1.基于物联网的智能电能监测系统,其特征在于,包括:
控制终端(1),是系统的主控端,用于发出执行命令;
配置单元(2),用于获取用电端及供电端,应用网络执行用电端、供电端及系统间的相互配置,使三者通过网络进行实时数据交互;
接收模块(3),用于接收用电端及供电端的实时用电数据及储电数据;
共享模块(4),用于获取接收模块(3)中接收的最近的一组用电数据及储电数据,对获取的用电数据及储电数据向系统应用网络中发送;
转化模块(5),用于遍历读取系统应用网络中用电数据及储电数据,设定用电数据及储电数据与密度粒子转化比例尺,应用转化比例尺,对用电数据及储电数据进行密度粒子的转化;
评价模块(6),用于评价各用电端及供电端的用电数据及储电数据的对应密度粒子密度。
2.根据权利要求1所述的基于物联网的智能电能监测系统,其特征在于,所述配置单元(2)下级设置有子模块,包括:上传单元(21),用于上传用电端及供电端的终端IP地址;
构建单元(22),用于获取上传单元(21)中上传的用电端及供电端的位置信息,应用用电端及供电端的位置信息构建用电端及供电端的分布结构拓扑;
其中,所述上传单元(21)中用电端及供电端的终端IP地址通过系统端用户手动上传,配置单元(2)通过用电端及供电端的终端IP地址于网络中完成连接,构建单元(22)中构建的用电端及供电端结构拓扑同步向配置单元(2)中发送,于配置单元(2)中储存。
3.根据权利要求2所述的基于物联网的智能电能监测系统,其特征在于,系统端用户在上传用电端及供电端的终端IP地址时,对用电端及供电端的位置信息同步上传,用电端及供电端位置信息通过如下公式进行求取,公式为:;
式中: 为修正位置后坐标 ; 为修正参数; 为预测点坐标;
为修正方向点坐标。
4.根据权利要求3所述的基于物联网的智能电能监测系统,其特征在于,所述修正方向点坐标通过系统端用户手动设定,预测点坐标通过下式求取,公式为:;
式中: 为圆心点到目标位置坐标的距离; 为第n次测量的时延值; 为光速;
其中,圆心点通过系统端用户手动设定,圆心点设置有两组,两组所述圆心点的位置坐标已知,其中一组圆心点位置坐标与系统部署位置相同, 的值通过在圆心点位置坐标向目标位置坐标发送数据时进行获取,通过两组圆心点求得两组 ,以 为半径进一步求得两组相互交汇的圆形,两组相互交汇的圆形上的交点,系统端用户选择两组交点对应坐标中靠近 的一组坐标作为预测点坐标。
5.根据权利要求1所述的基于物联网的智能电能监测系统,其特征在于,所述接收模块(3)中通过系统端用户手动设定有接收周期,接收模块(3)根据接收周期对用电数据及储电数据进行接收,所述接收模块(3)运行时,用电端及供电端均根据接收周期实时向接收模块(3)发送用电数据及储电数据;
其中,用电端及供电端的用电数据及储电数据实时被用电端及供电端的各自终端接收,由用电端及供电端的各自终端将接收的用电数据及储电数据向接收模块(3)发送。
6.根据权利要求1所述的基于物联网的智能电能监测系统,其特征在于,所述接收模块(3)中通过系统端用户手动编辑设定有安全判定阈值,接收模块(3)在实时接收的用电端及供电端的用电数据及储电数据时,同步应用安全判定阈值与用电数据及储电数据进行比对,并在完成比对后,将比对结果实时向控制终端(1)反馈,系统端用户于控制终端(1)上对比对结果数据进行读取;
其中,所述安全判定阈值设置有若干组,且所述安全判定阈值与各用电端及供电端一一对应,所述接收模块(3)内部设置有子模块,包括:储存单元(31),用于获取接收模块(3)接收到的用电端及供电端的实时用电数据及储电数据,对用电端及供电端的用电数据及储电数据进行储存。
7.根据权利要求1所述的基于物联网的智能电能监测系统,其特征在于,所述共享模块(4)根据接收模块(3)中设定的接收周期实时运行,共享模块(4)对获取的用电数据及储电数据向系统应用网络中发送,用电数据及储电数据进一步于网络中向用电端及供电端的分布结构拓扑中转发,用电数据及储电数据于用电端及供电端的分布结构拓扑中显示。
8.根据权利要求1所述的基于物联网的智能电能监测系统,其特征在于,所述转化模块(5)及评价模块(6)下级设置有子模块,包括:成像单元(61),用于接收转化模块(5)中密度粒子转化结果,根据密度粒子转化结果于用电端及供电端的分布结构拓扑完成图像转化;
其中,所述转化模块(5)中用于用电数据及储电数据转化的密度粒子以指定颜色像素块进行表示,转化比例尺通过系统端用户手动设定,用电数据及储电数据转化为密度粒子的过程于用电端及供电端结构拓扑中完成,用电端及供电端结构拓扑上的节点对应用电数据或储电数据以密度粒子进行表示,用电端及供电端的分布结构拓扑中各节点的用电数据或储电数据转化为密度粒子的过程,即成像单元(61)中图像转化过程。
9.根据权利要求1所述的基于物联网的智能电能监测系统,其特征在于,所述控制终端(1)通过介质电性连接有配置单元(2),所述配置单元(2)下级通过介质电性连接有上传单元(21)及构建单元(22),所述配置单元(2)通过介质电性连接有接收模块(3),所述接收模块(3)的内部通过介质电性连接有储存单元(31),所述接收模块(3)通过介质电性连接有共享模块(4),所述接收模块(3)与共享模块(4)通过介质电性与构建单元(22)相连接,所述共享模块(4)通过介质电性连接有转化模块(5)及评价模块(6),所述转化模块(5)及评价模块(6)下级通过介质电性连接有成像单元(61)。
10.基于物联网的智能电能监测方法,所述方法是对如权利要求1‑9中任意一项所述基于物联网的智能电能监测系统的实施方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:获取用电端及供电端的实时用电数据及储电数据;
步骤2:根据用电端及供电端位置信息构建用电端及供电端的分布结构拓扑;
步骤3:在用电端及供电端的结构拓扑上实时更迭显示用电数据及储电数据;
步骤4:在用电端及供电端的结构拓扑上完成用电数据及储电数据的密度粒子转化,使用电端及供电端的结构拓扑上各节点的用电及储电数字数据转化为图像数据。