CN107458241A - 一种带有蓝牙接口的充电桩系统的充电使用方法 - Google Patents

一种带有蓝牙接口的充电桩系统的充电使用方法 Download PDF

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CN107458241A CN201710421803.8A CN201710421803A CN107458241A CN 107458241 A CN107458241 A CN 107458241A CN 201710421803 A CN201710421803 A CN 201710421803A CN 107458241 A CN107458241 A CN 107458241A
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单晓杭
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陈文庆
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Abstract

本发明公开了一种带有蓝牙接口的充电桩系统的充电使用方法,所述的充电桩系统包括公网云端、通讯控制器、充电桩、继电器、电量计量芯片和蓝牙接口,所述通电控制器的主线上串联有10~32个最小充电单元,每个所述最小充电单元均包括具有8条输出线路的充电桩、与充电桩串联的继电器和电量计量芯片;所述通讯控制器为LoRa物联网基站,本发明采用LoRa数据传输方案,LoRa物联网基站不仅功耗低而且覆盖范围广,有效避免GPRS信号差以及以太网布线问题,降低了整体的成本低。

Description

一种带有蓝牙接口的充电桩系统的充电使用方法
技术领域
本发明涉及充电桩领域,更具体的说,尤其涉及一种带有蓝牙接口的充电桩系统的充电使用方法。
背景技术
部分小区采用固定停车位的方式,车子只能够停在指定的停车位上,且一个停车位只能停一辆车,以防止一张卡被多次刷卡停入多辆车的情况,而且对于电动车的停车位,很难合理的收取停车费,有些人停车不需要充电,有些人停车经常充电,若按照只收车位的方式对不需要充电的人来说费用收的不合理。
现在市场上很多公司的充电桩,采用5-10个充电桩共用一个GPRS模块,用一个GPRS模块来将它管辖的5-10个充电桩与后台云服务器实现通讯。若一个地下车库要安装200台充电桩,那么就需要20-40个GPRS模块,这必然会增加硬件成本,同时GPRS模块通讯每月要交服务费用,从长远来看这也是一比不容忽视的费用。
然而,在充电桩的数量基数变大的同时,充电桩GPRS模块发生故障的概率也会随之提升,一旦发生故障将导致该充电桩与后台控制系统之间无法进行通信,从而无法传输充电桩内部数据。若检修人员直接打开充电桩进行修理则非常容易导致充电桩内部的数据进行丢失,对后续的维护及充电桩的统一管理造成的麻烦,因此急需一种可以让检修人员在充电桩进行检修前能对充电桩内部的数据进行备份,从而顺利的对充电桩诊断和维修的设备,以防维修充电桩时导致的数据丢失。
同时,由于同一个电动车充电桩往往具有多个充电接口,在对充电桩进行功率限制时,只会对充电桩上每个充电接口进行功率控制,这对一部分具有大功率电动车的充电用户来说往往是无法进行充电的,或者是在多个充电桩进行同时供电时很容易超过输入线路所能承载的总功率,因此这些充电桩已经无法适应用户的需要。
另一方面,在充电桩的数量基数变大的同时,充电桩GPRS模块发生故障的概率也会随之提升,一旦发生故障将导致该充电桩与后台控制系统之间无法进行通信,从而无法传输充电桩内部数据。若检修人员直接打开充电桩进行修理则非常容易导致充电桩内部的数据进行丢失,对后续的维护及充电桩的统一管理造成的麻烦,因此急需一种可以让检修人员在充电桩进行检修前能对充电桩内部的数据进行备份,从而顺利的对充电桩诊断和维修的设备,以防维修充电桩时导致的数据丢失。
发明内容
本发明的目的在于解决上述问题而提供一种带有蓝牙接口的充电桩系统的充电使用方法,低成本、低功耗实现电动自行车充电桩通信功能且覆盖距离广阔,通过刷卡、微信、支付宝等支付方式,尽可能的为用户支付提供方便,同时能够准确计算用户的耗电量、合理计费,把结算单元从“元”精确到“分”,并能够解决充电桩数据传输模块损坏后无法传输数据导致维修困难的问题。
本发明通过以下技术方案来实现上述目的:一种带有蓝牙接口的充电桩系统的充电使用方法,所述的充电桩系统包括公网云端、通讯控制器、充电桩、继电器、电量计量芯片和蓝牙接口,所述通电控制器的主线上串联有10~32个最小充电单元,每个最小充电单元通过RS-485总线串联在一起,所有的RS-485总线汇入到车库入口处的通讯控制器的总线上,通讯控制器内部设置有GPRS模块;每个所述最小充电单元均包括具有8条输出线路的充电桩、以及与每个充电桩串联的继电器和电量计量芯片;所述通讯控制器为LoRa物联网基站,每个充电桩内部均设有LoRa模块、电费计量模块和蓝牙连接模块,所述电费计量模块用于检测充电桩每一路输出接口所输出的电量;所述蓝牙连接模块上设置有用于连接插拔式的蓝牙收发装置的连接口,蓝牙连接模块通过与插接在连接口上的蓝牙收发装置实现与维修人员的手持终端进行蓝牙通讯;所述LoRa物联网基站还与每个充电桩内的LoRa模块连接,每一个充电桩通过LoRa模块将数据发送到LoRa物联网基站中,所述LoRa物联网基站与公网云端相互连接,LoRa物联网基站通过以太网或GPRS将数据传输到公网云端,用户通过手机登录公网云端进入充电桩的云服务器后台中;所述的蓝牙接口包括用于连接充电桩蓝牙连接模块的USB接口、用于在当前网络通信不满足预设条件时存储监测数据的数据存储模块、用于获取移动终端输出的数据索取指令并根据数据索取指令输出检测数据至移动终端的指令响应模块和蓝牙模块,数据存储模块连接指令响应模块,指令响应模块通过蓝牙模块将监测数据传输到移动终端;所述的充电方法包括如下步骤:
a1.服务器创建主账户:用户在充电桩公司指定的销售处获得充电桩的ID号码和充电桩位置信息,并在该指定销售处进行用户信息登记,用户信息和充电桩ID由该指定的销售处传入充电桩公司的云服务器后台中,并在云服务器后台为用户创建一个主账户;
a2.用户完成手机微信个人信息绑定:用户手机使用绑定了微信钱包的微信关注充电桩公司提供的微信公共号,进行首次注册,按照步骤填写自己的个人信息,并通过填入并步骤a1获得的充电桩ID号码将自己首次注册的微信账号与步骤a1中的主账户进行绑定;
a3.用户完成预充值:确定填写的个人信息与步骤a1中云服务器后台数据无误后,进入充值页面,该页面可以设置充值金额;用户直接利用智能手机的微信或支付宝的方式进行充值,充值成功后,将充值信息通过云端传给云服务器后台步骤a1创建的主账户中;
a4.用户找到与手机上填写ID相对应的充电桩:用户根据步骤a1中的充电桩位置信息找到自己购得的充电桩,选择该充电桩中空闲的充电分路的插头,将需要充电的电动自行车的充电器插在所选择的插头上;
a5.用户使用微信:用户打开手机并正常登陆,点击进入充电桩公众号,通过自己绑定的主账号进入该充电桩ID对应的控制云服务器后台中,通过在云服务器后台中进入充电界面,选择为第几路充电;
a6.用户账户充值:云服务器后台对用户账户的账户余额进行判断,若账户余额充足则开始充电,如果账户金额不足,则后台服务器向用户的手机推送账户余额不足的信息,用户通过手机上的微信公众号进入充值界面;并再次完成上述a3步骤;
a7.充电完成:在用户充电完成后,充电桩通过电量计量模块计量用户使用的总用电量,并通过LoRa物联网基站将用户的总用电量信息发送至云服务器后台中,云服务器后台根据用户充电的总用电量计算出充电费用,并在用户的账户中扣除相应的费用,并将余额信息通过微信公众号推送给用户手机,完成整个充电过程。
进一步的,用户通过向微信好友发送邀请码使该微信好友获得充电资格,具体步骤如下:
e1.用户发向微信好友发送邀请码:用户打开已经绑定个人账户的手机的微信进入充电桩的微信公众号,之后用户点击该微信公共号的个人账户选项,手机即进入云服务器后台的个人账户页面后,点击页面上的“家人”按钮进入“家人”界面,接着用户点击发送邀请码的按钮,跳转微信好友界面,选取想要共用账户的好友,通过微信发送;
e2.微信好友添加邀请码:微信好友微信上收到邀请码,该好友关注微信上的充电桩公司的微信公共号,进行首次注册,按照步骤填写自己的个人信息,并通过填入邀请码请求将自己的微信账号绑定为a 1步骤中建立的主账户的子账户,并进入等待验证的界面;
e3.用户进行确认:用户的微信公众号向用户发出子账户请求信息,提示是否确认添加到“家人”里,用户进行确认,在用户确认后,微信好友的微信账户绑定成为该充电桩的子账户,该微信好友通过手机上充电桩公司的微信公众号即可实现了该充电桩的充电、支付和扣费功能。
进一步的,用户通过微信公众号的控制后台随时查看对应购买的充电桩的使用状态,并通过在控制后台直接开启该充电桩的某一路插头实现该插头的临时充电。
进一步的,充电桩通过微信公众号实时向用户推送该用户购买的充电桩的状态信息。
进一步的,所述LoRa模块为SX1278芯片组成电路模块。
进一步的,所述LoRa物联网基站设置有两个,分别为主要基站和备用基站,当主要基站长期不能接受到充电桩内部的LoRa模块发送的数据时主要基站立即向公网云端发送报警信号并启动备用基站继续接受充电桩内部的LoRa模块发送的数据,实现LoRa物联网基站热备份。
进一步的,安装人员通过蓝牙接口绘制充电桩分布地图,具体步骤如下:
c1.安装人员将蓝牙接口插接到充电桩的蓝牙连接模块上,安装人员的手机与蓝牙接口上的蓝牙模块建立蓝牙通讯连接;
c2.安装人员通过手机上的定位模块获取当前充电桩的位置信息,并通过蓝牙通讯连接将充电桩的位置信息发送到充电桩中,充电桩将自身的ID和位置信息发送到LoRa物联网基站,再由LoRa物联网基站将充电桩的ID和位置信息发送至公网云端;
c3.公网云端接受所有充电桩发送来的ID和位置信息,并由此绘制出充电桩分布地图。
进一步的,维修人员通过蓝牙接口对充电桩进行软件层面的维修,具体步骤如下:
d1.维修人员将蓝牙接口插接到充电桩的蓝牙连接模块上,维修人员的手机与蓝牙接口上的蓝牙模块建立蓝牙通讯连接;
d2.维修人员通过手机发出数据索取指令到蓝牙接口上,蓝牙接口上的指令响应模块获取维修人员的手机输出的数据索取指令并根据数据索取指令输出检测数据至维修人员的手机上;
c3.维修人员根据手机上接收到的检测数据判断充电桩的状态,判断是否需要进行维修,若是无需进行维修则拔出蓝牙接口,若是需要进行维修则发出充电桩初始化指定,充电桩进行软件的初始化。
充电桩中的LoRa模块以SX1278芯片为核心,采用LoRa扩频无线通信技术,通信频率为433Mhz,灵敏度达到-142dbm,LoRa的抗干扰能力极强,loRa调制解调器经配置后,可划分的范围为64-4096码片/比特,最高可使用4096码片/比特中的最高扩频因子(12)相对于ZigBee仅能划分的范围为10-12码片/比特。LoRa物联网基站范围内的充电桩均配置LoRa模块,模块本身由充电桩内部供电与核心CPU进行SPI通信,负责将数据远距离发送。
本发明的LoRa通讯的工作流程如下:LoRa物联网基站与LoRa通信之间采用LoRaWAN协议中class A协议,LoRa模块定时向LoRa物联网基站发送数据并立即开启接受窗口,LoRa物联网基站接收到loRa模块发送的数据并及时回应,以此确定本充电桩是否处于联网状态,LoRa物联网基站接收到充电桩发送的有效信息组织并转发给公网云端的云服务器,管理人员可以通过L公网云端查看充电桩的运行情况。用户通过微信可以连接公网云端查看自己的电动自行车的充电情况以及消费情况。LoRa模块长时间未于基站保持通信,可判定该充电桩处于掉线状态,LoRa物联网基站将充电桩情况发送到公网,工作人员看到情况后可以做到及时响应突发情况。LoRa物联网基站长时间未与公网云端保持联网状态更新充电桩状态,可判定该LoRa物联网基站处于掉线,公网云端报警并提示备用基站启动。
本发明的有益效果在于:
1、因为充电桩本身是不带充电线,而是采用用户的电动自行车自身的充电器进行充电的,因此使用本发明的充电桩进行充电的同时不会对用户的电动自行车的电瓶产生损害,提高电瓶的使用寿命。
2、本发明内部设置有电费计量模块,能准确的测出电瓶车使用电的度数,可以反映不同充电功率的电动自行车的真实电量消费,打破传统通过时间计算费用,对用户更加的公平,并且可以防止商家亏损或倒贴电费。
3、本发明采用LoRa数据传输方案,LoRa物联网基站不仅功耗低而且覆盖范围广,有效避免GPRS信号差以及以太网布线问题,降低了整体的成本低。
4、本发明在充电桩上设置有蓝牙连接模块,利用蓝牙连接模块与插拔式的蓝接口的连接实现充电桩与安装人员或维修人员手机的连接,方便维修人员仅依靠插拔式的蓝牙接口和手机来实现对充电桩数据的拷贝、充电桩位置的确定以及充电桩位置分布图的绘制。
5、本发明通过设置在充电桩机箱上的二维码实现机箱的对应后台操作,顾客通过手机刷机箱上的二维码进入充电桩后台,在充电桩后台实现充电、控制插座开启和关闭等操作。
6、本发明能够通过刷卡、微信、支付宝等支付方式,尽可能的为用户支付提供方便,同时能够准确计算用户的耗电量、合理计费,把结算单元从“元”精确到“分”,并且对用户的充电功率进行了限制,功率超过600W的电动车将无法付费充电,最大程度的确保了供电线路的安全。
7、本发明通过微信公众号将微信账户与充电桩的ID进行绑定,用户即可通过公众号完成对充值卡进行移动端充值,省去了去销售网点排队充值的麻烦,实现不被环境、时间所局限随时随地充值;本发明通过邀请码的设置,实现了一个家庭多个账户均可在充电桩进行充电,戚朋友想要充电,可以向他发送邀请码,即可使用充电桩。并且微信公众号“家人”界面上可以随时删除已经添加了的微信好友;可以促进家人的感情。“家人”添加的微信好友使用了充电桩,用户的微信公众号会发送信息,如“XXX,X点X分使用充电桩。”
附图说明
图1是本发明充电桩系统的连接示意图。
图2是本发明充电桩系统的基本结构示意图。
图3是本发明充电方法的流程示意图。
图4是本发明邀请他人使用充电桩的流程示意图。
图5是本发明蓝牙接口的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明:
如图1~5所示,一种带有蓝牙接口的充电桩系统的充电使用方法,所述的充电桩系统包括公网云端、通讯控制器、充电桩、继电器、电量计量芯片和蓝牙接口,所述通电控制器的主线上串联有10~32个最小充电单元,每个最小充电单元通过RS-485总线串联在一起,所有的RS-485总线汇入到车库入口处的通讯控制器的总线上,通讯控制器内部设置有GPRS模块;每个所述最小充电单元均包括具有8条输出线路的充电桩、以及与每个充电桩串联的继电器和电量计量芯片;所述通讯控制器为LoRa物联网基站,每个充电桩内部均设有LoRa模块、电费计量模块和蓝牙连接模块,所述电费计量模块用于检测充电桩每一路输出接口所输出的电量;所述蓝牙连接模块上设置有用于连接插拔式的蓝牙收发装置的连接口,蓝牙连接模块通过与插接在连接口上的蓝牙收发装置实现与维修人员的手持终端进行蓝牙通讯;所述LoRa物联网基站还与每个充电桩内的LoRa模块连接,每一个充电桩通过LoRa模块将数据发送到LoRa物联网基站中,所述LoRa物联网基站与公网云端相互连接,LoRa物联网基站通过以太网或GPRS将数据传输到公网云端,用户通过手机登录公网云端进入充电桩的云服务器后台中;所述的蓝牙接口包括用于连接充电桩蓝牙连接模块的USB接口、用于在当前网络通信不满足预设条件时存储监测数据的数据存储模块、用于获取移动终端输出的数据索取指令并根据数据索取指令输出检测数据至移动终端的指令响应模块和蓝牙模块,数据存储模块连接指令响应模块,指令响应模块通过蓝牙模块将监测数据传输到移动终端;所述的充电方法包括如下步骤:
a1.服务器创建主账户:用户在充电桩公司指定的销售处获得充电桩的ID号码和充电桩位置信息,并在该指定销售处进行用户信息登记,用户信息和充电桩ID由该指定的销售处传入充电桩公司的云服务器后台中,并在云服务器后台为用户创建一个主账户;
a2.用户完成手机微信个人信息绑定:用户手机使用绑定了微信钱包的微信关注充电桩公司提供的微信公共号,进行首次注册,按照步骤填写自己的个人信息,并通过填入并步骤a1获得的充电桩ID号码将自己首次注册的微信账号与步骤a1中的主账户进行绑定;
a3.用户完成预充值:确定填写的个人信息与步骤a1中云服务器后台数据无误后,进入充值页面,该页面可以设置充值金额;用户直接利用智能手机的微信或支付宝的方式进行充值,充值成功后,将充值信息通过云端传给云服务器后台步骤a1创建的主账户中;
a4.用户找到与手机上填写ID相对应的充电桩:用户根据步骤a1中的充电桩位置信息找到自己购得的充电桩,选择该充电桩中空闲的充电分路的插头,将需要充电的电动自行车的充电器插在所选择的插头上;
a5.用户使用微信:用户打开手机并正常登陆,点击进入充电桩公众号,通过自己绑定的主账号进入该充电桩ID对应的控制云服务器后台中,通过在云服务器后台中进入充电界面,选择为第几路充电;
a6.用户账户充值:云服务器后台对用户账户的账户余额进行判断,若账户余额充足则开始充电,如果账户金额不足,则后台服务器向用户的手机推送账户余额不足的信息,用户通过手机上的微信公众号进入充值界面;并再次完成上述a3步骤;
a7.充电完成:在用户充电完成后,充电桩通过电量计量模块计量用户使用的总用电量,并通过LoRa物联网基站将用户的总用电量信息发送至云服务器后台中,云服务器后台根据用户充电的总用电量计算出充电费用,并在用户的账户中扣除相应的费用,并将余额信息通过微信公众号推送给用户手机,完成整个充电过程。
用户通过向微信好友发送邀请码使该微信好友获得充电资格,具体步骤如下:
e1.用户发向微信好友发送邀请码:用户打开已经绑定个人账户的手机的微信进入充电桩的微信公众号,之后用户点击该微信公共号的个人账户选项,手机即进入云服务器后台的个人账户页面后,点击页面上的“家人”按钮进入“家人”界面,接着用户点击发送邀请码的按钮,跳转微信好友界面,选取想要共用账户的好友,通过微信发送;
e2.微信好友添加邀请码:微信好友微信上收到邀请码,该好友关注微信上的充电桩公司的微信公共号,进行首次注册,按照步骤填写自己的个人信息,并通过填入邀请码请求将自己的微信账号绑定为a 1步骤中建立的主账户的子账户,并进入等待验证的界面;
e3.用户进行确认:用户的微信公众号向用户发出子账户请求信息,提示是否确认添加到“家人”里,用户进行确认,在用户确认后,微信好友的微信账户绑定成为该充电桩的子账户,该微信好友通过手机上充电桩公司的微信公众号即可实现了该充电桩的充电、支付和扣费功能。
用户通过微信公众号的控制后台随时查看对应购买的充电桩的使用状态,并通过在控制后台直接开启该充电桩的某一路插头实现该插头的临时充电。
充电桩通过微信公众号实时向用户推送该用户购买的充电桩的状态信息。
所述LoRa模块为SX1278芯片组成电路模块。
所述LoRa物联网基站设置有两个,分别为主要基站和备用基站,当主要基站长期不能接受到充电桩内部的LoRa模块发送的数据时主要基站立即向公网云端发送报警信号并启动备用基站继续接受充电桩内部的LoRa模块发送的数据,实现LoRa物联网基站热备份。
充电桩中的LoRa模块以SX1278芯片为核心,采用LoRa扩频无线通信技术,通信频率为433Mhz,灵敏度达到-142dbm,LoRa的抗干扰能力极强,loRa调制解调器经配置后,可划分的范围为64-4096码片/比特,最高可使用4096码片/比特中的最高扩频因子(12)相对于ZigBee仅能划分的范围为10-12码片/比特。LoRa物联网基站范围内的充电桩均配置LoRa模块,模块本身由充电桩内部供电与核心CPU进行SPI通信,负责将数据远距离发送。
本发明的LoRa通讯的工作流程如下:LoRa物联网基站与LoRa通信之间采用LoRaWAN协议中class A协议,LoRa模块定时向LoRa物联网基站发送数据并立即开启接受窗口,LoRa物联网基站接收到loRa模块发送的数据并及时回应,以此确定本充电桩是否处于联网状态,LoRa物联网基站接收到充电桩发送的有效信息组织并转发给公网云端的云服务器,管理人员可以通过L公网云端查看充电桩的运行情况。用户通过微信可以连接公网云端查看自己的电动自行车的充电情况以及消费情况。LoRa模块长时间未于基站保持通信,可判定该充电桩处于掉线状态,LoRa物联网基站将充电桩情况发送到公网,工作人员看到情况后可以做到及时响应突发情况。LoRa物联网基站长时间未与公网云端保持联网状态更新充电桩状态,可判定该LoRa物联网基站处于掉线,公网云端报警并提示备用基站启动。
安装人员通过蓝牙接口绘制充电桩分布地图,具体步骤如下:
c1.安装人员将蓝牙接口插接到充电桩的蓝牙连接模块上,安装人员的手机与蓝牙接口上的蓝牙模块建立蓝牙通讯连接;
c2.安装人员通过手机上的定位模块获取当前充电桩的位置信息,并通过蓝牙通讯连接将充电桩的位置信息发送到充电桩中,充电桩将自身的ID和位置信息发送到LoRa物联网基站,再由LoRa物联网基站将充电桩的ID和位置信息发送至公网云端;
c3.公网云端接受所有充电桩发送来的ID和位置信息,并由此绘制出充电桩分布地图。
维修人员通过蓝牙接口对充电桩进行软件层面的维修,具体步骤如下:
d1.维修人员将蓝牙接口插接到充电桩的蓝牙连接模块上,维修人员的手机与蓝牙接口上的蓝牙模块建立蓝牙通讯连接;
d2.维修人员通过手机发出数据索取指令到蓝牙接口上,蓝牙接口上的指令响应模块获取维修人员的手机输出的数据索取指令并根据数据索取指令输出检测数据至维修人员的手机上;
c3.维修人员根据手机上接收到的检测数据判断充电桩的状态,判断是否需要进行维修,若是无需进行维修则拔出蓝牙接口,若是需要进行维修则发出充电桩初始化指定,充电桩进行软件的初始化。
上述实施例只是本发明的较佳实施例,并不是对本发明技术方案的限制,只要是不经过创造性劳动即可在上述实施例的基础上实现的技术方案,均应视为落入本发明专利的权利保护范围内。

Claims (8)

1.一种带有蓝牙接口的充电桩系统的充电使用方法,其特征在于:所述的充电桩系统包括公网云端、通讯控制器、充电桩、继电器、电量计量芯片和蓝牙接口,所述通电控制器的主线上串联有10~32个最小充电单元,每个最小充电单元通过RS-485总线串联在一起,所有的RS-485总线汇入到车库入口处的通讯控制器的总线上,通讯控制器内部设置有GPRS模块;每个所述最小充电单元均包括具有8条输出线路的充电桩、以及与每个充电桩串联的继电器和电量计量芯片;所述通讯控制器为LoRa物联网基站,每个充电桩内部均设有LoRa模块、电费计量模块和蓝牙连接模块,所述电费计量模块用于检测充电桩每一路输出接口所输出的电量;所述蓝牙连接模块上设置有用于连接插拔式的蓝牙收发装置的连接口,蓝牙连接模块通过与插接在连接口上的蓝牙收发装置实现与维修人员的手持终端进行蓝牙通讯;所述LoRa物联网基站还与每个充电桩内的LoRa模块连接,每一个充电桩通过LoRa模块将数据发送到LoRa物联网基站中,所述LoRa物联网基站与公网云端相互连接,LoRa物联网基站通过以太网或GPRS将数据传输到公网云端,用户通过手机登录公网云端进入充电桩的云服务器后台中;所述的蓝牙接口包括用于连接充电桩蓝牙连接模块的USB接口、用于在当前网络通信不满足预设条件时存储监测数据的数据存储模块、用于获取移动终端输出的数据索取指令并根据数据索取指令输出检测数据至移动终端的指令响应模块和蓝牙模块,数据存储模块连接指令响应模块,指令响应模块通过蓝牙模块将监测数据传输到移动终端;所述的充电方法包括如下步骤:
a1.服务器创建主账户:用户在充电桩公司指定的销售处获得充电桩的ID号码和充电桩位置信息,并在该指定销售处进行用户信息登记,用户信息和充电桩ID由该指定的销售处传入充电桩公司的云服务器后台中,并在云服务器后台为用户创建一个主账户;
a2.用户完成手机微信个人信息绑定:用户手机使用绑定了微信钱包的微信关注充电桩公司提供的微信公共号,进行首次注册,按照步骤填写自己的个人信息,并通过填入并步骤a1获得的充电桩ID号码将自己首次注册的微信账号与步骤a1中的主账户进行绑定;
a3.用户完成预充值:确定填写的个人信息与步骤a1中云服务器后台数据无误后,进入充值页面,该页面可以设置充值金额;用户直接利用智能手机的微信或支付宝的方式进行充值,充值成功后,将充值信息通过云端传给云服务器后台步骤a1创建的主账户中;
a4.用户找到与手机上填写ID相对应的充电桩:用户根据步骤a1中的充电桩位置信息找到自己购得的充电桩,选择该充电桩中空闲的充电分路的插头,将需要充电的电动自行车的充电器插在所选择的插头上;
a5.用户使用微信:用户打开手机并正常登陆,点击进入充电桩公众号,通过自己绑定的主账号进入该充电桩ID对应的控制云服务器后台中,通过在云服务器后台中进入充电界面,选择为第几路充电;
a6.用户账户充值:云服务器后台对用户账户的账户余额进行判断,若账户余额充足则开始充电,如果账户金额不足,则后台服务器向用户的手机推送账户余额不足的信息,用户通过手机上的微信公众号进入充值界面;并再次完成上述a3步骤;
a7.充电完成:在用户充电完成后,充电桩通过电量计量模块计量用户使用的总用电量,并通过LoRa物联网基站将用户的总用电量信息发送至云服务器后台中,云服务器后台根据用户充电的总用电量计算出充电费用,并在用户的账户中扣除相应的费用,并将余额信息通过微信公众号推送给用户手机,完成整个充电过程。
2.根据权利要求1所述的一种带有蓝牙接口的充电桩系统的充电使用方法,其特征在于:用户通过向微信好友发送邀请码使该微信好友获得充电资格,具体步骤如下:
e1.用户发向微信好友发送邀请码:用户打开已经绑定个人账户的手机的微信进入充电桩的微信公众号,之后用户点击该微信公共号的个人账户选项,手机即进入云服务器后台的个人账户页面后,点击页面上的“家人”按钮进入“家人”界面,接着用户点击发送邀请码的按钮,跳转微信好友界面,选取想要共用账户的好友,通过微信发送;
e2.微信好友添加邀请码:微信好友微信上收到邀请码,该好友关注微信上的充电桩公司的微信公共号,进行首次注册,按照步骤填写自己的个人信息,并通过填入邀请码请求将自己的微信账号绑定为a 1步骤中建立的主账户的子账户,并进入等待验证的界面;
e3.用户进行确认:用户的微信公众号向用户发出子账户请求信息,提示是否确认添加到“家人”里,用户进行确认,在用户确认后,微信好友的微信账户绑定成为该充电桩的子账户,该微信好友通过手机上充电桩公司的微信公众号即可实现了该充电桩的充电、支付和扣费功能。
3.根据权利要求1所述的一种带有蓝牙接口的充电桩系统的充电使用方法,其特征在于:用户通过微信公众号的控制后台随时查看对应购买的充电桩的使用状态,并通过在控制后台直接开启该充电桩的某一路插头实现该插头的临时充电。
4.根据权利要求1所述的一种带有蓝牙接口的充电桩系统的充电使用方法,其特征在于:充电桩通过微信公众号实时向用户推送该用户购买的充电桩的状态信息。
5.根据权利要求1所述的一种带有蓝牙接口的充电桩系统的充电使用方法,其特征在于:所述LoRa模块为SX1278芯片组成电路模块。
6.根据权利要求1所述的一种带有蓝牙接口的充电桩系统的充电使用方法,其特征在于:所述LoRa物联网基站设置有两个,分别为主要基站和备用基站,当主要基站长期不能接受到充电桩内部的LoRa模块发送的数据时主要基站立即向公网云端发送报警信号并启动备用基站继续接受充电桩内部的LoRa模块发送的数据,实现LoRa物联网基站热备份。
7.根据权利要求1所述的一种带有蓝牙接口的充电桩系统的充电使用方法,其特征在于:安装人员通过蓝牙接口绘制充电桩分布地图,具体步骤如下:
c1.安装人员将蓝牙接口插接到充电桩的蓝牙连接模块上,安装人员的手机与蓝牙接口上的蓝牙模块建立蓝牙通讯连接;
c2.安装人员通过手机上的定位模块获取当前充电桩的位置信息,并通过蓝牙通讯连接将充电桩的位置信息发送到充电桩中,充电桩将自身的ID和位置信息发送到LoRa物联网基站,再由LoRa物联网基站将充电桩的ID和位置信息发送至公网云端;
c3.公网云端接受所有充电桩发送来的ID和位置信息,并由此绘制出充电桩分布地图。
8.根据权利要求1所述的一种带有蓝牙接口的充电桩系统的充电使用方法,其特征在于:维修人员通过蓝牙接口对充电桩进行软件层面的维修,具体步骤如下:
d1.维修人员将蓝牙接口插接到充电桩的蓝牙连接模块上,维修人员的手机与蓝牙接口上的蓝牙模块建立蓝牙通讯连接;
d2.维修人员通过手机发出数据索取指令到蓝牙接口上,蓝牙接口上的指令响应模块获取维修人员的手机输出的数据索取指令并根据数据索取指令输出检测数据至维修人员的手机上;
c3.维修人员根据手机上接收到的检测数据判断充电桩的状态,判断是否需要进行维修,若是无需进行维修则拔出蓝牙接口,若是需要进行维修则发出充电桩初始化指定,充电桩进行软件的初始化。
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