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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于监测装置,尤其涉及一种碳排放实时监测方法与系统。
技术介绍
1、为了提升碳排放监测的准确性,在专利技术专利申请cn202410158035.1《一种通信基站基础设施全生命周期的碳排放量计算方法》中通过对各个阶段的碳排放量进行求和,得到通信基站全生命周期的碳排放量,从而有利于精确了解通信基站的碳排放水平,但是通过分析不难发现,存在以下技术问题:
2、不同的基站的碳排放量并不是固定不变的,而是随着环境以及通信数据量的变化而发生变化,因此在进行碳排放量的监测分析过程中,忽视了不同基站的周边环境数据以及通信数据量,则无法准确的实现对碳排放量的准确监测。
3、针对上述技术问题,本专利技术提供了一种碳排放实时监测方法与系统。
技术实现思路
1、为实现本专利技术目的,本专利技术采用如下技术方案:
2、根据本专利技术的一个方面,提供了一种碳排放实时监测方法。
3、一种碳排放实时监测方法,具体包括:
4、s1获取基站的历史通信数据,并结合所述基站在不同日期的天气数据确定不同的基站之间的碳排放相似系数,利用所述碳排放相似系数确定相似通信基站;
5、s2利用能耗设备设置数据将所述相似通信基站划分至不同的通信基站子群组,获取不同的通信基站子群组的基站的数量以及不同的基站的历史碳排放数据,并结合基站之间的碳排放相似系数确定不同的通信基站子群组的监测基站数量;
6、s3以所述监测基站数量为约束条件,基于所述通信基
7、s4在所述目标监测基站为不同的能耗设备设置能耗监测设备,并根据所述目标监测基站的能耗监测设备的监测数据、与其它基站的碳排放相似系数确定不同的通信基站子群组的基站的碳排放实时监测结果。
8、进一步的技术方案在于,所述历史通信数据根据所述基站的通信数据的历史监测结果进行确定。
9、进一步的技术方案在于,所述历史通信数据包括所述基站在不同日期的不同时段的通信数据量。
10、进一步的技术方案在于,所述天气数据包括所述基站在不同日期的不同时段的温度、湿度、风速。
11、进一步的技术方案在于,所述基站之间的碳排放相似系数的确定的方法为:
12、根据所述基站的历史通信数据进行所述基站在不同日期的通信数据量的确定,并结合所述基站在不同日期的天气数据确定不同的基站之间在不同日期的碳排放相似度;
13、基于不同的基站在不同日期的碳排放相似度进行不同的基站之间的碳排放相似日期的确定;
14、利用所述碳排放相似日期的日期数量占比确定所述基站之间的碳排放相似系数。
15、进一步的技术方案在于,所述基站之间的碳排放相似系数的取值范围在0到1之间,其中所述基站之间的碳排放相似系数越大,则所述基站之间的碳排放情况的相似程度越高。
16、进一步的技术方案在于,当所述基站之间的碳排放相似系数大于预设相似系数时,则确定所述基站为相似通信基站。
17、进一步的技术方案在于,将相似通信基站划分至不同的通信基站子群组,具体包括:
18、利用能耗设备设置数据确定相似通信基站中的能耗设备设置一致的通信基站,并将其作为能耗设备一致基站;
19、将能耗设备一致基站划分至同一个通信基站子群组。
20、进一步的技术方案在于,所述通信基站子群组的监测基站数量的确定的方法为:
21、将所述通信基站子群组的基站作为对应基站,并根据不同的对应基站之间的碳排放相似系数确定所述通信基站群组的数据相似系数;
22、以不同的对应基站的历史碳排放数据为基础,确定不同的对应基站的日均碳排放量,并根据不同的对应基站的日均碳排放量的平均值进行所述通信基站群组的碳排放强度的确定;
23、利用所述数据相似系数以及碳排放强度,构建映射函数确定所述通信基站子群组的通信基站群组的最低监测比例,基于所述最低监测比例以及所述通信基站子群组的基站的数量进行所述通信基站子群组的监测基站数量的确定。
24、进一步的技术方案在于,所述数据相似系数根据不同的对应基站之间的碳排放相似系数的平均值进行确定。
25、进一步的技术方案在于,所述基站的碳排放实时监测结果的确定的方法为:
26、以所述基站与目标监测基站的碳排放相似系数确定不同的目标监测基站的权重值;
27、根据不同的目标监测基站的权重值、能耗监测设备的监测数据确定不同的能耗设备的监测数据的权重值的和,并将所述监测数据的权重值的和作为所述基站的不同的能耗设备的碳排放实时监测结果。
28、第二方面,本申请提供一种碳排放实时监测系统,采用上述的一种碳排放实时监测方法,具体包括:
29、基站分类模块,监测数量确定模块,目标基站确定模块,监测结果处理模块;
30、所述基站分类模块负责获取基站的历史通信数据,并结合所述基站在不同日期的天气数据确定不同的基站之间的碳排放相似系数,利用所述碳排放相似系数确定相似通信基站;
31、所述监测数量确定模块负责利用能耗设备设置数据将所述相似通信基站划分至不同的通信基站子群组,获取不同的通信基站子群组的基站的数量以及不同的基站的历史碳排放数据,并结合基站之间的碳排放相似系数确定不同的通信基站子群组的监测基站数量;
32、所述目标基站确定模块负责以所述监测基站数量为约束条件,基于所述通信基站子群组的基站与其它基站之间的碳排放相似系数,确定目标检测基站;
33、所述监测结果处理模块负责在所述目标监测基站为不同的能耗设备设置能耗监测设备,并根据所述目标监测基站的能耗监测设备的监测数据、与其它基站的碳排放相似系数确定不同的通信基站子群组的基站的碳排放实时监测结果。
34、本专利技术的有益效果在于:
35、1、以基站的数量以及不同的基站的历史碳排放数据、基站之间的碳排放相似系数确定不同的通信基站子群组的监测基站数量,既考虑到通信基站子群组的基站的数量以及碳排放强度对通信基站子群组的监测基站数量的需求的影响,同时还考虑到基站之间的碳排放相似系数导致的基站的碳排放监测数量的监测数据的相似程度的差异,进而实现了从多个维度进行通信基站子群组的监测基站数量的确定,也为在减少硬件投入成本的基础上,提升监测处理的准确性奠定了基础。
36、2、根据目标监测基站的能耗监测设备的监测数据、与其它基站的碳排放相似系数确定不同的通信基站子群组的基站的碳排放实时监测结果,实现了从目标监测基站的监测数据以及与基站的相似程度进行通信基站子群组的基站的碳排放实时监测结果的准确评估,进而实现了对基站的不同类型的能耗设备的碳排放强度的准确评估,同时也使得碳排放监测处理的成本受到了有效控制。
37、其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,本专利技术的目的和其他优点在说明书以及附图中所特别指出的结构来实现本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种碳排放实时监测方法,其特征在于,具体包括:
2.如权利要求1所述的碳排放实时监测方法,其特征在于,所述历史通信数据根据所述基站的通信数据的历史监测结果进行确定。
3.如权利要求1所述的碳排放实时监测方法,其特征在于,所述历史通信数据包括所述基站在不同日期的不同时段的通信数据量。
4.如权利要求1所述的碳排放实时监测方法,其特征在于,所述基站之间的碳排放相似系数的确定的方法为:
5.如权利要求4所述的碳排放实时监测方法,其特征在于,所述基站之间的碳排放相似系数的取值范围在0到1之间,其中所述基站之间的碳排放相似系数越大,则所述基站之间的碳排放情况的相似程度越高。
6.如权利要求1所述的碳排放实时监测方法,其特征在于,将相似通信基站划分至不同的通信基站子群组,具体包括:
7.如权利要求1所述的碳排放实时监测方法,其特征在于,所述通信基站子群组的监测基站数量的确定的方法为:
8.如权利要求7所述的碳排放实时监测方法,其特征在于,所述数据相似系数根据不同的对应基站之间的碳排放相似系数的平均值进行确
9.如权利要求1所述的碳排放实时监测方法,其特征在于,所述通信基站子群组的监测基站数量的确定的方法为:
10.一种碳排放实时监测系统,采用权利要求1-9任一项所述的一种碳排放实时监测方法,其特征在于,具体包括:
...【技术特征摘要】
1.一种碳排放实时监测方法,其特征在于,具体包括:
2.如权利要求1所述的碳排放实时监测方法,其特征在于,所述历史通信数据根据所述基站的通信数据的历史监测结果进行确定。
3.如权利要求1所述的碳排放实时监测方法,其特征在于,所述历史通信数据包括所述基站在不同日期的不同时段的通信数据量。
4.如权利要求1所述的碳排放实时监测方法,其特征在于,所述基站之间的碳排放相似系数的确定的方法为:
5.如权利要求4所述的碳排放实时监测方法,其特征在于,所述基站之间的碳排放相似系数的取值范围在0到1之间,其中所述基站之间的碳排放相似系数越大,则所述基站之间的碳排放情况的相似程度越...
【专利技术属性】
技术研发人员:胡伟,齐勇,黄涛威,
申请(专利权)人:浙江省邮电工程建设有限公司,
类型:发明
国别省市:
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