一种可远程操控的物联网环境监测升降平台制造技术

技术编号:38642590 阅读:12 留言:0更新日期:2023-08-31 18:35
本发明专利技术公开了一种可远程操控的物联网环境监测升降平台,涉及物联网环境监测平台技术领域,包括数据采集模块、分析模块、比对模块、维护信息推送模块以及维护监测模块;数据采集模块,采集物联网环境监测平台运行时的数据,包括输入电压数据和软件数据,并将输入电压数据和软件数据传递至分析模块;分析模块,使用输入电压数据和软件数据建立数据分析模型,生成状态评估指数。本发明专利技术通过对温度传感器进行监测,提示维护人员对生成一级预警指令的温度传感器进行及时维护,及时发现温度传感器存在运行状态差的问题,有效地防止温度传感器长时间处于该状态下加速温度传感器的损坏,同时提高了物联网环境监测平台的运行效率。高了物联网环境监测平台的运行效率。高了物联网环境监测平台的运行效率。

【技术实现步骤摘要】
一种可远程操控的物联网环境监测升降平台


[0001]本专利技术涉及物联网环境监测平台
,具体涉及一种可远程操控的物联网环境监测升降平台。

技术介绍

[0002]物联网环境监测系统是一种利用物联网技术构建的环境监测系统。它通过感知网络、云计算、大数据分析等技术手段,实现对环境数据的实时监测、数据采集、传输、处理和分析。常见的监测对象包括大气、水、土壤等各种自然环境以及人工环境,如工业区、办公区等。
[0003]可远程操控的物联网环境监测系统的核心部分是物联网传感器节点,包括温度传感器、湿度传感器、气压传感器、光照传感器等,这些节点可以采集环境参数数据,如温度、湿度、气压、光照强度、空气质量等。节点通过物联网技术将数据传输到云端服务器,云端服务器将数据进行处理和分析,生成各种监测报告、趋势分析和决策建议。用户可以通过移动端或网页端查看监测数据和报告,对环境问题进行及时的监控和管控。
[0004]现有技术存在以下不足:物联网环境监测系统中的温度传感器在运行过程中,无法对温度传感器的运行状态进行评估,当温度传感器的运行状态变差时,无法及时发现,温度传感器长时间处于该状态下不仅会加速温度传感器的损坏,且还会影响物联网环境监测平台的运行效率。
[0005]在所述
技术介绍
部分公开的上述信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此它可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

技术实现思路

[0006]本专利技术的目的是提供一种可远程操控的物联网环境监测升降平台,本专利技术通过对温度传感器进行监测,提示维护人员对生成一级预警指令的温度传感器进行及时维护,及时发现温度传感器存在运行状态差的问题,有效地防止温度传感器长时间处于该状态下加速温度传感器的损坏,同时提高物联网环境监测平台的运行效率,以解决上述
技术介绍
中的问题。
[0007]为了实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种可远程操控的物联网环境监测升降平台,包括数据采集模块、分析模块、比对模块、维护信息推送模块以及维护监测模块;数据采集模块,采集物联网环境监测平台运行时的数据,包括输入电压数据和软件数据,并将输入电压数据和软件数据传递至分析模块;分析模块,使用输入电压数据和软件数据建立数据分析模型,生成状态评估指数,并将生成的状态评估指数传递至比对模块;比对模块,将生成的状态评估指数与阈值进行比对,生成一级预警指令、二级预警指令以及三级预警指令,并将一级预警指令、二级预警指令以及三级预警指令传递至维护
信息推送模块;维护信息推送模块,对发出一级预警指令的温度传感器推送维护信息。
[0008]优选的,输入电压数据包括电压偏差率、电压扰动系数以及电压浮动值,采集后,数据采集模块将电压偏差率、电压扰动系数以及电压浮动值分别标定为、、,软件数据包括数据波动系数,采集后,数据采集模块将数据波动系数标定为。
[0009]优选的,电压偏差率,即电压出现异常的频率,获取的逻辑如下:对电压设置梯度范围V1min~V1max,获取温度传感器运行时的电压值,将温度传感器运行时的电压值标定为V,若V处于梯度范围V1min~V1max内,则将该电压值标记为正常电压值,若V不处于梯度范围V1min~V1max内时,则将该电压值标记为异常电压值,对温度传感器运行时的正常电压值数量和异常电压值数量进行统计,将正常电压值数量标定为Va,将异常电压值数量标定为Vb,依据公式计算出电压偏差率,表达式为:。
[0010]优选的,电压扰动系数,即电压对温度传感器的扰动程度,获取的逻辑如下:对电压设置梯度范围V2min~V2max,获取温度传感器运行时的电压值,将温度传感器运行时的电压值标定为V,若V不处于梯度范围V2min~V2max内,将电压的偏差值标定为,获取的方式为:若V小于V2min,则为V和V2min差值的绝对值,若V大于V2max,则为V和V2max差值的绝对值;通过公式计算出电压扰动系数,表达式为:;式中,为电压的偏差值,t1~t2为温度传感器的电压值不在梯度范围V2min~V2max之间的时间段。
[0011]优选的,电压浮动值,即温度传感器中电压值的最大值与最小值之间的差值,获取的逻辑如下:将温度传感器运行时的第i个电压值标定为Vi,对温度传感器运行时的电压值建立数据集合,将数据集合标定为P,则,其中,n为数据集合中电压值的数量,n为正整数,数据集合建立完成后,对数据集合中的电压值进行顺序排序,将数据集合中电压值的最大值记为Vmax,将数据集合中电压值的最小值记为Vmin,则电压浮动值计算的表达式为:。
[0012]优选的,数据波动系数,即温度传感器的数据在传输时相邻两个数据之间的平均波动差,获取的逻辑如下:将温度传感器检测出的温度标记为,将下一时刻温度传感器检测出的温度标记为,其中,k=1、2、3、
……
、n,k为正整数,通过和计算出数据波动系数,计算的表达式为:。
[0013]优选的,获取到电压偏差率、电压扰动系数、电压浮动值以及数据波动系数后,建立数据分析模型,生成状态评估指数,依据的公式为:
[0014]式中,、、、分别为电压偏差率、电压扰动系数、电压浮动值以及数据波动系数的预设比例系数,且。
[0015]优选的,将生成的状态评估指数与状态评估指数参考阈值范围进行比对,若状态评估指数大于等于状态评估指数参考阈值范围的最大值,通过比对模块生成一级预警指令,若状态评估指数大于等于状态评估指数参考阈值范围的最小值且小于状态评估指数参考阈值范围的最大值,通过比对模块生成二级预警指令,若状态评估指数小于状态评估指数参考阈值范围的最小值,通过比对模块生成三级预警指令。
[0016]优选的,还包括维护监测模块;维护监测模块,对维护后生成的状态评估指数建立数据集合,对数据集合内的状态评估指数进行分析,生成维护成功信号、维护不稳定信号与维护失败信号,维护监测模块的具体工作原理如下:在维护信息推送模块推送维护信息后,维护监测模块获取N个状态评估指数,建立数据集合,将数据集合标定为M,则,N为数据集合内状态评估指数的数量,j=1、2、3、4、...、N,j和N为正整数;求出数据集合内状态评估指数的平均值和离散程度值,将平均值和离散程度值分别标定为和,若平均值大于等于状态评估指数参考阈值范围的最大值,则生成维护失败信号,发送至移动端,若平均值小于状态评估指数参考阈值范围的最大值且离散程度值大于离散程度阈值,则生成维护不稳定信号,发送至移动端,若平均值小于状态评估指数参考阈值范围的最大值且离散程度值小于等于离散程度阈值,则生成维护成功信号,发送至移动端。
[0017]优选的,还包括升降模块;升降模块,用于驱动物联网环境监测平台进行升降。
[0018]在上述技术方案中,本专利技术提供的技术效果和优点:本专利技术通过采集物联网环境监测平台运行时的输入电压数据和软件数据,使用输入电压数据和软件数据建立数据分析模型,生成状态评估指数,将生成状态评估指数与阈值进行比对,生成一级预警指令、二级预警指令以及三级预本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种可远程操控的物联网环境监测升降平台,其特征在于,包括数据采集模块、分析模块、比对模块、维护信息推送模块以及维护监测模块;数据采集模块,采集物联网环境监测平台运行时的数据,包括输入电压数据和软件数据,并将输入电压数据和软件数据传递至分析模块;分析模块,使用输入电压数据和软件数据建立数据分析模型,生成状态评估指数,并将生成的状态评估指数传递至比对模块;比对模块,将生成的状态评估指数与阈值进行比对,生成一级预警指令、二级预警指令以及三级预警指令,并将一级预警指令、二级预警指令以及三级预警指令传递至维护信息推送模块;维护信息推送模块,对发出一级预警指令的温度传感器推送维护信息。2.根据权利要求1所述的一种可远程操控的物联网环境监测升降平台,其特征在于,输入电压数据包括电压偏差率、电压扰动系数以及电压浮动值,采集后,数据采集模块将电压偏差率、电压扰动系数以及电压浮动值分别标定为、、,软件数据包括数据波动系数,采集后,数据采集模块将数据波动系数标定为。3.根据权利要求2所述的一种可远程操控的物联网环境监测升降平台,其特征在于,电压偏差率,即电压出现异常的频率,获取的逻辑如下:对电压设置梯度范围V1min~V1max,获取温度传感器运行时的电压值,将温度传感器运行时的电压值标定为V,若V处于梯度范围V1min~V1max内,则将该电压值标记为正常电压值,若V不处于梯度范围V1min~V1max内时,则将该电压值标记为异常电压值,对温度传感器运行时的正常电压值数量和异常电压值数量进行统计,将正常电压值数量标定为Va,将异常电压值数量标定为Vb,依据公式计算出电压偏差率,表达式为:。4.根据权利要求3所述的一种可远程操控的物联网环境监测升降平台,其特征在于,电压扰动系数,即电压对温度传感器的扰动程度,获取的逻辑如下:对电压设置梯度范围V2min~V2max,获取温度传感器运行时的电压值,将温度传感器运行时的电压值标定为V,若V不处于梯度范围V2min~V2max内,将电压的偏差值标定为,获取的方式为:若V小于V2min,则为V和V2min差值的绝对值,若V大于V2max,则为V和V2max差值的绝对值;通过公式计算出电压扰动系数,表达式为:;式中,为电压的偏差值,t1~t2为温度传感器的电压值不在梯度范围V2min~V2max之间的时间段。5.根据权利要求4所述的一种可远程操控的物联网环境监测升降平台,其特征在于,电压浮动值,即温度传感器中电压值的最大值与最小值之间的差值,获取的逻辑如下:将温度传感器运行时的第i个电压值标定为Vi,对温度传感器运行时的电压值建立数据集合,将数据集合标定为P,则,其中,n为数据集合中电压值的数量...

【专利技术属性】
技术研发人员:张伟李平李华陈泽张凯瑞
申请(专利权)人:中电山河数字科技南通有限公司
类型:发明
国别省市:

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