多级联动的电缆监测系统及方法与流程

未命名 09-08 阅读:91 评论:0


1.本技术实施例涉及智能电缆技术领域,尤其涉及多级联动的电缆监测系统及方法。


背景技术:

2.电缆在现代城市建设中起着至关重要的作用,其安全运行对于城市电力运输系统的正常运行非常关键。电缆在线监测系统采用了先进的技术手段,对电缆参数进行实时检测,以便准确判断电缆是否受损或出现故障。
3.现有技术中,绝大部分的电缆监测系统采用单一参量和阈值进行比对,即使存在多个类型参量监测的情况,也无相互关联,最终得到的上报结果单一、信息量少,监测分析结果不准确。


技术实现要素:

4.本发明实施例提供了多级联动的电缆监测系统及方法,解决了现有技术中最终得到的上报结果单一、信息量少,监测分析结果不准确的问题,增加了传感器之间的关联性,提高了监测分析结果的精确度。
5.第一方面,本发明实施例提供了多级联动的电缆监测方法,包括:
6.获取电缆监测节点的传感器类型,基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型;控制所述电缆监测节点开启所述第一监测类型的传感器,关闭所述第二监测类型的传感器;在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件的情况下,控制所述电缆监测节点开启所述第二监测类型的传感器,并接收所述第二监测类型的传感器上报的第二传感数据;基于所述第二传感数据生成电缆监测分析结果。
7.可选的,所述基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型,包括:
8.根据所述历史故障信息记录的故障内容,确定诱发因素和关联因素;
9.确定所述诱发因素对应的传感器监测类型,并设置为第一监测类型;以及,确定所述关联因素对应的传感器监测类型,并设置为第二监测类型。
10.可选的,所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件,包括:
11.所述第一监测类型的第一传感数据大于设置的联动分析阈值;
12.相应的,在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件之前,还包括:
13.对所述第一监测类型的第一传感数据的联动分析阈值进行设置。
14.可选的,所述基于所述第二传感数据生成电缆监测分析结果,包括:
15.对所述第二传感数据进行自动识别以生成电缆监测分析结果。
16.可选的,所述第二传感数据包括传感器数值数据,所述对所述第二传感数据进行
自动识别以生成电缆监测分析结果,包括:
17.确定所述传感器数值数据落入的预设区间范围;
18.将所述预设区间范围对应的预先设置的分析结果作为电缆监测分析结果。
19.可选的,所述第二传感数据包括图像数据,所述对所述第二传感数据进行自动识别以生成电缆监测分析结果,包括:
20.对所述图像数据进行识别,得到目标对象;
21.将所述目标对象对应的预先设置的对象分析结果作为电缆监测分析结果。
22.第二方面,本发明实施例还提供了多级联动的电缆监测系统,包括:
23.传感器类型获取模块,用于获取电缆监测节点的传感器类型;
24.监测类型确定模块,用于基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型;
25.传感器控制模块,用于控制所述电缆监测节点开启所述第一监测类型的传感器,关闭所述第二监测类型的传感器;以及,在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件的情况下,控制所述电缆监测节点开启所述第二监测类型的传感器,并接收所述第二监测类型的传感器上报的第二传感数据;
26.监测分析结果生成模块,用于基于所述第二传感数据生成电缆监测分析结果。
27.第三方面,本发明实施例还提供了多级联动的电缆监测设备,该设备包括:
28.一个或多个处理器;
29.存储装置,用于存储一个或多个程序,
30.当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现本发明实施例所述的多级联动的电缆监测方法。
31.第四方面,本发明实施例还提供了一种存储计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行本发明实施例所述的多级联动的电缆监测方法。
32.本发明实施例中,获取电缆监测节点的传感器类型,基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型;控制所述电缆监测节点开启所述第一监测类型的传感器,关闭所述第二监测类型的传感器;在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件的情况下,控制所述电缆监测节点开启所述第二监测类型的传感器,并接收所述第二监测类型的传感器上报的第二传感数据;基于所述第二传感数据生成电缆监测分析结果。本方案通过历史故障信息在传感器类型中确定第一监测类型以及相关联的第二监测类型,开启第一监测类型的传感器,关闭第二监测类型的传感器,第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件时,开启第二监测类型的传感器,并接收第二监测类型的传感器上报的第二传感数据,生成电缆监测分析结果,解决了现有技术中最终得到的上报结果单一、信息量少,监测分析结果不准确的问题,增加了传感器之间的关联性,提高了监测分析结果的精确度。
附图说明
33.图1为本发明实施例提供的多级联动的电缆监测方法的流程图;
34.图2为本发明实施例提供的一种确定第一监测类型和第二监测类型方法的流程
图;
35.图3为本发明实施例提供的一种监测分析结果生成方法的流程图;
36.图4为本发明实施例提供的多级联动的电缆监测方法的模块结构框图;
37.图5为本发明实施例提供的多级联动的电缆监测设备的结构示意图。
具体实施方式
38.下面结合附图和实施例对本发明实施例作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明实施例,而非对本发明实施例的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明实施例相关的部分而非全部结构。
39.图1为本发明实施例提供的多级联动的电缆监测方法的流程图,如图1所示,具体包括:
40.步骤s101、获取电缆监测节点的传感器类型,基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型。
41.其中,传感器类型可以是监测不同类型数据的传感器,可以包括温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器、拉力传感器、风力传感器;历史故障信息可以是系统在之前电缆发生故障时记录存储下来的故障数据信息;第一监测类型可以是诱发故障发生的因素类型对应的传感器监测类型;第二监测类型可以是与诱发故障发生的因素关联的因素类型对应的传感器监测类型。系统内对各个电缆监测节点的传感器类型和之前电缆发生故障时的故障数据信息均进行了存储,接收到获取传感器类型的指令后,系统查询并获取所有电缆监测节点的传感器类型,对系统中记录的历史故障信息进行分析,在传感器类型中确定第一监测类型,以及和第一监测类型关联的至少一个第二监测类型。在一个实例中,系统查询并获取所有电缆监测节点的传感器类型,对系统中记录的历史故障信息进行分析,将诱发故障发生的因素类型在传感器类型中对应的传感器监测类型确定为第一监测类型,将与诱发故障发生的因素关联的因素类型在传感器类型中对应的至少一个传感器监测类型确定为第二监测类型。
42.步骤s102、控制所述电缆监测节点开启所述第一监测类型的传感器,关闭所述第二监测类型的传感器。
43.其中,系统确定出第一监测类型和第二监测类型后,查找出与第一监测类型和第二监测类型对应的传感器,控制电缆监测节点开启第一监测类型的传感器,关闭第二监测类型的传感器,因为第二监测类型的传感器与第一监测类型的传感器相关联,第一监测类型的传感器的监测数据正常时,第二监测类型的传感器的监测数据也正常,先开启第一监测类型的传感器,关闭第二监测类型的传感器可以节省能耗。在一个实例中,系统确定出第一监测类型为温度类型,第二监测类型为烟雾类型,控制电缆监测节点开启温度传感器,关闭烟雾传感器。
44.步骤s103、在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件的情况下,控制所述电缆监测节点开启所述第二监测类型的传感器,并接收所述第二监测类型的传感器上报的第二传感数据。
45.其中,联动分析条件可以是第一监测类型的第一传感数据大于设置的联动分析阈值;联动分析阈值可以是系统在监测到第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件之
前设置的衡量第一传感数据的标准阈值,不同于故障阈值,超过故障阈值就确定电缆发生了故障,第一传感数据超过联动分析阈值时可能是因为某些小因素出现的短暂异常,不一定是出现了故障,还要对第一监测类型的传感器关联的第二监测类型的传感器的监测数据进行下一步分析。当系统检测到第一监测类型的第一传感数据大于设置的联动分析阈值时,控制电缆监测节点开启第二监测类型的传感器,并接收第二监测类型的传感器上报的第二传感数据。在一个实例中,第一监测类型为温度类型,与第一监测类型关联的第二监测类型为烟雾类型,系统检测到温度传感器监测到的温度数据大于设置的联动分析阈值,控制电缆监测节点开启烟雾传感器,并接收烟雾传感器上报的烟雾数据作为第二传感数据。
46.步骤s104、基于所述第二传感数据生成电缆监测分析结果。
47.其中,系统对接收到的第二传感数据进行自动识别以生成电缆监测分析结果,由于传感器类型不同,监测到的数据的表现形式也可能不同,第二传感数据可以包括数值数据和图像数据。在一个实例中,第二传感数据为烟雾数据,为数值类型,根据烟雾值进行判断生成电缆监测分析结果;在另一个实例中,第二传感数据为摄像数据,为图像类型,根据对拍摄到的图像的分析生成电缆监测分析结果。
48.由上述可知,获取电缆监测节点的传感器类型,基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型;控制所述电缆监测节点开启所述第一监测类型的传感器,关闭所述第二监测类型的传感器;在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件的情况下,控制所述电缆监测节点开启所述第二监测类型的传感器,并接收所述第二监测类型的传感器上报的第二传感数据;基于所述第二传感数据生成电缆监测分析结果。本方案通过历史故障信息在传感器类型中确定第一监测类型以及相关联的第二监测类型,开启第一监测类型的传感器,关闭第二监测类型的传感器,第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件时,开启第二监测类型的传感器,并接收第二监测类型的传感器上报的第二传感数据,生成电缆监测分析结果,解决了现有技术中最终得到的上报结果单一、信息量少,监测分析结果不准确的问题,增加了传感器之间的关联性,提高了监测分析结果的精确度。
49.图2为本发明实施例提供的一种确定第一监测类型和第二监测类型方法的流程图,如图2所示,具体包括:
50.步骤s201、获取电缆监测节点的传感器类型,根据所述历史故障信息记录的故障内容,确定诱发因素和关联因素;确定所述诱发因素对应的传感器监测类型,并设置为第一监测类型;以及,确定所述关联因素对应的传感器监测类型,并设置为第二监测类型。
51.其中,诱发因素可以是导致电缆发生故障的因素,关联因素可以是受导致电缆发生故障的因素影响的因素,比如诱发因素为温度,受温度影响的关联因素为烟雾;诱发因素为人为破坏,受人为破坏影响的关联因素为振动。系统对电缆监测节点的传感器类型进行获取,对历史故障信息记录的故障内容进行分析,确定出诱发因素和关联因素,确定出诱发因素对应的传感器监测类型并设置为第一监测类型,确定出关联因素对应的传感器监测类型并设置为第二监测类型。在一个实例中,根据对历史故障信息记录的故障内容的分析,确定出诱发因素为人为破坏,关联因素为振动,确定出人为破坏对应的传感器监测类型为振动类型并设置为第一监测类型,振动对应的传感器监测类型为摄像头类型并设置为第二监测类型。
52.步骤s202、控制所述电缆监测节点开启所述第一监测类型的传感器,关闭所述第二监测类型的传感器。
53.步骤s203、在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件的情况下,控制所述电缆监测节点开启所述第二监测类型的传感器,并接收所述第二监测类型的传感器上报的第二传感数据。
54.步骤s204、基于所述第二传感数据生成电缆监测分析结果。
55.由上述可知,获取电缆监测节点的传感器类型,基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型;控制所述电缆监测节点开启所述第一监测类型的传感器,关闭所述第二监测类型的传感器;在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件的情况下,控制所述电缆监测节点开启所述第二监测类型的传感器,并接收所述第二监测类型的传感器上报的第二传感数据;基于所述第二传感数据生成电缆监测分析结果。本方案通过历史故障信息在传感器类型中确定第一监测类型以及相关联的第二监测类型,开启第一监测类型的传感器,关闭第二监测类型的传感器,第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件时,开启第二监测类型的传感器,并接收第二监测类型的传感器上报的第二传感数据,生成电缆监测分析结果,解决了现有技术中最终得到的上报结果单一、信息量少,监测分析结果不准确的问题,增加了传感器之间的关联性,提高了监测分析结果的精确度。
56.图3为本发明实施例提供的一种监测分析结果生成方法的流程图,如图3所示,具体包括:
57.步骤s301、获取电缆监测节点的传感器类型,基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型。
58.步骤s302、控制所述电缆监测节点开启所述第一监测类型的传感器,关闭所述第二监测类型的传感器。
59.步骤s303、在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件的情况下,控制所述电缆监测节点开启所述第二监测类型的传感器,并接收所述第二监测类型的传感器上报的第二传感数据。
60.步骤s304、若第二传感数据为数值数据,确定传感器数值数据落入的预设区间范围,将所述预设区间范围对应的预先设置的分析结果作为电缆监测分析结果;若第二传感数据为图像数据,对图像数据进行识别,得到目标对象,将所述目标对象对应的预先设置的对象分析结果作为电缆监测分析结果。
61.其中,预设区间范围可以是系统内根据监测数据类型对应设置的判断电缆情况的区间范围;目标对象可以是第二监测类型的传感器捕捉到的对象。如果识别到第二传感数据为传感器数值数据,则对传感器数值数据进行分析确定出其落入的预设区间范围,将传感器数值数据落入的预设区间范围对应的预先设置的分析结果作为电缆监测分析结果;如果识别到第二传感数据为图像数据,则对图像数据进行识别,得到图像数据中的目标对象,将图像数据中的目标对象对应的预先设置的对象分析结果作为电缆监测分析结果。在一个实例中,第一传感数据为温度数据,第二传感数据为烟雾数据,烟雾数据为传感器数值数据,单位为ppm,预设的区间范围有[0,100),[100,150),[150,200),[200,+∞),每个预设区间范围对应的预先设置的文字分析结果为正常,烧焦,起火风险,起火,得到的烟雾值为
180ppm,则落入的预设区间范围是[150,200),电缆监测分析结果为有起火风险;在另一个实例中,第一传感数据为振动数据,第二传感数据为摄像头数据,摄像头数据为图像数据,预先设置的目标对象有人、动物、无,对应的文字分析结果为高风险、低风险、无风险,因为人可能会对电缆进行偷盗,不好约束风险较高,动物摇晃电缆可以采取驱逐措施,风险较低,没有目标对象可能是因为风力,没有风险,得到的摄像头数据中的目标对象是鸟,电缆监测分析结果为低风险。
[0062]
由上述可知,获取电缆监测节点的传感器类型,基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型;控制所述电缆监测节点开启所述第一监测类型的传感器,关闭所述第二监测类型的传感器;在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件的情况下,控制所述电缆监测节点开启所述第二监测类型的传感器,并接收所述第二监测类型的传感器上报的第二传感数据;基于所述第二传感数据生成电缆监测分析结果。本方案通过历史故障信息在传感器类型中确定第一监测类型以及相关联的第二监测类型,开启第一监测类型的传感器,关闭第二监测类型的传感器,第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件时,开启第二监测类型的传感器,并接收第二监测类型的传感器上报的第二传感数据,生成电缆监测分析结果,解决了现有技术中最终得到的上报结果单一、信息量少,监测分析结果不准确的问题,增加了传感器之间的关联性,提高了监测分析结果的精确度。
[0063]
图4为本发明实施例提供的多级联动的电缆监测方法的模块结构框图,该智能电缆用于执行上述实施例提供的多级联动的电缆监测方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。如图4所示,该装置具体包括:
[0064]
传感器类型获取模块101,用于获取电缆监测节点的传感器类型;
[0065]
监测类型确定模块102,用于基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型;
[0066]
传感器控制模块103,用于控制所述电缆监测节点开启所述第一监测类型的传感器,关闭所述第二监测类型的传感器;以及,在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件的情况下,控制所述电缆监测节点开启所述第二监测类型的传感器,并接收所述第二监测类型的传感器上报的第二传感数据;
[0067]
监测分析结果生成模块104,用于基于所述第二传感数据生成电缆监测分析结果。
[0068]
由上述方案可知,获取电缆监测节点的传感器类型,基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型;控制所述电缆监测节点开启所述第一监测类型的传感器,关闭所述第二监测类型的传感器;在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件的情况下,控制所述电缆监测节点开启所述第二监测类型的传感器,并接收所述第二监测类型的传感器上报的第二传感数据;基于所述第二传感数据生成电缆监测分析结果。本方案通过历史故障信息在传感器类型中确定第一监测类型以及相关联的第二监测类型,开启第一监测类型的传感器,关闭第二监测类型的传感器,第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件时,开启第二监测类型的传感器,并接收第二监测类型的传感器上报的第二传感数据,生成电缆监测分析结果,解决了现有技术中最终得到的上报结果单一、信息量少,监测分析结果不准确的问题,增加了传感器之间的关联性,提高了监测分析结果的精确度。
[0069]
在一个可能的实施例中,所述监测类型确定模块102,具体用于:
[0070]
根据所述历史故障信息记录的故障内容,确定诱发因素和关联因素;
[0071]
确定所述诱发因素对应的传感器监测类型,并设置为第一监测类型;以及,确定所述关联因素对应的传感器监测类型,并设置为第二监测类型。
[0072]
在一个可能的实施例中,所述传感器控制模块103,具体用于:
[0073]
所述第一监测类型的第一传感数据大于设置的联动分析阈值。
[0074]
在一个可能的实施例中,所述监测分析结果生成模块104,具体用于:
[0075]
对所述第二传感数据进行自动识别以生成电缆监测分析结果。
[0076]
在一个可能的实施例中,所述监测分析结果生成模块104,还用于:
[0077]
确定所述传感器数值数据落入的预设区间范围;
[0078]
将所述预设区间范围对应的预先设置的分析结果作为电缆监测分析结果。
[0079]
在一个可能的实施例中,所述监测分析结果生成模块104,还用于:
[0080]
对所述图像数据进行识别,得到目标对象;
[0081]
将所述目标对象对应的预先设置的对象分析结果作为电缆监测分析结果。
[0082]
在一个可能的实施例中,还包括联动分析阈值设置模块,具体用于:
[0083]
在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件之前,对所述第一监测类型的第一传感数据的联动分析阈值进行设置。
[0084]
图5为本发明实施例提供的多级联动的电缆监测设备的结构示意图,如图5所示,该设备包括处理器201、存储器202、输入装置203和输出装置204;设备中处理器201的数量可以是一个或多个,图5中以一个处理器201为例;设备中的处理器201、存储器202、输入装置203和输出装置204可以通过总线或其他方式连接,图5中以通过总线连接为例。存储器202作为一种计算机可读存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序以及模块,如本发明实施例中的多级联动的电缆监测方法对应的程序指令/模块。处理器201通过运行存储在存储器202中的软件程序、指令以及模块,从而执行设备的各种功能应用以及数据处理,即实现上述的多级联动的电缆监测方法。输入装置203可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。输出装置204可包括显示屏等显示设备。
[0085]
本发明实施例还提供一种包含计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行多级联动的电缆监测方法,该方法包括:
[0086]
获取电缆监测节点的传感器类型,基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型;控制所述电缆监测节点开启所述第一监测类型的传感器,关闭所述第二监测类型的传感器;在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件的情况下,控制所述电缆监测节点开启所述第二监测类型的传感器,并接收所述第二监测类型的传感器上报的第二传感数据;基于所述第二传感数据生成电缆监测分析结果。
[0087]
值得注意的是,上述多级联动的电缆监测方法装置的实施例中,所包括的各个单元和模块只是按照功能逻辑进行划分的,但并不局限于上述的划分,只要能够实现相应的功能即可;另外,各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本发明实施例的保护范围。
[0088]
注意,上述仅为本发明实施例的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明实施例不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明实施例的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明实施例进行了较为详细的说明,但是本发明实施例不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明实施例构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明实施例的范围由所附的权利要求范围决定。

技术特征:
1.多级联动的电缆监测方法,其特征在于,包括:获取电缆监测节点的传感器类型,基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型;控制所述电缆监测节点开启所述第一监测类型的传感器,关闭所述第二监测类型的传感器;在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件的情况下,控制所述电缆监测节点开启所述第二监测类型的传感器,并接收所述第二监测类型的传感器上报的第二传感数据;基于所述第二传感数据生成电缆监测分析结果。2.根据权利要求1所述的多级联动的电缆监测方法,其特征在于,所述基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型,包括:根据所述历史故障信息记录的故障内容,确定诱发因素和关联因素;确定所述诱发因素对应的传感器监测类型,并设置为第一监测类型;以及,确定所述关联因素对应的传感器监测类型,并设置为第二监测类型。3.根据权利要求1所述的多级联动的电缆监测方法,其特征在于,所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件,包括:所述第一监测类型的第一传感数据大于设置的联动分析阈值;相应的,在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件之前,还包括:对所述第一监测类型的第一传感数据的联动分析阈值进行设置。4.根据权利要求1-3中任一项所述的多级联动的电缆监测方法,其特征在于,所述基于所述第二传感数据生成电缆监测分析结果,包括:对所述第二传感数据进行自动识别以生成电缆监测分析结果。5.根据权利要求4所述的多级联动的电缆监测方法,其特征在于,所述第二传感数据包括传感器数值数据,所述对所述第二传感数据进行自动识别以生成电缆监测分析结果,包括:确定所述传感器数值数据落入的预设区间范围;将所述预设区间范围对应的预先设置的分析结果作为电缆监测分析结果。6.根据权利要求4所述的多级联动的电缆监测方法,其特征在于,所述第二传感数据包括图像数据,所述对所述第二传感数据进行自动识别以生成电缆监测分析结果,包括:对所述图像数据进行识别,得到目标对象;将所述目标对象对应的预先设置的对象分析结果作为电缆监测分析结果。7.多级联动的电缆监测系统,其特征在于,包括:传感器类型获取模块,用于获取电缆监测节点的传感器类型;监测类型确定模块,用于基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型;传感器控制模块,用于控制所述电缆监测节点开启所述第一监测类型的传感器,关闭所述第二监测类型的传感器;以及,在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件的情况下,控制所述电缆监测节点开启所述第二监测类型的传感器,并接收所述
第二监测类型的传感器上报的第二传感数据;监测分析结果生成模块,用于基于所述第二传感数据生成电缆监测分析结果。8.根据权利要求7所述的多级联动的电缆监测系统,其特征在于,所述基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型,包括:根据所述历史故障信息记录的故障内容,确定诱发因素和关联因素;确定所述诱发因素对应的传感器监测类型,并设置为第一监测类型;以及,确定所述关联因素对应的传感器监测类型,并设置为第二监测类型。9.一种多级联动的电缆监测设备,所述设备包括:一个或多个处理器;存储装置,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-6中任一项所述的多级联动的电缆监测方法。10.一种存储计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行如权利要求1-6中任一项所述的多级联动的电缆监测方法。

技术总结
本发明实施例公开了一种多级联动的电缆监测系统及方法,该方法包括:获取电缆监测节点的传感器类型,基于历史故障信息在所述传感器类型中确定第一监测类型,以及和所述第一监测类型关联的至少一个第二监测类型;控制所述电缆监测节点开启所述第一监测类型的传感器,关闭所述第二监测类型的传感器;在监测到所述第一监测类型的第一传感数据满足联动分析条件的情况下,控制所述电缆监测节点开启所述第二监测类型的传感器,并接收所述第二监测类型的传感器上报的第二传感数据;基于所述第二传感数据生成电缆监测分析结果。本方案通过监测类型之间的关联控制传感器的开关和数据上报,增加了传感器之间的关联性,提高了监测分析结果的精确度。果的精确度。果的精确度。


技术研发人员:魏豪兵 杨绍军 张仕欢 李军亮 徐兆良 李奕军
受保护的技术使用者:广州番禺电缆集团(新兴)有限公司
技术研发日:2023.05.24
技术公布日:2023/9/6
版权声明

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