CN112787401A - 一种基于电力大数据的环保监测系统及监测方法 - Google Patents

一种基于电力大数据的环保监测系统及监测方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于电力大数据的环保监测系统及监测方法,包括产污设备监测模块、治污设备监测模块、以往数据采集模块、企业评估模块、标准采集模块、数据接收模块、数据处理模块、总控模块、信息发送模块、环保单位接收模块与企业接收模块;所述产污设备监测模块用于监测产污设备的运行状态信息,所述治污设备监测模块用于监测治污设备的运行状态信息,所述产污设备的运行状态信息包括产污设备的电压信息、电流信息与功率信息,所述治污设备的运行状态信息包括治污设备的电压信息、电流信息与功率信息。本发明能够更好的对企业进环保监测,并在企业环保异常时及时的发出提示信息进行警示处理。

Description

一种基于电力大数据的环保监测系统及监测方法
技术领域
本发明涉及环保监测领域,具体涉及一种基于电力大数据的环保监测系统及监测方法。
背景技术
环保,全称环境保护,是指人类为解决现实的或潜在的环境问题,协调人类与环境的关系,保障经济、社会的持续发展而采取的各种行动的总称。其方法和手段有工程技术的、行政管理的、创新研发的,也有法律的、经济的、宣传教育的等,在企业的实际生产过程中也需要注重环保了,来减少对环境造成的污染,企业的进行环保作业需要对其进行环保监控,在件环保监控的过程中即需要使用到环保监测系统与方法。
现有的环保监测系统与方法,其获取的数据单一,评估困难,并且企业造假成本低,是使得环保监测的效果不够好,对所有企业采用了同种监管方式,不能满足监测需求,给环保监测系统与方法的使用带来了一定的影响,因此,提出一种基于电力大数据的环保监测系统及监测方法。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于:如何解决现有的环保监测系统与方法,其获取的数据单一,评估困难,并且企业造假成本低,是使得环保监测的效果不够好,对所有企业采用了同种监管方式,不能满足监测需求,给环保监测系统与方法的使用带来了一定的影响的问题,提供了一种基于电力大数据的环保监测系统及监测方法。
本发明是通过以下技术方案解决上述技术问题的,本发明包括产污设备监测模块、治污设备监测模块、以往数据采集模块、企业评估模块、标准采集模块、数据接收模块、数据处理模块、总控模块、信息发送模块、环保单位接收模块与企业接收模块;
所述产污设备监测模块用于监测产污设备的运行状态信息,所述治污设备监测模块用于监测治污设备的运行状态信息,所述产污设备的运行状态信息包括产污设备的电压信息、电流信息与功率信息,所述治污设备的运行状态信息包括治污设备的电压信息、电流信息与功率信息;
所述以往数据采集模块用于采集企业的预设时长内的排污信息,所述标准采集模块与互联网连接,所述标准采集模块获取企业信息后从互联网中进行类似企业的排污信息检索,随机选取x个企业的排污信息,x≥10,并将其发送到企业评估模块;
所述企业评估模块用于对企业以往的排污信息与相似企业的排污信息进行处理得到企业评估信息;
所述数据接收模块用于接收产污设备的运行状态信息、治污设备的运行状态信息与企业评估信息;
所述数据接收模块将产污设备的运行状态信息、治污设备的运行状态信息与企业评估信息发送到数据处理模块;
所述数据处理模块对接收到的产污设备的运行状态信息、治污设备的运行状态信息与企业评估信息进行处理生成治污正常信息、治污状态异常信息、治污警报信息与企业重点监控信息;
所述治污正常信息、治污状态异常信息、治污警报信息与企业重点监控信息被发送到总控模块后,总控模块将治污正常信息、治污状态异常信息、治污警报信息与企业重点监控信息转化为治污正常指令、治污状态异常指令、治污警报指令与企业重点监控指令;
所述治污正常指令、治污状态异常指令、治污警报指令与企业重点监控指令均被分别发送到环保单位接收模块与企业接收模块。
优选的,所述企业评估模处理类似企业的排污信息生成标准排污信息的具体过程如下:
步骤一:提取出采集到的取x个企业的排污信息,将其标记为Pi,i=1到x;
步骤二;去除掉数值最大的企业的排污信息Pmax与数值最小的企业的排污信息Pmin;
步骤三:计算出剩余的企业的排污信息Pi之和,得到Pi,再通过公式Pi/(x-2)=Pi,得到排污均值Pi,即标准排污信息Pi
优选的,所述企业评估模块处理出企业评估信息,所述企业评估信息为企业评级信息,企业评级包括污染企业、一般企业与环保企业,所述企业评级信息的具体过程如下:
S1:提取出企业的预设时长内的排污信息,将其标记为K;
S2:再提取出标准排污信息Pi,计算出K与Pi的比值得到排污比Kp
S3:将排污比Kp提取出,当Kp大于预设值时,即企业评级为环保企业,当Kp在预设范围内时,即企业评级为一般企业,当Kp小于预设值时,即企业为污染企业。
优选的,所述数据处理模块处理出治污正常信息、治污状态异常信息与治污警报信息的具体过程如下:
SS1:提取出产污设备的运行状态信息,并将产污设备运行时的电压信息标记为C1、电流信息标记为C2、功率信息标记为C3;
SS2:提取出产污设备的额定电压值A1与额定电流值A2;
SS3:计算出电压信息标记为C1与额定电压值A1的差值得到Ca1,再计算出电流信息C2与额定电流值A2的差值得到Ca2
SS4:当Ca1与Ca2均不为0时,即表示产污设备运行,此时采集治污设备信息;
SS5:提取出治污设备的运行状态信息,并将治污设备运行时的电压信息标记为B1、电流信息标记为B2、功率信息标记为B3;
再提取出治污设备的额定电压值D1与额定电流值D2;
SS6:计算出电压信息标记为B1与额定电压值D1的差值得到Bd1,再计算出电流信息B2与额定电流值D2的差值得到Bd2
SS7:当Bd1与Bd2均不为0时,即表示治污设备运行,当Bd1与Bd2为0即表示治污设备未运行;
SS8:当产污设备运行且产污设备功率信息C3为满功率,且同时治污设备运行,且治污设备功率信息B3为满功率时,即生成治污正常信息;
SS9:当产污设备运行且产污设备功率信息C3为满功率,且同时治污设备运行,且治污设备功率信息B3非满功率时,即生成治污异常信息,当产污设备与治污设备均停止运行时长超过预设时长时,也生成治污异常信息;
SS10:当产污设备运行且产污设备功率信息C3为满功率,但治污设备未运行时,即生成治污警报信息。
优选的,所述企业重点监控信息的具体处理过程如下:
SSS1:提取出企业评估信息、预设时长内生成治污状态异常信息Z1与污警报信息生成的次数信息Z2;
SSS2:设置了企业的预设分Mu,当企业评估信息为污染企业时,其基础分为预设U1,当企业评估信息为污染企业时一般企业时,且基础分为预设U2分,当企业评估信息为预设U3分,U1>U2>U3;
SSS3:为了突出企业实时数据的重要性,现在赋予预设时长内生成治污状态异常信息Z1次数一个修正值H1、预设时长内生成污警报信息生成的次数信息Z2一个修正值H2,企业的预设分Mu一个修正值H3,其中H1+H2+H3=1,H1>H2>H3;
SSS4:通过公式Z1 *H1+Z2*H2*Mu*H3=Zm,得到企业监控分Zm
SS5:当企业监控分Zm大于预设值时即生成企业重点监控信息。
优选的,所述企业重点监控信息生成后被总控模块转化为企业重点监控指令,企业重点监控指令被发送到环保单位接收模块,所述环保单位接收模块接收到企业重点监控指令后,缩短每次监测的时间间隔,并设置不定时的数据抽样调查。
一种基于电力大数据的环保监测方法,包括以下步骤:
步骤一:在工厂的产污设备与治污设备的电路上接入监测设备,用来实时的监测产污设备的运行状态信息与治污设备的运行状态信息;
步骤二:采集该企业的预设时长内的排污信息,并上传该企业的特征信息从互联网中获取到类似企业的排污信息;
步骤三:对该企业的预设时长内的排污信息与类似企业的排污信息进行处理得到企业评估信息;
步骤四:提取出监测设备监测到的实时产污设备的运行状态信息与治污设备的运行状态信息,对其进行分析并生成治污正常信息、治污状态异常信息与治污警报信息发送出;
步骤五:提取出企业预设时长内生成的治污状态异常信息与治污警报信息次数,再提取企业的评估信息;
步骤六:对治污状态异常信息、治污警报信息次数与企业的评估信息进行综合分析得到企业监控分,当企业监控分过高时即对其进行缩短每次监测的时间间隔和设置不定时的数据抽样调查。
优选的,所述步骤四中的治污正常信息的具体内容为“该企业污染处理正常”,所述步骤四中的治污状态异常信息的具体内容为“企业污染处理异常,请及时调查”,所述治污警报信息的具体内容为“企业未按标准进行污染处理,请立刻进调查”。
本发明相比现有技术具有以下优点:该基于电力大数据的环保监测系统及监测方法,通过企业的产物设备和治污设备的电力状态进行监测,能够有效的了解到产污设备和治污设备是否在同时运行和满功率运行,能够通过产污设备和治污设备的运行状态判定企业是否来时了治污设备进行污染物处理,并且通过对企业设备进行电力数据监控,及时的发出异常信息与警报信息,提醒企业和环保部门进行及时的处理,并且对于污染处理不及时企业进行重点监控,能够更好的督促企业进行环保问题整改,在环保管控企业的产污和治污设备上分别加装电力监测终端装置,依托系统运营平台,对其运行匹配性进行实时分析和对比,第一时间将异常信息发送至环保部门和企业,为环保监管提供及时、精准的参考,实现环保监测闭环管理,大幅提升环境治理效率,让该系统和方法更加值得推广使用。
附图说明
图1是本发明的系统框图。
具体实施方式
下面对本发明的实施例作详细说明,本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
如图1所示,本实施例提供一种技术方案:一种基于电力大数据的环保监测系统,包括产污设备监测模块、治污设备监测模块、以往数据采集模块、企业评估模块、标准采集模块、数据接收模块、数据处理模块、总控模块、信息发送模块、环保单位接收模块与企业接收模块;
所述产污设备监测模块用于监测产污设备的运行状态信息,所述治污设备监测模块用于监测治污设备的运行状态信息,所述产污设备的运行状态信息包括产污设备的电压信息、电流信息与功率信息,所述治污设备的运行状态信息包括治污设备的电压信息、电流信息与功率信息;
所述以往数据采集模块用于采集企业的预设时长内的排污信息,所述标准采集模块与互联网连接,所述标准采集模块获取企业信息后从互联网中进行类似企业的排污信息检索,随机选取x个企业的排污信息,x≥10,并将其发送到企业评估模块;
所述企业评估模块用于对企业以往的排污信息与相似企业的排污信息进行处理得到企业评估信息;
所述数据接收模块用于接收产污设备的运行状态信息、治污设备的运行状态信息与企业评估信息;
所述数据接收模块将产污设备的运行状态信息、治污设备的运行状态信息与企业评估信息发送到数据处理模块;
所述数据处理模块对接收到的产污设备的运行状态信息、治污设备的运行状态信息与企业评估信息进行处理生成治污正常信息、治污状态异常信息、治污警报信息与企业重点监控信息;
所述治污正常信息、治污状态异常信息、治污警报信息与企业重点监控信息被发送到总控模块后,总控模块将治污正常信息、治污状态异常信息、治污警报信息与企业重点监控信息转化为治污正常指令、治污状态异常指令、治污警报指令与企业重点监控指令;
所述治污正常指令、治污状态异常指令、治污警报指令与企业重点监控指令均被分别发送到环保单位接收模块与企业接收模块。
所述企业评估模处理类似企业的排污信息生成标准排污信息的具体过程如下:
步骤一:提取出采集到的取x个企业的排污信息,将其标记为Pi,i=1到x;
步骤二;去除掉数值最大的企业的排污信息Pmax与数值最小的企业的排污信息Pmin;
步骤三:计算出剩余的企业的排污信息Pi之和,得到Pi,再通过公式Pi/(x-2)=Pi,得到排污均值Pi,即标准排污信息Pi
更好的生成标准排污信息来判定企业的类型。
所述企业评估模块处理出企业评估信息,所述企业评估信息为企业评级信息,企业评级包括污染企业、一般企业与环保企业,所述企业评级信息的具体过程如下:
S1:提取出企业的预设时长内的排污信息,将其标记为K;
S2:再提取出标准排污信息Pi,计算出K与Pi的比值得到排污比Kp
S3:将排污比Kp提取出,当Kp大于预设值时,即企业评级为环保企业,当Kp在预设范围内时,即企业评级为一般企业,当Kp小于预设值时,即企业为污染企业;
更好的进行企业的评级处理,方便了后续对企业的重点监控。
所述数据处理模块处理出治污正常信息、治污状态异常信息与治污警报信息的具体过程如下:
SS1:提取出产污设备的运行状态信息,并将产污设备运行时的电压信息标记为C1、电流信息标记为C2、功率信息标记为C3;
SS2:提取出产污设备的额定电压值A1与额定电流值A2;
SS3:计算出电压信息标记为C1与额定电压值A1的差值得到Ca1,再计算出电流信息C2与额定电流值A2的差值得到Ca2
SS4:当Ca1与Ca2均不为0时,即表示产污设备运行,此时采集治污设备信息;
SS5:提取出治污设备的运行状态信息,并将治污设备运行时的电压信息标记为B1、电流信息标记为B2、功率信息标记为B3;
再提取出治污设备的额定电压值D1与额定电流值D2;
SS6:计算出电压信息标记为B1与额定电压值D1的差值得到Bd1,再计算出电流信息B2与额定电流值D2的差值得到Bd2
SS7:当Bd1与Bd2均不为0时,即表示治污设备运行,当Bd1与Bd2为0即表示治污设备未运行;
SS8:当产污设备运行且产污设备功率信息C3为满功率,且同时治污设备运行,且治污设备功率信息B3为满功率时,即生成治污正常信息;
SS9:当产污设备运行且产污设备功率信息C3为满功率,且同时治污设备运行,且治污设备功率信息B3非满功率时,即生成治污异常信息,当产污设备与治污设备均停止运行时长超过预设时长时,也生成治污异常信息;
SS10:当产污设备运行且产污设备功率信息C3为满功率,但治污设备未运行时,即生成治污警报信息;
通过该种方式能够更好更加准确的生成治污警报信息,有效的减少了误报的状况发生。
所述企业重点监控信息的具体处理过程如下:
SSS1:提取出企业评估信息、预设时长内生成治污状态异常信息Z1与污警报信息生成的次数信息Z2;
SSS2:设置了企业的预设分Mu,当企业评估信息为污染企业时,其基础分为预设U1,当企业评估信息为污染企业时一般企业时,且基础分为预设U2分,当企业评估信息为预设U3分,U1>U2>U3;
SSS3:为了突出企业实时数据的重要性,现在赋予预设时长内生成治污状态异常信息Z1次数一个修正值H1、预设时长内生成污警报信息生成的次数信息Z2一个修正值H2,企业的预设分Mu一个修正值H3,其中H1+H2+H3=1,H1>H2>H3;
SSS4:通过公式Z1 *H1+Z2*H2*Mu*H3=Zm,得到企业监控分Zm
SS5:当企业监控分Zm大于预设值时即生成企业重点监控信息;
该种设置能够实现对违规次数多的企业进行特别监管,更好的督促企业进行整改。
所述企业重点监控信息生成后被总控模块转化为企业重点监控指令,企业重点监控指令被发送到环保单位接收模块,所述环保单位接收模块接收到企业重点监控指令后,缩短每次监测的时间间隔,并设置不定时的数据抽样调查。
一种基于电力大数据的环保监测方法,包括以下步骤:
步骤一:在工厂的产污设备与治污设备的电路上接入监测设备,用来实时的监测产污设备的运行状态信息与治污设备的运行状态信息;
步骤二:采集该企业的预设时长内的排污信息,并上传该企业的特征信息从互联网中获取到类似企业的排污信息;
步骤三:对该企业的预设时长内的排污信息与类似企业的排污信息进行处理得到企业评估信息;
步骤四:提取出监测设备监测到的实时产污设备的运行状态信息与治污设备的运行状态信息,对其进行分析并生成治污正常信息、治污状态异常信息与治污警报信息发送出;
步骤五:提取出企业预设时长内生成的治污状态异常信息与治污警报信息次数,再提取企业的评估信息;
步骤六:对治污状态异常信息、治污警报信息次数与企业的评估信息进行综合分析得到企业监控分,当企业监控分过高时即对其进行缩短每次监测的时间间隔和设置不定时的数据抽样调查。
所述步骤四中的治污正常信息的具体内容为“该企业污染处理正常”,所述步骤四中的治污状态异常信息的具体内容为“企业污染处理异常,请及时调查”,所述治污警报信息的具体内容为“企业未按标准进行污染处理,请立刻进调查”。
综上,本发明在使用时,产污设备监测模块用来监测产污设备的运行状态信息,治污设备监测模块用来监测治污设备的运行状态信息,产污设备的运行状态信息包括产污设备的电压信息、电流信息与功率信息,治污设备的运行状态信息包括治污设备的电压信息、电流信息与功率信息,以往数据采集模块用来采集企业的预设时长内的排污信息,标准采集模块与互联网连接,标准采集模块获取企业信息后从互联网中进行类似企业的排污信息检索,随机选取x个企业的排污信息,x≥10,并将其发送到企业评估模块,企业评估模块用来对企业以往的排污信息与相似企业的排污信息进行处理得到企业评估信息,数据接收模块用来接收产污设备的运行状态信息、治污设备的运行状态信息与企业评估信息,数据接收模块将产污设备的运行状态信息、治污设备的运行状态信息与企业评估信息发送到数据处理模块,数据处理模块对接收到的产污设备的运行状态信息、治污设备的运行状态信息与企业评估信息进行处理生成治污正常信息、治污状态异常信息、治污警报信息与企业重点监控信息,治污正常信息、治污状态异常信息、治污警报信息与企业重点监控信息被发送到总控模块后,总控模块将治污正常信息、治污状态异常信息、治污警报信息与企业重点监控信息转化为治污正常指令、治污状态异常指令、治污警报指令与企业重点监控指令,治污正常指令、治污状态异常指令、治污警报指令与企业重点监控指令均被分别发送到环保单位接收模块与企业接收模块。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (8)

1.一种基于电力大数据的环保监测系统,其特征在于,包括产污设备监测模块、治污设备监测模块、以往数据采集模块、企业评估模块、标准采集模块、数据接收模块、数据处理模块、总控模块、信息发送模块、环保单位接收模块与企业接收模块;
所述产污设备监测模块用于监测产污设备的运行状态信息,所述治污设备监测模块用于监测治污设备的运行状态信息,所述产污设备的运行状态信息包括产污设备的电压信息、电流信息与功率信息,所述治污设备的运行状态信息包括治污设备的电压信息、电流信息与功率信息;
所述以往数据采集模块用于采集企业的预设时长内的排污信息,所述标准采集模块与互联网连接,所述标准采集模块获取企业信息后从互联网中进行类似企业的排污信息检索,随机选取x个企业的排污信息,x≥10,并将其发送到企业评估模块;
所述企业评估模块用于对企业以往的排污信息与相似企业的排污信息进行处理得到企业评估信息;
所述数据接收模块用于接收产污设备的运行状态信息、治污设备的运行状态信息与企业评估信息;
所述数据接收模块将产污设备的运行状态信息、治污设备的运行状态信息与企业评估信息发送到数据处理模块;
所述数据处理模块对接收到的产污设备的运行状态信息、治污设备的运行状态信息与企业评估信息进行处理生成治污正常信息、治污状态异常信息、治污警报信息与企业重点监控信息;
所述治污正常信息、治污状态异常信息、治污警报信息与企业重点监控信息被发送到总控模块后,总控模块将治污正常信息、治污状态异常信息、治污警报信息与企业重点监控信息转化为治污正常指令、治污状态异常指令、治污警报指令与企业重点监控指令;
所述治污正常指令、治污状态异常指令、治污警报指令与企业重点监控指令均被分别发送到环保单位接收模块与企业接收模块。
2.根据权利要求1所述的一种基于电力大数据的环保监测系统,其特征在于:所述企业评估模处理类似企业的排污信息生成标准排污信息的具体过程如下:
步骤一:提取出采集到的取x个企业的排污信息,将其标记为Pi,i=1到x;
步骤二;去除掉数值最大的企业的排污信息Pmax与数值最小的企业的排污信息Pmin;
步骤三:计算出剩余的企业的排污信息Pi之和,得到Pi,再通过公式Pi/(x-2)=Pi,得到排污均值Pi,即标准排污信息Pi
3.根据权利要求1所述的一种基于电力大数据的环保监测系统,其特征在于:所述企业评估模块处理出企业评估信息,所述企业评估信息为企业评级信息,企业评级包括污染企业、一般企业与环保企业,所述企业评级信息的具体过程如下:
S1:提取出企业的预设时长内的排污信息,将其标记为K;
S2:再提取出标准排污信息Pi,计算出K与Pi的比值得到排污比Kp
S3:将排污比Kp提取出,当Kp大于预设值时,即企业评级为环保企业,当Kp在预设范围内时,即企业评级为一般企业,当Kp小于预设值时,即企业为污染企业。
4.根据权利要求1所述的一种基于电力大数据的环保监测系统,其特征在于:所述数据处理模块处理出治污正常信息、治污状态异常信息与治污警报信息的具体过程如下:
SS1:提取出产污设备的运行状态信息,并将产污设备运行时的电压信息标记为C1、电流信息标记为C2、功率信息标记为C3;
SS2:提取出产污设备的额定电压值A1与额定电流值A2;
SS3:计算出电压信息标记为C1与额定电压值A1的差值得到Ca1,再计算出电流信息C2与额定电流值A2的差值得到Ca2
SS4:当Ca1与Ca2均不为0时,即表示产污设备运行,此时采集治污设备信息;
SS5:提取出治污设备的运行状态信息,并将治污设备运行时的电压信息标记为B1、电流信息标记为B2、功率信息标记为B3;
再提取出治污设备的额定电压值D1与额定电流值D2;
SS6:计算出电压信息标记为B1与额定电压值D1的差值得到Bd1,再计算出电流信息B2与额定电流值D2的差值得到Bd2
SS7:当Bd1与Bd2均不为0时,即表示治污设备运行,当Bd1与Bd2为0即表示治污设备未运行;
SS8:当产污设备运行且产污设备功率信息C3为满功率,且同时治污设备运行,且治污设备功率信息B3为满功率时,即生成治污正常信息;
SS9:当产污设备运行且产污设备功率信息C3为满功率,且同时治污设备运行,且治污设备功率信息B3非满功率时,即生成治污异常信息,当产污设备与治污设备均停止运行时长超过预设时长时,也生成治污异常信息;
SS10:当产污设备运行且产污设备功率信息C3为满功率,但治污设备未运行时,即生成治污警报信息。
5.根据权利要求1所述的一种基于电力大数据的环保监测系统,其特征在于:所述企业重点监控信息的具体处理过程如下:
SSS1:提取出企业评估信息、预设时长内生成治污状态异常信息Z1与污警报信息生成的次数信息Z2;
SSS2:设置了企业的预设分Mu,当企业评估信息为污染企业时,其基础分为预设U1,当企业评估信息为污染企业时一般企业时,且基础分为预设U2分,当企业评估信息为预设U3分,U1>U2>U3;
SSS3:为了突出企业实时数据的重要性,现在赋予预设时长内生成治污状态异常信息Z1次数一个修正值H1、预设时长内生成污警报信息生成的次数信息Z2一个修正值H2,企业的预设分Mu一个修正值H3,其中H1+H2+H3=1,H1>H2>H3;
SSS4:通过公式Z1 *H1+Z2*H2*Mu*H3=Zm,得到企业监控分Zm
SS5:当企业监控分Zm大于预设值时即生成企业重点监控信息。
6.根据权利要求1所述的一种基于电力大数据的环保监测系统,其特征在于:所述企业重点监控信息生成后被总控模块转化为企业重点监控指令,企业重点监控指令被发送到环保单位接收模块,所述环保单位接收模块接收到企业重点监控指令后,缩短每次监测的时间间隔,并设置不定时的数据抽样调查。
7.一种基于电力大数据的环保监测方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤一:在工厂的产污设备与治污设备的电路上接入监测设备,用来实时的监测产污设备的运行状态信息与治污设备的运行状态信息;
步骤二:采集该企业的预设时长内的排污信息,并上传该企业的特征信息从互联网中获取到类似企业的排污信息;
步骤三:对该企业的预设时长内的排污信息与类似企业的排污信息进行处理得到企业评估信息;
步骤四:提取出监测设备监测到的实时产污设备的运行状态信息与治污设备的运行状态信息,对其进行分析并生成治污正常信息、治污状态异常信息与治污警报信息发送出;
步骤五:提取出企业预设时长内生成的治污状态异常信息与治污警报信息次数,再提取企业的评估信息;
步骤六:对治污状态异常信息、治污警报信息次数与企业的评估信息进行综合分析得到企业监控分,当企业监控分过高时即对其进行缩短每次监测的时间间隔和设置不定时的数据抽样调查。
8.根据权利要求7所述的一种基于电力大数据的环保监测方法,其特征在于:所述步骤四中的治污正常信息的具体内容为“该企业污染处理正常”,所述步骤四中的治污状态异常信息的具体内容为“企业污染处理异常,请及时调查”,所述治污警报信息的具体内容为“企业未按标准进行污染处理,请立刻进调查”。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113298422A (zh) * 2021-06-16 2021-08-24 福建亿力优能电力科技有限公司 一种基于用电数据的污染源企业违规生产监控方法
CN113962518A (zh) * 2021-09-14 2022-01-21 浙江容大电力工程有限公司 一种基于电力大数据排污企业异常判定方法
CN114021964A (zh) * 2021-11-03 2022-02-08 福州大学 工业企业设备工况判别及环保情况监测方法
CN116436164A (zh) * 2023-04-25 2023-07-14 贵州电网有限责任公司 一种电网远动信息仿生化分析系统
CN113962518B (zh) * 2021-09-14 2024-05-28 浙江容大电力工程有限公司 一种基于电力大数据排污企业异常判定方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160080396A1 (en) * 2014-09-12 2016-03-17 International Business Machines Corporation Method and system for data security
CN108921455A (zh) * 2018-08-07 2018-11-30 朱双亮 智能化污染源污染排放监测方法及装置
CN112184090A (zh) * 2020-11-30 2021-01-05 广东浩迪创新科技有限公司 标准用电特征库建立方法、环保监测方法、系统和监测仪

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160080396A1 (en) * 2014-09-12 2016-03-17 International Business Machines Corporation Method and system for data security
CN108921455A (zh) * 2018-08-07 2018-11-30 朱双亮 智能化污染源污染排放监测方法及装置
CN112184090A (zh) * 2020-11-30 2021-01-05 广东浩迪创新科技有限公司 标准用电特征库建立方法、环保监测方法、系统和监测仪

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
WEIJIA ZENG: "Intelligent Monitoring Platform for Urban Pollution in Liaoning Province Based on Big Data", 《 2020 INTERNATIONAL WIRELESS COMMUNICATIONS AND MOBILE COMPUTING (IWCMC)》 *
卢朝晖: "VOC在线监控系统的设计与实施", 《电子元器件与信息技术》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113298422A (zh) * 2021-06-16 2021-08-24 福建亿力优能电力科技有限公司 一种基于用电数据的污染源企业违规生产监控方法
CN113962518A (zh) * 2021-09-14 2022-01-21 浙江容大电力工程有限公司 一种基于电力大数据排污企业异常判定方法
CN113962518B (zh) * 2021-09-14 2024-05-28 浙江容大电力工程有限公司 一种基于电力大数据排污企业异常判定方法
CN114021964A (zh) * 2021-11-03 2022-02-08 福州大学 工业企业设备工况判别及环保情况监测方法
CN116436164A (zh) * 2023-04-25 2023-07-14 贵州电网有限责任公司 一种电网远动信息仿生化分析系统
CN116436164B (zh) * 2023-04-25 2024-03-19 贵州电网有限责任公司 一种电网远动信息仿生化分析系统

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