CN107884607A - 一种电能表地震监测方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种电能表地震监测方法及系统,其中,所述方法包括:步骤S1、采集电能表的振动信息,将所述振动信息传输至远程中央分析处理模块;步骤S2、所述远程中央分析处理模块对振动信息进行分析处理,并给出分析报告。相对于现有技术,本发明的电能表地震监测方法对应的监测系统不仅节约了投入成本,而且方便可靠,监测精准度高。

Description

一种电能表地震监测方法及系统
技术领域
本发明涉及电能表技术,尤其涉及一种电能表监测技术,具体的为一种电能表地震监测方法及系统。
背景技术
随着地壳内部活动频繁,近年来各地区地震频发,由于地理环境、经济及技术等条件的限制,地震监测局还不能做到对所有地区实现有效监测,致使有些偏远地区在地震来临前,未能提前做好撤离避险准备,常常造成重大损失。
电能表作为计量工作的重要组成部分,每家每户都需要安装该部件,这些电能表组成了一个庞大的互联网系统,是不可多得的资源,然而目前还未有研究者考虑到将该种条件与地震监测联系起来,实现对地震的监测。
发明内容
鉴于上述问题,本发明的目的在于提供一种监测条件方便简单、经济可行的电能表地震监测方法及系统。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:一种电能表地震监测方法,其特征在于,所述方法包括:
步骤S1、采集电能表的振动信息,将所述振动信息传输至远程中央分析处理模块;
步骤S2、所述远程中央分析处理模块对振动信息进行分析处理,并给出分析报告。
进一步的,所述振动信息包括电能表振动强度、振动电能表位置信息及振动发生时间。将多种振动因素纳入分析范围,能更加准确的判断出振动原因,从而提高判断效果。
进一步的,所述步骤S2具体以如下方式工作:
所述远程中央分析处理模块根据所述振动信息统计出振动电能表数量,并根据振动电能表位置信息及统计的振动电能表数量,判断振动范围,综合评价电能表振动强度、振动范围及振动发生时间,得出振动原因。
进一步的,所述步骤S2具体包括:
当振动电能表数量为100-1000个、振动发生时间为同时振动、且振动强度为中强度时,远程中央分析处理模块根据该数量和每个振动电能表位置信息判断出振动范围为局部地区发生振动,结合电能表中强度振动信息、振动范围及振动发生时间,判断出振动原因为地震;
当振动电能表数量为1000以上、振动发生时间为以中心辐射性向外扩散、振动强度为中强度以上时,远程中央分析处理模块根据该数量和每个振动电能表位置信息判断出振动范围为大范围振动,结合电能表中强度振动信息、振动范围及振动发生时间,判断出振动原因为中强度地震。
进一步的,所述步骤S2还包括:
当振动电能表数量为1个时,远程中央分析处理模块分析判断振动原因可能为拆卸电能表或电能表被碰撞导致;
当振动电能表数量为1-20个,振动发生时间为同时振动时,远程中央分析处理模块根据该数量和每个振动电能表位置信息判断出振动范围为1幢楼或局部小范围,结合电能表振动强度、振动范围及振动发生时间,判断出振动原因是施工导致;
当振动电能表数量为20-100个,振动发生时间为同时振动时,远程中央分析处理模块根据该数量和每个振动电能表位置信息判断出振动范围为方圆百米以内,结合电能表振动强度、振动范围及振动发生时间,判断出振动原因是爆炸或爆破施工导致。
进一步的,所述电能表振动强度由电能表上的振动传感器检测,振动电能表位置信息由电能表上的GPRS定位系统确定,振动发生时间由电能表中的控制模块接收振动传感器反馈的电能表振动强度信号时采集当前时间得到。振动传感器在检测到振动强度时,会将检测信息反馈至电能表中的控制模块,控制模块接收该信号,采集当前时间,由于控制模块接收信息的时间与振动传感器检测到振动强度的时间误差不超过1S,而由控制模块采集接收反馈信号时的当前时间相对容易,对系统设计要求低,能节省成本,因此将控制模块采集的当前时间作为振动发生时间能在确保精准度的同时,降低系统组件成本,且结合定位系统准确检测的振动电能表位置信息等参数,能便于远程中央分析处理模块根据每个振动电能表位置和数量分析出振动范围,继而方便做出准确的振动原因判断,能提高地震监测系统的监测准确性。
进一步的,所述步骤S1的“将所述振动信息传输至远程中央处理器”具体工作方式为:
先将电能表振动强度、振动电能表位置信息及振动发生时间传输至配电箱中的集中器,再由集中器将电能表振动强度、振动电能表位置信息、振动发生时间传输至远程中央处理器。集中器作为连接终端电能表和远程中央分析处理模块的中心连接设备,能在终端密集区内,减少通信线路,提高线路利用率,节约成本。
一种电能表地震监测系统,其特征在于,所述系统包括:
位于电能表上的信息采集模块,采集电能表的振动信息;
位于配电箱中的集中器,与所述电能表连接,接收所述电能表传输的振动信息;
远程中央分析处理模块,与所述集中器相连,对所述集中器传输的信息进行分析处理,给出分析报告。
进一步的,所述信息采集模块包括位于电能表上的检测电能表振动强度的振动传感器、检测振动电能表位置信息的GPRS定位系统,位于电能表中的采集振动发生时间的控制模块,所述振动发生时间由控制模块接收振动传感器反馈的电能表振动强度信号时采集当前时间得到。
进一步的,所述远程中央分析处理模块包括判断模块、输出模块和统计模块,所述统计模块根据所述振动信息统计出振动电能表数量,所述判断模块根据振动电能表位置信息及振动电能表数量,判断振动范围,综合评价电能表振动强度、振动范围及振动发生时间,得出振动原因;所述输出模块输出振动原因分析报告。
与现有技术相比,本发明的优点在于:将现有的电能表组网系统巧妙地运用于地震监测,不仅节省了成本,而且方便简单;而将电能表振动强度、振动发生时间、振动电能表数量及位置作为分析考量因素,能更加全面分析振动原因,进而提高监测系统的监测判断准确度;在电能表终端与远程中央分析处理模块间设集中器,能在终端密集区内,减少通信 线路,有效提高线路利用率,节约成本。
附图说明
图1为本发明实施例的电能表地震监测系统结构示意图。
图2为本发明实施例的电能表地震监测方法中远程中央分析处理模块的分析报告图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
如图1所示的电能表地震监测系统,该系统包括位于电能表上的信息采集模块1、位于配电箱中的与电能表连接的集中器2、与集中器2相连的远程中央分析处理模块3;信息采集模块1用于采集电能表的振动信息;集中器2用于接收电能表传输的振动信息;远程中央分析处理模块3用于对集中器2传输的信息进行分析处理,并给出分析报告。
该信息采集模块1包括位于电能表上的检测电能表振动强度的振动传感器11、检测振动电能表位置信息的GPRS定位系统12、采集振动传感器11反馈的电能表振动强度信号时对应的当前时间的控制模块13;远程中央分析处理模块3包括判断模块31和输出模块32以及统计模块33,统计模块33根据集中器2传递的振动信息统计出振动电能表数量,判断模块31根据振动电能表位置信息及振动电能表数量,判断振动范围,综合评价电能表振动强度、振动范围及振动发生时间,得出振动原因;输出模块32输出振动原因分析报告。该系统在分析振动信息时,将振动电能表位置信息、振动发生时间、振动数量及振动强度等因素纳入分析考量范围,能有效提高电能表地震监测系统的分析准确性,而集中器作为连接终端电能表和远程中央分析处理模块的中心连接设备,能在终端密集区内,减少通信线路,提高线路利用率,节约成本;同时,由于控制模块接收信息的时间与振动传感器检测到振动强度的时间误差不超过1S,而由控制模块采集接收反馈信号时的当前时间相对容易,对系统设计要求低,能节省成本,因此将控制模块采集的当前时间作为振动发生时间能在确保精准度的同时,能进一步降低系统组件成本。
对应的,本发明还对应保护一种电能表地震监测方法,该方法包括:
步骤S1、采集电能表的振动信息,将所述振动信息传输至远程中央分析处理模块;
步骤S2、所述远程中央分析处理模块对振动信息进行分析处理,并给出分析报告。
为了能准确分析振动原因,所述振动信息包括电能表振动强度、振动电能表位置信息及振动发生时间。将多种振动因素纳入分析范围,能更加准确的判断出振动原因,从而提高判断效果。
其中,所述步骤S2具体以如下方式工作:
所述远程中央分析处理模块根据振动信息统计振动电能表数量,并根据振动电能表位置信息及统计的振动电能表数量,判断振动范围,综合评价电能表振动强度、振动范围及振动发生时间,得出振动原因。
具体的,所述步骤S2具体包括:
当振动电能表数量为1个时,远程中央分析处理模块分析判断振动原因可能为拆卸电能表或电能表被碰撞导致;
当振动电能表数量为1-20个,振动发生时间为同时振动时,远程中央分析处理模块根据该数量和每个振动电能表位置信息判断出振动范围为1幢楼或局部小范围,结合电能表振动强度、振动范围及振动发生时间,判断出振动原因是施工导致;
当振动电能表数量为20-100个,振动发生时间为同时振动时,远程中央分析处理模块根据该数量和每个振动电能表位置信息判断出振动范围为方圆百米以内,结合电能表振动强度、振动范围及振动发生时间,判断出振动原因是爆炸或爆破施工导致。
当振动电能表数量为100-1000个、振动发生时间为同时振动、且振动强度为中强度时,远程中央分析处理模块根据该数量和每个振动电能表位置信息判断出振动范围为局部地区发生振动,结合电能表中强度振动信息、振动范围及振动发生时间,判断出振动原因为地震;
当振动电能表数量为1000以上、振动发生时间为以中心辐射性向外扩散、振动强度为中强度以上时,远程中央分析处理模块根据该数量和每个振动电能表位置信息判断出振动范围为大范围振动,结合电能表中强度振动信息、振动范围及振动发生时间,判断出振动原因为中强度地震。
为了能准确判断振动原因,所述电能表振动强度由位于电能表上的振动传感器检测,振动电能表位置信息由位于电能表上的GPRS定位系统确定,振动发生时间由电能表中的控制模块采集接收振动传感器传递的电能表振动强度信号时对应的当前时间得到。振动传感器检测振动强度,定位系统能准确给出发生振动的电能表位置信息,控制模块采集的当前时间与振动传感器检测振动强度的时间误差小于1S,多种参数结合便于处理模块根据每个振动电能表位置和数量分析出振动范围,继而方便做出准确的振动原因判断,能提高地震监测系统的监测准确性。
而对应的,所述步骤S1的“将所述振动信息传输至远程中央处理器”具体工作方式为:
先将电能表振动强度、振动电能表位置信息及振动发生时间传输至配电箱中的集中器,再由集中器将电能表振动强度、振动电能表位置信息、振动发生时间传输至远程中央处理器。集中器作为连接终端电能表和远程中央分析处理模块的中心连接设备,能在终端密集区内,减少通信线路,提高线路利用率,节约成本。
本发明能将现有的家家户户必备的电能表组网系统巧妙地运用于地震监测,不仅节省了成本,而且扩大了地震监测范围,即使是偏远地区也能被及时准确监测到,方便简单可靠;而将电能表振动强度、振动发生时间、振动电能表数量及位置作为分析考量因素,能更加全面分析振动原因,进而提高监测系统的监测判断准确度;在电能表终端与远程中央分析处理模块间设集中器,能在终端密集区内,减少通信线路,有效提高线路利用率,节约成本;当一旦判断出是地震导致电能表终端振动时,则工作人员能及时提示人们做好疏散转移工作,以减小灾害带来的损失。
除了上述改进外,其他相类似的改进也包含在本发明的改进范围内,此处就不在赘述。尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变形,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种电能表地震监测方法,其特征在于,所述方法包括:
步骤S1、采集电能表的振动信息,将所述振动信息传输至远程中央分析处理模块(3);
步骤S2、所述远程中央分析处理模块(3)对振动信息进行分析处理,并给出分析报告。
2.根据权利要求1所述的电能表地震监测方法,其特征在于:所述振动信息包括电能表振动强度、振动电能表位置信息及振动发生时间。
3.根据权利要求2所述的电能表地震监测方法,其特征在于,所述步骤S2具体以如下方式工作:
所述远程中央分析处理模块(3)根据所述振动信息统计出振动电能表数量,并依据振动电能表位置信息及统计的振动电能表数量,判断振动范围,综合评价电能表振动强度、振动范围及振动发生时间,得出振动原因。
4.根据权利要求3所述的电能表地震监测方法,其特征在于,所述步骤S2具体包括:
当振动电能表数量为100-1000个、振动发生时间为同时振动、且振动强度为中强度时,远程中央分析处理模块(3)根据该数量和每个振动电能表位置信息判断出振动范围为局部地区发生振动,结合电能表中强度振动信息、振动范围及振动发生时间,判断出振动原因为地震;
当振动电能表数量为1000以上、振动发生时间为以中心辐射性向外扩散、振动强度为中强度以上时,远程中央分析处理模块(3)根据该数量和每个振动电能表位置信息判断出振动范围为大范围振动,结合电能表中强度振动信息、振动范围及振动发生时间,判断出振动原因为中强度地震。
5.根据权利要求4所述的电能表地震监测方法,其特征在于,所述步骤S2还包括:
当振动电能表数量为1个时,远程中央分析处理模块(3)分析判断振动原因可能为拆卸电能表或电能表被碰撞导致;
当振动电能表数量为1-20个,振动发生时间为同时振动时,远程中央分析处理模块(3)根据该数量和每个振动电能表位置信息判断出振动范围为1幢楼或局部小范围,结合电能表振动强度、振动范围及振动发生时间,判断出振动原因是施工导致;
当振动电能表数量为20-100个,振动发生时间为同时振动时,远程中央分析处理模块(3)根据该数量和每个振动电能表位置信息判断出振动范围为方圆百米以内,结合电能表振动强度、振动范围及振动发生时间,判断出振动原因是爆炸或爆破施工导致。
6.根据权利要求2-5中任一项所述的电能表地震监测方法,其特征在于,所述电能表振动强度由电能表上的振动传感器(11)检测,振动电能表位置信息由电能表上的GPRS定位系统(12)确定,振动发生时间由电能表中的控制模块(13)接收振动传感器(11)反馈的电能表振动强度信号时采集当前时间得到,振动电能表数量由远程中央分析处理模块(3)中的统计模块(33)根据所述振动信息统计得到。
7.根据权利要求6所述的电能表地震监测方法,其特征在于,所述步骤S1的“将所述振动信息传输至远程中央处理器(3)”具体工作方式为:
先将电能表振动强度、振动电能表位置信息及振动发生时间传输至配电箱中的集中器(2),再由集中器(2)将电能表振动强度、振动电能表位置信息、振动发生时间传输至远程中央处理器。
8.一种电能表地震监测系统,其特征在于,所述系统包括:
位于电能表上的信息采集模块(1),采集电能表的振动信息;
位于配电箱中的集中器(2),与所述电能表连接,接收所述电能表传输的振动信息;
远程中央分析处理模块(3),与所述集中器(2)相连,对所述集中器(2)传输的信息进行分析处理,给出分析报告。
9.根据权利要求8所述的电能表地震监测系统,其特征在于:所述信息采集模块(1)包括位于电能表上的检测电能表振动强度的振动传感器(11)、检测振动电能表位置信息的GPRS定位系统(12)及位于电能表中的采集振动发生时间的控制模块(13),所述振动发生时间由控制模块(13)接收振动传感器(11)反馈的电能表振动强度信号时采集当前时间得到。
10.根据权利要求9所述的电能表地震监测系统,其特征在于:所述远程中央分析处理模块(3)包括判断模块(31)、输出模块(32)和统计模块(33),所述统计模块(33)根据所述振动信息统计振动电能表数量,所述判断模块(31)根据振动电能表位置信息及统计得到的振动电能表数量,判断振动范围,综合评价电能表振动强度、振动范围及振动发生时间,得出振动原因;所述输出模块(32)输出振动原因分析报告。
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Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006309389A (ja) * 2005-04-27 2006-11-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信端末、地震情報取得方法およびプログラム
JP2007128398A (ja) * 2005-11-07 2007-05-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信端末、安否情報送信方法およびプログラム
CN101285849A (zh) * 2008-06-12 2008-10-15 江苏中电科技有限公司 远程自动集控监测抄表系统
US20120112901A1 (en) * 2010-11-09 2012-05-10 Cellnet Innovations, Inc. Systems for Detecting, Collecting, Communicating, and Using Information About Environmental Conditions and Occurrences
CN102468690A (zh) * 2010-11-19 2012-05-23 青岛世泽电子仪表有限公司 配变集抄监测终端
CN102736101A (zh) * 2012-06-19 2012-10-17 成都高新减灾研究所 一种分布式地震预警信息处理方法及系统
CN103399340A (zh) * 2013-07-31 2013-11-20 浙江每日互动网络科技有限公司 一种基于移动终端的地震实时监测的方法和系统
CN103559774A (zh) * 2013-11-08 2014-02-05 成都博格科技有限公司 基于物联网的地震报警系统
CN104601716A (zh) * 2015-01-31 2015-05-06 哈尔滨理工大学 基于手机的地震云监测及预警网络系统
CN104597495A (zh) * 2015-01-31 2015-05-06 哈尔滨理工大学 基于手机地震监测网络的地震数据记录分析系统
CN105336107A (zh) * 2014-07-25 2016-02-17 小米科技有限责任公司 震动报警方法及装置
CN106569256A (zh) * 2016-11-14 2017-04-19 胡家安 地震监测报警方法及系统

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006309389A (ja) * 2005-04-27 2006-11-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信端末、地震情報取得方法およびプログラム
JP2007128398A (ja) * 2005-11-07 2007-05-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信端末、安否情報送信方法およびプログラム
CN101285849A (zh) * 2008-06-12 2008-10-15 江苏中电科技有限公司 远程自动集控监测抄表系统
US20120112901A1 (en) * 2010-11-09 2012-05-10 Cellnet Innovations, Inc. Systems for Detecting, Collecting, Communicating, and Using Information About Environmental Conditions and Occurrences
CN102468690A (zh) * 2010-11-19 2012-05-23 青岛世泽电子仪表有限公司 配变集抄监测终端
CN102736101A (zh) * 2012-06-19 2012-10-17 成都高新减灾研究所 一种分布式地震预警信息处理方法及系统
CN103399340A (zh) * 2013-07-31 2013-11-20 浙江每日互动网络科技有限公司 一种基于移动终端的地震实时监测的方法和系统
CN103559774A (zh) * 2013-11-08 2014-02-05 成都博格科技有限公司 基于物联网的地震报警系统
CN105336107A (zh) * 2014-07-25 2016-02-17 小米科技有限责任公司 震动报警方法及装置
CN104601716A (zh) * 2015-01-31 2015-05-06 哈尔滨理工大学 基于手机的地震云监测及预警网络系统
CN104597495A (zh) * 2015-01-31 2015-05-06 哈尔滨理工大学 基于手机地震监测网络的地震数据记录分析系统
CN106569256A (zh) * 2016-11-14 2017-04-19 胡家安 地震监测报警方法及系统

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