式,或者图形的形式,或者表格显示的形式。例如,以具体的功率值作为启动基准参数;或者以功率值的变化图作为启动基准参数。在计算得到所述目标负载的启动识别参数后,将所述启动识别参数与启动基准参数比对,即,将所述启动识别参数与特征库中的所有启动基准参数比对。
具体的,参考图6,所述将所述启动识别参数与启动基准参数比对,根据所述比对结果识别所述目标负载的过程包括:
步骤S31,遍历提前设置的特征库中的启动基准参数;
步骤S32,在所述特征库中找出与所述启动识别参数匹配的启动基准参数时,根据匹配的启动基准参数与负载的对应关系,识别所述目标负载。
具体的,将所述启动识别参数与启动基准参数比对的过程可以是,例如,1、对特征库中的启动基准参数编号,在比对时,按照编号顺序依次比对,在比对过程中有启动基准参数与所述启动识别参数匹配的即停止比对过程。2、对特征库中的启动基准参数按照类型进行划分,在每个类型中再进行编号,先选择一个类型的启动基准参数比对,再按照类型中的编号比对,在比对过程中有启动基准参数与所述启动识别参数匹配的即停止比对过程。比对过程并不局限于上述两种,本领域技术人员可以通过上述方式得知的其他比对方式也包括在本发明的保护范围内。
在具体的比对过程中,例如,在上述2的比对过程中,在选定一个类型的启动基准参数比对时,第一个启动基准参数比对结果偏差较大(例如功率值的比对差值大于一定值,所述一定值根据负载情况设置,不同负载设置的值不同),选择另外一个类型的启动基准参数比对,以提高比对效率。
在启动识别参数与特征库中的启动基准参数匹配时,根据匹配的启动基准参数与负载的对应关系,识别所述目标负载。例如,识别所述负载为变频中央空调,或为变频家用空调。在特征库中不存在启动基准参数与所述启动识别参数匹配,则判断所述目标负载为新增加的负载,需要记录其启动时间段内的启动识别参数,将其启动识别参数作为启动基准参数加入所述特征库中并标记负载信息,所述负载信息包括但不限于负载名称、类型、型号等信息。在本实施例的技术方案中,因每个电子设备的启动阶段的参数均不同,以变频中央空调为例,参考图7,变频中央空调具有特殊的启动平台,因此,可以根据变频中央空调的特征的启动平台在众多电子设备中将其识别出来,进一步地,可以根据每台不同型号的变频中央空调的启动平台之间的差异识别出每台型号不同的变频中央空调,进而达到自动识别负载的效果。
本实施例通过在目标负载开机后,获取所述目标负载启动阶段的用电数据来计算得到其启动识别参数,进而将启动识别参数与启动基准参数比对,识别出所述目标负载。实现自动根据目标负载的启动阶段的用电数据识别出所述目标负载。有效避免目前的负载识别方法为人为手动识别方法,导致负载识别方法智能化差的问题。提供一种自动的负载识别方式,提高了负载识别的智能化程度。
参考图8,提出本发明负载识别方法的第二实施例的流程示意图。基于上述负载识别方法的第一实施例,所述根据所述用电数据计算所述负载的启动识别参数的过程包括:
步骤S21,根据所述用电数据确定所述目标负载启动过程中各个时间点的功率值;
步骤S22,按照所述各个时间点的功率值计算功率与时间的关联信息及功率变化信息,将所述关联信息及功率变化信息作为所述目标负载的启动识别参数。
在本实施例中,在获取到所述目标负载的用电数据后,即,在获取到所述负载所在回路的实时电流和电压值后,计算实时功率,确定所述目标负载启动过程中各个时间点的功率值。在计算功率的同时,按照所述各个时间点的功率值计算功率与时间的关联信息及功率变化信息,即,记录功率与时间的关系坐标,及功率变化信息。将所述关联信息及功率变化信息作为所述目标负载的启动识别参数。例如,参考图7,为一变频中央空调的启动阶段的时间和功率关系坐标,以及功率变化,其具有特殊的启动过程,其他类型的变频空调也具有不同启动平台的启动基准参数,因此,可以根据不同的启动平台的启动基准参数来识别不同的负载。
基于上述的目标负载的启动识别参数计算过程,提出利用上述启动识别参数识别负载的过程,参考图9,所述将所述启动识别参数与启动基准参数比对,根据所述比对结果识别所述目标负载的步骤包括:
步骤S33,将所述功率变化信息与启动基准参数比对;
步骤S34,从所述启动基准参数中搜索与所述功率变化信息的功率变化趋势一致的部分,将所述关联信息与功率变化趋势一致的部分比对;
步骤S35,从所述功率变化趋势一致的部分中搜索与所述关联信息匹配的启动基准参数,根据匹配的启动基准参数与负载的对应关系,识别所述目标负载。
具体的,参考图7,为变频中央空调的功率变化示意图。示意图中的识别基准参数包括的内容为功率与时间坐标关系、功率变化等,为变频中央空调a的识别基准参数示意图。在计算得到所述负载的功率与时间的关联信息及功率变化信息后,将关联信息及功率变化信息与示意图中的功率与时间坐标关系、功率变化比对。先将所述功率变化信息与启动基准参数比对,即,先将功率变化信息与图中的功率变化比对,与图中的A段和B段比对,80s和170s之间的功率变化比对,在功率变化一致后,比对关联信息,即,比对时间与功率的关系,若一致,则识别所述目标负载为变频中央空调a;若不一致,则继续下一个启动基准参数的匹配过程,直至匹配成功,或者全部启动基准参数匹配完毕。在本发明一实施例中,所述比对顺序也可以是先比对关联信息,再比对功率变化。
本实施例通过对所述负载的功率变化及功率与时间的关联信息分别不对,使得负载的识别过程更加合理、准确,提高了负载识别的准确度。
在本发明其他实施例中,当对同一回路不同时间段的识别得到不同的识别结果时,发出提示信息,以提示用户及时查看此回路电子设备的情况,及时控制异常情况。
参考图10,提出本发明负载识别方法的第三实施例的流程示意图。基于上述负载识别方法的第一或第二实施例,所述根据所述比对结果识别所述目标负载的步骤之后,还包括:
步骤S40,输出所述目标负载的识别结果,及/或保存当前的负载识别事件;
步骤S50,当侦测到用户终端发送来的查询负载识别事件的指令时,获取保存的与查询指令对应的负载识别事件;
步骤S60,按照预设的发送方式将获取的负载识别事件发送给用户终端。
在本实施例中,在识别所述目标负载后,输出所述目标负载的识别结果,例如,识别出所述目标负载为变频中央空调,或未识别出所述目标负载。保存当前的负载识别事件,以供后续查询,或者供后续对于同一回路识别进行验证。当侦测到用户终端发送来的查询负载识别事件的指令时,获取保存的与查询指令对应的负载识别事件,按照预设的发送方式将获取的负载识别事件发送给用户终端。所述预设方式可以是通过WiFi或近场通信等无线方式发送,或者通过有线网络发送,也可以是:例如,在智能家居环境中,将获取的负载识别事件通过网关或管理服务器发送至用户终端。
本实施例用户经网络将对负载识别事件进行查询。实现用户在任何地点对负载识别保存的数据进行查询,使用户可以更加方便的对负载识别情况进行控制。
本发明进一步提供一种负载识别装置。
参照图11,图11为本发明负载识别装置的第一实施例的架构示意图。所述负载识别装置包括:获取模块10、计算模块20及识别模块30。
所述获取模块10,用于在目标负载开机后,获取所述目标负载在启动时间段的用电数据;
在本实施例中,在电力区域内设置一采集装置,所述采集装置为电表,或其他电量采集装置,所述电力区域存在至少一个回路及与该回路对应连接的负载,例如,电力区域可以是一户家庭或一家公司等,所述负载包括但不限于空调、洗衣机、冰箱或饮水机等。参考图2,为一电力区域的电力布局架构图。包括入户电源、入户分电箱、多个回路及对应与每个回路连接的负载。在该电力布局中,回路1对应连接负载1,回路2对应连接负载2。在需要采集负载的用电数据时,在对应的回路中设置采集装置,例如,参考图3,需要采集负载1的用电数据时,在回路1中设置采集装置1。在需要采集多个负载的用电数据时,参考图4,例如,在需要采集负载1和负载4的用电数据时,在回路1和回路4中分别设置采集装置1和采集装置2;或者,参考图5,在需要采集负载1和负载2的用电数据时,将采集装置1设置在回路1和回路2中,通过间断启动负载1和负载2来通过采集装置1分开采集负载1和负载2的用电数据。
在本实施例中,优选采集负载开机后预设时间段内的用电数据,所述开机后预设时间段为负载在启动时间段内的用电数据,即,从开机到正常运行这段时间内的用电数据,为启动过程的用电数据。每个负载会有不同的启动时间,因此,所述启动时间段针对每个负载会设置不同的时间值。将需要测量用电数据的负载作为目标负载,在目标负载开机后,通过设置的采集装置获取所述目标负载在启动时间段的用电数据,即,采集所述目标负载的实时电流和电压值。
所述计算模块20,用于根据所述用电数据计算所述目标负载的启动识别参数;
所述启动识别参数为提前设置的参数,根据各个电子设备的启动参数不同来设置,所述启动识别参数在出厂时设置,或者根据用户需求后续对启动识别参数进行更新。所述启动识别参数,例如,可是电子设备的功率、功率变化、功率与时间的关系等。在设置启动识别参数后,设置对应启动识别参数的计算方式,例如,启动识别参数为功率时,设置功率计算公式;启动识别参数为功率变化时,需设置功率计算公式及功率变化计算公式。
在获取到目标负载启动时间段的用电数据后,根据设置的启动识别参数及对应的计算方式计算所述目标负载的启动识别参数。例如,计算所述目标负载的功率,或功率变化等。
所述识别模块30,用于将所述启动识别参数与启动基准参数比对,根据所述比对结果识别所述目标负载。
所述启动基准参数为提前设置的参数,根据各个电子设备的启动参数不同来设置,每个负载存在不同特征的启动基准参数。启动基准参数的体现形式可以是具体数值的形式,或者图形的形式,或者表格显示的形式。例如,以具体的功率值作为启动基准参数;或者以功率值的变化图作为启动基准参数。在计算得到所述目标负载的启动识别参数后,将所述启动识别参数与启动基准参数比对,即,将所述启动识别参数与特征库中的所有启动基准参数比对。
参考图12,所述识别模块30包括遍历单元31和识别单元32,
所述遍历单元31,用于遍历提前设置的特征库中的启动基准参数;
所述识别单元32,用于在所述特征库中找出与所述启动识别参数匹配的启动基准参数时,根据匹配的启动基准参数与负载的对应关系,识别所述目标负载。
具体的,将所述启动识别参数与启动基准参数比对的过程可以是,例如,1、对特征库中的启动基准参数编号,在比对时,按照编号顺序依次比对,在比对过程中有启动基准参数与所述启动识别参数匹配的即停止比对过程。2、对特征库中的启动基准参数按照类型进行划分,在每个类型中再进行编号,先选择一个类型的启动基准参数比对,再按照类型中的编号比对,在比对过程中有启动基准参数与所述启动识别参数匹配的即停止比对过程。比对过程并不局限于上述两种,本领域技术人员可以通过上述方式得知的其他比对方式也包括在本发明的保护范围内。
在具体的比对过程中,例如,在上述2的比对过程中,在选定一个类型的启动基准参数比对时,第一个启动基准参数比对结果偏差较大(例如功率值的比对差值大于一定值,所述一定值根据负载情况设置,不同负载设置的值不同),选择另外一个类型的启动基准参数比对,以提高比对效率。
在启动识别参数与特征库中的启动基准参数匹配时,根据匹配的启动基准参数与负载的对应关系,识别所述目标负载。例如,识别所述负载为变频中央空调,或为变频家用空调。在特征库中不存在启动基准参数与所述启动识别参数匹配,则判断所述目标负载为新增加的负载,需要记录其启动时间段内的启动识别参数,将其启动识别参数作为启动基准参数加入所述特征库中并标记负载信息,所述负载信息包括但不限于负载名称、类型、型号等信息。在本实施例的技术方案中,因每个电子设备的启动阶段的参数均不同,以变频中央空调为例,参考图7,变频中央空调具有特殊的启动平台,因此,可以根据变频中央空调的特征的启动平台在众多电子设备中将其识别出来,进一步地,可以根据每台不同型号的变频中央空调的启动平台之间的差异可以识别出每台型号不同的变频中央空调,进而达到自动识别负载的效果。
本实施例通过在目标负载开机后,获取所述目标负载启动阶段的用电数据来计算得到其启动识别参数,进而将启动识别参数与启动基准参数比对,识别出所述目标负载。实现自动根据目标负载的启动阶段的用电数据识别出所述目标负载。有效避免目前的负载识别方法为人为手动识别方法,导致负载识别方法智能化差的问题。提供一种自动的负载识别方式,提高了负载识别的智能化程度。
参考图13,所述计算模块20包括:确定单元21和计算单元22,
所述确定单元21,用于根据所述用电数据确定所述目标负载启动过程中各个时间点的功率值;
所述计算单元22,用于按照所述各个时间点的功率值计算功率与时间的关联信息及功率变化信息,将所述关联信息及功率变化信息作为所述目标负载的启动识别参数。
在本实施例中,在获取到所述目标负载的用电数据后,即,在获取到所述负载所在回路的实时电流和电压值后,计算实时功率,确定所述目标负载启动过程中各个时间点的功率值。在计算功率的同时,按照所述各个时间点的功率值计算功率与时间的关联信息及功率变化信息,即,记录功率与时间的关系坐标,及功率变化信息。将所述关联信息及功率变化信息作为所述目标负载的启动识别参数。例如,参考图7,为一变频中央空调的启动阶段的时间和功率关系坐标,以及功率变化,其具有特殊的启动过程,其他类型的变频空调也具有不同启动平台的启动基准参数,因此,可以根据不同的启动平台的启动基准参数来识别不同的负载。
所述遍历单元31,还用于将所述功率变化信息与启动基准参数比对;
所述识别单元32,还用于从所述启动基准参数中搜索与所述功率变化信息的功率变化趋势一致的部分,将所述关联信息与功率变化趋势一致的部分比对;从所述功率变化趋势一致的部分中搜索与所述关联信息匹配的启动基准参数,根据匹配的启动基准参数与负载的对应关系,识别所述目标负载。
具体的,参考图7,为变频中央空调的功率变化示意图。示意图中的识别基准参数包括的内容为功率与时间坐标关系、功率变化等,为变频中央空调a的识别基准参数示意图。在计算得到所述负载的功率与时间的关联信息及功率变化信息后,将关联信息及功率变化信息与示意图中的功率与时间坐标关系、功率变化比对。先将所述功率变化信息与启动基准参数比对,即,先将功率变化信息与图中的功率变化比对,与图中的A段和B段比对,80s和170s之间的功率变化比对,在功率变化一致后,比对关联信息,即,比对时间与功率的关系,若一致,则识别所述目标负载为变频中央空调a;若不一致,则继续下一个启动基准参数的匹配过程,直至匹配成功,或者全部启动基准参数匹配完毕。在本发明一实施例中,所述比对顺序也可以是先比对关联信息,再比对功率变化。
本实施例通过对所述负载的功率变化及功率与时间的关联信息分别不对,使得负载的识别过程更加合理、准确,提高了负载识别的准确度。
在本发明其他实施例中,当对同一回路不同时间段的识别得到不同的识别结果时,发出提示信息,以提示用户及时查看此回路电子设备的情况,及时控制异常情况。
参考图14,提出本发明负载识别装置的第二实施例的功能模块示意图。所述负载识别装置还包括:输出模块40和保存模块50,
所述输出模块40,用于输出所述目标负载的识别结果;
所述保存模块50,用于保存当前的负载识别事件;
所述获取模块10,还用于当侦测到用户终端发送来的查询负载识别事件的指令时,获取保存的与查询指令对应的负载识别事件;
所述输出模块40,还用于按照预设的发送方式将获取的负载识别事件发送给用户终端。
在本实施例中,在识别所述目标负载后,输出所述目标负载的识别结果,例如,识别出所述目标负载为变频中央空调,或未识别出所述目标负载。保存当前的负载识别事件,以供后续查询,或者供后续对于同一回路识别进行验证。当侦测到用户终端发送来的查询负载识别事件的指令时,获取保存的与查询指令对应的负载识别事件,按照预设的发送方式将获取的负载识别事件发送给用户终端。所述预设方式可以是通过WiFi或近场通信等无线方式发送,或者通过有线网络发送,也可以是:例如,在智能家居环境中,将获取的负载识别事件通过网关或管理服务器发送至用户终端。
本实施例用户经网络将对负载识别事件进行查询。实现用户在任何地点对负载识别保存的数据进行查询,使用户可以更加方便的对负载识别情况进行控制。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。