CN108732413B - 用电设备的告警方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种用电设备的告警方法及装置,该方法包括:获取输入用电设备的瞬时输入电压;确定输入用电设备的瞬时输入电压低于预设的电压门限的次数;在次数大于预定阈值时上报欠压告警。通过本发明,解决了相关技术中存在的用电设备没有欠压告警的问题,进而达到了可以及时了解用电设备电压状况的效果。

Description

用电设备的告警方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种用电设备的告警方法及装置。
背景技术
在通信基站应用中存在许多供电源与通讯设备之间距离达到几百米的场景,比如射频拉远单元(Radio Remote Unit,简称为RRU)直流拉远、室内基带处理单元(BuildingBase band Unit,简称为BBU)直流拉远、室外BTS直流拉远等。随着技术发展,系统对通讯设备供电单元定位也不再是简单的提供供电,而是希望能更多的融入系统综合管理。因此通讯设备供电电源管理越来越软件化、精细化,对电源的状态和信息进行实时监测与控制,系统结合这些信息进行管理。
在通讯设备实际使用中经常会出现以下场景:1、系统业务增加时通讯设备性能指标下降,通过后台无法判定具体是什么原因;2、整机设备在外场出现通讯中断但没有电源告警;3、一些外场出现的整机不能上电,返修后测试是好的;4、系统在电池供电状态下没有达到下电电压就突然断电,没有做到信息保存与信息上报。导致上述情况出现的原因有多种,当系统配置不合理例如供电线缆、一次下电点等,也是原因之一,通常系统配置都是根据经验或者标准进行实施,虽然能满足大多数场景的要求,但是对于负载特性适应性比较差的通讯设备,就存在不能获得与真实系统特性最匹配的系统配置的问题。
针对上述技术问题,相关技术中并未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种用电设备的告警方法及装置,以至少解决相关技术中用电设备没有欠压告警的问题。
根据本发明的一个实施例,提供了一种用电设备的告警方法,包括:获取输入所述用电设备的瞬时输入电压;确定输入所述用电设备的瞬时输入电压低于预设的电压门限的次数;在所述次数大于预定阈值时上报欠压告警。
可选地,在获取输入所述用电设备的所述瞬时输入电压之前,所述方法还包括:确定预定信息,其中,所述预定信息包括:用于给所述用电设备供电的所述电源的电压、系统最大业务量功率、所述电源的工作电压范围和输入所述用电设备的实际电流;根据所述预定信息计算电源与所述用电设备之间连接电源的线缆的阻抗;根据所述线缆的阻抗确定所述线缆的规格。
可选地,在根据所述线缆的阻抗确定所述线缆的规格之后,所述方法还包括:确定所述用电设备的瞬时输入电压的最低值;根据所述电源的电压和所述瞬时输入电压的最低值确定最大压降;根据所述最大压降重新确定所述线缆的规格。
可选地,在所述次数大于所述预定阈值时上报所述欠压告警之后,所述方法还包括:根据所述欠压告警启动用于所述用电设备连接的线缆的规格的判定操作。
可选地,在根据所述欠压告警启动用于所述用电设备连接的线缆的规格的判定操作之后,所述方法还包括:将所述用电设备的瞬时输入电压和输入电流上报给网管,以指示所述网管根据所述瞬时输入电压和输入电流对所述用电设备的电压进行调整和/或进行系统降载。
根据本发明的另一个实施例,还提供一种用电设备的告警装置,包括:获取模块,用于获取输入所述用电设备的瞬时输入电压;第一确定模块,用于确定输入所述用电设备的瞬时输入电压低于预设的电压门限的次数;第一上报模块,用于在所述次数大于预定阈值时上报欠压告警。
可选地,所述装置还包括:第二确定模块,用于确定预定信息,其中,所述预定信息包括:用于在获取输入所述用电设备的所述瞬时输入电压之前,给所述用电设备供电的电源的电压、系统最大业务量功率、所述电源的工作电压范围和输入所述用电设备的实际电流;计算模块,用于根据所述预定信息计算所述电源与所述用电设备之间连接电源的线缆的阻抗;第三确定模块,用于根据所述线缆的阻抗确定所述线缆的规格。
可选地,所述装置还包括:第四确定模块,用于在根据所述线缆的阻抗确定所述线缆的规格之后,确定所述用电设备的瞬时输入电压的最低值;第五确定模块,用于根据所述电源的电压和所述瞬时输入电压的最低值确定最大压降;第六确定模块,用于根据所述最大压降重新确定所述线缆的规格。
可选地,所述装置还包括:第七确定模块,用于在上报欠压告警之后,根据所述欠压告警启动用于所述用电设备连接的线缆的规格的判定操作。
可选地,所述装置还包括:第二上报模块,用于在根据所述欠压告警启动用于所述用电设备连接的线缆的规格的判定操作之后,将所述用电设备的瞬时输入电压和输入电流上报给网管,以指示所述网管根据所述瞬时输入电压和输入电流对所述用电设备的电压进行调整和/或进行系统降载。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种存储介质。该存储介质设置为存储用于执行以上各步骤的程序代码。
通过本发明,由于用电设备的告警系统在获取输入用电设备的瞬时输入电压后,确定输入用电设备的瞬时输入电压低于预设的电压门限的次数;在次数大于预定阈值时上报欠压告警给后台管理。使得告警系统可以及时的了解用电设备的电压状况,因此,可以解决相关技术中存在的用电设备没有欠压告警的问题,进而达到了可以及时了解用电设备电压状况的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是本发明实施例的一种用电设备的告警方法的移动终端的硬件结构框图;
图2是根据本发明实施例的用电设备的告警方法的流程图;
图3是本具体实施例中的定义各单元关联的示意图;
图4是本具体实施例中的方法流程图;
图5是本具体实施例中整体方案实现的示意图;
图6是本具体实施例中的瞬时输入电压电流检测的示意图;
图7是根据本发明实施例的用电设备的告警装置的结构框图;
图8是根据本发明实施例的用电设备的告警装置的优选结构框图(一);
图9是根据本发明实施例的用电设备的告警装置的优选结构框图(二);
图10是根据本发明实施例的用电设备的告警装置的优选结构框图(三);
图11是根据本发明实施例的用电设备的告警装置的优选结构框图(四)。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
本申请实施例一所提供的方法实施例可以在移动终端、计算机终端或者类似的运算装置中执行。以运行在移动终端上为例,图1是本发明实施例的一种用电设备的告警方法的移动终端的硬件结构框图。如图1所示,移动终端10可以包括一个或多个(图1中仅示出一个)处理器102(处理器102可以包括但不限于微处理器MCU或可编程逻辑器件FPGA等的处理装置)、用于存储数据的存储器104、以及用于通信功能的传输装置106。本领域普通技术人员可以理解,图1所示的结构仅为示意,其并不对上述电子装置的结构造成限定。例如,移动终端10还可包括比图1中所示更多或者更少的组件,或者具有与图1所示不同的配置。
存储器104可用于存储应用软件的软件程序以及模块,如本发明实施例中的用电设备的告警方法对应的程序指令/模块,处理器102通过运行存储在存储器104内的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的方法。存储器104可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器104可进一步包括相对于处理器102远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至移动终端10。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
传输装置106用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括移动终端10的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中,传输装置106包括一个网络适配器(Network Interface Controller,简称为NIC),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输装置106可以为射频(Radio Frequency,简称为RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。
在本实施例中提供了一种用电设备的告警方法,图2是根据本发明实施例的用电设备的告警方法的流程图,如图2所示,该流程包括如下步骤:
步骤S202,获取输入上述用电设备的瞬时输入电压;
步骤S204,确定输入上述用电设备的瞬时输入电压低于预设的电压门限的次数;
步骤S206,在上述次数大于预定阈值时上报欠压告警。
通过上述步骤,由于用电设备的告警系统在获取输入用电设备的瞬时输入电压后,确定输入用电设备的瞬时输入电压低于预设的电压门限的次数;在次数大于预定阈值时上报欠压告警给后台管理。使得告警系统可以及时的了解用电设备的电压状况,因此,可以解决了相关技术中存在的用电设备没有欠压告警的问题,进而达到了可以及时了解用电设备电压状况的效果。
可选地,上述步骤的执行主体可以为告警系统,但不限于此。
在一个可选的实施例中,在获取输入上述用电设备的上述瞬时输入电压之前,上述方法还包括:确定预定信息,其中,上述预定信息包括:用于给用电设备供电的电源的电压、系统最大业务量功率、上述电源的工作电压范围和输入上述用电设备的实际电流;根据上述预定信息计算电源与上述用电设备之间连接电源的线缆的阻抗;根据上述线缆的阻抗确定上述线缆的规格。在本实施例中,通过对线缆的规格的确定,提高了对工程外场现场供电线缆诊断。
在一个可选的实施例中,在根据上述线缆的阻抗确定上述线缆的规格之后,上述方法还包括:确定上述用电设备的瞬时输入电压的最低值;根据上述电源的电压和上述瞬时输入电压的最低值确定最大压降;根据上述最大压降重新确定上述线缆的规格。在本实施例中,上述瞬时输入电压的检测是告警系统中的电源软件进行瞬时测量的。
在一个可选的实施例中,在上述次数大于上述预定阈值时上报上述欠压告警之后,上述方法还包括:根据上述欠压告警启动用于上述用电设备连接电源的线缆的规格的判定操作。在本实施例中,在用电设备运行时,告警系统对线缆继续对线缆进行检测,在出现欠压告警时,将用电设备停止进行电缆的配置,或者通过后台的网管对线缆进行处理。
在一个可选的实施例中,在根据上述欠压告警启动用于上述用电设备连接电源的线缆的规格的判定操作之后,上述方法还包括:将上述用电设备的瞬时输入电压和输入电流上报给网管,以指示上述网管根据上述瞬时输入电压和输入电流对上述用电设备的电压进行调整和/或进行系统降载。在本实施例中,告警系统将欠压告警、瞬时输入电压和输入电流上报给网管,网管根据欠压告警、瞬时输入电压和输入电流对用电设备的电压进行调整和/或进行系统降载。通过瞬时输入电压、电流检测并上报网管,提高了网管对供电系统的有效控制,提高供电系统的运行可靠性以及对故障的有效判定,减少故障排查、返修成本。
下面结合具体实施例对本发明进行详细说明:
具体实施例1:
以下具体实施例的目的在于提高对工程外场现场供电线缆诊断以及通过瞬时输入电压(对应输入电压)、电流检测并上报网管提高网管对供电系统的有效控制,提高供电系统的运行可靠性以及对故障的有效判定,减少故障排查、返修成本。
为实现上述目的,本具体采用如下技术方案:
1)告警系统中的电源软件实现瞬时输入电压、输入电流的检测以及上报给网管的功能,其中,电压检测分为平均电压检测与实时电压检测;
2)对电源的电压检测具有功率回路电压压降补偿的功能,补偿电源输入端与监测点以及检测点与内部功率变换电压之间的压降。因为电源是否能适应瞬时输入电压范围取决于功率转换电路。
3)电源软件能根据工程安装现场提供的源电压(对应上述电源的电压)、告警系统承担的最大业务量所需要的功率(对应上述系统最大业务量功率),通过电源自身工作电压范围(对应上述电源的工作电压范围)、对实际电流的检测结果(对应上述用电设备的实际电流)来计算线缆的阻抗,并通过线缆的阻抗以及供电源的电压范围判断线缆选配是否能满足系统的最大业务以及拉远距离。首次开局时系统采用上述方法进行电缆的配置检查,正常工作后可不再执行。
4)电源软件上报欠压告警给网管,网管判定故障是否是因为电源欠压引起,并且触发线缆配置检查。
5)电源软件上报瞬时输入电压、电流给网管,网管判定是否要进行供电测下电电压调整,还是进行系统降载运行。
涉及到的功能单元包括:电压、电流检测单元、信息处理单元、告警信号产生单元、告警信号与电压电流上报单元、后台网管控制单元。
通过硬件电路获得瞬时输入电压、电流信号,单片机的处理形成平均电压电流与瞬时电压电流,通过电源软件设置最低电压门限来获取在一定时间内低于最低电压门限的数量,根据设定的数量值判定是否需要进行欠压告警。
图3是本具体实施例中的定义各单元关联的示意图,具体实施包括以下步骤:
第一步:通过硬件检测电路,完成对电压电流监测,电压电流检测采用瞬时检测,采用目前常用的内置处理功能的检测芯片,如图5、图6所示。
第二步,系统通知电源进行线缆阻抗计算,系统将配电柜电压发送给电源,电源根据自身检测的瞬时值最低值,进行阻抗计算,将信息发给系统,系统确定线缆的规格。
第三步:系统根据上报阻抗值,判定线缆是否合理,确定合适线缆。不合适更换,合适继续。
第四步:系统进入工作状态后带满载,系统通知电源监测瞬时输入电压,记录瞬时电压最低值,并上报给系统,系统结合源电压确定最大压降,根据该值由网管确定下电点。系统配置完毕。
第五步,电源恢复正常工作,不再进行阻抗等计算,减少任务开销。
第六步:系统转入正常工作后,电源实时监测瞬时输入电压状态并上报系统,输入欠压告警判断,瞬时值判端,
第七步,如果出现输入欠压告警,系统接收到该告警后,系统再次触发阻抗判断和下电点配置,执行第二,三,四,五步。
具体实施例2:
RRU系统输入端距离,输入线缆配置,RRU系统内部电源设置输入欠压告警阈值为37V,频分双工(Frequency Division Duplexing,简称为FDD)制式,负载稳定。
开局时系统满载,配电柜上报输出电压为53.5V,电源检测并上报瞬时输入电压50V,系统计算压降为3.5V,计算阻抗,超出预期压降,重新计算线缆规格。
正常工作后,检测RRU瞬时输入电压小于37V,且连续判断次数超过50次,判断为输入欠压告警,通过集成电路总线(Inter-Integrated Circuit,简称为IIC)协议,通讯协议上报为RRU系统,系统重新启动线缆配置检测,对配电柜系统重新设置下电点,按照压降+最低输入端电压进行计算。
图4是本具体实施例中的方法流程图,如图4所示,上述方法的具体实现步骤如下:
步骤401:开始;
步骤402:电源判断次数是否小于欠压告警阈值;
步骤403:电源判断次数是小于欠压告警阈值时,上报欠压告警;
步骤404:上报输入电压最大值和最小值;
步骤405:判断输入电压最小值是否低于模块最低输入电压加压降的值;
步骤406:输入电压最小值不低于模块最低输入电压加压降的值时,设置电源一次下电保护点为原保护点+u(u=V2最小值-V1);
步骤407:输入电压最小值低于模块最低输入电压加压降的值时,设置电源一次下电保护点为原保护点+u(u=模块最低输入电压-V1);
步骤408:结束。
具体实施例3:
某RRU系统,系统输入端距离,输入线缆配置,RRU系统内部电源设置输入欠压告警阈值为37V,时分双工(Time Division Duplexing,简称为TDD)制式,负载动态。开局时系统满载,配电柜上报输出电压为53.5V,电源检测并上报瞬时输入电压为50V,捕捉到最低点,系统计算压降为3.5V,计算阻抗,超出预期压降,重新计算线缆规格。
正常工作后,检测瞬时输入电压小于37V,且固定周期内判断次数超过50次,判断为输入欠压告警,通过IIC通讯协议上报为RRU系统,系统重新启动线缆配置检测,对配电柜系统重新设置下电点,按照压降+最低输入端电压计算。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
在本实施例中还提供了一种用电设备的告警装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图7是根据本发明实施例的用电设备的告警装置的结构框图,如图7所示,该装置包括:获取模块72、第一确定模块74和第一上报模块76,下面对该装置进行详细说明:
获取模块72,用于获取输入上述用电设备的瞬时输入电压;第一确定模块74,连接至上述获取模块72,用于确定输入上述用电设备的瞬时输入电压低于预设的电压门限的次数;第一上报模块76,连接至上述第一确定模块74,用于在上述次数大于预定阈值时上报欠压告警。
在一个可选的实施例中,图8是根据本发明实施例的用电设备的告警装置的优选结构框图(一),如图8所示,上述装置还包括:第二确定模块82、计算模块84和第三确定模块86,下面对该装置进行详细说明:
第二确定模块82,用于在获取输入上述用电设备的上述瞬时输入电压之前,确定预定信息,其中,上述预定信息包括:用于给用电设备供电的电源的电压、系统最大业务量功率、上述电源的工作电压范围和输入上述用电设备的实际电流;计算模块84,连接至上述第二确定模块82,用于根据上述预定信息计算上述电源与用电设备之间连接电源的线缆的阻抗;第三确定模块86,连接至上述计算模块84,用于根据上述线缆的阻抗确定上述线缆的规格。
在一个可选的实施例中,图9是根据本发明实施例的用电设备的告警装置的优选结构框图(二),如图9所示,上述装置还包括:第四确定模块92、第五确定模块94和第六确定模块96,下面对该装置进行详细说明:
第四确定模块92,用于在根据上述线缆的阻抗确定上述线缆的规格之后,确定上述用电设备的瞬时输入电压的最低值;第五确定模块94,连接至上述第四确定模块92,用于根据上述电源的电压和上述瞬时的最低值确定最大压降;第六确定模块96,连接至上述第五确定模块94,用于根据上述最大压降重新确定上述线缆的规格。
在一个可选的实施例中,图10是根据本发明实施例的用电设备的告警装置的优选结构框图(三),如图10所示,上述装置还包括:第七确定模块1002,下面对该装置进行详细说明:
第七确定模块1002,用于在上报欠压告警之后,根据上述欠压告警启动用于上述用电设备连接的线缆的规格的判定操作。
在一个可选的实施例中,图11是根据本发明实施例的用电设备的告警装置的优选结构框图(四),如图11所示,上述装置还包括:第二上报模块1102。下面对该装置进行详细说明:
第二上报模块1102,用于在根据上述欠压告警启动用于上述用电设备连接的线缆的规格的判定操作之后,将上述用电设备的瞬时输入电压和输入电流上报给网管,以指示上述网管根据上述瞬时输入电压和输入电流对上述用电设备的电压进行调整和/或进行系统降载。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的形式分别位于不同的处理器中。
本发明的实施例还提供了一种存储介质。可选地,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以上各步骤的程序代码。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称为ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称为RAM)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
可选地,在本实施例中,处理器根据存储介质中已存储的程序代码执行以上各步骤。
可选地,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种用电设备的告警方法,其特征在于,包括:
获取输入所述用电设备的瞬时输入电压;
确定输入所述用电设备的瞬时输入电压低于预设的电压门限的次数;
在所述次数大于预定阈值时上报欠压告警;
在所述次数大于所述预定阈值时上报所述欠压告警之后,所述方法还包括:
根据所述欠压告警启动用于所述用电设备连接的线缆规格的判定操作。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在获取输入所述用电设备的所述瞬时输入电压之前,所述方法还包括:
确定预定信息,其中,所述预定信息包括:用于给所述用电设备供电的电源的电压、系统最大业务量功率、所述电源的工作电压范围和输入所述用电设备的实际电流;
根据所述预定信息计算所述电源与所述用电设备之间连接线缆的阻抗;
根据所述线缆的阻抗确定所述线缆的规格。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在根据所述线缆的阻抗确定所述线缆的规格之后,所述方法还包括:
确定所述用电设备的瞬时输入电压的最低值;
根据所述电源的电压和所述瞬时输入电压的最低值确定最大压降;
根据所述最大压降重新确定所述线缆的规格。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在根据所述欠压告警启动用于所述用电设备连接的线缆规格的判定操作之后,所述方法还包括:
将所述用电设备的瞬时输入电压和输入电流上报给网管,以指示所述网管根据所述瞬时输入电压和输入电流对所述用电设备的电压进行调整和/或进行系统降载。
5.一种用电设备的告警装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取输入所述用电设备的瞬时输入电压;
第一确定模块,用于确定输入所述用电设备的瞬时输入电压低于预设的电压门限的次数;
第一上报模块,用于在所述次数大于预定阈值时上报欠压告警;
第七确定模块,用于在上报欠压告警之后,根据所述欠压告警启动用于所述用电设备连接的线缆的规格的判定操作。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二确定模块,用于在获取输入所述用电设备的所述瞬时输入电压之前,确定预定信息,其中,所述预定信息包括:用于给所述用电设备供电的电源的电压、系统最大业务量功率、所述电源的工作电压范围和输入所述用电设备的实际电流;
计算模块,用于根据所述预定信息计算所述电源与所述用电设备之间连接电源的线缆的阻抗;
第三确定模块,用于根据所述线缆的阻抗确定所述线缆的规格。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第四确定模块,用于在根据所述线缆的阻抗确定所述线缆的规格之后,确定所述用电设备的瞬时输入电压的最低值;
第五确定模块,用于根据所述电源的电压和所述瞬时输入电压的最低值确定最大压降;
第六确定模块,用于根据所述最大压降重新确定所述线缆的规格。
8.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二上报模块,用于在根据所述欠压告警启动用于所述用电设备连接的线缆规格的判定操作之后,将所述用电设备的瞬时输入电压和输入电流上报给网管,以指示所述网管根据所述瞬时输入电压和输入电流对所述用电设备的电压进行调整和/或进行系统降载。
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