CN111066218A - 用于远程电力管理和发现的系统、方法以及设备 - Google Patents

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Abstract

一种电力监视设备(PMD),其能够对连接到PMD的装备的健康状况/情况执行实时远程管理、状态报告以及分析。例如,PMD提供诸如连接的装备是空闲、完全操作、发生故障等这样的数据。PMD可以接通/断开电力,触发系统警报,并且执行延时或特殊简况编程以管理和监视装备使用情况。电力签名标识能力可标识正在连接的设备,诸如监视器、膝上型计算机、照明装备等。电力管理设备可至少部分地根据波形信息(例如设备型号、活动状态等)来使用配置。可使对能耗和使用模式的实时诊断和收集聚合以用于计划和管理。可通过发现哪些设备型号处于活动状态并连接到预定电力管理设备来使得能够进行资产管理。

Description

用于远程电力管理和发现的系统、方法以及设备
技术领域
本公开涉及电力管理并且更具体地涉及远程电力管理和发现。
背景技术
现代办公空间典型地具有可用于向各种办公装备供给市电电力的多个通用电力插口(GPO)。这样的办公装备可以包括例如计算机、监视器、膝上型计算机对接站、打印机、扫描仪,调制解调器、路由器、充电站等。办公空间中的每个办公桌、办公室、隔间、或工作站典型地与一组一个或多个GPO相关联以为与单个工作人员相关联的一组设备供电。
最近出现的趋势是热桌办公的概念,由此不会永久或半永久性地为工作人员分配单独的办公桌或工作站。而是,每天通过先到先服务或预订系统分配办公桌或工作站。
这样的热桌办公实施可帮助企业节省不动产成本和电力成本,尤其是对于那些经常有一定比例的员工定期不在办公室的企业。在这种情况下,企业不需要根据最大员工人数提供不动产和其它设施,而是可根据预计在任何给定日期到工作场所的最大员工人数来提供不动产和其它设施。
多年来,从具有单个监视器的简单台式计算机到具有多个监视器的台式计算机、膝上型计算机、平板计算设备、智能手机等,电子办公装备的数量已显着增加。这些电子设备中的每一个典型地需要在部分或全部工作日接入市电电源。随着电子设备数量的增加,企业的电力成本也随之增加。然而,电力负荷以及由此产生的成本典型地不会均匀地分布在所有工作人员和工作场所上。
附图说明
图1是与本文所公开的实施例一致的电力管理设备的示意性框图表示。
图2是与本文所公开的实施例一致的电力管理设备的示意性框图表示。
图3是与本文所公开的实施例一致的具有网络控制器的电力管理设备的示意性框图表示。
图4是与本文所公开的实施例一致的适于与现有电力插口一起使用的电力管理设备的示意性框图表示。
图5是与本文所公开的实施例一致的适于与现有电力插口一起使用的电力管理设备的示意性框图表示。
图6是与本文所公开的实施例一致的电力管理设备的网络的示意性框图表示。
图7是与本文所公开的实施例一致的用于对一组电力管理设备进行管理的系统的示意性框图表示。
图8说明了与本文所公开的实施例一致的用于对图7的系统进行监视和控制的用户界面。
图9是示出了与本文所公开的实施例一致的用于对体现电力管理设备的终端设备的自诊断和操作的方法进行说明的流程图。
图10是与本文所公开的实施例一致的体现在电力板中的电力管理设备的示意性框图表示。
图11是与本文所公开的实施例一致的适于耦合到现有电子设备的独立电力管理设备的示意性框图表示。
图12是与本文所公开的实施例一致的包括在其上可以实施本公开的一个或多个实施例的通用计算机的系统的示意性框图表示。
图13是与本文所公开的实施例一致的包括在其上可以实施本公开的一个或多个实施例的通用智能手机的系统的示意性框图表示。
图14说明了与本文所公开的实施例一致的其示出了传感器位置的办公楼的平面图。
图15说明了与本文所公开的实施例一致的覆盖有参考格点的图14的平面图。
图16是示出了与本文所公开的实施例一致的图14的平面图的传感器位置的能耗的曲线图。
图17是示出了与本文所公开的实施例一致的图14的平面图的传感器位置的能耗的替代曲线图。
图18是与本文所公开的实施例一致的体现在电力板中的对于每个电力插口具有单独的电力仪表的电子管理设备的示意性框图表示。
图19是与本文所公开的实施例一致的用于对具有带有标识服务的电力管理设备的电力管理系统进行说明的示意图。
图20是与本文所公开的实施例一致的用于对具有带有本地标识的电力管理设备的电力管理系统进行说明的示意图。
图21是与本文所公开的实施例一致的用于对使用电力阈值的状态确定进行说明的示图。
图22是与本文所公开的实施例一致的用于对使用电力简况的成功电力签名标识进行说明的示图。
图23是与本文所公开的实施例一致的用于对使用电力简况的不成功电力签名标识进行说明的示图。
图24是与本文所公开的实施例一致的用于对使用电力管理设备的标签聚合的仪表板的屏幕截图进行说明的示图。
图25是与本文所公开的实施例一致的用于对增强型资产管理系统的屏幕截图进行说明的示图。
图26是与本文所公开的实施例一致的用于对其被配置为向电力管理设备提供服务的系统进行说明的系统图。
图27是与本文所公开的实施例一致的用于对电力管理的方法进行说明的流程图。
图28是与所公开的实施例一致的计算系统的示意图。
具体实施方式
下面提供对与本公开的实施例一致的系统和方法的详细描述。尽管描述了若干实施例,但是应该理解的是本公开不局限于任何一个实施例,而是涵盖许多替代、修改、以及等同形式。另外,尽管在以下描述中阐述了许多具体细节以便提供对这里所公开的实施例的透彻理解,但是一些实施例可是在没有这些细节中的一些或全部的情况下实施的。此外,为了清楚起见,没有详细描述现有技术中已知的某些技术材料以避免不必要地使本公开模糊。
公开了能够对连接到电力监视设备(也称为电力管理设备/系统或PMD)的装备的运行状况/情况进行实时远程管理、状态报告、以及分析的技术、装置和方法。该系统监视、管理、并且收集能耗数据(包括电力有关信息、其它电气参数、用于通过硬件设备进行实时和将来分析的元数据)。它还可根据所收集到的数据执行实时和预定义的系统控制。它可位于单个位置或者可位于通过有线或无线网络实现的多个位置。例如,PMD提供诸如连接的装备是否空转、完全操作、发生故障等这样的数据。PMD可接通/断开电源、触发系统警报、以及执行延时或特殊配置文件编程来管理和监视装备使用情况。
公开了能够实现能耗签名标识能力的技术、装置、以及方法,所述能耗签名标识能力可识别正在连接什么装备(诸如监视器、膝上型计算机、照明装备等)。例如,如果给定了足够大的能耗签名的数据库,则PMD甚至可识别OEM品牌。使用签名映射处理,PMD还可标识正在连接的未知/非工作区预期装备(诸如微波炉、冰箱、烤面包机等)。在一些实施例中,电力管理设备对电力汲取进行采样并将波形提供给中央服务以进行识别。中央服务可至少部分地根据波形信息(例如设备型号、活动状态等)向电力管理设备提供配置和/或命令。
公开了使得能够对用于电力需求、装备基础设施、工作区规划等的电力消耗、其它电气数据、元数据、以及使用模式进行实时诊断和收集的技术、装置、以及方法。例如,足够大的数据库对于公司或政府实体的基础设施规划非常有帮助。
公开了能够通过发现哪些型号的设备是活动的并且连接到预定电力管理设备来实现资产管理的技术、装置、以及方法。如果所检测到的型号与预期型号匹配,则可确认资产标签。通过确认所检测到的型号,资产管理可从库存处理转到缺失项搜索或失配项搜索。
公开了使得能够对电力管理设备和/或活动的设备进行温度感测的技术、装置、以及方法。例如,温度感测可嵌入在接线板/电力管理设备或通用电力插口(GPO)中。温度感测可是通过下述热电偶或热敏电阻/传感器完成的,所述热电偶或热敏电阻/传感器用于在由于设备故障或过载而导致局部发热的情况下跟踪电力管理设备的实际温度。
所收集的元数据可包括所测量的能耗特征和能耗数据。所测量的能耗特征可包括瞬时电压、平均电压、瞬时安培数、瞬时瓦特数、平均瓦特数等。能耗数据可包括电力简况、电流简况、电子签名、电子波形、设备温度等。该系统可远程管理用电量、元数据收集、电力简况识别、以及由于过电力、过电流、过电压、过温度所导致的系统保护。
在一些实施例中,可根据从电力管理设备所得到的读数来使用一种用于测量与一个或多个通用电力插口(GPO)有关的能耗的方法和系统。此后所测量的能耗可以用于根据一个或多个GPO的位置来评估工作区利用率。电力管理设备接收市电电源,该市电电源通过所述设备耦合到一组一个或多个电力插口。该电力管理设备包括电力仪表以及用于控制至少一个继电器的微控制器,其中该继电器耦合到至少一个电力插口。
图3是具有网络控制器316的电力管理设备300的示意性框图表示。电力管理设备包括外壳310,外壳310包括适于耦合到外部通信网络的网络控制器316。通信网络可以是利用其包括局域网(LAN)、广域网(WAN)、虚拟专用网(VPN)、蜂窝电话网络、因特网、或其任意组合的一个或多个有线或无线连接来实现的。
网络控制器316耦合到微控制器314,微控制器314接收来自多功能电气仪表/传感器网络312的电力和热信息。这些数据包括瞬时和平均电压、安培数、瓦特数以及电力简况、电流简况、电子签名/波形、设备温度、其它元数据等。仪表312/传感器网络耦合到输入市电电源305和继电器开关318。响应于通过网络控制器316在网络上所接收到的命令,继电器开关318由微控制器314操作。继电器开关318耦合到在附图中表示为交流电(AC)输出的外部电力插口330。
图1是适于与远程服务器(未示出)进行无线通信的电力管理设备100的示意性框图表示。电力管理设备100包括无线收发器110(其可包括发送器),在该示例中所述无线收发器110被配置为使用ZigBe e(IEEE 802.15.4)无线通信协议进行操作。无线收发器110耦合到天线105,该天线可以相对于设备100的外壳而言位于内部或外部。
无线收发器110还耦合到微控制器120,该微控制器120被编程为控制通用输入/输出(I/O)模块130的操作。微控制器120可以是例如利用Maxim Integrated MAX71020单芯片电表AFE、Texas Instrum ents MSP430F6736、或Analog Devices ADE7116单相能量测量IC来实现的。将认识到其它微控制器可以同样用于控制I/O模块130的操作。
在图1的示例中,I/O模块130对其每一个耦合到电力插口(未示出)的一组继电器开关150、160、170、180进行控制。I/O模块130耦合到多功能仪表140,该多功能仪表140适于通过耦合到继电器开关150、160、170、180的电力插口来监视消耗的电力及其它电气数据。
在操作中,能够通过经由天线105和无线收发器110从远程服务器传送到设备100的控制信号来控制微控制器120,从而指示微控制器120控制I/O模块130接通或断开一个或多个继电器开关150、160、170、180。此外,来自多功能仪表/传感器网络140的读数被传送到I/O模块130,I/O模块130继而将该仪表读数转发到微控制器120以通过无线收发器110和天线105传送到远程服务器。
在一种布置中,微控制器120和无线收发器110可以是作为集成单元而实现的。例如,微控制器120和无线收发器110可以是利用诸如具有Zigbee无线收发器的ATMEL SAM21–Cortex-M0+SOC或具有Zigbee无线收发器的Texas Instruments CC2538–Cortex-M3 SOC这样的单个片上系统(SoC)设备实现的。
在一种情况下,远程服务器在一段时间内接收电力仪表读数。当多功能仪表/传感器网络读数下降到预定阈值以下时,可以假定没有与继电器开关150、160、170、180相连的电气设备在使用中并且因而远程服务器可指示微控制器120关闭连接到继电器开关150、160、170、180的一个或多个电力插口以降低待机负载或“吸血鬼(vampire)”负载。
图2是适于与远程服务器(未示出)进行无线通信的电力管理设备200的示意性框图表示。电力管理设备200包括有线发送器210,在该示例中所述有线发送器210是适于耦合到通信网络的以太网连接。
发送器210还耦合到微控制器220,该微控制器220被编程为控制通用I/O模块230的操作。I/O模块230对其每一个耦合到电力插口(未示出)的一组继电器开关250、260、270、280进行控制。I/O模块230耦合到电力仪表240,该电力仪表240适于通过耦合到每个继电器开关250、260、270、280的电力插口来监视消耗的电力及其它电气数据。
在一种布置中,微控制器220和发送器210是作为集成单元而实现的。例如,微控制器220和无线收发器210可以是利用诸如具有带P HY的10/100以太网MAC的TexasInstruments Stellaris Cortex-M3 S OC或具有带PHY的10/100以太网MAC的ATMEL SAM7XARM7SOC这样的单个片上系统(SoC)设备实现的。
在操作中,能够通过经由发送器210从远程服务器传送到设备200的控制信号来控制微控制器220,从而指示微控制器220控制I/O模块230接通或断开一个或多个继电器开关250、260、270、280。此外,来自电力仪表240的读数被传送到I/O模块230,I/O模块230继而将该仪表读数转发到微控制器220以通过以太网发送器210传送到远程服务器。
在一种情况下,远程服务器在一段时间内接收数据读数。当电力仪表读数下降到预定阈值以下时,可以假定没有与继电器开关250、260、270、280相连的电气设备在使用中并且因而远程服务器可指示微控制器220关闭连接到继电器开关250、260、270、280的一个或多个电力插口以降低待机负载或“吸血鬼”负载。
尽管为了清楚起见在本公开中经常提到接线板形状规格,但是应该认识到可以想得到其包括柔性电缆网络、墙内插头、电源立方体、延长线等的其它形状规格。所公开的实施例不应局限于所列举的形状规格,而应被理解为包括其它形状规格,除非特别声明。
图10是体现在四插口电力板1000中的电力管理设备的示意性框图表示。电力板1000(也称为接线板)接收AC市电电源1005,该市电电源被馈送到多功能仪表/传感器网络1060。顶部电力轨1090为其全部并联连接的第一电力插口1010、第二电力插口1020、第三电力插口1030、以及第四电力插口1040中的每一个馈电。
第一电力插口1010的输出连接到第一继电器1015,该第一继电器1015耦合到其返回到电力仪表1060以便电路完整的底部电力轨1095。第二电力插口1020的输出连接到第二继电器1025。第三电力插口1030的输出连接到第三继电器1035。第四电力插口1040的输出连接到第四继电器1045。第二、第三、以及第四继电器1025、1035、1045的输出都耦合到底部电力轨1095。
电力板1000还包括适于使电力板1000耦合到外部通信网络的发送器1055。发送器1055可以是利用其包括但不局限于以太网、通用串行总线(USB)、Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、SigFox、LoRa、6LoWPAN等的有线或无线技术来实现的。
电力板1000还包括其耦合到发送器1055的微控制器1050。在发送器1055是作为收发器而实现的情况下,外部用户可通过外部通信网络将控制信号发送到发送器1055并且此后发送到微控制器1050。微控制器1050还通过相应控制线1065、1070、1075、1080耦合到继电器1015、1025、1035、1045中的每一个,所述控制线1065、1070、1075、1080使得微控制器1050能够控制向相应电力插口1010、1020、1030、1040的每一个施加电力。
在替代实施例(未示出)中,单个继电器控制向一组电力插口1010、1020、1030、1040中的每一个施加电力。在这样的布置中,所有电力插口1010、1020、1030、1040被一起控制以使得电力插口1010、1020、1030、1040全部被接通或全部被断开。在图10所示的布置中,微控制器1050能够独立地控制向电力插口1010、1020、1030、1040的供电。
多功能仪表/传感器网络1060记录所有电力插口1010、1020、1030、1040上的总电力消耗并将所记录的电力信息传送到微控制器1050。微控制器1050将所记录的电力信息中的一些或全部发送到发送器1055以用于传送给远程服务器。
图11是适于耦合到现有电子设备的独立电力管理设备1100的示意性框图表示。在图11的示例中,电力管理设备1100耦合到电力板1170。然而,将理解的是独立管理设备1100可以耦合到其包括但不局限于计算机、监视器、灯、风扇等的任何电子设备。
电力管理设备1100包括用于耦合到市电电源1105的输入连接器1110。输入连接器1110可以是例如利用下述标准电力插头来实现的,所述标准电力插头适于插入到设备1110将在其中进行操作的特定辖区的标准电力插口之中。输入连接器1110可以直接连接到电力管理设备1100的外壳,或者替代地,可以包括一段电力电缆以便于设备1100容易耦合到电力插口。市电电力通过连接器1110而到达电力仪表1120并且此后通过继电器1130而到达输出连接器1160。微控制器1150适于接通和断开继电器1130以控制从输入连接器1110到输出连接器1160的电流。输出连接器1160例如可以是作为通用插口而实现的,所述通用插口适于接收对设备1100将在其中进行操作的特定辖区而额定的标准电插头。在一种布置中,输出连接器1160是利用来自CMS Elect racom的AS/NZ61535.1兼容连接器来实现的,因为此类连接器通常用于办公室装配。
电力仪表1120连接到微控制器1150并随时间向微控制器1150提供电力信息。微控制器1150还连接到继电器1130以控制输入的市电电源从输入连接器1110耦合到外部连接器1160。微控制器1150进一步连接到发送器1155。如以上参考图10的发送器1055所描述,发送器1155可以是例如利用以太网、通用串行总线(USB)、Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、SigFox、LoRa、6LoWPAN、或任何其它适当的传输协议而实现的有线或无线发送器。发送器1155适于将微控制器1150从电力仪表1120所接收到的电力信息传送到远程服务器(未示出)。
在图11的示例中,电力管理设备耦合到电力板1170,该电力板1170包括一组四个电力插口1172、1174、1176、1178。电力板1170通过电力软线1165而连接到输出连接器1160,其中电力软线1165中的第一导体是连接到电力板1170的上电力轨1180的有源导体并且电力软线1165中的第二导体是连接到电力板1170中的下电力轨1185的中性导体。
在操作中,可以使用输入连接器1110将独立的电力管理设备1110插入到现有电力插口之中并且电子设备可以耦合到输出连接器1160。电力仪表1120此后能够监视连接到输出连接器1160的设备的电力消耗及其它电气数据,因此微控制器1150控制通过发送器1155向远程服务器发送电力信息。在图11的示例中,电力仪表1120监视连接到电力插口1172、1174、1176、1178的所有设备的总电力消耗。此外,当发送器1155是作为收发器而实现时,远程服务器可通过发送器1155向微控制器1150发送指令以通过操作继电器1130来接通或断开电力。
管理设备1100可以可选地配备有诸如LED面板这样的用于显示从多功能仪表/网络传感器1120所得到的电力数据的显示设备。这样的电力数据可以包括例如瞬时电力读数、平均电力读数、最大电力读数、最小电力读数、瞬时电压读数、平均电压读数、瞬时电流读数、平均电流读数、预定时间段内的温度、最大读数、最小读数等。在一种布置中,显示设备与其使得用户能够滚动遍历一个或多个电力读数的用户界面相关联。用户界面可以是例如利用按钮、触摸屏等来实现的。
图4是适于与现有电力插口一起使用并且以使用ZigBee通信协议而实现的无线收发器410为特征的独立电力管理设备400的示意性框图表示。无线收发器410耦合到微控制器420,该微控制器420控制主继电器440的操作。如上参考图11的实施例所描述的,继电器440控制将来自管理设备所连接到的市电电源的电力输送到连接设备。微控制器420还耦合到电力仪表430,该电力仪表430监视连接设备所消耗的电力并将电力信息馈送到微控制器420以供收发器410存储和/或传输。
图5是适于与现有电力插口一起使用并且以使用ZigBee通信协议而实现的有线收发器510为特征的电力管理设备500的示意性框图表示。无线收发器510耦合到微控制器520,该微控制器520控制主继电器540的操作。如上参考图11的实施例所描述的,继电器540控制将来自管理设备所连接到的市电电源的电力输送到连接设备。微控制器520还耦合到电力仪表530,该电力仪表530监视连接设备所消耗的电力及其它电气数据并将电力信息馈送到微控制器520以供收发器510存储和/或传输。
在一种布置中,一种方法和系统利用一个或多个上述电力管理设备来在基于活动的工作环境中从安装在一组办公桌上的电力插口收集能耗信息和电力简况。当进行主动工作时,由于插入到电气系统之中的每个设备都呈现出一定的能量签名或电力简况,因此也会发生能耗。该信息会随着时间而被测量并被中继回中央数据服务器以用于存储。
对来自电力管理设备的数据的传送可以使用任何通信网络,该任何通信网络包括其包括局域网(LAN)、广域网(WAN)、虚拟专用网(VPN)、蜂窝电话网络、因特网、或其任意组合的一个或多个有线或无线连接。如上参考图1所描述的,电力管理设备100使用其采用ZigBee协议的低功率无线收发器110。在其它实施例中,收发器110可以是利用任何适当的无线传输协议来实现的,其包括但不局限于3G、4G、Wi-Fi、蓝牙、LTE、或诸如LTE-MTC、LoRa、NarrowBand IoT、或Sigfox这样的低功率广域网(LPWAN)技术。随着时间的流逝,通过将能耗叠加在基于活动的工作区的平面图上,所收集到的数据将用于建立工作区利用率的趋势。该信息指示出诸如区域可以被充分利用、过度利用、还是利用不足这样的热点。此后可以修改基于活动的工作环境以更有效地利用工作区。
本公开的方法和系统可以用于执行但不局限于以下功能:(1)跟踪随着时间推移的工作区利用率;(2)跟踪和管理随着时间推移的能耗;(2a)该概念允许远程断开电力并自动允许实现0W空闲这样的可能性;(2b)允许精确控制接通或断开哪些设备;(3)远程跟踪办公桌的整体运行状况和操作;(4)跟踪和标识通过电力简况/电子签名识别而连接的设备;(5)监测安全状态和安全风险。
图6是电力管理设备的网络600的示意性框图表示。在图6的示例中,网络600使用其采用ZigBee无线技术的电力管理设备,其中电力管理设备被配置为簇树型配置。每个终端设备均以简化的功能模式配置以降低电力消耗、操作简单、并成本有效。终端设备可以例如是利用图10的一个或多个电力板1000和/或图11的电力管理设备1100来实现的。终端设备与ZigBee路由器进行通信。每个ZigBee路由器继而由ZigBee协调器管理,而ZigBee协调器连接回中央服务器。该配置允许在需要更多终端设备时进行有效的部署和扩展,而不会影响数据流量和容量。
在一种配置中,单个ZigBee路由器的尺寸被设计为可以随时控制高达100个使用ZigBee收发器所实现的电力管理设备,并且单个Zig Bee协调器能够控制高达5个ZigBee路由器。这样的布置允许每层可在500个办公桌上安装500个电力管理设备(即传感器)的容量。在多层配置中,可以通过在每层添加一个ZigBee协调器来扩展网络,并且以与图6所示的方式一致的方式跟踪路由器并且此后跟踪终端设备。
图7是用于监视一组电力管理设备的系统700的示意性框图表示。系统700包括一组终端设备710、715、720,其中每个终端设备包括诸如以上参考图10和11所描述的那些这样的电力管理设备。每个终端设备710、715、720与传感器基础设施725进行通信,其中传感器基础设施725表示用于特定实现的Zigbee协调器和Zigbee路由器当中的连接拓扑。
系统700还包括耦合到中央控制单元730的中央数据服务器735。中央控制单元730耦合到传感器基础设施725。中央数据服务器735是相对于图10和图11所指的远程服务器并且用作从终端设备710、715、720传送回基地的所有能耗信息、其它电气数据、和/或元数据的中央存储库。该信息以数据库格式存储,其包括时间、能耗、其它电气数据、元数据位置、以及终端设备运行状况。
在一个布置中,中央数据服务器735具有通过其耦合到一组ZigB ee协调器的多个网络接口。在一个特定实现中,多层工作区的每一层都占用一个接口。
中央控制单元730用作控制器接口。中央控制单元730实时显示诸如设备操作和运行状况这样的所有电力信息。要执行的任何操作(诸如远程操作单个终端设备)都是从中央控制单元730启动的。中央控制单元730适于通过传感器基础设施725来传送控制命令以用于由终端设备710、715、720中的相应微控制器来执行。中央控制单元730能够与相应微控制器进行通信以操作继电器并且从而控制通过终端设备710、715、720的电力输送。中央控制单元730还能够与中央数据服务器735进行通信以提取数据历史和趋势。
在一种布置中,中央控制单元730具有关联的用户界面,一个或多个用户能够通过所述关联的用户界面来控制系统700的各方面。在一个实现中,用户界面适于在计算设备的显示器上被显示为仪表板。
图8说明了具有用于监视和控制图7的系统的仪表板的用户界面800。仪表板800聚合并显示从系统700中的各种传感器所收集到的电力信息和其它电气数据和/或元数据。根据部署电力管理设备的工作区的大小,仪表板800可选地通过建筑物,楼层和桌子来显示电力信息。仪表板800可选地按建筑物、按楼层、按桌子来显示电力信息。每个表或部分代表部署在工作现场中的终端设备。该部分将运行状况和/或能耗信息显示为快速摘要。单击该部分显示更详细的操作信息以及传感器可用的一组控件。用户界面还显示了覆盖在平面图上的能耗热图以显示未充分利用或过度利用的区域。
在图8的示例中,仪表板800提供了与特定工作场所有关的信息。在这种情况下,第一区域810指示出建筑物名称或参考,在该示例中为“建筑物1”。第一区域显示了一组传感器位置830,在该示例中这些位置按办公桌或房间排列。
第二区域840为所选的传感器位置提供了进一步的信息。在图8的示例中,桌子3是所选的传感器位置,并且第二区域840提供了下述表,该表列出了与桌子3相关联的一组传感器及其相应的电力消耗读数。
第三区域850提供了与和所选区域相关联的电力消耗区域有关的一个或多个图表显示。在图8的示例中,第三区域850显示了与所选传感器位置(桌子3)有关的信息。第一图表860绘制了桌子3随时间的能耗、其它电气数据、和/或元数据。第二图表870提供了楼层平面图的图表表示以标识桌子3在其本地环境中的位置,在该示例中为建筑物1的1楼。
图14至图17说明了中央数据服务器735为办公楼的一层产生能耗热图的示例。图14说明了办公楼层的简化楼层平面图1400,该办公楼层具有陈列室、董事会议室、三个会议室、两个其它房间、以及横跨两列排列的38个办公桌。
为了帮助标识不同办公桌和房间的相对位置,图15说明了覆盖在楼层平面图1400上的网格。在该示例中,第一个水平轴以单元A–H来标记,并且第二个垂直轴以单元1–25来标记。因而可以使用坐标(D,16)来引用图14中所示的桌子25。
下面的表1说明了根据图15的网格所引用的从楼层平面图1400的各个办公桌和房间所获得的电力图的示例。因而,引用为(D,16)的桌子25具有500的电力消耗数。根据实现方式和应用,电力消耗数可以是瞬时读数、在预定时间段内的平均读数、时间段内的累积读数、或其任意组合。在该示例中,一天中的一段时间的电力消耗数500对应于500Wh。
表1
A B C D E F G H
1 0 50 0 0 0 0 0 0
2 400 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 100 0 0 0 100 0 0 0
5 5 5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 400 80 0 80 150 0 0 0
8 600 600 0 200 300 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 400 500 0 5 40 0 0 0
11 500 500 0 10 150 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 300 180 0 0 0 0 0 0
14 100 5 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 120 60 0 500 30 0 150 100
17 150 150 0 500 500 0 150 200
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 50 150 0 250 10 0 0 0
20 30 0 0 250 10 0 0 0
21 0 0 0 50 0 0 0 0
22 100 50 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 10 0 0 0 0 0 0 0
25 10 0 0 0 0 0 0 0
表1中所示的电力消耗数还覆盖在图15中的楼层平面图1400上。从图14和图15可以看出会议室1(A,24-25)中的两个电力插口的每一个具有相对较低的用电量为10Wh,而运营部的桌子7和8的每一个具有相对较高的用电量为600Wh。同样,表1示出了C列中没有电力消耗,因为楼层平面图的该区域对应于走廊或走道。还可使用其它电气数据和/或元数据以代替电力消耗数据。
图16示出了能耗热图1600,该能耗热图1600说明了在楼层平面图1400上的能耗分布。从热图1600,很显然楼层平面图1400的一些位置使用大量的电力,而其它位置使用少量的电力。这样的信息可用于计划新电力插口的安装、工作区的分布、工作区的重新分配等。
图17从俯视图示出了替代的能耗热图1700,该能耗热图1700说明了在楼层平面图1400上的能耗分布。该视图使得标识走道和未使用的办公空间变得更加容易。不同的颜色或阴影强度可以用于区分不同的能耗水平。
在一种布置中,每个终端设备在启动时都执行强制性的自诊断测试。这提供了与设备所附连到的办公桌的整体运行状况有关的一般信息。在一个实现中,每个终端设备上的微控制器执行自诊断测试。可以根据下述一个或多个参数来评估设备所附连到的办公桌的整体运行状况,所述一个或多个参数包括例如但不局限于发送器链路状态、网络状态、来自设备内的继电器的反馈响应、来自电力仪表的响应等等。微控制器可以通过执行存储在微控制器上的或可被微控制器访问的计算机代码指令来执行这种自诊断测试。
如果自诊断测试发现问题,则仅禁用受影响的特征,以便不受影响的特征可继续使用而不影响正常运行时间。这只是暂时的,因为会将该状态报告给命令中心控制台以采取进一步的措施。例如,使用图10的示例,如果微控制器1050在自诊断测试期间由于缺少响应或错误的响应而检测到继电器1015失效,则微控制器1050能够通过控制线1065禁用继电器1015。此后微控制器1050能够通过发送器1055向中央服务器报告该失效。在发送器1055中存在失效的情况下,则微控制器1050将无法下载新的设置或策略或者将电力使用数据报告回中央服务器。在一种布置中,微控制器1050适于绕过有缺陷的部件以便维持基本正常操作。在一种布置中,中央服务器侦听来自每个终端设备的周期性心跳信号并且如果在预定时间段内未接收到心跳信号的情况下发出警报。
向每个传感器终端设备分配传感器标识符(ID)。传感器ID对应于布署终端设备的物理位置。控制用户界面的仪表板适用于显示各种传感器ID。图9是自诊断测试方法900的流程图。方法900在开始步骤905开始并且前进到步骤910,该步骤910执行自诊断测试。
判定步骤915确定是否存在任何问题。如果自诊断测试没有发现问题(否),则控制转到步骤920,该步骤920检查策略。该策略确定组织已选择了哪种配置(例如接通继电器1、断开继电器2等)。在步骤925,系统下载设置并应用该设置并且此后继续进行正常操作。控制转到判定步骤930。步骤930通过下载在步骤925中所发生的设置来确定结果。如果设置为断开(例如夜间模式),则步骤930触发“断开”倒计时循环。如果设置为接通(例如白天模式),则步骤930触发正常循环。因此,如果步骤930标识“接通”结果,则控制转到步骤935。如步骤935所示,终端设备以预定时间间隔测量并传送能耗信息。在正常操作期间,插入额外子流以允许进行中更改以在非高峰使用期间强制盖写(例如员工在正常工作时间以外返回工作岗位)等。
控制转到步骤940,该步骤940用于执行倒计时器并且此后进行到判定步骤945。判定步骤945确定是否逝去了某个间隔(例如>某个正常运行时间)。如果该间隔已逝去(是),则终端设备返回流程图的顶部到步骤910以再次执行自诊断测试。该信息向命令中心控制台提供了对整个建筑物或楼层的整体运行状况的实时影响。
然而,如果在步骤945该间隔还未到期(否),则控制转到步骤960,该步骤960用于监听指令。例如,如果将倒计时器设置为30分钟的预定义的第一计时器间隔并将该间隔设置为8小时,则步骤940、945和960组合地将每30分钟监听一次新指令高达8小时。此外,步骤940的倒计时器和步骤945的间隔有助于在所有终端设备当中分配数据/查询业务,以便不同终端设备能够以不同间隔收听和/或下载。此后控制转到判定步骤965,该判定步骤965根据来自中央控制单元(例如图7中的730)的响应来确定是否存在结果。如果存在结果(是),这表明存在更改,则控制返回到步骤925。如果不存在结果(否),这表明不存在新的更改,则控制转到步骤935。
返回步骤915,如果存在在自诊断测试中所标识的问题(是),则控制从步骤915转到步骤950,该步骤950用于向中央服务器报告终端设备的状态。此后控制转到步骤955,该步骤955用于禁用受影响的特征。此后控制转到步骤920。
返回步骤930,如果结果为断开,则控制转到步骤941,该步骤914用于激活倒计时器。此后控制转到步骤946,该步骤946用于确定使用。如果使用为“是”,则控制转到步骤935。但是,如果使用为“否”,则控制返回到步骤920。
本公开的电力管理系统可以是利用诸如通用计算机或计算机服务器这样的计算设备来实施的。图12是包括通用计算机1210的系统1200的示意性框图。通用计算机1210包括多个组件,其包括:处理器1212、存储器1214、存储介质1216、输入/输出(I/O)接口1220、以及输入/输出(I/O)端口1222。通用计算机1210的组件通常利用一个或多个总线1248进行通信。
存储器1214可以是利用随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、或其组合来实现的。存储介质1216可以是作为硬盘驱动器、固态“闪存”驱动器、光盘驱动器、或其它存储装置中的一个或多个来实现的。存储介质1216可以用于存储其包括操作系统、软件应用、以及数据的一个或多个计算机程序。在一种操作模式中,通过总线1248将来自存储在存储介质1216中的一个或多个计算机程序的指令加载到存储器1214中。此后通过总线1248或其它装置使得加载到存储器1214中的指令可用以供处理器1212执行以根据所执行的指令来实现操作模式。
一个或多个外围设备可以通过I/O端口1222耦合到通用计算机1210。在图12的示例中,通用计算机1210耦合到扬声器1224、相机1226、显示设备1230、输入设备1232、打印机1234、以及外部存储介质1236中的每一个。扬声器1224可以是利用诸如在立体声或环绕声系统中的一个或多个扬声器来实现的。
相机1226可以是网络相机或其它静态或视频数字相机并且可以通过I/O端口1222将信息下载到通用计算机1210以及上传来自计算机1210的信息,这取决于特定实现方式。例如,可以将相机1226所记录的图像上传到通用计算机1210的存储介质1216。类似地,可以将存储在存储介质1216上的图像下载到相机1226的存储器或存储介质。相机1226可以包括镜头系统、传感器单元、以及记录介质。
显示设备1230可以是诸如阴极射线管屏幕、等离子屏幕、或液晶显示器(LCD)屏幕这样的计算机监视器。显示器1230可以以传统方式接收来自计算机1210的信息,其中该信息被呈现在显示设备1230上以供用户观看。显示设备1230可以可选地是利用触摸屏来实现的以使得用户能够向通用计算机1210提供输入。触摸屏可以是例如电容触摸屏、电阻触摸屏、表面声波触摸屏等。
输入设备1232可以是用于接收来自用户的输入的键盘、鼠标、手写笔、绘图板、或其任意组合。外部存储介质1236可以包括外部硬盘驱动器(HDD)、光盘驱动器、软盘驱动器、闪存驱动器、固态驱动器(SSD)、或其任意组合,并且可以是作为这些设备中的任何一个或多个的单个实例或多个实例而实现的。例如,外部存储介质1236可以是作为硬盘驱动器的阵列而实现的。
I/O接口1220便于通用计算设备1210与其它计算设备之间的信息交换。I/O接口可以是利用内部或外部调制解调器、以太网连接等来实现的以使得能够耦合到传输介质。在图12的示例中,I/O接口1222耦合到通信网络1238并且直接耦合到计算设备1242。计算设备1242被示为个人计算机,但是可以等同地利用智能手机、膝上型计算机、或平板设备来实施。通用计算机1210与计算设备1242之间的直接通信可以是利用无线或有线传输链路来实现的。
通信网络1238可以是利用一个或多个有线或无线传输链路来实现的并且可以包括例如专用通信链路、局域网(LAN)、广域网(WAN)、因特网、电信网络、或其任何组合。电信网络可以包括但不局限于诸如公共交换电话网络(PSTN)、移动电话蜂窝网络、短消息服务(SMS)网络、或其任意组合这样的电话网络。通用计算机1210能够通过通信网络1238与诸如移动电话听筒1244、触摸屏智能手机1246、个人计算机1240、以及计算设备1242这样的连接到通信网络1238的其它计算设备进行通信。
可以利用通用计算机1210的一个或多个实例来实现用作控制数据服务器的服务器以实现根据本公开的电力管理系统。在这样的实施例中,存储器1214和存储装置1216用于存储与一个或多个设施(诸如办公室工作区中的办公桌)的电力信息有关的数据。将用于实现电力管理系统的软件存储在存储器1214和存储装置1216中的一个或这两者中以用于在处理器1212上执行。该软件包括用于实现根据本文所述的电力监视方法的方法步骤的计算机程序代码。
图13是可以实施本公开的电力监视方法和系统的一个或多个方面的系统1300的示意性框图。系统1300包括智能手机1310形式的便携式计算设备,该便携式计算设备可以由图7中的电力监视系统的注册用户使用。智能手机1310包括多个组件,其包括:处理器1312、存储器1314、存储介质1316、电池1318、天线1320、射频(RF)发送器和接收器1322、用户标识模块(SIM)卡1324、扬声器1326、输入设备1328、相机1330、显示器1332、以及无线发送器和接收器1334。智能手机1310的组件通常使用一个或多个总线连接1348或其之间的其它连接进行通信。智能手机1310还包括有线连接1345,该有线连接1345用于耦合到电力插口以对电池1318充电或用于连接到诸如图12的通用计算机1210这样的计算设备。有线连接1345可以包括一个或多个连接器并且可以适于使得能够将内容上传到存储器1314和SIM卡1324以及从存储器1314和SIM卡1324下载内容。
智能手机1310可以包括诸如音频数模转换器和模数转换器以及放大器这样的许多其它功能组件,但是为了清楚起见省略了那些组件。然而,相关领域的技术人员将容易知道和理解这样的组件。
存储器1314可以包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、或其组合。存储介质1316可以被实现为固态“闪存”驱动器、可移动存储介质(诸如安全数字(SD)或microSD卡)、或其它存储装置中的一个或多个。存储介质1316可以用于存储其包括操作系统、软件应用、以及数据的一个或多个计算机程序。在一种操作模式中,通过总线1348将来自存储在存储介质1316中的一个或多个计算机程序的指令加载到存储器1314中。此后通过总线1348或其它装置使得加载到存储器1314中的指令可用以供处理器1312执行以根据所执行的指令来实现操作模式。
智能手机1310还包括应用程序编程接口(API)模块1336,该模块1336使得程序员能够编写软件应用以在处理器1312上执行。这样的应用包括下述多个指令,所述多个指令可以通过与天线1320相关联地操作的RF发送器和接收器1322或者通过有线连接1345而被预先安装在存储器1314中或从外部源下载到存储器1314。
智能手机1310进一步包括全球定位系统(GPS)位置模块1338。GPS位置模块1338用于根据GPS卫星、蜂窝电话塔三角测量、或其组合来确定智能手机1310的地理位置。此后所确定的地理位置可供在处理器1312上运行的一个或多个程序或应用使用。
无线发送器和接收器1334可以用于通过蓝牙、红外、或其它无线协议与外部外围设备进行无线通信。在图13的示例中,智能手机1310耦合到打印机1340、外部存储介质1344、以及计算设备1342中的每一个。计算设备1342可以是例如利用图12的通用计算机1210来实现的。
相机1330可以包括一个或多个静止或视频数字相机,该相机适于捕获静止图像或视频图像或其组合并将其记录到存储器1314或SIM卡1324。相机1330可以包括镜头系统、传感器单元、以及记录介质。智能手机1310的用户可以使用无线发送器和接收器1334、RF发送器和接收器1322、或有线连接1345将所记录的图像上传到另一计算机设备或外围设备。
在一个示例中,显示设备1332是利用液晶显示器(LCD)屏幕实现的。显示器1332用于向智能手机1310的用户显示内容。显示器1332可以可选地是利用诸如电容性触摸屏或电阻性触摸屏这样的触摸屏来实现的以使得用户能够向智能手机1310提供输入。
输入设备1328可以是例如用于接收来自用户的输入的键盘、触控笔、或者麦克风。在输入设备1328是键盘的情况下,键盘可以被实现为位于智能手机1310上的物理键的排列。替代地,键盘可以是在显示设备1332上显示的虚拟键盘。
SIM卡1324可用于存储国际移动订户身份(IMSI)和相关密钥,其用于对用户已预订的蜂窝网络上的用户进行标识和认证。SIM卡1324通常是其可在不同智能手机或蜂窝电话设备上互换使用的可移动卡。SIM卡1324可用于存储与用户相关联的联系人,其包括姓名和电话号码。SIM卡1324还可提供对图片和视频的存储。或者,可将联系人存储在存储器1314上。
与天线1320相关联的RF发送器和接收器1322使得能够通过通信网络1390在智能手机1310与其它计算设备之间交换信息。在图13的示例中,RF发送器和接收机1322使得智能手机1310能够通过通信网络1390与蜂窝电话手机1350、智能手机或平板设备1352、计算设备1354、以及计算设备1342进行通信。计算设备1354和1342被示为个人计算机,但每一个可以等同地利用智能手机、膝上型计算机、或平板电脑来实施。
通信网络1390可以是利用一个或多个有线或无线传输链路来实现的并且可以包括例如蜂窝电话网络、专用通信链路、局域网(LAN)、广域网(WAN)、因特网、电信网络、或其任何组合。电信网络可以包括但不局限于诸如公共交换电话网络(PSTN)、蜂窝(移动)电话蜂窝网络、短消息服务(SMS)网络、或其任意组合这样的电话网络。
图18是体现在电力板1800中的对于每个电力插口具有单独的电力仪表的电子管理设备的示意性框图表示。电力板1800(也称为接线板)接收AC市电电源1805,该AC市电电源1805耦合到输入连接器1806。连接器1806耦合到顶部电力轨1890,该顶部电力轨1890为其全部并联连接的第一电力插口1810、第二电力插口1820、第三电力插口1830、以及第四电力插口1840中的每一个馈电。
第一电力插口1810的输出通过第一电力仪表1812连接到第一继电器1815,该第一继电器1815耦合到其返回到输入连接器1806以便电路完整的底部电力轨1895。第二电力插口1820的输出通过第二电力仪表1822连接到第二继电器1825。第三电力插口1830的输出通过第三电力仪表1832连接到第三继电器1835。第四电力插口1840的输出通过第四电力仪表1834连接到第四继电器1845。第二、第三、以及第四继电器1825、1835、1845的输出都耦合到底部电力轨1895。
电力板1800进一步包括发送器1855,该发送器1855适于使电力板1800耦合到外部通信网络。发送器1855可以是利用其包括但不局限于以太网、通用串行总线(USB)、Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、SigFox、LoRa、6LoWPAN等的有线或无线技术来实现的。
电力板1800还包括其耦合到发送器1855的微控制器1850。在发送器1855是作为收发器而实现的情况下,外部用户可通过外部通信网络将控制信号发送到发送器1855并且此后发送到微控制器1850。微控制器1850还通过相应控制线1865、1870、1875、1880耦合到继电器1815、1825、1835、1845中的每一个,所述控制线1865、1870、1875、1880使得微控制器1850能够控制向相应电力插口1810、1820、1830、1840的每一个施加电力。
在替代实施例(未示出)中,单个继电器控制向一组电力插口1810、1820、1830、1840中的每一个施加电力。在这样的布置中,所有电力插口1810、1820、1830、1840被一起控制以使得电力插口1810、1820、1830、1840全部被接通或全部被断开。在图18所示的布置中,微控制器1850能够独立地控制向电力插口1810、1820、1830、1840供电。
第一、第二、第三、以及第四电力仪表1812、1822、1832、1842记录相应电力插口1810、1820、1830、1840的各个电力消耗并将所记录的电力信息传送到微控制器1850。微控制器1850将所记录的电力信息中的一些或全部发送到发送器1855以用于传送给远程服务器。
图19是用于对具有带有标识服务的电力管理设备的电力管理系统进行说明的示意图。在所示的实施例中,电力管理设备1902接收来自电源1904(例如壁式插座、电池、燃料电池等)的电力并通过网络1912(诸如因特网或内联网)与网络服务1906进行通信。电力管理设备1902通过电力接口1914接收电力并且通过网络接口1918与网络服务1906进行通信。微控制器1916可耦合到电力接口1914、网络接口1918、传感器阵列1920、以及可配置状态电力连接器1922。可配置状态电力连接器1922连接到插孔1924,该插孔1924通电并耦合到设备1926、1928、1930。
网络服务1906耦合到网络1912并且包括与配置数据库1908和标识数据库1910的连接。网络服务1906可包括管理功能,该管理功能允许接收来自一组电力管理设备的报告并向该组电力管理设备提供配置和/或命令。网络服务1906还可为一个或多个电力管理设备1902提供报告、数据聚合、和/或管理功能。
在一个实施例中,可配置状态电力连接器1924处于“接通”状态,该状态使得能够通过插孔1924提供来自电源接口1914的电力。传感器阵列1920从用于汲取电力的设备1926检测插孔1924之一处的“通电”事件。在通电事件期间传感器阵列1920对随时间变化的电力需求波形进行采样并将其提供给微控制器1916。微控制器1916构造包括随时间变化的电力需求波形的消息以利用耦合到网络1912的网络接口1918而传递到网络服务1906。
网络服务1906可将随时间变化的电力需求波形与存储在标识数据库1910中的电力简况进行匹配。根据该标识(或缺少标识),可以根据来自配置数据库1908的数据来创建电力管理设备1902的配置。例如,所检测到的设备可以是打印机,并且可向电力管理设备1902的插口分配打印机标签。可将电力管理设备1902的配置可更改为包括在指定的夜间时间(例如晚上10点至凌晨5点)期间的“断电”状态。
网络服务1906可通过网络接口1918将配置提供给电力管理设备1902。微控制器1916可存储该配置并根据该配置来操作可配置状态电力连接器1922。
在一些实施例中,配置可包括与可配置状态电力连接器1922可开启或关闭的时间以及传感器阵列1920对从插入到插孔1924之中的设备1926、1928,1930所汲取的电力进行采样的时间有关的参数。
图20是用于对具有带有本地标识的电力管理设备的电力管理系统进行说明的示意图。在所示的实施例中,电力管理设备2002接收来自电源2004(例如壁式插座、电池、燃料电池等)的电力并通过网络2012(诸如因特网或内联网)与网络服务2006进行通信。电力管理设备2002通过电力接口2014接收电力并且通过网络接口2018与网络服务2006进行通信。微控制器2016可耦合到电力接口2014、网络接口2018、传感器阵列2020、可配置状态电力连接器2022、可配置状态电力连接器2022、标识数据库2040和配置数据库2042。可配置状态电力连接器2022耦合到插孔2024,插孔2024通电并耦合到设备2026、2028和2030。
网络服务2006耦合到网络2012并且可为一个或多个电力管理设备2002提供报告、数据聚合、和/或管理功能。网络服务2006可包括管理功能,该管理功能允许接收来自一组电力管理设备的报告并向该组电力管理设备提供配置和/或命令。
在一个实施例中,可配置状态电力连接器2024处于“接通”状态,该状态使得能够通过插孔2024提供来自电源接口2014的电力。传感器阵列务2020从用于汲取电力的设备2026检测插孔2024之一处的“通电”事件。在通电事件期间传感器阵列2020对随时间变化的电力需求波形进行采样并将其提供给微控制器2016。微控制器2016可将随时间变化的电力需求波形与存储在标识数据库2040中的电力简况进行匹配。根据该标识(或缺少标识),可根据来自配置数据库2042的数据来创建电力管理设备2002的配置。例如,所检测到的设备可是打印机,并且可向电力管理设备2002的插口分配打印机标签,该标签被报告给网络服务2006。可将电力管理设备2002的配置可更改为包括在指定的夜间时间(例如晚上10点至凌晨5点)期间的“断电”状态。
网络服务2006可通过网络接口2018向电力管理设备2002的配置数据库2042和/或标识数据库2040提供更新。微控制器2016可验证,存储该更新和/或将更新应用于当前配置(例如重建配置)。
在一些实施例中,配置可包括与可配置状态电力连接器2022可接通或断开的时间以及传感器阵列2020对从插入到插孔2024之中的设备2026、2028,2030所汲取的电力进行采样的时间有关的参数。
图21是与本文所公开的实施例一致的用于对使用电力阈值的状态确定进行说明的示图2100。电力管理设备还可根据标识出的设备的用电量来确定插入到电力管理设备之中的标识出的设备的状态。在所示的实施例中,设备的操作电力简况可包括用于标识设备的状态的多个阈值。在高操作阈值2112与低操作阈值2116之间,设备的电力签名2114指示出设备(例如打印纸片的打印机、用户对其进行操作的计算机等)的操作状态2104。在高空闲阈值2118与低空闲阈值2120之间,设备的电力签名指示出设备(例如处于待机模式的打印机或计算机)的空闲状态2108。在低空闲阈值2120之下,可认为该设备处于断开状态2110,并且可标识断开状态(也称为吸血鬼)电力使用。在高操作阈值2112之上或在低操作阈值2116与高空闲阈值2118之间,可认为设备视为处于故障状态2102或2106。例如,故障状态2102可以是打印机的卡纸,其会导致电动机的突然电力汲取超过高操作阈值2112,或者处于故障状态2106的计算机可能处于崩溃状态,这种状态下的电力汲取没有操作状态2104下那样高或没有空闲状态2108下那样低。
还可使用其它状态确定方法。例如,可将延迟应用于阈值,以便突然的操作尖峰或状态之间的转换不会触发警报。在一些实施例中,可使用波形匹配。例如,可在上升波或下降波触发状态确定。在一些实施例中,此后可对上升波或下降波之后的最终波形与所存储的波形进行匹配以确定状态。例如,打印机可能具有预热波形,之后是打印波形,之后是打印结束波形。状态确定可确定设备首先处于哪个状态,其之后接下来是哪个状态,以及预期状态的工作流程。偏离预期状态或状态计时超出长度阈值可触发警报。
图22是与本文所公开的实施例一致的用于对使用电力简况的成功电力签名标识进行说明的示图。电力管理设备或网络服务可将实际电力签名2202与标识数据库中的预期电力签名2204进行匹配。当签名匹配时,设备类型2200(诸如例如Dell 1708FP监视器这样的设备的型号)可被标识为已插入到电力管理设备之中的设备。在一个实施例中,通过定义点处的匹配斜率来执行电力匹配。在另一实施例中,通过匹配预期电力签名的一部分加上或减去阈值(或在阈值之间)来执行电力匹配。其它匹配算法也是可能的。
图23是与本文所公开的实施例一致的用于对使用电力简况的不成功电力签名标识进行说明的示图2300。电力管理设备或网络服务可尝试将实际电力签名与标识数据库中的预期电力签名进行匹配。在所示的实施例中,未知的实际电力签名2302与台式机电力签名2308、打印机电力签名2306、或膝上型计算机电力签名2304的预期电力签名不匹配。在使用定义点处的匹配斜率的实施例中,实际电力签名2302与任何预期电力签名2304、2306、2308都不匹配。在使用预期电力签名加上或减去阈值的实施例中,实际电力签名2302与任何预期电力签名2304、2306、2308都不匹配。在一些实施例中,阈值可变,诸如阈值根据时间或斜率而变。
图24是与本文所公开的实施例一致的用于对使用电力管理设备的标签聚合的仪表板2400的屏幕截图进行说明的示图。在一些实施例中,电力管理设备的每个可配置状态电力连接器可与一个或多个元数据相关联。该元数据可包括标签,该标签用于标识与组的关联性。标签可标识装备的型号(例如Dell 1708FP监视器)、装备的类型(例如监视器、打印机等),装备的看护者或所有者(例如Jane Doe)、部门(例如市场营销、销售、工程、呼叫中心、复印中心、管理员、IT等)、或者其它组或协会。向网络服务报告来自电力管理设备的数据可通过标签来标识用电量。
这些分组的用电量可随时间被聚合并被绘制。在图24所示的实施例中,通过根据用于表示部门的标签来聚合用电量来示出部门用电量。这些图表可表示所配置或所请求的平均用电量、总的用电量、或其它度量或统计。在图表2402中示出了市场营销/销售部门使用情况。在图表2404中示出了工程部门使用情况。在图表2406中示出了呼叫中心部门使用情况。在图表2408中示出了复印中心部门使用情况。在图表2410中示出了午餐室使用情况。在图表2412中示出了测试部门使用情况。在图表2416中示出了行政部门使用情况。在图表2416中示出了IT部门使用情况。仪表板2400在计算机屏幕上示出了图表2402-2416,如用于聚合数据的网络服务所呈现的。该数据可用于资金计划,其包括电力需求(峰值和平均)以及电力降低的潜在区域。
图25是用于对增强型资产管理系统的屏幕截图2500进行说明的示图。在一个实施例中,资产管理系统可用诸如资产名称、资产标签、以及设备类型这样的资产信息来签名电力管理设备的每个可配置状态电力连接器。在盘点期间,电力管理系统可标识耦合到每个可配置状态电力连接器的设备类型并向增强型资产管理系统报告。如果所检测到的设备与设备类型标签匹配,则该设备很可能是预期的资产并且可被确认。这使库存管理将重点放在不匹配上而不是验证每个资产标签。
在另一实施例中,资产管理系统可列出与人、办公桌、或地方相关联的设备。当向人或办公桌分配了装备时,电力管理设备还可与人、办公桌、或地方相关联。在盘点期间,电力管理系统可以标识耦合到每个可配置状态电力连接器的设备类型并向增强型资产管理系统报告。如果所检测到的设备与人、办公桌、或地方相关联的设备类型标签相匹配,则该设备很可能是预期的资产并且可被确认。这使库存管理将重点放在不匹配上而不是验证每个资产标签。
图26是与本文所公开的实施例一致的用于对其被配置为向电力管理设备提供服务的系统2600进行说明的系统图。如上所述电力管理设备可通过因特网2614与服务2616进行通信。服务2616可包括能够解密的负载平衡器2602、应用服务器2604、存储装置2606、控制服务器2610、和/或日志服务器2608。负载平衡器2602可接收来自电力管理设备系统的请求并对该请求格式化以由应用服务器2604接收。应用服务器2604可接收来自电力管理设备系统的数据,使得数据被数据服务器2606存储,并且提供管理报告。应用服务器2604可向负载均衡器2602提供结果(诸如聚合数据、平均电力报告、仪表板等),负载均衡器2602将最终结果传送到管理系统。数据库服务器2606可存储与电力管理设备、标签、可配置状态电力连接器、电力管理设备配置、电力简况、和/或账户信息有关的数据。控制服务器2610可监视服务2616的系统和/或使得服务器被添加到服务器池(诸如负载平衡器2602、应用服务器2604、和/或数据库服务器2606)。控制服务器2610还可提供诸如使得进行快照、缓存、和/或其它特征这样的数据完整性/冗余性服务。日志服务器2608可跟踪使用情况以及由服务2616以及代表服务2616所执行的操作。
在一个示例中,用户可使用移动设备上的应用来设置服务2616的帐户。用户向服务2616注册帐户。服务2616可将用户证书存储在存储装置2606中。
图27是与本文所公开的实施例一致的用于对电力管理的方法进行说明的流程图2700。该方法可是由如图1和2中所描述的电力管理设备和网络服务来完成的。在框2702中,电力管理设备检测电耦合到电子可配置的电力连接的设备的“通电”事件。在框2704中,电力管理设备对在一段时间内且电耦合到电子可配置的电力连接的设备的接近于通电事件的用电量进行采样。在框2706中,电力管理设备从与接近通电事件的设备的采样用电量相匹配一组通电签名中确定通电签名。在框2708中,电力管理设备确定与和采样用电量匹配的通电签名相关联的设备标识符。
图28是根据这里所公开的实施例的计算系统的示意图。可将计算系统2800视为用于连接各种组件的信息传递总线。在所示的实施例中,计算系统2800包括处理器,该处理器具有用于处理指令的逻辑2802。指令可存储在存储器2806以及包括计算机可读存储介质的存储装置2808中和/或可从所述存储器2806和存储装置2808中检索。指令和/或数据可从网络接口2810来,该网络接口2810可包括有线2814或无线2812能力。指令和/或数据还可来自I/O接口2816,该I/O接口2816可包括诸如扩展卡、辅助总线(例如USB等)、设备等这样的东西。用户可通过用户接口设备2818和渲染系统2804与计算系统2800进行交互,所述渲染系统2804允许计算机接收反馈并向用户提供反馈。
例子
以下示例有关于进一步的实施例。
示例1是一种用于提供远程设备的状态的系统。该系统包括:可设计的电力连接器集合,可设计的电力连接器集合被设计成向可移动电附连的设备提供电力,该可设计的电力连接器可电子化地切换到接通状态和断开状态;以及传感器集合,传感器集合附连到所述可设计的电力连接器集合,传感器集合被设计成对电附连到所述可设计的电力连接器集合的设备的能耗特征进行采样并且被设计成对所采样的能耗特征数据进行传送。该系统包括处理单元,该处理单元被设计成接收来自所述传感器集合的第一采样能耗特征数据并且确定由来自传感器集合的第一传感器所采样的附接到第一电力连接器的第一设备的第一设备能耗简况。该系统包括处理单元,该处理单元被设计成将第一采样能耗特征数据与在第一设备能耗简况中所描述的第一状态进行匹配并至少部分地根据第一状态来确定是否执行第一后续动作。
示例2是示例1的系统,其中能耗特征包括电力简况。
示例3是示例1的系统,其中能耗特征包括瞬时电压、平均电压、瞬时安培数、瞬时瓦特数、或平均瓦特数。
示例4是示例1的系统,其中能耗特征包括电力简况、电流简况、电子签名、电子波形、或设备温度。
示例5是示例1的系统,进一步包括被设计为与网络服务进行通信的网络接口,该网络服务被设计成接收来自所述系统的能耗报告。
示例6是示例5的系统,其中处理单元被进一步设计成将所述状态传送到网络服务。
示例7是示例5的系统,其中所述状态包括:空闲、操作、故障、或断开。
示例8是示例1的系统,其中将第一采样能耗特征使用情况数据与在第一设备能耗简况中所描述的第一状态进行匹配进一步包括确定第一采样能耗使用情况数据在较高状态阈值与较低状态阈值之间。
示例9是示例1的系统,其中确定是否执行第一后续动作进一步包括在反应数据库中查找状态,接收来自反应数据库的相关动作,并且至少部分地根据所述状态和所述第一电力连接器来执行相关动作。
示例10是示例1的系统,其中所述动作是电子化地断开向第一电力连接器的供电,传送警报消息,或者执行延时动作。
示例11是用于管理电力消耗的网络服务。该网络包括其被设计成接收来自各种远程电力监视设备的电力数据的应用程序接口(API)以及用于存储所接收到的电力数据的存储器。该网络包括附连到API和存储器的处理器单元,该处理器单元被设计为接收来自API的电力数据集合,该电力数据集合描述了各种远程电力监视设备在一段时间内的电力汲取,根据与远程电力监视设备相关联的属性使所述电力数据组聚合以形成电力数据子集,并且渲染所述电力数据子集中的至少一些以在执行电力管理应用的计算资源的显示设备上显示。
示例12是示例11的网络服务,其中电力管理应用是基于Web的应用。
示例13是示例11的网络服务,其中所述属性是应用于远程电力监视设备的标签或应用于远程电力监视设备的电力耦合的标签。
示例14是包括计算机可读存储介质的计算机程序产品,所述计算机可读存储介质存储用于由处理器执行以执行电力监视装备的操作的指令,该操作当由处理器执行时用于执行方法。该方法包括:检测电附连到电子可设计的电力连接的设备的通电事件;并且在一段时间内且针对电耦合到电子可设计的电力连接的设备对接近于通电事件的能耗进行采样。该方法包括从通电签名集合中确定与接近于通电事件的设备的采样能耗相匹配的通电签名并且确定与和采样能耗匹配的通电签名相关联的设备标识符。
示例15是示例14的计算机程序产品,其中对能耗进行采样进一步包括对瞬时电压、平均电压、瞬时安培数、瞬时瓦特数、或平均瓦特数进行采样。
示例16是示例14的计算机程序产品,其中通电签名包括电力简况、电流简况、电子签名、电子波形、或设备温度。
示例17是示例14的计算机程序产品,其中该方法进一步包括将设备标识符的指示符传送到网络服务。
示例18是示例15的计算机程序产品,其中该方法进一步包括根据设备标识符接收来自网络服务的要实施的动作。
示例19是示例16的计算机程序产品,其中所述动作是执行周期性报告、发送警报、断开电子可设计的电力连接、或执行延时动作。
示例20是用于设备审核的网络服务。该网络包括被设计成接收来自各种远程电力监视设备的电力数据的应用程序接口(API)以及用于存储所接收到的电力数据的存储装置。该网络包括附连到API和存储装置的处理器单元,该处理器单元被设计为:接收来自API的电力数据集合,该电力数据集合至少部分地根据采样用电量与设备型号用电量简况之间的匹配来标识在一段时间内从各种远程电力监视设备汲取电力的设备型号;并且确定附连到单个电力监视设备的被检测到设备型号集合。网络包括附连到API和存储装置的处理器单元,该处理器单元被设计成:至少部分地根据所述电力数据集合来确定所述被检测到设备型号集合中的哪一个与单个电力监视设备的预期型号集合相匹配;提供确认指示集合,该确认指示集合包括与单个电力监视设备的预期型号集合中的元件相匹配的被检测到设备型号集合中的每个被检测到设备型号的确认指示;并且将包括确认指示、被检测到设备型号集合、以及预期型号集合的审核数据存储到计算机可读介质。
示例21是示例18的装置,其中API进一步被设计为还接收来自各种远程电力监视设备的用电量、电气数据、或元数据。
示例22是示例18的装置,其中各种远程电力监视设备的电力耦合子集与库存管理标签集合相关联,该库存管理标签本地化地存储在远程电力监视设备上。
示例23是示例18的装置,其中审核数据被存储为电子表格。
示例24是示例20的装置,其中电子表格包括到各种远程电力监视设备的计算机可读介质的用于确认指示、所述被检测到设备型号集合、以及预期型号集合的列。
工业实用性
所描述的安排适用于电力行业。
前面仅描述了本发明的一些实施例,并且在不脱离本发明的范围和精神的情况下可以对其进行修改和/或改变,这些实施例是说明性的而不是限制性的。
在本说明书的上下文中,单词“包括(comprising)”及其相关的语法构造是指“主要包括但不一定仅包括”或“具有(having)”或“包含(including)”而不是“仅由...组成”。诸如“包括(comprise)”和“包括(comprises)”这样的单词“包括(comprising)”的变型具有相应地不同的含义。
在如在整个说明书中所使用的,除非另有说明,否则使用序数形容词“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等来描述共同的或相关的对象,这表示正在引用这些常见或相关对象的不同实例,并且并非意味着所描述的对象必须以给定的顺序或序列提供或定位,无论是在时间上、空间上、排序上,还是以任何其它方式。
尽管已经参考具体示例描述了本发明,但是本领域技术人员将理解的是本发明可以体现为许多其它形式。
这里所描述的系统和方法的实施例和实现可以包括各种操作,这些操作可以体现在将由计算机系统执行的机器可执行指令中。一种计算机系统可以包括一个或多个通用或专用计算机(或其它电子设备)。该计算机系统可以包括硬件组件,该硬件组件包括用于执行操作的特定逻辑或者可以包括硬件、软件、和/或固件的组合。
计算机系统和计算机系统中的计算机可以通过网络连接。这里所述的用于配置和/或使用的适当网络包括一个或多个局域网、广域网、城域网、和/或因特网或IP网络(诸如万维网、专用因特网、安全因特网、增值网络、虚拟专用网络、内部网、外部网、甚至是通过媒体物理传输与其它计算机进行通信的独立计算机)。特别地,适当的网络可以是由其包括使用不同硬件和网络通信技术的网络的两个或更多个其它网络的一部分或整体形成的。
一个适当网络包括服务器和一个或多个客户端;其它适当网络可以包含服务器、客户端、和/或对等节点的其它组合,并且给定的计算机系统可以同时充当客户端和服务器。每个网络包括诸如服务器和/或客户端这样的至少两个计算机或计算机系统。计算机系统可以包括工作站、膝上型计算机、可断开连接的移动计算机、服务器、大型机、群集、所谓的“网络计算机”或“瘦客户机端”、平板电脑、智能手机、个人数字助理或其它手持式计算设备、智能”消费类电子设备或器具、医疗设备、或其组合。
适当网络可以包括诸如可从
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以及其他供应商获得的软件这样的通信或联网软件,并且可以在双绞线、同轴电缆或光纤电缆、电话线、无线电波、卫星、微波中继器、调制的AC电力线、物理媒体传输、和/或本领域技术人员已知的其它数据传输“线”上利用TCP/IP、SPX、IPX、以及其他协议进行操作。该网络可以包含较小的网络和/或可以通过网关或类似机制连接到其它网络。
各种技术或其某些方面或部分可以采取包含在诸如软盘、CD-ROM、硬盘驱动器、磁卡或光卡、固态存储器设备、非暂时性计算机可读存储介质、或任何其它机器可读存储介质这样的有形介质中的程序代码(即指令)的形式,其中当将所述程序代码被加载到诸如计算机这样的机器中并由其执行时,该机器成为用于实践各种技术的装置。在程序代码在可编程计算机上执行的情况下,计算设备可以包括处理器、可由处理器读取的存储介质(包括易失性和非易失性存储器和/或存储元件)、至少一个输入设备、以及至少一个输出设备。易失性和非易失性存储器和/或存储元件可以是RAM、EPROM、闪存驱动器、光盘驱动器、磁性硬盘驱动器、或其它用于存储电子数据的介质。可以实现或利用这里所述的各种技术的一个或多个程序可以使用应用编程接口(API)、可重用控件等。这样的程序可以是以高级过程或面向对象的编程语言来实现的以与计算机系统进行通信。然而,如果需要,该程序可以是以汇编语言或机器语言来实现的。在任何情况下,该语言可以是编译的或解释的语言,并且可以与硬件实现相结合。
每个计算机系统包括一个或多个处理器和/或存储器;计算机系统还可以包括各种输入设备和/或输出设备。处理器可以包括诸如
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或其它“现成的”微处理器这样的通用设备。处理器可以包括诸如ASIC、SoC、SiP、FPGA、PAL、PLA、FPLA、PLD、或其它定制或可编程的设备这样的专用处理设备。存储器可以包括静态RAM、动态RAM、闪存、一个或多个触发器、ROM、CD-ROM、DVD、磁盘、磁带、或磁性的,光学的,或其它计算机存储介质。输入设备可以包括键盘、鼠标、触摸屏、光笔、平板电脑、麦克风、传感器、或其它带有随附固件和/或软件的硬件。输出设备可以包括监视器或其它显示器、打印机、语音或文本合成器、开关、信号线、或其它带有随附固件和/或软件的硬件。
应当理解的是在本说明书中所述的许多功能单元可以是作为一个或多个组件而实现的,这是用于更具体地强调其实现独立性的术语。例如,组件可以是作为其包括定制超大规模集成电路(VLSI)电路或门阵列的硬件电路或者诸如逻辑芯片、晶体管、或其它分立组件这样的现成半导体而实现的。组件也可以是以诸如现场可编程门阵列、可编程阵列逻辑、可编程逻辑设备等这样的可编程硬件设备实现的。
组件还可以是以软件实现的以由各种类型的处理器来执行。所标识的可执行代码的组件可以例如包括计算机指令的一个或多个物理或逻辑块,其可以例如被组织为对象、过程、或功能。然而,所标识的组件的可执行文件不必在物理上位于一起,而是可以包括存储在不同位置的不同指令,这些指令当在逻辑上结合在一起时包括该组件并实现该组件的所述目的。
实际上,可执行代码的组成可以是单条指令,或者可以是许多指令,并且甚至可以分布在若干不同代码段上、分布在不同程序之间、以及分布跨若干存储器设备。类似地,操作数据可以在此处在组件内被标识和说明,并且可以体现为任何适当形式并且可以被组织在任何适当类型的数据结构内。操作数据可以被收集为单个数据集,或者可以分布在包括不同存储设备的不同位置上,并且可以至少部分地仅作为系统或网络上的电子信号而存在。组件可以是被动的或主动的,其包括可操作以执行预期功能的代理。
所述实施例的若干方面将被图示为软件模块或组件。如这里所使用的,软件模块或组件可以包括位于存储器设备内的任何类型的计算机指令或计算机可执行代码。软件模块可以例如包括计算机指令的一个或多个物理或逻辑块,其可以被组织为用于执行一个或多个任务或实现特定数据的例程、程序、对象、组件、数据结构等。应当理解的是代替软件或除软件之外软件模块可以是以硬件和/或固件来实现的。这里所述的一个或多个功能模块可以被分离成子模块和/或被组合成单个或更少数量的模块。
在某些实施例中,特定软件模块可以包括存储在存储器设备、不同存储器设备、或不同计算机的不同位置中的不同指令,其一起实现了模块的所述功能。实际上,模块可以包括单个指令或多个指令,并且可以分布在若干不同的代码段上、分布在不同程序之间、以及分布跨多个存储器设备。一些实施例可以是在分布式计算环境中实施的,在所述分布式计算环境中任务是由通过通信网络链接的远程处理设备来执行的。在分布式计算环境中,软件模块可以位于本地和/或远程存储器存储设备中。另外,在数据库记录中绑定或呈现在一起的数据可以驻留在同一存储其设备中,或者可以驻留跨多个存储器设备,并且可以跨网络在数据库中的记录字段中链接在一起。
在整个说明书中,对“示例”的引用是指结合示例所述的特定特性、结构、或特征包含在本发明的至少一个实施例中。因而,在整个说明书中各处出现的短语“在一个示例中”不一定都指同一实施例。
如在此使用的,为了方便起见可以在共用列表中呈现多个项、结构要素、组成要素、和/或材料。然而,应该将这些列表解释为如列表的每个成员都被单个标识为单独且唯一的成员。因而,仅基于其在共同组中的呈现而没有相反指示,该列表的任何单个成员都不应被解释为等同于同一列表的任何其它成员。另外,在此可以参考本发明的各种实施例和示例以及对其各种组件的替代。应该理解的是这样的实施例、示例、及替代不应被理解为彼此实际上的等同,而是应被认为是本发明的独立且自主的表示。
此外,可以在一个或多个实施例中以任何适当方式对所描述的特性、结构、或特征进行组合。在以下描述中,提供了诸如材料、频率、大小、长度、宽度、形状等的示例这样的许多具体细节以提供对本发明实施例的透彻理解。然而,相关领域的技术人员将认识到可以在没有一个或多个具体细节的情况下或者在其它方法、组件、材料等的情况下实施本发明。在其它情况下,未详细示出或描述公知的结构、材料、或操作以避免使本发明的各个方面不清楚。
应该认识到这里所述的系统包括对特定实施例的描述。这些实施例可被组合成单个系统、部分地组合到其它系统之中、拆分成多个系统或以其它方式被划分或组合。另外,可以想到的人是一个实施例的参数/属性/各方面/等可用在另一实施例中。为了清楚起见仅在一个或多个实施例中描述了参数/属性/各方面/等,并且认识到该参数/属性/各方面/等可与另一实施例的参数/属性/各方面/等组合或者替代另一实施例的参数/属性/各方面/等组合或者替代,除非在本文中特别声明。
尽管为了清楚起见已详细描述了前述内容,但是显而易见的是在不脱离其原理的情况下可以做出某些改变和修改。应当注意的是存在用于实现这里所述的处理和装置的许多替代方式。因此,本实施例应被认为是说明性的而不是限制性的,并且本发明不限于在此给出的细节,而是可以在所附权利要求的范围和等效体内进行修改。
本领域技术人员将理解的是可以在不脱离本发明的基本原理的情况下对上述实施例的细节做出许多变化。因此,本发明的范围应仅由所附权利要求书来确定。

Claims (24)

1.一种用于提供远程设备的状态的系统,该系统包括:
可配置电力连接器集合,所述可配置电力连接器集合被配置成向可移动电耦合设备提供电力,所述可配置电力连接器可电子化地切换到接通状态和断开状态;
传感器集合,所述传感器集合被耦合到所述可配置电力连接器集合,所述传感器集合被配置成对被电耦合到所述可配置电力连接器集合的所述设备的能耗特征进行采样并且被配置成对所采样的能耗特征数据进行传送;以及
处理单元,所述处理单元被配置成:
接收来自所述传感器集合的第一采样能耗特征数据;
确定由来自所述传感器集合的第一传感器所采样的、被耦合到第一电力连接器的第一设备的第一设备能耗简况;
将所述第一采样能耗特征数据与在所述第一设备能耗简况中所描述的第一状态进行匹配;以及
至少部分地基于所述第一状态,来确定是否执行第一后续动作。
2.根据权利要求1所述的系统,其中,
所述能耗特征包括电力简况。
3.根据权利要求1所述的系统,其中,
所述能耗特征包括:瞬时电压、平均电压、瞬时安培数、瞬时瓦特数或平均瓦特数。
4.根据权利要求1所述的系统,其中,
所述能耗特征包括:电力简况、电流简况、电子签名、电子波形或设备温度。
5.根据权利要求1所述的系统,进一步包括:
被配置成与网络服务进行通信的网络接口,所述网络服务被配置成接收来自所述系统的能耗报告。
6.根据权利要求5所述的系统,其中,
所述处理单元被进一步配置成将所述状态传送到所述网络服务。
7.根据权利要求5所述的系统,其中,
所述状态包括:空闲、操作、故障或断开。
8.根据权利要求1所述的系统,其中,将所述第一采样能耗特征使用情况数据与在所述第一设备能耗简况中所描述的所述第一状态进行匹配进一步包括:
确定所述第一采样能耗使用情况数据是在较高状态阈值与较低状态阈值之间。
9.根据权利要求1所述的系统,其中,确定是否执行所述第一后续动作进一步包括:
在反应数据库中查找状态;
接收来自所述反应数据库的相关动作;以及
至少部分地基于所述状态和所述第一电力连接器,来执行所述相关动作。
10.根据权利要求1所述的系统,其中,所述动作是:
电子化地断开向所述第一电力连接器的供电;
传送警报消息;或者
执行延时动作。
11.一种用于管理电力消耗的网络服务,包括:
应用程序接口(API),其被配置成接收来自多个远程电力监视设备的电力数据;
存储装置,其用于存储接收到的电力数据;以及
处理器单元,其被耦合到所述API和所述存储装置,所述处理器单元被配置成:
接收来自所述API的电力数据集合,所述电力数据集合描述了所述多个远程电力监视设备在一段时间内的电力汲取;
基于与所述远程电力监视设备相关联的属性,对所述电力数据集合进行聚合以形成电力数据子集;以及
渲染至少一些所述电力数据子集,以在执行电力管理应用的计算资源的显示设备上进行显示。
12.根据权利要求11所述的网络服务,其中,
所述电力管理应用是基于Web的应用。
13.根据权利要求11所述的网络服务,其中,
所述属性是被应用于所述远程电力监视设备的标签或是被应用于所述远程电力监视设备的电力耦合的标签。
14.一种包括计算机可读存储介质的计算机程序产品,所述计算机可读存储介质存储有用于由处理器执行以便进行电力监视装备的操作的指令,所述操作当由所述处理器执行时用于执行以下方法,所述方法包括:
检测被电耦合到电子可配置电力连接的设备的通电事件;
针对在一段时间内的且被电耦合到所述电子可配置电力连接的所述设备,对接近于所述通电事件的能耗进行采样;
从通电签名集合中确定与接近于所述通电事件的所述设备的采样能耗相匹配的通电签名;以及
确定与和所述采样能耗相匹配的所述通电签名相关联的设备标识符。
15.根据权利要求14所述的计算机程序产品,其中,
对能耗进行采样进一步包括:对瞬时电压、平均电压、瞬时安培数、瞬时瓦特数或平均瓦特数进行采样。
16.根据权利要求14所述的计算机程序产品,其中,
所述通电签名包括:电力简况、电流简况、电子签名、电子波形或设备温度。
17.根据权利要求14所述的计算机程序产品,其中,所述方法进一步包括:
将所述设备标识符的指示符传送到网络服务。
18.根据权利要求17所述的计算机程序产品,其中,所述方法进一步包括:
基于所述设备标识符,接收来自所述网络服务的要实施的动作。
19.根据权利要求18所述的计算机程序产品,其中,
所述动作是执行周期性报告、发送警报、断开所述电子可配置电力连接、或执行延时动作。
20.一种用于设备审核的网络服务,包括:
应用程序接口(API),其被配置成接收来自多个远程电力监视设备的电力数据;
存储装置,其用于存储接收到的电力数据;以及
处理器单元,其被耦合到所述API和所述存储装置,所述处理器单元被配置成:
接收来自所述API的电力数据集合,所述电力数据集合至少部分地基于采样用电量与设备型号用电量简况之间的匹配来标识在一段时间内从所述多个远程电力监视设备汲取电力的设备型号;
确定被耦合到单个电力监视设备的被检测到设备型号集合;
至少部分地基于所述电力数据集合,来确定所述被检测到设备型号集合中的哪一个与所述单个电力监视设备的预期型号集合相匹配;
提供确认指示集合,所述确认指示集合包括对于与所述单个电力监视设备的所述预期型号集合的元件相匹配的、被检测到设备型号集合中的每个被检测到设备型号的确认指示;以及
将包括所述确认指示、所述被检测到设备型号集合、以及所述预期型号集合的审核数据存储到计算机可读介质。
21.根据权利要求20所述的装置,其中,所述API进一步被配置为:
还接收来自所述多个远程电力监视设备的用电量、电气数据或元数据。
22.根据权利要求20所述的装置,其中,
所述多个远程电力监视设备的电力耦合子集与库存管理标签集合相关联,库存管理标签被本地化地存储在远程电力监视设备上。
23.根据权利要求20所述的装置,其中,
所述审核数据被存储为电子表格。
24.根据权利要求23所述的装置,其中,
所述电子表格包括到所述多个远程电力监视设备的计算机可读介质的用于所述确认指示、所述被检测到设备型号集合、以及预期型号集合的列。
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