一种环境感知的家居设备调度方法

    公开(公告)号:CN106200398A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610656014.8

    申请日:2016-08-11

    IPC分类号: G05B15/02 G05B19/418

    摘要: 本发明公开了一种环境感知的家居设备调度方法,包括以下步骤:S1:初始化;S2:根据当前的环境信息,包括光照强度、温度、紫外线强度等,对家居设备进行调度;S3:调度程序休眠N秒后,将当前得到的信息与上一个时刻的信息进行对比,如果需要重新调度,则返回步骤S2,如果不需要重新调度,则重新返回到步骤S3的休眠状态。本发明通过获取家居环境信息,并对其进行处理和分析,对家居设备进行控制与调度,为用户提供一个舒适的家居环境的同时,还能降低家庭系统的整体能耗,节约用户能耗成本。本方法可以广泛应用于带有家居环境信息采集的家居系统中。

    一种蓄电池支撑的家居设备调度方法

    公开(公告)号:CN106227048A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610659120.1

    申请日:2016-08-11

    IPC分类号: G05B15/02 G05B19/418

    摘要: 本发明公开了一种蓄电池组支撑的家居设备调度方法,包括以下步骤:S1:初始化;S2:判断当前电价是高电价还是处于低电价,如果处于高电价,则对家居设备进行高电价时段设备控制调度,如果处于低电价,则对家居设备进行低电价时段设备控制调度;S3:调度程序休眠N秒后,将当前得到的信息与上一个时刻的信息进行对比,如果需要重新调度,则返回步骤S1,如果不需要重新调度,则重新返回到步骤S3的休眠状态。本发明通过蓄电池在低电价时蓄能,高电价时供能,为用户节约电费;在高电价时,在不影响用户舒适度的前提下,通过对家居环境信息数据的采集和分析,对智能设备进行调度与控制,再次为用户节能节费,本方法可以广泛应用于带有储能模块的家居系统中。

    一种智能家居的家电设备运行状态监测方法

    公开(公告)号:CN104297594A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410538648.4

    申请日:2014-10-13

    IPC分类号: G01R31/00 G01R21/06

    摘要: 本发明公开了一种智能家居的家电设备运行状态监测方法,在市电接入线路处安装一台电功率采集器,家庭电路中所有家电设备通过电功率采集器连接至市电,电功率采集器的数据传输端连接智能家居控制系统。在以上硬件部署工作完成之后,通过采集家电设备电功率数据、对电功率数据进行预处理、提取电功率数据特征值、对运行状态进行识别四个步骤,可监测家庭电路中所有家电设备任意时刻的运行状态。本发明是一种非侵入式家电设备运行状态监测方法,在添加新家电设备或更换家电设备时,不需要对家电做任何改造,结构简单,使用方便,具有非常高的普适性,同时也为使用者节省了大量电能。

    一种蓄电池剩余电量检测方法

    公开(公告)号:CN104280686A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410539126.6

    申请日:2014-10-13

    IPC分类号: G01R31/36

    摘要: 本发明公开了一种蓄电池剩余电量检测方法,包括以下步骤:S1:初始化;S2:判断蓄电池当前处于充电状态还是放电状态,如果处于充电状态则进行充电状态电量检测,如果处于放电状态则进行放电状态电量检测;S3:动态设置采样频率,返回步骤S2。本发明在不增加硬件成本的前提下,使蓄电池的电量检测结果变得非常准确,解决了充电设备的使用者无法准确把握设备剩余电量的问题,在使用过程中具有累计误差自动校准的能力,可以自动适应蓄电池老化和环境温度变化对蓄电池储电能力和放电能力的影响,能够自动调整工作频率,以适应蓄电池变化的工作状态,实现了变频采样,可广泛使用于智能手机、平板电脑、便携式计算机、电动汽车等充电设备。

    一种蓄电池剩余电量检测方法

    公开(公告)号:CN104280686B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410539126.6

    申请日:2014-10-13

    IPC分类号: G01R31/36

    摘要: 本发明公开了一种蓄电池剩余电量检测方法,包括以下步骤:S1:初始化;S2:判断蓄电池当前处于充电状态还是放电状态,如果处于充电状态则进行充电状态电量检测,如果处于放电状态则进行放电状态电量检测;S3:动态设置采样频率,返回步骤S2。本发明在不增加硬件成本的前提下,使蓄电池的电量检测结果变得非常准确,解决了充电设备的使用者无法准确把握设备剩余电量的问题,在使用过程中具有累计误差自动校准的能力,可以自动适应蓄电池老化和环境温度变化对蓄电池储电能力和放电能力的影响,能够自动调整工作频率,以适应蓄电池变化的工作状态,实现了变频采样,可广泛使用于智能手机、平板电脑、便携式计算机、电动汽车等充电设备。