RU2676918C1 - Способ и система для защиты электрического устройства и электрическое устройство - Google Patents
Способ и система для защиты электрического устройства и электрическое устройство Download PDFInfo
- Publication number
- RU2676918C1 RU2676918C1 RU2017133779A RU2017133779A RU2676918C1 RU 2676918 C1 RU2676918 C1 RU 2676918C1 RU 2017133779 A RU2017133779 A RU 2017133779A RU 2017133779 A RU2017133779 A RU 2017133779A RU 2676918 C1 RU2676918 C1 RU 2676918C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fan
- coordinate data
- state
- coordinate
- electrical device
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 36
- 230000005484 gravity Effects 0.000 claims abstract description 17
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 21
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 4
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 3
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 238000013500 data storage Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H3/00—Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
- H02H3/02—Details
- H02H3/021—Details concerning the disconnection itself, e.g. at a particular instant, particularly at zero value of current, disconnection in a predetermined order
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B19/00—Programme-control systems
- G05B19/02—Programme-control systems electric
- G05B19/04—Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers
- G05B19/042—Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers using digital processors
- G05B19/0428—Safety, monitoring
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
- F24F11/32—Responding to malfunctions or emergencies
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/50—Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
- F24F11/56—Remote control
- F24F11/58—Remote control using Internet communication
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/62—Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
- F24F11/63—Electronic processing
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V7/00—Measuring gravitational fields or waves; Gravimetric prospecting or detecting
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08B—SIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
- G08B21/00—Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
- G08B21/18—Status alarms
- G08B21/182—Level alarms, e.g. alarms responsive to variables exceeding a threshold
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H3/00—Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
- H02H3/006—Calibration or setting of parameters
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Fuzzy Systems (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Geophysics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Emergency Management (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Emergency Alarm Devices (AREA)
- Alarm Systems (AREA)
- Telephone Function (AREA)
- Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)
- User Interface Of Digital Computer (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к системам программного управления. Способ для защиты вентилятора, заключающийся в том, что получают координатные данные вентилятора и определяют то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния вентилятора. При этом если координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния, то деактивируют вентилятор и выдают аварийный сигнал. Причем координатные данные вентилятора получают посредством датчика гравитации, смонтированного на вентиляторе. Также заявлены система для защиты вентилятора и вентилятор. Технический результат заключается в повышении безопасности работы вентилятора. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Перекрестная ссылка на родственную заявку
[0001] Данная заявка основана на и по ней испрашивается приоритет по патентной заявке Китая номер 201510997203.7, поданной в Государственное ведомство по интеллектуальной собственности Народной Республики Китай 25 декабря 2015 года, содержимое которой полностью содержится в данном документе посредством ссылки.
Область техники, к которой относится изобретение
[0002] Настоящее раскрытие, в общем, относится к области техники управления устройствами, а более конкретно, к способу и системе для защиты электрического устройства и к электрическому устройству.
Уровень техники
[0003] Вентилятор, в качестве бытового прибора, широко используемого в семьях, зачастую случайно задевается и временно перемещается при работе. В это время, если вентилятор продолжает работать, могут возникать проблемы безопасности, и посторонние предметы поблизости могут затягиваться или сдуваться.
[0004] В уровне техники контакт питания может отваливаться в силу прижимного контакта после того, как вентилятор падает на землю, так что происходит отключение питания вентилятора. Тем не менее, могут возникать следующие недостатки при применении этого способа: может возникать случай отмены переключения вследствие недостаточной чувствительности. В ходе процесса, при котором вентилятор падает, предварительное определение не может выполняться, и аварийное сообщение не может отправляться пользователю, так что пользователь не может своевременно получать текущее состояние вентилятора, и пользователь не может информироваться в отношении предстоящей ситуации.
[0005] Соответственно, требуются новый способ и система для защиты электрического устройства и электрическое устройство.
[0006] Вышеприведенная информация, раскрытая в разделе "Уровень техники", используется только для улучшения понимания в отношении уровня техники настоящего раскрытия, так что она может включать в себя информацию, которая не составляет уровень техники для специалистов в данной области техники.
Сущность изобретения
[0007] Настоящее раскрытие предоставляет способ и систему для защиты электрического устройства и электрическое устройство, которое может своевременно знать то, отступает или нет электрическое устройство от предварительно установленного состояния, через датчик гравитации, и своевременно выключать электричество.
[0008] Другие признаки и преимущества настоящего раскрытия должны становиться очевидными из нижеприведенного подробного описания или частично изучены исходя из практического применения настоящего раскрытия.
[0009] Согласно аспекту настоящего раскрытия настоящее раскрытие предоставляет способ для защиты электрического устройства, включающий в себя:
- получение координатных данных электрического устройства; и
- определение того, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, и деактивацию электрического устройства, если координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния.
[0010] Согласно варианту осуществления настоящего раскрытия координатные данные электрического устройства получаются посредством датчика гравитации, смонтированного на электрическом устройстве.
[0011] Согласно варианту осуществления настоящего раскрытия координатные данные включают в себя вертикальную координату, и определение того, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, включает в себя:
- определение того, что координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, если изменение вертикальной координаты превышает первый предварительно установленный диапазон в течение определенного периода времени.
[0012] Согласно варианту осуществления настоящего раскрытия координатные данные включают в себя вертикальную координату, и определение того, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, включает в себя:
- определение того, что координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, если изменение вертикальной координаты превышает второй предварительно установленный диапазон.
[0013] Согласно варианту осуществления настоящего раскрытия координатные данные включают в себя горизонтальную координату, и определение того, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, включает в себя:
- определение того, что координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, если изменение горизонтальной координаты превышает третий предварительно установленный диапазон в течение определенного периода времени.
[0014] Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, способ дополнительно содержит:
- выдачу аварийного сигнала, если координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния, и отправку аварийного сообщения в предварительно установленный мобильный терминал одновременно, так что пользователь проверяет состояние электрического устройства в реальном времени.
[0015] Согласно другому аспекту настоящего раскрытия настоящее раскрытие также предоставляет систему для защиты электрического устройства, включающую в себя:
- модуль получения, сконфигурированный с возможностью получать координатные данные электрического устройства; и
- модуль управления, сконфигурированный с возможностью определять то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, и деактивировать электрическое устройство, если координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния.
[0016] Согласно варианту осуществления настоящего раскрытия, модуль получения получает координатные данные электрического устройства посредством датчика гравитации, смонтированного на электрическом устройстве.
[0017] Согласно варианту осуществления настоящего раскрытия, модуль управления включает в себя:
- первый модуль определения, сконфигурированный с возможностью определять согласно вертикальной координате в координатных данных то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, и определять то, что координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, если изменение вертикальной координаты превышает первый предварительно установленный диапазон в течение определенного периода времени.
[0018] Согласно варианту осуществления настоящего раскрытия, модуль управления включает в себя:
- второй модуль определения, сконфигурированный с возможностью определять согласно вертикальной координате в координатных данных то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, и определять то, что координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, если изменение вертикальной координаты превышает второй предварительно установленный диапазон.
[0019] Согласно варианту осуществления настоящего раскрытия, модуль управления включает в себя:
- третий модуль определения, сконфигурированный с возможностью определять согласно горизонтальной координате в координатных данных то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, и определять то, что координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, если изменение горизонтальной координаты превышает третий предварительно установленный диапазон в течение определенного периода времени.
[0020] Согласно варианту осуществления настоящего раскрытия система дополнительно включает в себя:
- модуль выдачи аварийных сигналов, сконфигурированный с возможностью выдавать аварийный сигнал, если координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния.
[0021] Согласно варианту осуществления настоящего раскрытия система дополнительно включает в себя:
- модуль связи, сконфигурированный с возможностью отправлять аварийное сообщение в предварительно установленный мобильный терминал одновременно с тем, когда модуль выдачи аварийных сигналов выдает аварийный сигнал, так что пользователь проверяет состояние электрического устройства в реальном времени.
[0022] Согласно другому аспекту настоящего раскрытия настоящее раскрытие также предоставляет электрическое устройство, включающее в себя:
- процессор; и
- запоминающее устройство, сконфигурированное с возможностью сохранять инструкции, выполняемые посредством процессора;
- при этом процессор сконфигурирован с возможностью:
- получать координатные данные электрического устройства; и
- определять то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, и деактивировать электрическое устройство, если координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния.
[0023] Согласно варианту осуществления настоящего раскрытия электрическое устройство дополнительно включает в себя:
- датчик гравитации, смонтированный на электрическом устройстве, при этом координатные данные электрического устройства получаются посредством датчика гравитации.
[0024] Согласно способу и системе для защиты электрического устройства и электрическому устройству, предусмотренным в настоящем раскрытии сущности, координатные данные электрического устройства собираются через датчик гравитации, и состояние, в котором электрическое устройство вот-вот упадет на землю, определяется в реальном времени, так что электрическое устройство может деактивироваться, и электричество может своевременно выключаться. Чувствительность является более высокой, за счет этого не допуская продолжения работы электрического устройства после того, как электрическое устройство падает на землю, и исключая проблемы безопасности, вызываемые вследствие работы после падения.
[0025] Следует понимать, что как вышеприведенное общее описание, так и нижеприведенное подробное описание являются только примерными и пояснительными, а не ограничивающими настоящее раскрытие.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0026] Примерные варианты осуществления настоящего раскрытия могут подробно описываться со ссылкой на прилагаемые чертежи, и вышеуказанные и другие цели, признаки и преимущества настоящего раскрытия должны становиться более очевидными.
[0027] Фиг. 1 показывает блок-схему последовательности операций способа для защиты электрического устройства согласно примерному варианту осуществления настоящего раскрытия.
[0028] Фиг. 2 показывает принципиальную схему конечного автомата согласно примерному варианту осуществления настоящего раскрытия.
[0029] Фиг. 3 показывает блок-схему последовательности операций способа переключения состояния конечного автомата согласно примерному варианту осуществления настоящего раскрытия.
[0030] Фиг. 4 показывает блок-схему последовательности операций способа для защиты электрического устройства согласно другому примерному варианту осуществления настоящего раскрытия.
[0031] Фиг. 5 показывает блок-схему системы для защиты электрического устройства согласно примерному варианту осуществления настоящего раскрытия.
[0032] Фиг. 6 показывает блок-схему электрического устройства согласно примерному варианту осуществления настоящего раскрытия.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0033] Далее подробно описываются примерные варианты осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи. Тем не менее, примерные варианты осуществления могут реализовываться во множестве форм и не должны рассматриваться в качестве примеров, ограниченных в данном документе. Вместо этого, данные предоставленные примерные варианты осуществления обеспечивают большую полноту и всесторонность настоящего раскрытия, и концепции примерных вариантов осуществления полностью доносятся до специалистов в данной области техники. Прилагаемые чертежи представляют собой просто схематичные иллюстрации и не нарисованы пропорционально. Идентичные номера ссылок на прилагаемых чертежах представляют идентичные или аналогичные элементы, в силу этого опуская их описание.
[0034] Кроме того, описанные признаки, структуры или характеристики могут комбинироваться в одном или более вариантов осуществления любым надлежащим образом. В нижеприведенном описании, множество конкретных подробностей предоставляются для того, чтобы обеспечивать полное понимание вариантов осуществления настоящего раскрытия. Тем не менее, специалисты в данной области техники должны принимать во внимание, что технические решения, предоставленные в настоящем раскрытии сущности, могут осуществляться на практике с опусканием одной или более конкретных подробностей либо посредством других способов, компонентов, устройств, этапов и т.д. В других случаях, известные структуры, способы, устройства, реализации, материалы или операции не показаны или описаны, чтобы избегать путаницы, которая приводит к неопределенности каждого аспекта настоящего раскрытия.
[0035] Некоторые блок-схемы, показанные на прилагаемых чертежах, представляют собой функциональные объекты, которые необязательно соответствуют физически или логически отдельным объектам. Эти функциональные объекты могут реализовываться как программное обеспечение либо в одном или более аппаратных модулей или интегральных схем, либо в различных сетях и/или устройствах процессора и/или устройствах микроконтроллера.
[0036] Фиг. 1 показывает блок-схему последовательности операций способа для защиты электрического устройства согласно примерному варианту осуществления настоящего раскрытия.
[0037] Как показано на фиг. 1, на этапе S10, получаются координатные данные электрического устройства.
[0038] В этом варианте осуществления, координатные данные электрического устройства получаются посредством датчика гравитации, смонтированного на электрическом устройстве. Координатные данные включают в себя вертикальную координату и горизонтальную координату. В ходе процесса определения состояния электрического устройства, вертикальная координата и/или горизонтальная координата могут использоваться в качестве основы.
[0039] Как показано на фиг. 1, на этапе S20, определяется то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, и электрическое устройство деактивируется, если координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния.
[0040] В этом варианте осуществления, определение и переключение состояния могут выполняться согласно координатным данным и их изменениям. Фиг. 2 показывает принципиальную схему конечного автомата согласно примерному варианту осуществления настоящего раскрытия, которая включает в себя четыре состояния электрического устройства, а именно, стояние, падение, перемещение и ожидание. Предварительно установленное состояние в этом варианте осуществления означает состояние стояния. Состояние стояния представляет собой нормальное состояние для большинства электрических устройств, а также состояние, позволяющее электрическому устройству работать. После того, как электрическое устройство перемещается или встряхивается, это указывает то, что электрическое устройство переходит в состояние перемещения. Если изменения в ходе состояния перемещения являются очень незначительными, это указывает то, что электрическое устройство переходит в состояние ожидания. После этого, в ходе состояния ожидания, согласно вертикальной координате электрического устройства определяется то, находится электрическое устройство в состоянии стояния или состоянии падения.
[0041] Соответственно, фиг. 3 показывает блок-схему последовательности операций способа переключения состояния конечного автомата согласно примерному варианту осуществления настоящего раскрытия.
[0042] Как показано на фиг. 3, на этапе S101, электрическое устройство идентифицирует то, что его текущее состояние представляет собой состояние стояния, при определении того, что вертикальная координата в координатных данных находится в пределах нормального диапазона варьирования электрического устройства, и горизонтальная координата в координатных данных находится в пределах диапазона варьирования качания. Например, координатные данные представляются как Q (x, y, z), где Q представляет центр (или центр тяжести) отслеживаемого и защищенного электрического устройства и используется для того, чтобы представлять пространственную позицию электрического устройства. Так называемый "нормальный диапазон варьирования" может представлять собой вертикальные координаты (представленные как z) электрического устройства, которые определяются посредством внутренне присущих конструктивных подходов электрического устройства. Для общего консольного электрического устройства с регулируемой высотой, нормальный диапазон варьирования вертикальной координаты z составляет приблизительно диапазон -255°~-180°. Поскольку имеется рабочее состояние, в котором электрическое устройство работает посредством качания своей головки, горизонтальная координата может иметь определенный диапазон варьирования (обычно может отличаться на основе размеров различных электрических устройств). До тех пор, пока вертикальная координата электрического устройства находится в пределах нормального диапазона варьирования, и его горизонтальная координата также находится в пределах нормального диапазона варьирования качания, электрическое устройство находится в состоянии стояния.
[0043] Как показано на фиг. 3, на этапе S102, оно переключается из состояния стояния в состояние перемещения, если изменение координатных данных превышает определенный диапазон.
[0044] На этапе S102, определяется то, переходит или нет электрическое устройство в состояние перемещения, согласно координатным данным посредством любой из трех следующих реализаций.
[0045] Первая реализация: это определяется согласно изменениям вертикальной координаты. Если изменение вертикальной координаты z превышает первый предварительно установленный диапазон в течение определенного периода времени, электрическое устройство выходит за рамки состояния стояния и переходит в состояние перемещения.
[0046] Изменение вертикальной координаты электрического устройства представляется как параметры встряхивания. Возникает определенное встряхивание, вызываемое посредством действия электромотора в ходе работы электрического устройства. Тем не менее, если встряхивание является незначительным (т.е. не превышает определенный диапазон), не считается, что состояние изменяется, т.е. оно по-прежнему находится в состоянии стояния. Если встряхивание электрического устройства превышает определенный диапазон, но число встряхиваний меньше, считается, что встряхивание вызывается посредством нестабильности электромотора и не может использоваться в качестве основы для определения перемещения электрического устройства. На основе вышеописанного, следует рассматривать то, превышает или нет встряхивание определенный диапазон в течение определенного периода времени, одновременно с тем, когда согласно изменениям вертикальной координаты определяется то, отступает или нет электрическое устройство из состояния стояния. Например, если встряхивание вертикальной координаты превышает диапазон -20°~20°, и оно возникает 5 раз, состояние электрического устройства сразу переключается из состояния стояния в состояние перемещения. В это время, первый предварительно установленный диапазон составляет диапазон -20°~20°. Определенный период времени обычно представляет собой произведение интервала дискретизации и числа дискретизаций. Обычно, интервал дискретизации составляет 100 мс, и период времени для встряхивания 5 раз составляет приблизительно 5*100 мс=500 мс. В силу этого вышеуказанный определенный период времени составляет 500 мс.
[0047] Вторая реализация: это определяется согласно тому, превышает или нет вертикальная координата нормальный диапазон варьирования. В это время, изменения вертикальной координаты не рассматриваются, и определение выполняется непосредственно согласно значению вертикальной координаты z. Если изменение вертикальной координаты z превышает второй предварительно установленный диапазон, электрическое устройство выходит за рамки состояния стояния и переходит в состояние перемещения. Например, предполагается, что нормальный диапазон (т.е. второй предварительно установленный диапазон) электрического устройства составляет диапазон -255°~255°. Если вертикальная координата z превышает этот диапазон, не требуется дополнительно рассматривать то, длится это или нет в течение определенного периода времени, и непосредственно определяется то, что электрическое устройство переходит в состояние перемещения. Второй предварительно установленный диапазон обычно превышает первый предварительно установленный диапазон.
[0048] Третья реализация: это определяется согласно изменениям горизонтальной координаты. То, что электрическое устройство выходит за рамки состояния стояния и переходит в состояние перемещения, определяется, если изменение горизонтальной координаты (x и y) превышает третий предварительно установленный диапазон в течение определенного периода времени.
[0049] Обычно, изменение горизонтальной координаты (x и y) электрического устройства используется в качестве стандарта для определения того, находится или нет электрическое устройство в состоянии стояния. Аналогично вышеуказанной реализации, необходимо выполнять определение согласно встряхиванию горизонтальной координаты, превышающему определенный диапазон в течение определенного периода времени. Например, если встряхивание горизонтальной координаты (x и y) превышает диапазон -40°~40° 5 раз, состояние электрического устройства сразу переключается из состояния стояния в состояние перемещения. В это время, третий предварительно установленный диапазон составляет диапазон -40°~40°. Определенный период времени обычно представляет собой произведение интервала дискретизации и числа дискретизаций. Интервал дискретизации типично составляет 100 мс, и период времени для встряхивания 5 раз составляет приблизительно 5*100 мс=500 мс. В силу этого определенный период времени составляет 500 мс.
[0050] После того, как определяется то, что электрическое устройство переходит в состояние перемещения, электрическое устройство поддерживает это состояние перемещения, если координатные данные (x, y, z) непрерывно изменяются.
[0051] Как показано на фиг. 3, на этапе S103, электрическое устройство переходит в состояние ожидания из состояния перемещения, если изменение координатных данных является очень незначительным, либо изменение отсутствует.
[0052] Стандарт, при котором изменение координатных данных является очень незначительным, заключается в том, что встряхивание каждой из горизонтальной координаты и вертикальной координаты составляет меньше диапазона -20°~20° и возникает не более 5 раз. Если считается, что изменение является очень незначительным, электрическое устройство переходит в состояние ожидания из состояния перемещения.
[0053] Как показано на фиг. 3, на этапе S104, электрическое устройство переходит в состояние стояния или состояние падения, соответственно, посредством определения того, находится или нет вертикальная координата в пределах нормального диапазона, если координатные данные не изменяются и являются стабильными в течение определенного периода времени.
[0054] Обычно, период времени для состояния ожидания является очень коротким (1~3 секунды), т.е. координатные данные являются стабильными в течение 1~3 секунд, так что то, находится электрическое устройство в состоянии стояния или состоянии падения, определяется согласно вертикальной координате. Если вертикальная координата находится в пределах нормального диапазона электрического устройства, электрическое устройство переходит в состояние стояния, а если вертикальная координата не находится в пределах нормального диапазона электрического устройства, электрическое устройство переходит в состояние падения.
[0055] Фиг. 4 показывает блок-схему последовательности операций способа для защиты электрического устройства согласно другому примерному варианту осуществления настоящего раскрытия. В дополнение к этапам S10, S20, как показано на фиг. 4, на этапе S30, если координатные данные выходят за рамки состояния стояния, оно выдает аварийный сигнал, и аварийное сообщение отправляется в предварительно установленный мобильный терминал одновременно, так что пользователь проверяет состояние электрического устройства в реальном времени.
[0056] Электрическое устройство работает только в состоянии стояния. Если состояние электрического устройства переключается из состояния стояния в состояние перемещения, электрическое устройство завершает работу и выдает аварийный сигнал (к примеру, издает звук длинного гудка). Одновременно, аварийное сообщение отправляется в мобильный терминал (к примеру, мобильный телефон) пользователя. Пользователь может проверять состояние электрического устройства через приложение на мобильном телефоне, так что состояние электрического устройства может проверяться удаленно и в реальном времени.
[0057] Электрическое устройство обменивается данными с мобильным терминалом через беспроводную сеть на основе такого стандарта связи, как Bluetooth, Wi-Fi, 2G или 3G или комбинация вышеозначенного.
[0058] Следует отметить, что способ для защиты электрического устройства, предусмотренный в настоящем раскрытии сущности, является подходящим для вентилятора, например, консольного вентилятора, настольного вентилятора, вентилятора, остающегося в состоянии стояния после фиксации по позиции посредством зажимных или фиксирующих компонентов, другого электрического устройства, имеющего состояние стояния или фиксированное состояние и подлежащего мониторингу того, падает оно или нет на землю.
[0059] В заключение, с помощью способа для защиты электрического устройства, предусмотренного в настоящем раскрытии сущности, координатные данные электрического устройства собираются через датчик гравитации, и состояние, в котором электрическое устройство вот-вот упадет на землю, определяется в реальном времени, так что электрическое устройство может деактивироваться, и электричество может своевременно выключаться. Чувствительность является более высокой, за счет этого не допуская продолжения работы электрического устройства после того, как электрическое устройство падает на землю, и исключая проблемы безопасности, вызываемые вследствие работы после падения. Если электрическое устройство отступает от состояния стояния, оно своевременно выдает аварийный сигнал и напоминает людям рядом и дополнительно отправляет аварийное сообщение в мобильный терминал для пользователя, чтобы выполнять проверку удаленно и в реальном времени.
[0060] Фиг. 5 показывает блок-схему системы для защиты электрического устройства согласно примерному варианту осуществления настоящего раскрытия. Как показано на фиг. 5, система 500 включает в себя модуль 51 получения, модуль 52 управления, модуль 53 выдачи аварийных сигналов и модуль 54 связи.
[0061] Модуль 51 получения сконфигурирован с возможностью получать координатные данные электрического устройства. Модуль 51 получения получает координатные данные электрического устройства посредством датчика гравитации, смонтированного на электрическом устройстве. Модуль 52 управления сконфигурирован с возможностью определять то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, и деактивировать электрическое устройство, если координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния.
[0062] Согласно трем реализациям, предусмотренным в вышеописанном способе, модуль управления может определять то, превышается или нет состояние электрического устройства, посредством одного из трех следующих модулей определения при определении того, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства.
[0063] Первый модуль определения сконфигурирован с возможностью определять согласно вертикальной координате в координатных данных то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, и определять то, что электрическое устройство выходит за рамки предварительно установленного состояния, если изменение вертикальной координаты превышает первый предварительно установленный диапазон в течение определенного периода времени.
[0064] Второй модуль определения сконфигурирован с возможностью определять согласно вертикальной координате в координатных данных то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, и определять то, что электрическое устройство выходит за рамки предварительно установленного состояния, если изменение вертикальной координаты превышает второй предварительно установленный диапазон.
[0065] Третий модуль определения сконфигурирован с возможностью определять согласно горизонтальной координате в координатных данных то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, и определять то, что электрическое устройство выходит за рамки предварительно установленного состояния, если изменение горизонтальной координаты превышает третий предварительно установленный диапазон в течение определенного периода времени.
[0066] Относительно систем в вышеописанных вариантах осуществления, конкретные способы для выполнения операций для отдельных модулей подробно описаны в вариантах осуществления относительно способов, так что дополнительная детализация не представляется повторно в данном документе.
[0067] Модуль 53 выдачи аварийных сигналов сконфигурирован с возможностью выдавать аварийный сигнал, если координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния.
[0068] Модуль 54 связи сконфигурирован с возможностью отправлять аварийное сообщение в предварительно установленный мобильный терминал одновременно с тем, когда модуль 53 выдачи аварийных сигналов выдает аварийный сигнал, так что пользователь проверяет состояние электрического устройства в реальном времени.
[0069] Модуль 54 связи реализован посредством беспроводной сети на основе такого стандарта связи, как Bluetooth, Wi-Fi, 2G или 3G или комбинация вышеозначенного.
[0070] Как показано на фиг. 5, в качестве примера рассматривается модуль 521 определения, включенный в модуле 52 управления, представляющий собой первый модуль определения. Первый модуль определения может заменяться посредством второго модуля определения или третьего модуля определения. Аналогичные принципы и структуры не повторяются в данном документе.
[0071] То, выходят или нет координатные данные электрического устройства за рамки предварительно установленного состояния, может быть определено согласно модулю 52 управления. Если координатные данные электрического устройства выходят за рамки предварительно установленного состояния, модуль 53 выдачи аварийных сигналов сразу выдает аварийный сигнал, одновременно с тем, когда модуль 53 выдачи аварийных сигналов выдает аварийный сигнал, аварийное сообщение отправляется в предварительно установленный мобильный терминал (к примеру, мобильный телефон), так что пользователь проверяет состояние электрического устройства в реальном времени или удаленно.
[0072] На предмет вариантов осуществления системы, поскольку они фактически соответствуют вариантам осуществления способа, относительно связанных частей вариантов осуществления устройства, следует обратиться к соответствующим частям вариантов осуществления способа. Вышеописанные варианты осуществления системы являются просто иллюстративными, при этом блок в качестве отдельного компонента может физически разделяться или не может физически разделяться, компонент, отображаемый в качестве блока, может представлять собой или не представлять собой физический блок, т.е. может быть расположен в одном месте или распределяться по нескольким сетевым блокам. Часть или все модули могут выбираться согласно практическим потребностям таким образом, чтобы достигать цели решения настоящего раскрытия, которое может пониматься и реализовываться специалистами в данной области техники без творческих усилий.
[0073] Фиг. 6 показывает блок-схему электрического устройства согласно примерному варианту осуществления настоящего раскрытия. Как показано на фиг. 6, электрическое устройство 600 включает в себя процессор 610 и запоминающее устройство 602, сконфигурированное с возможностью сохранять инструкцию, выполняемую посредством процессора.
[0074] Процессор 601 сконфигурирован с возможностью: получать координатные данные электрического устройства; и определять то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, и деактивировать электрическое устройство, если координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния.
[0075] Электрическое устройство включает в себя датчик 603 гравитации, смонтированный на электрическом устройстве. Координатные данные электрического устройства получаются посредством датчика 603 гравитации. Процессор 601 также может определять состояние электрического устройства согласно координатным данным, при этом касательно способа определения, следует обратиться к вышеописанным вариантам осуществления, так что это не повторяется в данном документе.
[0076] Соответственно, настоящее раскрытие также предоставляет энергонезависимый машиночитаемый носитель хранения данных. Если инструкции на носителе хранения данных выполняются посредством процессора, они инструктируют терминалу осуществлять способ для защиты электрического устройства, и способ включает в себя: получение координатных данных электрического устройства; и определение того, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния электрического устройства, и деактивацию электрического устройства, если координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния.
[0077] В примерных вариантах осуществления, настоящее раскрытие также предоставляет энергонезависимый машиночитаемый носитель хранения данных, включающий в себя инструкции, например, запоминающее устройство, включающее в себя инструкции, и вышеуказанные инструкции выполняются посредством процессора, чтобы осуществлять способ, описанный выше. Например, энергонезависимый машиночитаемый носитель хранения данных может представлять собой ROM, оперативное запоминающее устройство (RAM), CD-ROM, магнитную ленту, гибкий диск и оптическое устройство хранения данных и т.д.
[0078] Согласно описанию вышеприведенных вариантов осуществления, специалисты в данной области техники должны понимать, что примерные варианты осуществления, описанные в данном документе, могут быть реализованы посредством программного обеспечения либо комбинации программного обеспечения с обязательными аппаратными средствами. Следовательно, технические решения вариантов осуществления настоящего раскрытия могут быть осуществлены в форме программного продукта, и этот программный продукт может сохраняться на энергонезависимом носителе хранения данных (может представлять собой CD-ROM, U-диск или съемный жесткий диск и т.д.) либо в сети и включает в себя несколько инструкций, чтобы обеспечивать возможность вычислительному устройству (может представлять собой персональный компьютер, сервер, мобильный терминал или сетевое оборудование) осуществлять способ согласно вариантам осуществления настоящего раскрытия.
[0079] Выше показаны и описаны пояснительные варианты осуществления настоящего раскрытия. Следует принимать во внимание, что настоящее раскрытие не ограничено подробными структурами, режимами настройки или реализацией, описанной в данном документе; вместо этого, настоящее раскрытие имеет намерение охватывать различные модификации и эквивалентные компоновки в пределах сущности и объема прилагаемой формулы изобретения.
Claims (33)
1. Способ для защиты вентилятора, содержащий этапы, на которых:
получают координатные данные вентилятора; и
определяют то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния вентилятора, и деактивируют вентилятор и выдают аварийный сигнал, если координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния,
причем координатные данные вентилятора получают посредством датчика гравитации, смонтированного на вентиляторе.
2. Способ по п. 1, в котором координатные данные содержат вертикальную координату и определение того, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния вентилятора, содержит этап, на котором:
определяют то, что координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния вентилятора, если изменение вертикальной координаты превышает первый предварительно установленный диапазон в течение определенного периода времени.
3. Способ по п. 2, в котором координатные данные содержат вертикальную координату и определение того, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния вентилятора, содержит этап, на котором:
определяют то, что координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния вентилятора, если изменение вертикальной координаты превышает второй предварительно установленный диапазон, причем второй предварительно установленный диапазон больше первого предварительно установленного диапазона.
4. Способ по п. 3, в котором координатные данные содержат горизонтальную координату и определение того, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния вентилятора, содержит этап, на котором:
определяют то, что координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния вентилятора, если изменение горизонтальной координаты превышает третий предварительно установленный диапазон в течение определенного периода времени.
5. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
выдают аварийный сигнал, если координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния, и одновременно отправляют аварийное сообщение в предварительно установленный мобильный терминал, так что пользователь проверяет состояние вентилятора в реальном времени.
6. Система для защиты вентилятора, содержащая:
модуль получения, сконфигурированный с возможностью получать координатные данные вентилятора; и
модуль управления, сконфигурированный с возможностью определять то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния вентилятора, и деактивировать вентилятор и выдавать аварийный сигнал, если координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния,
причем модуль получения получает координатные данные вентилятора посредством датчика гравитации, смонтированного на вентиляторе.
7. Система по п. 6, в которой модуль управления содержит:
первый модуль определения, сконфигурированный с возможностью определять согласно вертикальной координате в координатных данных то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния вентилятора, и определять то, что координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния вентилятора, если изменение вертикальной координаты превышает первый предварительно установленный диапазон в течение определенного периода времени.
8. Система по п. 7, в которой модуль управления содержит:
второй модуль определения, сконфигурированный с возможностью определять согласно вертикальной координате в координатных данных то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния вентилятора, и определять то, что координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния вентилятора, если изменение вертикальной координаты превышает второй предварительно установленный диапазон, причем второй предварительно установленный диапазон больше первого предварительно установленного диапазона.
9. Система по п. 8, в которой модуль управления содержит:
третий модуль определения, сконфигурированный с возможностью определять согласно горизонтальной координате в координатных данных то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния вентилятора, и определять то, что координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния вентилятора, если изменение горизонтальной координаты превышает третий предварительно установленный диапазон в течение определенного периода времени.
10. Система по п. 6, дополнительно содержащая:
модуль выдачи аварийных сигналов, сконфигурированный с возможностью выдавать аварийный сигнал, если координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния.
11. Система по п. 10, дополнительно содержащая:
модуль связи, сконфигурированный с возможностью отправлять аварийное сообщение в предварительно установленный мобильный терминал одновременно с тем, когда модуль выдачи аварийных сигналов выдает аварийный сигнал, так что пользователь проверяет состояние вентилятора в реальном времени.
12. Вентилятор, содержащий:
процессор; и
запоминающее устройство, сконфигурированное с возможностью сохранять инструкции, выполняемые посредством процессора;
при этом процессор сконфигурирован с возможностью:
получать координатные данные вентилятора; и
определять то, выходят или нет координатные данные за рамки предварительно установленного состояния вентилятора, и деактивировать вентилятор и выдавать аварийный сигнал, если координатные данные выходят за рамки предварительно установленного состояния,
причем вентилятор дополнительно содержит датчик гравитации, смонтированный на вентиляторе, при этом координатные данные вентилятора получаются посредством датчика гравитации.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510997203.7A CN105607536A (zh) | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 用于保护电器设备的方法、系统和电器设备 |
CN201510997203.7 | 2015-12-25 | ||
PCT/CN2016/084788 WO2017107391A1 (zh) | 2015-12-25 | 2016-06-03 | 用于保护电器设备的方法、系统和电器设备 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2676918C1 true RU2676918C1 (ru) | 2019-01-11 |
Family
ID=55987542
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017133779A RU2676918C1 (ru) | 2015-12-25 | 2016-06-03 | Способ и система для защиты электрического устройства и электрическое устройство |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20170187178A1 (ru) |
EP (1) | EP3185093B1 (ru) |
JP (1) | JP6450829B2 (ru) |
KR (1) | KR102051950B1 (ru) |
CN (1) | CN105607536A (ru) |
RU (1) | RU2676918C1 (ru) |
WO (1) | WO2017107391A1 (ru) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105607536A (zh) * | 2015-12-25 | 2016-05-25 | 小米科技有限责任公司 | 用于保护电器设备的方法、系统和电器设备 |
JP7277210B2 (ja) * | 2019-03-28 | 2023-05-18 | シャープ株式会社 | ネットワークシステム、通信端末、およびプログラム |
CN114596764A (zh) * | 2022-03-25 | 2022-06-07 | 北京智扬北方国际教育科技有限公司 | 异步电机装配与运行检测实训台 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU96222U1 (ru) * | 2010-03-03 | 2010-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "КСПро" | Система автоматического регулирования производительности вентилятора (варианты) |
US20130024013A1 (en) * | 2011-07-21 | 2013-01-24 | Abb Technology Ag | System and method for actuator control |
CN103809725A (zh) * | 2012-11-12 | 2014-05-21 | 联想(北京)有限公司 | 一种电子设备及基于该电子设备的状态切换方法 |
US20140229122A1 (en) * | 2013-02-12 | 2014-08-14 | Ge Aviation Systems Limited | Method for predicting faults in an aircraft thrust reverser system |
CN105179286A (zh) * | 2015-07-22 | 2015-12-23 | 小米科技有限责任公司 | 电风扇控制方法及装置 |
Family Cites Families (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101322434B1 (ko) * | 2005-07-11 | 2013-10-28 | 브룩스 오토메이션 인코퍼레이티드 | 지능형 상태 감시 및 결함 진단 시스템 |
CN101769735A (zh) * | 2008-12-31 | 2010-07-07 | 华为技术有限公司 | 一种倾斜角度监测方法和系统 |
US20100207802A1 (en) * | 2009-02-17 | 2010-08-19 | Yung-Hung Chih | G-sensor remote controller |
JP5471184B2 (ja) * | 2009-09-01 | 2014-04-16 | パナソニック株式会社 | 転倒検知装置 |
US20110160914A1 (en) * | 2009-12-08 | 2011-06-30 | Sequest Systems Corp | Tilt sensor apparatus and method |
TW201224730A (en) * | 2010-12-09 | 2012-06-16 | Zippy Tech Corp | Power supply and electronic equipment with vibration monitoring |
CN202066499U (zh) * | 2011-05-09 | 2011-12-07 | 厦门特力通信息技术有限公司 | 一种远程实时监测基站天线方位角装置 |
JP6021800B2 (ja) * | 2011-08-10 | 2016-11-09 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America | 情報表示装置 |
CN102400934A (zh) * | 2011-11-09 | 2012-04-04 | 陆菊芳 | 安全电风扇 |
JP2013120409A (ja) * | 2011-12-06 | 2013-06-17 | E-Sares Co Ltd | 運行車両監視システム |
CN102536869A (zh) * | 2012-02-15 | 2012-07-04 | 浙江大学 | 红外线定位智能声控安全立式电扇 |
JP5891992B2 (ja) * | 2012-08-02 | 2016-03-23 | 富士通株式会社 | 電子機器、その制御プログラムおよび制御方法 |
CN102937863B (zh) * | 2012-09-19 | 2017-04-05 | 小米科技有限责任公司 | 基于移动终端的应用程序控制方法、装置和一种移动终端 |
KR20140059438A (ko) * | 2012-11-08 | 2014-05-16 | 박지성 | 전기다리미의 자동 전원차단 장치 |
JP2014132732A (ja) * | 2013-01-07 | 2014-07-17 | Kddi Corp | 家電状態推定装置 |
CN203068663U (zh) * | 2013-01-21 | 2013-07-17 | 燕山大学 | 设有重力传感器的电暖气、电风扇 |
EP3060965B1 (en) * | 2013-10-22 | 2019-12-04 | Nidec Motor Corporation | Machine diagnostic encoder |
CN204667146U (zh) * | 2015-04-29 | 2015-09-23 | 章春季 | 基于物联网的家居环境监测装置 |
CN104832446A (zh) * | 2015-05-25 | 2015-08-12 | 小米科技有限责任公司 | 控制风扇方法及装置 |
CN104865880B (zh) * | 2015-06-16 | 2017-12-22 | 谷振宇 | 一种身份识别并进行智能控制的系统及方法 |
CN105607536A (zh) * | 2015-12-25 | 2016-05-25 | 小米科技有限责任公司 | 用于保护电器设备的方法、系统和电器设备 |
-
2015
- 2015-12-25 CN CN201510997203.7A patent/CN105607536A/zh active Pending
-
2016
- 2016-06-03 JP JP2017503145A patent/JP6450829B2/ja active Active
- 2016-06-03 KR KR1020187009254A patent/KR102051950B1/ko active IP Right Grant
- 2016-06-03 RU RU2017133779A patent/RU2676918C1/ru active
- 2016-06-03 WO PCT/CN2016/084788 patent/WO2017107391A1/zh active Application Filing
- 2016-11-03 EP EP16196981.1A patent/EP3185093B1/en active Active
- 2016-12-19 US US15/383,153 patent/US20170187178A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU96222U1 (ru) * | 2010-03-03 | 2010-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "КСПро" | Система автоматического регулирования производительности вентилятора (варианты) |
US20130024013A1 (en) * | 2011-07-21 | 2013-01-24 | Abb Technology Ag | System and method for actuator control |
CN103809725A (zh) * | 2012-11-12 | 2014-05-21 | 联想(北京)有限公司 | 一种电子设备及基于该电子设备的状态切换方法 |
US20140229122A1 (en) * | 2013-02-12 | 2014-08-14 | Ge Aviation Systems Limited | Method for predicting faults in an aircraft thrust reverser system |
CN105179286A (zh) * | 2015-07-22 | 2015-12-23 | 小米科技有限责任公司 | 电风扇控制方法及装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN105607536A (zh) | 2016-05-25 |
EP3185093A1 (en) | 2017-06-28 |
KR102051950B1 (ko) | 2019-12-04 |
JP6450829B2 (ja) | 2019-01-09 |
KR20180048963A (ko) | 2018-05-10 |
EP3185093B1 (en) | 2023-03-01 |
US20170187178A1 (en) | 2017-06-29 |
WO2017107391A1 (zh) | 2017-06-29 |
JP2018514003A (ja) | 2018-05-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9883027B2 (en) | System and method of establishing communication between electronic devices | |
US9239726B2 (en) | Misoperation-preventing method and device | |
RU2676918C1 (ru) | Способ и система для защиты электрического устройства и электрическое устройство | |
KR102572697B1 (ko) | 복수의 전자 장치를 포함하는 시스템의 전력을 관리하는 전력 관리 장치 및 그 동작 방법 | |
US10121359B2 (en) | Methods and devices for prompting information of a smart socket | |
KR20150018819A (ko) | 셧다운 상태에서의 알람의 구현방법, 이동 단말기, 프로그램 및 기록매체 | |
JP5974432B2 (ja) | 情報処理装置、入力端末選択方法、プログラムおよびシステム | |
JPWO2013128873A1 (ja) | 端末機器、制御機器、故障判断システム、及び故障判断方法 | |
CN105743981B (zh) | 监控方法、监控终端和监控系统 | |
JP6085719B2 (ja) | ユーザ通知方法、ユーザ通知装置、プログラム及び記録媒体 | |
JP2011048493A (ja) | 位置把握システム | |
CN209805952U (zh) | 摄像头控制装置及智能设备 | |
JP2019071103A (ja) | 警報装置、警報方法及びプログラム | |
KR20160143307A (ko) | 이동통신망, 이더넷 등을 이용한 광대역 통신망과 USB, Bluetooth, Zigbee, WiFi, SUN, LoRaWAN(Long Range Wide Area Network), SigFox 등을 이용한 근거리 통신망의 유무선 접속을 하나의 플랫폼으로 처리하며 외부 원격 모니터링 기능을 제공하는 IoT 유니버셜 어댑티브 게이트웨이(Universal Adaptive Gateway) | |
CN104836698B (zh) | 监测网络环境的方法和装置 | |
JP6005693B2 (ja) | 情報通知装置、情報通知方法、情報提示装置、情報提示システム、自動車、及び、プログラム | |
CN108736082B (zh) | 提高终端电池续航能力的方法、装置、设备及存储介质 | |
US8598742B2 (en) | Server and method for detecting work state of power transformers | |
CN113436411B (zh) | 通信方法、通信装置及计算机可读存储介质 | |
KR100651482B1 (ko) | 이동통신 단말기의 저전압 상태에서 긴급통화 방법 | |
CN104427111A (zh) | 一种控制方法及移动终端 | |
JP2013003711A (ja) | 監視装置、監視方法、監視プログラム及び監視システム | |
JP2018190089A (ja) | サーバ,携帯端末の状態監視方法,及びプログラム | |
WO2019222899A1 (zh) | 提高终端电池续航能力的方法、装置、设备及存储介质 | |
TWI421656B (zh) | 電子裝置及其控制方法 |