CN107978068A - 刷卡式供电方法 - Google Patents

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唐春国
陈萼
谢峰
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Abstract

本发明公开了一种刷卡式供电方法,包括步骤:步骤S10,检测光伏发电装置的临时输电端口上是否已连接有临时用户输电线;步骤S20,若已连接有临时用户输电线,则基于光伏发电装置上的IC卡感应区判断在预设范围内是否有IC卡放置;步骤S30,若是,则扣除IC卡内的金额,并基于临时输电端口将光伏发电装置经光伏组件产生的电能传递到临时用户端。本发明解决了现有技术中,基于离网光伏发电装置中的独立式使用过程中存在的使用不便、使用不灵活的技术问题,以实现临时用户临时用电功能。

Description

刷卡式供电方法
技术领域
本发明属于供电方法领域,尤其涉及一种刷卡式供电方法。
背景技术
目前,太阳能资源丰富、分布广泛,是21世纪最具发展潜力的可再生能源。随着全球能源短缺和环境污染等问题日益突出,太阳能光伏发电因其清洁、安全、便利、高效等特点,已成为世界各国普遍关注和重点发展的新兴产业。
现有光伏发电系统分为并网光伏发电系统、离网光伏发电系统和分布式光伏发电系统,目前并网和分布式光伏发电系统是将发电量输送到电网,通过双向电表计量发电量和用电量数据,电站建设业主把太阳能电力售卖给电力公司,电力公司集中销售给用户。而离网光伏发电系统是独立的系统,目前国内外只是独立销售给客户使用,无法实现售卖太阳能电力。独立销售方式导致客户需要支付较大费用,且独立式使用方式在一定程度上带来了使用不便和不灵活的问题,经常使得离网光伏发电装置的存储电量仅由独立式的购买方单独使用,无法得到灵活多变的使用方式,造成不便。
因此,现有技术有待于改善。
发明内容
本发明的主要目的在于提出一种刷卡式供电方法,旨在解决现有技术中,基于离网光伏发电装置中的独立式使用过程中存在的使用不便、使用不灵活的技术问题,以实现临时用户临时用电功能。
为了解决上述技术问题,本发明的刷卡式供电方法,包括步骤:
步骤S10,检测光伏发电装置的临时输电端口上是否已连接有临时用户输电线;
步骤S20,若已连接有临时用户输电线,则基于光伏发电装置上的IC卡感应区判断在预设范围内是否有IC卡放置;
步骤S30,若是,则扣除IC卡内的金额,并基于临时输电端口将光伏发电装置经光伏组件产生的电能传递到临时用户端。
优选地,所述光伏发电装置为用于摆放在用户环境中的离网式光伏发电装置。
优选地,在所述步骤S30中,所述光伏发电装置的IC卡感应区基于射频信号对IC卡进行信息获取。
优选地,所述步骤S20包括步骤:
步骤S21,若已连接有临时用户输电线,获取光伏发电装置中蓄电池当前电池存储量;
步骤S22,判断当前电池存储量是否超过蓄电池总存储量的预设百分比;
步骤S23,若超过,则基于光伏发电装置上的IC卡感应区判断在预设范围内是否有IC卡放置。
优选地,所述步骤S20还包括步骤:
步骤S24,若未超过,在光伏发电装置的显示屏上提示无法提供临时用电。
优选地,所述步骤S30之后包括步骤:
步骤S40,获取光伏发电装置中蓄电池的当前存储电量和光伏发电装置的单位时间内的生产电量;
步骤S50,将临时用户端的单位时间内的第一用电量和常规用户端的单位时间内的第二用电量的总和与所述当前存储电量和生产电量的总和做对比;
步骤S60,计算出临时用户端可临时用电的时间,并提示临时用户端。
优选地,所述用户环境包括用户公司区域或者用户小区区域。
优选地,还包括步骤:
步骤S70,若不是,检测光伏发电装置是否启动紧急状态;
步骤S80,若已启动紧急状态,则基于临时输电端口将光伏发电装置经光伏组件产生的电能传递到临时用户端。
本发明具有以下有益效果:
1、可临时提供电量给予临时用户,提高供电的灵活性,将存储电量得到有效分配。
2、刷卡式的支付方式,自动化程度高,也更加安全,操作快捷。
3、临时用户需要用电时,需要支付一定量金额,这样降低了独立式购买方的购买成本。
附图说明
图1为本发明第一实施例的流程示意图;
图2为本发明第一实施例中步骤S20的第一细化流程示意图;
图3为本发明第一实施例中步骤S20的第二细化流程示意图;
图4为本发明第二实施例的流程示意图;
图5为本发明第三实施例的流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参考图1,图1为本发明第一实施例的流程示意图。
如图1所示,本发明的刷卡式供电方法,包括步骤:
步骤S10,检测光伏发电装置的临时输电端口上是否已连接有临时用户输电线;
在步骤S10中,检测方式包括控制器接收设置在临时输电端口上的传感器所检测到的声音信息或者光感信息;也可以通过内置电路基于连接后的临时用户输电线插入而导通的提示;以进行检测光伏发电装置的临时输电端口上是否已连接有临时用户输电线;其中,临时用户输电线是用于临时用户需要临时供电时的使用端口,与光伏发电装置的常规用户供电端口不同。
步骤S20,若已连接有临时用户输电线,则基于光伏发电装置上的IC卡感应区判断在预设范围内是否有IC卡放置;
步骤S30,若是,则扣除IC卡内的金额,并基于临时输电端口将光伏发电装置经光伏组件产生的电能传递到临时用户端。
本实施例中,在执行完步骤S10之后,执行步骤S20,若已连接有临时用户输电线,则基于光伏发电装置上的IC卡感应区判断在预设范围内是否有IC卡放置;这里,预设范围包括距离IC卡感应区为10cm范围;所利用到的判断是否存在IC卡方式为,内置于光伏发电装置的RFID射频模块每隔预设时间内基于预设范围内的射频信号,对放置于预设范围内的IC卡进行信息获取,以实现金额支付,这种刷卡式的支付方式,提高便利性的同时,提高安全性,操作也方便。执行完步骤S20之后,执行步骤S30,若是,则扣除IC卡内的金额,并基于临时输电端口将光伏发电装置经光伏组件产生的电能传递到临时用户端。在步骤S30中,基于射频信号接收,扣除IC卡内一定金额后,即将光伏发电装置内的存储电量经临时用户输电端口输送到临时用户端,实现供电的灵活应用。本发明具有以下优点,可临时提供电量给予临时用户,提高供电的灵活性,将存储电量得到有效分配;刷卡式的支付方式,自动化程度高,也更加安全,操作快捷;临时用户需要用电时,需要支付一定量金额,这样降低了独立式购买方的购买成本。其中,IC卡具体指现有技术中的一种集成电路卡,为信息载体。IC卡可以经非接触式方式放置于IC卡感应区中,进行数据交换。
文中,所述光伏发电装置为用于摆放在用户环境中的离网式光伏发电装置,所述离网式光伏发电装置为独立式用户使用的一种发电装置,和经政府电网输送过来的电能是有所区别的,所述离网式光伏发电装置是需要与光伏组件连接,光伏组件将太阳光收集起来并转化为电能存储在蓄电池中,以供独立式用户使用。所述用户环境包括用户公司区域或者用户小区区域,这样可以使得在将离网式光伏发电装置安置在用户公司区域时,也可以临时供电给别的公司利用,别的公司可以经临时用户输电端口给自己公司临时供电,以解决临时用电问题。当然,像在用户小区区域安置这种离网式光伏发电装置,也可以让邻居通过临时用户输电端口给邻居自己家临时供电,以解决临时用电问题。
参考图2,图2为本发明第一实施例中步骤S20的第一细化流程示意图
优选地,所述步骤S20包括步骤:
步骤S21,若已连接有临时用户输电线,获取光伏发电装置中蓄电池当前电池存储量;
步骤S22,判断当前电池存储量是否超过蓄电池总存储量的预设百分比;
步骤S23,若超过,则基于光伏发电装置上的IC卡感应区判断在预设范围内是否有IC卡放置。
本实施例是对于步骤S20中作进一步限定,在步骤S21中,若已连接有临时用户输电线,获取光伏发电装置中蓄电池当前电池存储量,即要先获取蓄电池当前电池存储量,再进行后续步骤;在步骤S22中,判断当前电池存储量是否超过蓄电池总存储量的预设百分比,预设百分比为50%,当超过50%之后,执行步骤S23,以表示可以继续给临时用户进行支付用电操作。如果没超过50%,参考图3,所述步骤S20还包括步骤:
步骤S24,若未超过,在光伏发电装置的显示屏上提示无法提供临时用电。
上述实施例,表示当前常规用户用电量比较大,为了避免对于常规用户影响,不给临时用户提供临时供电要求和需求,以提高我方常规用户供电的稳定性。其中,常规用户指的是购买光伏发电装置的独立式用户,可以是公司,也可以是个人,与临时用户是有所区别的。
参考图4,图4为本发明第二实施例的流程示意图。
如图4所示,优选地,所述步骤S30之后包括步骤:
步骤S40,获取光伏发电装置中蓄电池的当前存储电量和光伏发电装置的单位时间内的生产电量;
步骤S50,将临时用户端的单位时间内的第一用电量和常规用户端的单位时间内的第二用电量的总和与所述当前存储电量和生产电量的总和做对比;
步骤S60,计算出临时用户端可临时用电的时间,并提示临时用户端。
本实施例中,在同意给予临时用户供电之后,获取光伏发电装置中蓄电池的当前存储电量和光伏发电装置的单位时间内的生产电量,即获取当前总量;然后执行步骤S50,将临时用户端的单位时间内的第一用电量和常规用户端的单位时间内的第二用电量的总和与所述当前存储电量和生产电量的总和做对比,得出比值,以更好执行步骤S60,若比值大于1,说明在使用过程中,蓄电池会由于产能速度跟不上耗电速度,导致临时用电用户会在一定时间段内结束用电,此时将这段临时用电用户能够利用的时间段计算出来,通过光伏发电装置的显示屏提示用户。若比值小于1,说明在使用过程中,蓄电池会由于产能速度比耗电速度快,导致临时用电用户能够一直得到电能输送,此时光伏发电装置的显示屏提示用户可以一直得到供电。其中,蓄电池包括锂电池,具有能量密度高和轻便的技术效果。
参考图5,图5为本发明第三实施例的流程示意图。
如图5所示,优选地,还包括步骤:
步骤S70,若不是,检测光伏发电装置是否启动紧急状态;
步骤S80,若已启动紧急状态,则基于临时输电端口将光伏发电装置经光伏组件产生的电能传递到临时用户端。
在本实施例中,在步骤S70中,若不是,检测光伏发电装置是否启动紧急状态;表示的是,没检测到IC卡在IC卡感应区预设范围内时,执行第二步检测,即检测光伏发电装置是否处于紧急状态,其中紧急状态启动可以由多方面因素启动,比如可通过内置的紧急按钮;在IC卡感应区检测到超过500牛的压力时,紧急状态启动;表示的是,临时用户可能处于一种急需用电情况或者涉及安全时,光伏发电装置此时执行步骤S80,基于临时输电端口将光伏发电装置经光伏组件产生的电能传递到临时用户端,即可无收费式地给予临时用户供电,以解决突发情况或者危及到安全的事故。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (8)

1.一种刷卡式供电方法,其特征在于,包括步骤:
步骤S10,检测光伏发电装置的临时输电端口上是否已连接有临时用户输电线;
步骤S20,若已连接有临时用户输电线,则基于光伏发电装置上的IC卡感应区判断在预设范围内是否有IC卡放置;
步骤S30,若是,则扣除IC卡内的金额,并基于临时输电端口将光伏发电装置经光伏组件产生的电能传递到临时用户端。
2.如权利要求1所述刷卡式供电方法,其特征在于,所述光伏发电装置为用于摆放在用户环境中的离网式光伏发电装置。
3.如权利要求1所述刷卡式供电方法,其特征在于,在所述步骤S30中,所述光伏发电装置的IC卡感应区基于射频信号对IC卡进行信息获取。
4.如权利要求1所述刷卡式供电方法,其特征在于,所述步骤S20包括步骤:
步骤S21,若已连接有临时用户输电线,获取光伏发电装置中蓄电池当前电池存储量;
步骤S22,判断当前电池存储量是否超过蓄电池总存储量的预设百分比;
步骤S23,若超过,则基于光伏发电装置上的IC卡感应区判断在预设范围内是否有IC卡放置。
5.如权利要求4所述刷卡式供电方法,其特征在于,所述步骤S20还包括步骤:
步骤S24,若未超过,在光伏发电装置的显示屏上提示无法提供临时用电。
6.如权利要求1所述刷卡式供电方法,其特征在于,所述步骤S30之后包括步骤:
步骤S40,获取光伏发电装置中蓄电池的当前存储电量和光伏发电装置的单位时间内的生产电量;
步骤S50,将临时用户端的单位时间内的第一用电量和常规用户端的单位时间内的第二用电量的总和与所述当前存储电量和生产电量的总和做对比;
步骤S60,计算出临时用户端可临时用电的时间,并提示临时用户端。
7.如权利要求2所述刷卡式供电方法,其特征在于,所述用户环境包括用户公司区域或者用户小区区域。
8.如权利要求1所述刷卡式供电方法,其特征在于,还包括步骤:
步骤S70,若不是,检测光伏发电装置是否启动紧急状态;
步骤S80,若已启动紧急状态,则基于临时输电端口将光伏发电装置经光伏组件产生的电能传递到临时用户端。
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