[go: up one dir, main page]

CN111801555B - Lan电缆导体能量测量、监测和管理系统 - Google Patents

Lan电缆导体能量测量、监测和管理系统 Download PDF

Info

Publication number
CN111801555B
CN111801555B CN201880079689.8A CN201880079689A CN111801555B CN 111801555 B CN111801555 B CN 111801555B CN 201880079689 A CN201880079689 A CN 201880079689A CN 111801555 B CN111801555 B CN 111801555B
Authority
CN
China
Prior art keywords
iot
temperature
cable
cable conductor
iot device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201880079689.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111801555A (zh
Inventor
理查德·梅
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of CN111801555A publication Critical patent/CN111801555A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111801555B publication Critical patent/CN111801555B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
    • G01R31/58Testing of lines, cables or conductors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • H04L12/10Current supply arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/06Management of faults, events, alarms or notifications
    • H04L41/0654Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery
    • H04L41/0659Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery by isolating or reconfiguring faulty entities
    • H04L41/0661Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery by isolating or reconfiguring faulty entities by reconfiguring faulty entities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/14Arrangements for monitoring or testing data switching networks using software, i.e. software packages
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/16Threshold monitoring
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/50Testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/10Active monitoring, e.g. heartbeat, ping or trace-route
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/12Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)

Abstract

一种LAN电缆导体监测系统,包括具有多个IoT输入端口的IoT设备,多个IoT输入端口各自连接到网络交换机输出端口。IoT设备测量通过每个所连接的网络交换机输出端口的电流,并将信号传递到它们相应的电缆导体。位于不同点的多个温度传感器将温度读数传送回IoT设备。如果给定网络交换机输出端口的温度读数或电流读数超过预定义的限度,则IoT设备会对网络交换机施加PoE(以太网供电)电流约束。

Description

LAN电缆导体能量测量、监测和管理系统
相关申请的交叉引用
本申请要求美国临时专利申请62/572,866的优先权,并通过引用以其整体并入。
背景
发明领域
本发明涉及电信诊断和监测设备,且更具体地,涉及用于测量和监测局域网(LAN)电缆导体的装置和方法。
相关技术的描述
对于企业或其他组织来说,在它们的建筑物中或物业上安装有线网络以提供互联网访问并且链接它们的无线节点、计算机(有时甚至是它们的打印机)是很常见的。网络——例如LAN(局域网)——可能牵涉配线室中的单个服务器或服务器机架中的多个服务器单元。服务器通常有多条信号电缆,从该服务器延伸并在整个场所内布线。从历史上看,网络布线安装人员遵循的是安装惯例,即他们将大量电缆捆绑在一起,以便于在天花板上方(正压室(plenum)中)安装电缆。
在以太网供电(PoE)应用出现之前,每束电缆的数量不是问题。网络电缆主要用于传输不需要大量电流的数据。这随着PoE应用的出现和使用网络电缆为连网设备供电的愿望而改变。因为给电缆供电提高了电缆的温度,每束电缆的数量成了一个问题。当网络出现问题时,除了抱怨系统在特定区域出现故障之外,技术人员很难在没有某种数据的情况下找到解决方案。
概述
本发明人认识到用于PoE网络的常规诊断系统的某些局限性。本文公开的实施例通过提供用于测量和监测LAN电缆导体的系统和方法来解决上述需求。
各种实施例涉及电缆导体监测系统,该电缆导体监测系统包括具有多个IoT输入端口的IoT设备。IoT设备可以体现为IoT面板或IoT插座。IoT输入端口中的每一个连接到网络交换机输出端口。IoT面板包括对应数量的IoT输出端口,每个IoT输出端口连接到网络交换机的电缆导线。IoT面板被配置成获得来自每个网络交换机输出端口的每个信号的电流测量结果。体现为Iot插座的Iot设备也从网络端口连接到电缆导体。
各种实施例包括分布在沿着连接到IoT面板或IoT插座的电缆导体的不同点处的多个温度传感器。温度传感器被配置成获得在电缆导体或安装电缆导体的周围环境的局部温度读数。如果给定网络交换机输出端口的温度读数或电流读数超过预定义的限度,则IoT面板被配置成阻止来自网络交换机的某些端口开启请求(port turn up requests)以增加所选电缆导体的PoE功率水平,或者在某些情况下,降低所选电缆导体上的PoE电流水平。被选择为受电流限制约束的电缆导体可以基于电缆导体的预定优先级。
各种实施例还包括经由电缆导体连接到传统插线面板或网络交换机的多个IoT插座。IoT插座可被配置成获得在与该IoT插座端接或连接到该IoT插座的每个电缆导体上的电流测量结果。IoT插座可以阻止来自网络交换机的对应端口开启请求以提高其PoE功率水平。该系统包括连接到IoT面板、IoT插座和温度传感器的网关。网关提供对系统的各种部件的互联网访问。
附图简述
被并入并形成说明书的一部分的附图示出了本发明的各种实施例。以下附图用于与一般描述一起解释本发明的原理。
图1是根据各种实施例的系统部件的框图。
图2描绘了根据各种实施例的系统部件的典型互连。
图3是根据各种实施例的物联网(IoT)面板的框图。
图4A至图4B描绘了根据本文公开的各种实施例的用于建立系统和实践方法的步骤的流程图。
图5描绘了具有适用于实现本文公开的各种实施例的部件的计算机系统。
详细描述
图1描述了LAN电缆监测系统的实施例100。该系统通常以使用不同数量的四种不同部件类别的零部件来实现。这四类部件包括IoT面板101、IoT插座103、网关105和温度测量系统107。各种部件设备可以被配置成独立工作或者彼此结合操作。
IoT面板101通常排成行地插入从网络交换机出来的信号线。IoT面板101接收来自网络交换机的通信信号,监测或测量该信号,且然后将信号向下传递到它们相应的网络线路。例如,IoT面板101被配置成获得通过它的信号的电流测量结果。以下将结合图3进一步详细描述IoT面板101。
IoT插座103可以体现为电信插座,例如以太网墙板RJ45插座。IoT插座103被配置成包括这样的电路:该电路能够测量通过连接到插座103的端口的一个或更多个电缆导体和/或接插线导体(patch cord conductors)的电流。网关105包括这样的软件和/或硬件:该软件和/或硬件将IoT面板101和/或IoT插座103接合到其他软件系统(例如包括互联网、数据存储系统、网络管理系统(NMS)、建筑能源管理系统等)。网关105的各种实施例具有存储所测量的电流读数、所测量的温度读数、其他所测量的读数以及输入的数据和/或参数的能力。网关105的实施例被配置成使用来自IoT面板101、IoT插座103或其他来源的数据来执行分析,并且通过有线通信网络和/或无线通信网络将该信息传递给其他软件系统,以用于决策分析。
在各种实施例中,温度测量系统107包括多个温度传感器,这些温度传感器被配置成在沿着电缆路径的多个点处获得局部温度读数。温度测量系统107的各种实施例还可以被配置成通过有线通信网络和/或无线通信网络向IoT面板101、IoT插座103和/或网关105提供数据。在各种实施例中,温度测量系统107还包括IoT插座103内的温度传感器。
图2描绘了根据各种实施例的系统部件的典型互连。网络交换机241通常安装在建立了LAN系统的建筑物的配线室中。本文公开的LAN电缆监测系统的各种实施例包括网关205、温度传感器207和可以以IoT面板201(有时称为智能插线面板)或IoT插座203的形式体现的IoT设备。在一些实施例中,网关205和IoT面板201或IoT插座203可以通过有线网络连接和/或无线网络连接通信地耦合,以使它们能够彼此通信。例如,这些部件可以通过直接连接来彼此通信,可以经由互联网299通信,或者可以通过连接到电缆导体231或者连接到LAN上的无线节点233来通信。
用作IoT设备的IoT面板201通常排成行地插入从网络交换机241出来的信号线。这可以使用跨接电缆(jumper cables)241完成。IoT面板201接收从网络交换机241发送的所有信号,监测或测量通过信号线(或通过未使用的专用于电力传输的线路)发送的电流,且然后将信号(和电流)向下传递到它们相应的网络线路。除了IoT面板201测量每个电缆导体231上的电流之外,温度传感器207还测量网络中安装了温度传感器207的各个点处的局部温度。本文使用的术语“局部温度”是指特定点的温度,即传感器位置的温度。温度传感器207通常直接安装在电缆上,以便提供电缆最精确的局部温度读数。在某些情况下,由于邻近约束(proximity constraints),将温度传感器207直接安装在电缆上是不可能的。在这种情况下,温度传感器207可以安装在附近的电缆束堆藏棚(cable bundle hangar)、支架或其他电缆安装硬件上,或者安装在墙壁、天花板或建筑物的其他部分上。
沿着电缆导体的不同点处的温度可能有变化相当大。局部温度指示在特定温度传感器207处的读数。来自这些测量的数据允许系统计算电缆束的温度。如果电缆束中的温度接近或超过预定限度,则IoT面板201或IoT插座203可被配置成“阻止”对于打开(允许电力通过)与该电缆束相关联的新端口的进一步请求。如果电缆束温度超过第二较高的预定限度,则IoT面板201或IoT插座203可被配置成减少通过电缆束的电流。
数据电缆通常具有最高电缆额定温度。如果电缆束中的电缆长时间以其最高额定温度或接近其最高额定温度运行,则电缆的电气性能和机械性能将受到负面影响,并且数据信号将衰减。对于成束的电缆,最靠近电缆束中间的电缆的温度问题可能会加剧。沿着成束电缆线路上的不同节段可能会经历不同的环境温度,这可能会影响电缆所能提供的电量以及通过电缆发送的数据的衰减。根据TIA TSB-184,假设最大环境温度为45℃,同时电缆最大额定值为60℃,因此,由于dc供电,电缆束内任何电缆的最大温升为15℃。
表1-用于在环境温度为45℃时15℃温升的最大电缆束尺寸。
Figure GDA0003980477640000051
在关于POE的IEEE 802.3bt的最新草案中,3类和4类电源设备(PSE)和受电设备(PD)将允许从600到960mA的电流通过电缆中的每对导体。如果PD开始汲取600至960mA的电流,且正压空间(plenum space)的环境温度高于45℃,则应减少上表中规定的每束电缆数量,以避免超过温度阈值。为解决上述问题,2017年国家电气规范(NEC)已进行了修订。规范执行官员将会需要确保新构造符合修订版,并且不会出现过热的情况。与此同时,根据以前的指南安装的一些现有设备可能会由于电缆温度过高而经历退化或故障。
通常通过场所中提供的AC电力系统为网关205的电源。在网关205以模块形式实现的一些实施例中,电源可以是PoE。网络设备机架中的至少一个IoT面板201的电源通常是AC或PoE。网络设备机架中的剩余IoT面板201(如果有的话)可以经由到AC的总线连接供电或者由该机架中的PoE供电的插线面板供电。在至少一些实施例中,IoT(插线)面板201在通过总线的电力丢失的情况下具有备用电池(battery backup)(例如,电池通过涓流充电)。电池备用电源被设计成即使面板断电也能确保阻止功能的运行。
安装者可以采用遵循电缆安装设计者的指南或竣工记录的端口到束的映射来对IoT面板201进行编程。这种编程可以采用通过有线网络连接或无线网络连接的智能电话应用或其他软件用户界面来执行。在IoT面板201和/或IoT插座203与网关205之间的通信(如果实现的话)可以是有线的或无线的。在网关205和网络交换机241之间的通信可以是有线的(例如,经由导体电缆231)或无线的(经由无线节点233)。在网关205和网络交换机241之间的通信可以使用交换机管理软件来控制。
阻止功能通常被设置为是自动的,而不需要人工干预。网关205通常会被配置成通知网络交换机241:由于潜在的过电流或过热情况,端口打开被IoT面板201或IoT插座203阻止。在大多数情况下,阻止被设置为保持起作用,直到电流数值和温度数值在允许的限度内。一旦电流数值和温度数值在允许的限度内,插线面板端口可以机械或电子方式复位。
可以通过网关205和/或通过使用耦合到IoT面板201或IoT插座203的智能电话应用或其他软件用户界面来设置指定LAN电缆监测系统的控制的控制参数。控制参数包括第一预定温度限度,如果超过该温度限度,则将导致PoE打开请求被拒绝。指定第二较高的预定温度限度的参数将导致某些PoE电流水平降低。超过(或满足)第一温度限度或第二温度限度可能会影响除检测到温度的线路以外的信号线路上的PoE电流水平。
图3是与图1的IoT面板101相对应的IoT面板301的框图。作为IoT设备的IoT面板301排成行地插入来自网络交换机(诸如图2的网络交换机241)的信号线。IoT面板301被配置成使来自网络交换机的数据信号和电流通过。IoT面板301获得关于该信号的电流测量读数。IoT面板301包括输入插线面板311,输入插线面板311具有被配置成从网络交换机接收信号的多个IoT输入端口。IoT面板301还包括输出插线面板313,输出插线面板313具有与IoT输入端口相对应的IoT输出端口。虽然图3中的框图描绘了在IoT面板301的相对的侧上的输入插线面板311和输出插线面板313,但是实际上,IoT输入端口和IoT输出端口可以被配置在相同的插线面板上或者在IoT面板301上彼此靠近地定位的两个插线面板上。
IoT面板301的IoT输入端口经由电缆导体和/或接插线导体连接到网络交换机端口。常规的网络交换机通常有12个端口或24个端口。IoT面板301的各种实施方式可以配置有任意数量的端口,但是通常具有12或24个输入端口和输出端口,以便对应于常规的网络交换机。可替代地,IoT面板301的一些实施例配置有六个输入/输出端口对(或四个输入/输出端口对、三个输入/输出端口对等),从而允许两个或更多个IoT面板301被组合在一起并用于给定的常规网络交换机(例如,具有12或24个端口的网络交换机)。
IoT面板301配置有电流测量单元319,该电流测量单元319能够对通过它的信号进行电流测量。IoT面板301的各种实施例配置有控制器315,以控制电流测量。IoT面板301可以被实现为连续测量通过它的信号的电流。IoT面板301还可以被配置成进行周期性电流测量,或者被编程为以预定时间间隔或者在一天中的某些时间,例如在预期高流量的时间(或者在预期低流量或无流量的时间),获得电流测量结果。IoT面板301的电流测量电路被设计成使得对信号本身的影响尽可能最小,从而不会降低信号质量或者不可能引入误差或噪声。IoT面板301的一些实施例配置有参数测量硬件321以获得其他参数测量结果,包括例如电压测量结果、功率测量结果、温度测量结果、定时测量结果或本领域普通技术人员已知的用于计量网络交换机性能的其他此类参数。
在各种实施例中,IoT面板301被实现为具有存储所测量的电流读数或其他测量读数和输入数据的能力。IoT面板301可以配置有存储器317,存储器317用于存储电流读数或其他数据。基于所存储的信息,IoT面板301可以执行分析,并使用分析的结果来做出决定并改变面板连接器端口的状态(开/关)。可以在控制器315的控制下或者在连接到IoT面板301的微处理器或控制器(例如,连接到IoT面板301的智能电话)的控制下执行分析。控制器301和存储器317可以使用多种不同类型的微处理器和/或存储介质(包括例如下面针对图5中所描绘的通用计算机描述的微处理器和存储介质)来实现。
在一些实施例中,IoT面板301包括电源323,以向IoT面板301的其他部件供电。电源323还可以被配置成向同一机架或仪器舱内的、或以其他方式定位于附近的其他IoT面板供电。因此,并非所有IoT面板都需要包括电源——也就是说,IoT面板可以共享公共电源323。
在各种实施例中,IoT面板301被设计成接收控制信号并通过有线通信网络和/或无线通信网络提供对存储在其中的信息的访问。IoT面板301可以经由有线总线或无线地连接到其他IoT面板。实际上,IoT面板301的功能可以在插线面板或网络交换机本身、以太网交换机端口或模块、或配线室内的另一个组件或模块内全部或部分地实现。为了便于数据信号和控制信号的通信,IoT面板301可以配置有通信接口325。
该系统可以包括多个IoT插座,诸如图2中描绘的IoT插座203,其对应于图1的IoT插座103。IoT插座203用作IoT设备,并且可以被设计成具有类似于上述IoT面板301的能力。IoT插座203可以体现为这样的电信插座:该电信插座被配置成包括能够测量通过其端口的电流的电路。IoT插座203还具有存储所测量的电流读数、所测量的温度读数或其他所测量的读数和输入数据的能力。基于所存储的信息,IoT插座203的一些实施例可以被配置成执行分析,并使用分析的结果来做出决定并且改变其插座端口的状态(开/关),并对一个或更多个电缆连接器施加PoE电流约束。
IoT插座203的一些实施方式可以被供电,并通过有线通信网络和/或无线通信网络提供对存储在其中的信息的访问。IoT插座电源可以来自建筑物电气系统(例如,有线连接到交流线路),或者可以是在IoT插座203内所包含的电池。出于本公开的目的,IoT插座电流测量是除了IoT面板的电流测量之外由系统执行的任何电流测量——例如,在配线室之外执行的任何电流测量。
图4A描绘了根据本文公开的各种实施例的用于建立LAN电缆监测系统的方法步骤的流程图。该方法从框401开始,并根据要安装的是IoT面板还是IoT插座而前进到403或407。为了配置IoT面板——例如,图2中描绘的IoT面板201——该方法前进到框403。可通过将IoT面板物理附接到机架来安装IoT面板,该机架容纳IoT面板将要耦合到的网络交换机。如果没有机架,或者现有机架上没有空间,则IoT面板可以定位成邻近网络交换机,以便允许将网络交换机电缆布线到IoT面板。IoT面板排成行地安装从网络交换机出来的信号线。一旦IoT面板安装到位并且网络交换机电缆附接到其上,该方法前进到框405。控制参数可以被编程到IoT面板内,以指定用于系统警告的通信选项、设置温度限度、指定电流限度、设置软件选项以及提供针对控制和运行LAN电缆监测系统的其他指示和编程。回到框401中,如果待安装的是一个或更多个IoT插座,则该方法前进到框407而不是框403。IoT插座通常安装在与LAN的常规RJ45插座插孔相同的位置。一旦安装了IoT插座,该方法前进到409,以类似于上述配置IoT面板的方式配置IoT插孔。一旦控制参数已经被输入到IoT面板或者IoT插孔中,该方法前进到框411。
在框411中,安装热传感器。通常,热传感器沿着电缆导线安装。但是它们可以被安装在被认为是指示温度相关问题的任何点处。例如,热传感器可以被安装在网络交换机盒的外部、安装在文件堆藏棚(file hangars)或电缆束的支架硬件上,或者甚至安装在空调管道内(以提供空调故障的早期警告)。一旦热传感器的安装完成,该方法前进到框413,以连接网关。
网关——例如,图2的网关205——提供对系统的各种部件的互联网访问。网关通常配备有软件和/或硬件,该软件和/或硬件将IoT面板和/或IoT插座通信地耦合到其他软件系统,包括例如互联网、数据存储系统、网络管理系统(NMS)、建筑能源管理系统等。在完成框413中的网关的连接后,该方法前进到框415,以设置控制参数,并对系统编程以完成期望的操作。
可以使用智能电话应用或其他用户界面将控制参数直接输入到上述IoT面板或IoT插座内,或者可以经由网关输入。控制参数有助于定义系统的运行方式。它们包括用于系统警告的通信选项、各种传感器的预定温度限度、IoT面板和IoT插座的预定电流限度、软件选项、系统的存储器和存储装置设置以及定时设置。定时参数包括指定获得电流测量结果和温度测量结果的频率。电缆导体的优先级也存储在控制参数中。例如,如果检测到电缆束已经超过了其热限度(或电流限度),则PoE电流约束不一定会施加到电缆束中的最大电流使用电缆。某个电缆导体——比如说,向无线节点供电的电缆——可能比另一个电缆导体——比如说,地下室里的很少使用的VOIP电话——承载更多的电流。然而,如果无线节点电缆具有更高的优先级,它将保持打开和不受约束,而到达VOIP电话的电缆导体具有施加于其上的PoE电流约束。控制参数还指定哪些数据(例如,电流数据和/或温度数据)将被存储在存储器中以供以后访问,以及哪些数据将被用于执行针对框功能的计算。控制参数还可以包括访问标识以及验证,指示谁可以访问系统,并指定他们可以访问、改变或控制系统的哪些部分。控制参数还可以包括用于控制和运行LAN电缆监测系统的任何其他指示和编程。一旦在框415中设置了控制参数,该方法前进到框417并结束。
图4B描绘了用于实践根据本文公开的各种实施例的方法的步骤的流程图。该方法从框451开始,并前进到框453以获得温度读数。温度读数的定时是由系统控制的,这可能是因为不是所有的传感器都在同一时间或每天以相同的频率被读取。例如,穿过阁楼的电缆导体上的传感器可能在白天容易变热,但在晚上会冷却到室内温度以下。这种传感器可以被控制为在白天以一个速率轮询温度数据(例如,每10分钟一次),并且在晚上具有另一个较慢的轮询速率(例如,每30分钟一次)。温度(或下面描述的电流)的轮询或采样速率可以基于读数是否接近所允许的限度。随着温度读数越来越接近参数限度,轮询速率可以自动加快,以避免在两次测量之间超过限度。
一旦在框453中获得温度传感器读数,该方法就前进到框457,以确定温度是否在允许范围内。如果温度超过预定的温度参数限度,则该方法沿着“否”路径前进到框465,以确定补救措施。根据超出的阈值,补救措施可以是拒绝违规线束中的一个或更多个电缆导体的端口打开请求,或者减少电缆的PoE电流量。电缆导体优先级是在框465中做出的另一个确定。系统参数设置可以使得优先级最低的导体电缆首先受到约束,甚至先于可能承载更多电流的导体电缆,条件是承载更多电流的导体电缆具有较高优先级评定。参数设置可能涉及拒绝一些电缆的端口打开请求,以及降低其他电缆的PoE电流水平。一旦在框465中确定并实施了补救措施,该方法就前进到框467。
回到框457中,如果温度读数在可接受的水平内,则该方法沿着“是”路径前进到框459。在框459中,IoT面板或IoT插座受到控制以获得一个或更多个电缆导体上的电流读数。一旦获得电流读数,该方法前进到框461,以确定电流是否在可接受的水平内。如果电流超过预定限度,则该方法从框461沿着“否”路径前进到框467。在框467中,确定是否将发出警告,如果是,则确定将警告发送给谁。(以上结合图4A的框413描述的)系统参数确定谁将接收各种系统警告。系统参数可以被设置为向一个或更多个系统管理员、技术人员或经理发送系统警告。系统参数也可以被设置为向设备本身发送警告。例如,有可能用户计算机附近的VOIP电话的电缆导体穿过过热的线束。可以向用户的计算机发送警告,通知用户VOIP电话将在给定的时间范围内(例如在10分钟内)关闭。发送诸如这样的警告可以给用户响应的机会,例如,通过点击警告内的链接,并指示在给定的时间段内需要关闭VOIP电话。如果在框467中确定要发送警告,则该方法沿着“是”路径前进到框469以发送警告,然后前进到框471。然而,如果没有警告待发送,则该方法沿着“否”路径前进到框471。
在框471中,确定是否要施加PoE电流约束。电流限度可以采用拒绝给定电缆组的任何后续端口开启请求的形式,或者可以是降低一个或更多个电缆导体的现有允许电流水平的更严格的电流限度。可以基于输入的电缆导体的优先级、当前利用率、一天中的时间、对可能已经发送的任何警告的响应或者本领域普通技术人员已知的其他因素来确定受影响的电缆导体。如果基于各种因素和控制参数设置,在框471中确定要施加PoE电流约束,则该方法沿着“是”路径前进到框473。在框473中,对指示的电缆导体施加适当的约束。该方法从框473前进到框463。
在框463中,确定监测和电流读取和/或温度读取是否将继续。这可能是系统管理员关闭系统以实施软件升级或更换硬件模块的情况。在这种情况下,该方法沿着“否”路径前进到框475,以停止所有监测和参数读取。然而,如果在框463中确定监测将继续,则该方法沿着“是”路径返回到框453,用于进一步轮询温度测量和/或电流测量。
内部存储器513可以包括一个或更多个随机存取存储器(RAM)设备,诸如同步动态随机存取存储器(SDRAM)、双倍数据速率(DDR)存储器或其他易失性随机存取存储器。内部存储器513还可以包括非易失性存储器,诸如电可擦除/可编程只读存储器(EEPROM)、NAND闪存、NOR闪存、可编程只读存储器(PROM)、只读存储器(ROM)、电池备份RAM或其他非易失性存储器。在一些实施例中,计算机系统500还可以包括被配置成存储可检索格式的信息的第三级高速缓冲存储器或这些或其他类似类型的电路的组合。在一些实施方式中,内部存储器513可以被配置作为处理器501的一部分,或者可替代地,可以被配置成与处理器501分离但在同一封装510内。处理器501能够经由与用于访问计算机系统500的其他部件的总线或控制线不同的总线或控制线来访问内部存储器513。
计算机系统500还可以包括或访问一个或更多个硬盘驱动器515(或其他类型的存储装置存储器)和光盘驱动器517。硬盘驱动器515和用于光盘驱动器517的光盘是适于存储各种实施例的最终或中间结果的机器可读(也称为计算机可读)介质的示例。光盘驱动器517可以包括能够读取和/或写入可移除存储介质(例如,CD-R、CD-RW、DVD、DVD-R、DVD-W、DVD-RW、HD-DVD、蓝光光盘等)的各种格式的几个光盘驱动器的组合。在计算机系统500的一些实施例中可以包括的其他形式或计算机可读介质包括但不限于软盘驱动器、9磁道磁带驱动器、盒式磁带驱动器、固态驱动器、盒式磁带记录器、纸带读取器、气泡存储器设备、磁条读取器、穿孔卡读取器或任何其他类型或计算机可用或机器可读存储介质。
计算机系统500可以包括硬盘驱动器515和光盘驱动器517作为计算机系统500的组成部分(例如,在相同的机柜或外壳内和/或使用相同的电源),作为连接的外围设备,或者可以通过网络或这些方式的组合来访问硬盘驱动器515和光盘驱动器517。硬盘驱动器515通常包括被配置用于存储和检索数据、计算机程序或其他信息的旋转磁介质。在一些实施例中,硬盘驱动器515可以是使用半导体存储器的固态驱动器。在其他实施例中,可以使用其他类型的计算机可用介质。不必将硬盘驱动器515包含在计算机系统500中。例如,在一些实施例中,硬盘驱动器515可以是网络内的服务器存储空间,计算机系统500可以访问该服务器存储空间来存储和检索数据、计算机程序或其他信息。在一些情况下,计算机系统500可以使用在服务器存储场(server storage farm)或类似类型的存储设施上的存储空间,其可以通过互联网599或其他通信线路访问。硬盘驱动器515通常用于存储由计算机系统500执行的软件、指令和程序,包括例如用于执行各种实施例的活动的计算机应用程序的全部或部分。
通信链路509可用于访问硬盘驱动器515和光盘驱动器517的内容。通信链路509可以是点对点链路(诸如串行高级技术附件(SATA))或总线型连接(诸如并行高级技术附件(PATA)或小型计算机系统接口(SCSI))、菊花链拓扑(诸如IEEE-1394)、支持各种拓扑的链路(诸如光纤通道)、或者任何其他可用于与计算机可读介质通信的标准或专有的计算机通信协议。存储器/总线控制器511还可以提供其他I/O通信链路509。在一些实施例中,链路509可以是共享总线体系结构,诸如外围部件接口(PCI)、微通道、工业标准体系结构(ISA)总线、扩展工业标准体系结构(EISA)总线、VERSAmoduleEurocard(VME)总线或任何其他共享计算机总线。在其他实施例中,链路509可以是点对点链路,诸如PCI-Express、HyperTransport或任何其他点对点I/O链路。各种I/O设备可以被配置作为计算机系统500的一部分。
在许多实施例中,可以包括网络接口519,以允许计算机系统500连接到网络527或531。网络527和531中的任一个都可以根据用于IEEE802.3以太网、IEEE 802.11Wi-Fi无线网络或任何其他类型的计算机网络(包括但不限于LAN、WAN、个域网(PAN)、有线网络、射频网络、电力线网络和光网络)的标准来运行。网络网关533或路由器(网络网关533或路由器可以是与计算机系统500分离的部件,或者可以被包括在计算机系统500中作为计算机系统500的组成部分)可以连接到网络527和/或531,以允许计算机系统500通过互联网连接(诸如非对称数字用户线路(ADSL)、有线数据服务接口规范(DOCSIS)链路、T1或其他互联网连接机制)与互联网599通信。在其他实施例中,计算机系统500可以直接连接到互联网599。计算机系统500可以经由互联网599、内联网531和/或无线节点545连接到一个或更多个其他计算机,诸如台式计算机541或膝上型计算机543。在一些实施例中,可以包括扩展槽521,以允许用户向计算机系统500添加附加功能。
计算机系统500可以包括I/O控制器523,I/O控制器523提供对外部通信接口(诸如通用串行总线(USB)连接、串行端口(诸如RS-232)、并行端口、音频输入和音频输出连接、高性能串行总线IEEE-1394和/或其他通信链路)的访问。在一些实施例中,这些连接还可以具有单独的电路,或者可以通过网桥连接到由I/O控制器523提供的另一个计算机通信链路。还可以提供图形控制器525,以允许在处理器501上运行的应用向用户显示信息。图形控制器525可以通过视频端口输出视频,该视频端口可以利用标准或专有格式,诸如模拟视频图形阵列(VGA)连接、数字视频接口(DVI)、数字高清晰度多媒体接口(HDMI)连接或任何其他视频连接。视频连接可以连接到显示器537,以向用户呈现视频信息。
显示器537可以是几种类型的显示器或计算机监视器(包括液晶显示器(LCD)、阴极射线管(CRT)监视器、有机发光二极管(OLED)阵列或适合于为用户显示信息的其他类型的显示器)中的任何一种。显示器537可以包括一个或更多个发光二极管(LED)指示灯,或者其他这样的显示设备。通常,计算机系统500包括一个或更多个用户输入/输出(I/O)设备(诸如键盘和鼠标539)和/或控制所表示的光标的其他装置(包括但不限于触摸屏、触摸板、操纵杆、轨迹球、平板电脑或其他设备)。用户I/O设备535可以使用USB接口或其他连接(诸如RS-232、PS/2连接器或其他接口)连接到计算机系统500。各种实施例包括被配置成接受来自用户的输入和/或向用户提供输出的输入设备。例如,一些实施例可以包括网络摄像头(例如,经由USB连接)、麦克风(例如,连接到音频输入连接的麦克风)和/或扬声器(例如,连接到音频输出连接的扬声器)。计算机系统500通常具有键盘和鼠标539、监视器537,并且可以被配置成包括扬声器、麦克风和网络摄像头。这些输入/输出设备可以以各种组合的方式使用或单独使用,作为向用户呈现信息和/或接收来自用户的用于执行各种程序和计算的信息和其他输入的工具。语音识别软件可以与麦克风结合使用,以接收并且解释用户语音命令。
处理器501可以体现为微处理器、微控制器、DSP、RISC处理器、两个或更多个并行处理器、或者普通技术人员将会认识到能够执行或控制本文描述的功能、步骤、活动和方法任何其他类型的处理单元。根据各种实施例中的至少一个实施的处理单元可以运行存储(体现)在计算机可读介质上的计算机软件程序,诸如与磁盘驱动器515、光盘驱动器517或本领域普通技术人员所认识到的任何其他类型的硬盘驱动器、软盘、闪存、ram或其他计算机可读介质兼容的程序。
如本领域的普通技术人员将会理解的,各个实施例的方面可被体现为系统、方法或计算机程序产品。因此,本发明的各方面可采用完全硬件实施例、完全软件实施例(包括固件、驻留软件、微代码等)或把在本文中通常全部可以被称为“电路”、“模块”、“逻辑”或“系统”的软件方面和硬件方面组合的实施例的形式。此外,各个实施例的方面可采用体现在一个或更多个计算机可读介质中的计算机程序产品的形式,该计算机可读介质具有存储在其上的计算机可读程序代码。
可使用一个或更多个计算机可读介质的任何组合。计算机可读介质通常是非暂态计算机可读存储介质。这种非暂态计算机可读存储介质可以体现为例如电子、磁、光、电磁、红外或半导体系统、装置或设备,或本领域普通技术人员已知的其他类似的存储设备,或前述的任何适当组合。这种计算机可读存储介质的示例可包括以下内容:具有一个或更多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或闪存)、便携式光盘只读存储器(CD-ROM)、光学存储设备、磁存储设备、或上述的任何合适的组合。在该文档的上下文中,计算机可读存储介质可以是任何有形介质,其可包含或存储由指令执行系统、装置或设备使用的或与指令执行系统、装置或设备连接的程序。
用于执行各个实施例的操作和方面的计算机程序代码可用一种或更多种编程语言(包括面向对象编程语言,诸如Java、Smalltalk、C++等)以及常规程序编程语言(诸如,“C”编程语言或类似编程语言)的任意组合编写。根据各个实施方式,程序代码可完全在用户的计算机上执行、部分地在用户的计算机上执行、作为单机软件包执行、部分地在用户的计算机上执行且部分地在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机上或服务器上执行。在后者的场景中,远程计算机可通过任何类型的网络连接到用户的计算机,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),或者可连接到外部计算机(例如,通过使用互联网服务提供商的互联网)。
参考根据本文公开的各个实施例的方法、装置、系统和计算机程序产品的流程图说明和/或框图来描述本发明的方面。将理解的是,可通过计算机程序指令实施流程图图示和/或框图的一个或更多个框,以及流程图图示和/或框图中的框的组合。这些计算机程序指令可被提供给通用计算机的、专用计算机的、或用于生产机器的其他可编程数据处理装置的处理器,使得通过计算机的或其他可编程数据处理装置的处理器执行的指令而产生用于实现在流程图中和/或在框图的一个或更多个框中所指定的功能/行为。
这些计算机程序指令还可存储在计算机可读介质中,该指令可指导计算机、可编程数据处理装置或其他这种设备以特定方式起作用,以使存储在计算机可读介质中的指令产生所制造的物品,该物品包括实施流程图和/或框图的一个或更多个框中所指定的功能/行为的指令。计算机程序指令还可被下载到计算机、其他可编程数据处理装置、或其他设备,以使将在计算机、其他可编程装置或其他设备上执行的一系列操作步骤产生计算机实施的过程,使得在计算机或其他可编程装置上执行的指令提供用于实施在流程图和/或框图中的一个或更多个框中指定的功能/行为。
本文公开的各种实施例被引向LAN电缆监测系统。该系统也可以称为电缆导体监测系统,或者可以称为通信电缆监测系统,或者可以称为LAN电缆导体能量测量、监测和管理系统。PoE系统通常使用RJ45连接器。然而,应当理解,基于本领域普通技术人员已知的各种标准,各种实施例可以使用任何数量的不同类型的网络或与任何数量的不同类型的网络一起使用。如本文使用的术语“网络交换机”是将计算机网络上的设备连接在一起的计算机联网设备,其例如通过使用分组交换来接收数据、处理数据并将数据转发到目的地设备。网络交换机也可以称为交换集线器、桥接集线器或MAC桥。IoT插座的实施例被公开为以太网墙板RJ45插座。IoT插座可以体现为符合本领域普通技术人员已知的各种其他电子设备和/或连接器标准的其他类似类型的插座。可以说,直接位于(例如,固定到)电缆导体(或电缆导体线的外部绝缘体)上的或与电缆导体物理接触的温度传感器测量电缆导体的温度。
每个“分别连接”到第二多个项的第一多个项意味着第一多个项中的每一项连接到第二多个项中的一项。本文使用的术语“通信地耦合”的两个部件意味着这两个部件彼此通信。部件不需要在任何时候都具有恒定的通信连接来通信地耦合。例如,两个部件——例如,温度传感器的IoT面板——可以经由互联网通信地耦合。它们被认为是通信地耦合的,即使它们的互联网访问可能无法让它们在任何时间、每天24小时保持恒定的联系。连接到第二项的第一项可以是通信地耦合的,或者可以是硬连线的或者提供恒定的连接。IoT面板被示出在图2中并被描述为采用多个电缆连接器连接到网络交换机。然而,在一些实施方式中,IoT面板电路或功能的全部或子集可以被封闭在网络交换机本身内。如果电缆导体用扎带紧固在一起、绑在一起、或用带子绑在一起、或以其他方式彼此物理接触,则电缆导体被认为是“捆绑在一起”或“成束”的。
上面提供的各种实施例的描述本质上是说明性的,因为它不旨在限制本发明、其应用或用途。因此,不偏离本发明的意图或目的的变型旨在被本发明的各种实施例所包含。这种变型不应被视为背离本发明的精神和范围。
本申请还涉及以下方面。
1).一种电缆导体监测系统:
IoT设备,所述IoT设备包括至少一个IoT输入端口,所述至少一个IoT输入端口被配置成连接到网络交换机输出端口;
所述IoT设备的IoT输出端口,所述IoT输出端口被配置成连接到电缆导体,所述电缆导体是捆绑在一起的多个电缆导体中的一个电缆导体;
温度传感器,所述温度传感器通信地耦合到所述IoT设备,并且被配置成获得所述电缆导体的温度读数;
所述IoT设备内的存储器,所述存储器被配置成存储所述温度读数;
其中,所述IoT设备被配置成向所述网络交换机发送控制信号,从而对所述多个电缆导体中的一个或更多个电缆导体施加电流约束,所述电流约束基于所述温度读数。
2).根据1)所述的电缆导体监测系统,其中,所述存储器被配置成存储第一温度限度;并且
其中,所述电流约束是基于所述温度读数超过所述第一温度限度来拒绝来自所述网络交换机的所述一个或更多个电缆导体的端口开启请求。
3).根据2)所述的电缆导体监测系统,其中,所述存储器被配置成存储大于所述第一温度限度的第二温度限度;并且
其中,所述电流约束还包括基于所述温度读数超过所述第二温度限度来减少在所述一个或更多个电缆导体中的至少一个电缆导体上所允许的电流。
4).根据1)所述的电缆导体监测系统,其中,所述IoT设备被配置成获得从所述网络交换机通过所述IoT输入端口的电流的电流测量结果;
其中,所述存储器被配置成存储所述电流测量结果;并且
其中,所述多个电缆导体各自连接到所述网络交换机。
5).根据1)所述的电缆导体监测系统,其中,所述IoT设备是IoT插座,所述IoT插座被配置成测量所述电缆导体的电流。
6).根据1)所述的电缆导体监测系统,其中,所述IoT设备是IoT面板,并且其中所述多个电缆导体各自经由所述IoT面板连接到所述网络交换机,所述电缆导体监测系统还包括:
在所述IoT面板上的多个IoT输入端口,所述多个IoT输入端口包括所述至少一个IoT输入端口,所述多个IoT输入端口中的每一个IoT输入端口被配置成分别连接到多个网络交换机输出端口;
在所述IoT面板上的多个IoT输出端口,所述多个IoT输出端口包括所述IoT输出端口,所述多个电缆导体中的每一个电缆导体分别连接到所述IoT面板上的所述多个IoT输出端口中的一个,并且其中所述IoT输出端口被配置成连接到所述电缆导体。
7).根据1)所述的电缆导体监测系统,还包括:
网关,所述网关通信地耦合到所述IoT设备。
8).根据7)所述的电缆导体监测系统,其中,所述网关被配置成提供对所述IoT设备的互联网访问。
9).根据5)所述的电缆导体监测系统,其中,所述IoT插座是连接到所述网络交换机的多个IoT插座中的第一IoT插座。
10).根据1)所述的电缆导体监测系统,还包括:
包括所述温度传感器的多个温度传感器,所述多个温度传感器中的每一个温度传感器被定位在所述多个电缆导体中的相应的电缆导体上的不同点处。

Claims (16)

1.一种电缆导体监测系统,包括:
IoT设备,所述IoT设备包括IoT输入端口,所述IoT输入端口被配置成连接到网络交换机输出端口;
在所述IoT设备上的包括所述IoT输入端口的多个IoT输入端口,所述多个IoT输入端口中的每一个被配置成分别连接到包括所述网络交换机输出端口的多个网络交换机输出端口中的一个;
所述IoT设备的IoT输出端口,所述IoT输出端口被配置成连接到电缆导体,所述电缆导体是捆绑在一起的多个电缆导体中的一个电缆导体;
在所述IoT设备上的包括所述IoT输出端口的多个IoT输出端口,所述多个电缆导体中的每一个分别连接到所述IoT设备上的所述多个IoT输出端口中的一个;
温度传感器,所述温度传感器通信地耦合到所述IoT设备,并且被配置成获得所述电缆导体的温度读数;以及
所述IoT设备内的存储器,所述存储器被配置成存储所述温度读数,
其中,所述IoT设备被配置成接收控制信号,从而对所述多个电缆导体中的一个或多个电缆导体施加电流约束,所述电流约束基于所述温度读数。
2.根据权利要求1所述的电缆导体监测系统,还包括:
其中,所述多个电缆导体经由所述IoT设备各自连接到所述网络交换机;
其中,所述存储器被配置成存储温度限度;并且
其中,所述电流约束是基于所述温度读数超过所述温度限度来拒绝来自所述网络交换机的所述一个或多个电缆导体的端口开启请求。
3.根据权利要求2所述的电缆导体监测系统,还包括:
网关,所述网关通信地耦合到所述IoT设备;
其中,所述网关被配置成提供对所述IoT设备的互联网访问;
其中,所述IoT设备是IoT面板;并且
其中,所述存储器在所述IoT设备内。
4.根据权利要求1所述的电缆导体监测系统,其中,所述温度读数是温度测量结果,所述电缆导体监测系统还包括:
包括所述温度传感器的多个温度传感器,所述多个温度传感器中的每一个温度传感器被定位在所述多个电缆导体中的相应的电缆导体上的不同点处。
5.根据权利要求1所述的电缆导体监测系统,其中,所述IoT设备是IoT插座。
6.根据权利要求1所述的电缆导体监测系统,其中,所述电流约束采用拒绝所述多个IoT输出中的一个或多个IoT输出端口的开启请求的形式。
7.根据权利要求5所述的电缆导体监测系统,还包括:
连接到所述网络交换机的多个IoT插座,所述多个IoT插座包括第一IoT插座和第二IoT插座。
8.根据权利要求2所述的电缆导体监测系统,其中,所述存储器被配置成存储第一温度限度和大于所述第一温度限度的第二温度限度;并且
其中,所述电流约束包括基于温度测量结果超过所述第二温度限度来减少在所述一个或多个电缆导体中的至少一个电缆导体上所允许的电流。
9.一种监测电缆导体的方法,包括:
将包括IoT输入端口的IoT设备连接到网络交换机输出端口;
在所述IoT设备上提供多个IoT输入端口;
将所述多个IoT输入端口中的每一个连接到多个网络交换机输出端口中的相应一个;
将所述IoT设备的IoT输出端口连接到电缆导体,所述电缆导体是捆绑在一起的多个电缆导体中的一个;
在所述IoT设备上提供多个IoT输出端口;
将所述多个电缆导体中的每一个连接到所述IoT设备上的所述多个IoT输出端口中的相应的一个,其中,所述IoT输出端口被配置成连接到所述电缆导体;
将温度传感器定位在所述电缆导体上,所述温度传感器通信地耦合到所述IoT设备,并且被配置成获得所述电缆导体的温度读数;
将所述温度读数存储在所述IoT设备内的存储器中;
将控制信号发送到所述IoT设备,从而对所述多个电缆导体中的一个或多个电缆导体施加电流约束,所述电流约束基于所述温度读数;
其中,所述多个电缆导体经由所述IoT设备各自连接到所述网络交换机。
10.根据权利要求9所述的监测电缆导体的方法,还包括:
配置所述存储器存储温度限度;并且
其中,所述电流约束是基于所述温度读数超过所述温度限度来拒绝来自所述网络交换机的所述一个或多个电缆导体的端口开启请求。
11.根据权利要求9所述的监测电缆导体的方法,还包括:
将网关通信地耦合到所述IoT设备;
其中,所述网关被配置成提供对所述IoT设备的互联网访问;
其中,所述IoT设备是IoT面板;并且
其中,所述存储器在所述IoT设备内。
12.根据权利要求9所述的监测电缆导体的方法,其中,所述温度读数是温度测量结果,所述方法还包括:
提供包括所述温度传感器的多个温度传感器;以及
将所述多个温度传感器中的每一个定位在所述多个电缆导体上的不同点处。
13.根据权利要求9所述的监测电缆导体的方法,其中,所述IoT设备是IoT插座。
14.根据权利要求9所述的监测电缆导体的方法,其中,所述电流约束采用拒绝所述多个IoT输出中的一个或多个IoT输出端口的开启请求的形式。
15.根据权利要求13所述的监测电缆导体的方法,还包括:
将多个IoT插座连接到所述网络交换机,所述多个IoT插座包括第一IoT插座和第二IoT插座。
16.根据权利要求12所述的监测电缆导体的方法,还包括:
配置所述存储器存储第一温度限度和大于所述第一温度限度的第二温度限度;以及
基于所述温度测量结果超过所述第二温度限度来减少在所述一个或多个电缆导体中的至少一个电缆导体上所允许的电流。
CN201880079689.8A 2017-10-16 2018-10-16 Lan电缆导体能量测量、监测和管理系统 Active CN111801555B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762572866P 2017-10-16 2017-10-16
US62/572,866 2017-10-16
PCT/US2018/056155 WO2019079354A1 (en) 2017-10-16 2018-10-16 SYSTEM FOR MEASURING, MONITORING AND MANAGING LAN CABLE DRIVER ENERGY

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111801555A CN111801555A (zh) 2020-10-20
CN111801555B true CN111801555B (zh) 2023-04-28

Family

ID=66096109

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201880079689.8A Active CN111801555B (zh) 2017-10-16 2018-10-16 Lan电缆导体能量测量、监测和管理系统

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10848404B2 (zh)
EP (1) EP3698112A4 (zh)
CN (1) CN111801555B (zh)
CA (1) CA3079216C (zh)
MX (1) MX2020007103A (zh)
WO (1) WO2019079354A1 (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10862712B1 (en) * 2019-06-17 2020-12-08 Savant Systems, Inc. Battery-assisted power-over-ethernet powered device
KR102748744B1 (ko) 2019-10-08 2025-01-02 삼성전자주식회사 네트워크 연결을 관리하는 전자 장치 및 그의 제어 방법
CN111769641B (zh) * 2020-06-29 2022-03-18 水木源华电气有限公司 一种配电物联网智能终端
CN113567722B (zh) * 2021-07-08 2023-05-26 浙江万胜智能科技股份有限公司 一种用电器功率控制方法及装置
CN113783927A (zh) * 2021-07-23 2021-12-10 广东电网有限责任公司广州供电局 基于网关的导线温度检测方法、装置、网关设备和介质
CN114217121A (zh) * 2021-12-08 2022-03-22 通鼎互联信息股份有限公司 一种确定射频额定平均功率的电气实验方法

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4878226A (en) 1987-02-09 1989-10-31 Combustion Engineering, Inc. Multiple point remote temperature sensing
US20050089027A1 (en) 2002-06-18 2005-04-28 Colton John R. Intelligent optical data switching system
US6871156B2 (en) 2003-04-30 2005-03-22 The Boeing Company Smart connector patch panel
US7978845B2 (en) 2005-09-28 2011-07-12 Panduit Corp. Powered patch panel
US8582266B2 (en) * 2006-02-17 2013-11-12 Broadcom Corporation Current-monitoring apparatus
US8264355B2 (en) 2006-12-14 2012-09-11 Corning Cable Systems Llc RFID systems and methods for optical fiber network deployment and maintenance
US7777636B2 (en) * 2007-03-29 2010-08-17 Broadcom Corporation System and method for continual cable thermal monitoring using cable characteristic considerations in power over Ethernet
US7797560B2 (en) 2007-07-24 2010-09-14 Broadcom Corporation System and method for integrated temperature measurement in power over Ethernet applications
US8554033B2 (en) 2008-05-02 2013-10-08 Telescent Inc. Radio frequency identification overlay network for fiber optic communication systems
US8731405B2 (en) 2008-08-28 2014-05-20 Corning Cable Systems Llc RFID-based systems and methods for collecting telecommunications network information
US20120133510A1 (en) 2010-11-30 2012-05-31 Panduit Corp. Physical infrastructure management system having an integrated cabinet
US8306935B2 (en) 2008-12-22 2012-11-06 Panduit Corp. Physical infrastructure management system
US8924616B2 (en) 2010-01-25 2014-12-30 Broadcom Corporation Method and system for a connector with integrated shield detection
US8578067B2 (en) 2010-03-02 2013-11-05 Broadcom Corporation Method and system for determining characteristics of an attached Ethernet connector and/or cable
US8145814B2 (en) 2010-07-16 2012-03-27 Broadcom Corporation Method and system for a configurable connnector for ethernet
US9590761B2 (en) 2011-09-23 2017-03-07 Commscope Technologies Llc Detective passive RF components using radio frequency identification tags
US9678133B2 (en) 2012-03-12 2017-06-13 Commscope, Inc. Of North Carolina Intelligent patching systems and methods using electrical cable diagnostic tests and inference-based mapping techniques
US9473361B2 (en) 2012-07-11 2016-10-18 Commscope Technologies Llc Physical layer management at a wall plate device
CN103234645B (zh) * 2013-03-25 2015-08-19 国家电网公司 一种分布式电缆终端在线监测系统及监测方法
US10284632B2 (en) 2013-03-29 2019-05-07 WOW Insites LLC Electronic testing device
US20150134801A1 (en) * 2013-11-14 2015-05-14 Broadcom Corporation Making policy-based decisions in a network
US20150134954A1 (en) * 2013-11-14 2015-05-14 Broadcom Corporation Sensor management system in an iot network
US20160073482A1 (en) 2014-09-05 2016-03-10 Qualcomm Incorporated Implementing a target lighting scene in an internet of things environment using a mobile light output device
US20160128043A1 (en) * 2014-10-30 2016-05-05 Qualcomm Incorporated Dynamic mobile ad hoc internet of things (iot) gateway
US9924241B2 (en) 2015-07-30 2018-03-20 Commscope, Inc. Of North Carolina Intelligent patching systems and methods using color identification tags and related equipment
US10097429B2 (en) 2015-11-25 2018-10-09 Fluke Corporation System and method for applying aggregated cable test result data
US10362114B2 (en) * 2015-12-14 2019-07-23 Afero, Inc. Internet of things (IoT) apparatus and method for coin operated devices
EP3185300A1 (en) 2015-12-21 2017-06-28 IMEC vzw Drain extension region for tunnel fet
CN107092243B (zh) * 2017-05-04 2020-03-10 中国科学院高能物理研究所 基于物联网的电源控制智能安全监控系统
CN107687909A (zh) * 2017-09-07 2018-02-13 国家电网公司 一种基于智能物联网的电缆温度监测系统

Also Published As

Publication number Publication date
US20190116104A1 (en) 2019-04-18
WO2019079354A1 (en) 2019-04-25
US10848404B2 (en) 2020-11-24
EP3698112A4 (en) 2021-07-07
CN111801555A (zh) 2020-10-20
CA3079216C (en) 2021-07-20
MX2020007103A (es) 2021-04-12
BR112020007616A2 (pt) 2021-03-09
EP3698112A1 (en) 2020-08-26
CA3079216A1 (en) 2019-04-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111801555B (zh) Lan电缆导体能量测量、监测和管理系统
US7522036B1 (en) Integrated power and environmental monitoring electrical distribution system
US8909772B2 (en) System for monitoring hard disk drive
US8930517B2 (en) Server rack system
US20120185718A1 (en) Power management system, power management apparatus, network management appratus, information processing apparatus, program, power management method, and information processing method
US20150084421A1 (en) Intelligent wall plug
TW201202904A (en) System and method for identifying power connections in computer systems having redundant power supplies
US20160147276A1 (en) Rack server system and power management method thereof
JP2005115941A (ja) ラック機器管理システムおよび方法
EP2999323A1 (en) Fan control method and network device
CN108363477A (zh) 服务器上电状态监测系统及方法、计算机存储器及设备
US11902142B2 (en) IoT panel for diagnostics and monitoring of LAN cable conductors
JP2005115956A (ja) ラック機器の環境状態を調整するシステムおよび方法
US20230195671A1 (en) Storage enclosure and system including the storage enclosure
US20240187329A1 (en) IoT Panel for Diagnostics and Monitoring of LAN Cable Conductors
US9036471B2 (en) Wireless communication management system and method
KR101208610B1 (ko) Usb를 이용한 원거리충전 및 기기공유시스템
US20160132456A1 (en) Integrated adapter for thin computing devices
CN115088143A (zh) 用于LAN电缆导体的诊断和监测的IoT面板
BR112020007616B1 (pt) Sistema de monitoramento de condutor de cabo e método de monitoramento de condutores de cabo
CN107465580B (zh) 智能终端设备接入智点网络的控制方法、装置及存储介质
US11366651B2 (en) Framework for hardware-specific analytic plugins
CN116325419A (zh) 识别连接到电源的电子装置
KR101896527B1 (ko) 원격 함체 관리 시스템 및 제어 방법
CN108228499B (zh) 一种带外管理设备

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant