CN108647991B - 电力数据管理方法、平台及设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种电力数据管理方法、平台及设备。方法包括:数据层根据获取的发电信息确定电力数据,并将电力数据写入区块链中;其中,区块链网络的各个节点包括:应用管理层中的成员、数据层;数据层将电力数据发送至应用管理层中的监管成员,以使监管成员根据电力数据确定发放补贴信息,并将发放补贴信息广播至区块链网络,以使区块链网络中的各个节点对发放补贴信息进行确认。本发明基于区块链技术存储电力数据,从而确保电力数据不会被篡改,并且通过区块链技术确认发放补贴信息是否合法,从而能够基于真实的电力数据发放补贴,能够使补贴资金确实发放到符合补贴政策的企业中,避免国家用来鼓励企业研究市场、创新产品的资金大量流失。
Description
技术领域
本发明涉及电力数据管理技术,尤其涉及一种电力数据管理方法、平台及设备。
背景技术
清洁能源是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源,例如太阳能、风能、水能等。由于清洁能源更加环保,因此,利用清洁能源在现代社会越来越受重视,尤其是利用清洁能源进行发电的技术更是受到国家重视。
为了鼓励更多的企业利用清洁能源进行发电,提高可再生能源产业的市场竞争力,能够更好的推广可再生能源,国家出台了多种补贴政策对可再生能源予以扶持。目前,企业可以通过电子系统向政府申请项目,政府通过具体的项目来确定是否对企业发放补贴。
但是,现有技术中的电子系统不具备对企业进行监管的功能。因此有很多企业为了获得政府的补贴,制作符合补贴政策的项目,甚至为了迎合政府的补贴政策制作虚假报告,而现有技术中的电子系统不能对企业发送的项目进行识别,进而导致国家用来鼓励企业研究市场、创新产品的资金大量流失。
发明内容
本发明提供一种电力数据管理方法、平台及设备,以解决现有技术中国家用来鼓励企业研究市场、创新产品的资金大量流失的问题。
本发明的第一个方面是提供一种电力数据管理方法,包括:
数据层根据获取的发电信息确定电力数据,并将所述电力数据写入区块链中;其中,区块链网络的各个节点包括:应用管理层中的成员、所述数据层;
所述数据层将所述电力数据发送至应用管理层中的监管成员,以使所述监管成员根据所述电力数据确定发放补贴信息,并将所述发放补贴信息广播至所述区块链网络,以使所述区块链网络中的各个节点对所述发放补贴信息进行确认。
本发明的另一个方面是提供一种电力数据管理平台,包括:
写入模块,用于根据获取的发电信息确定电力数据,并将所述电力数据写入区块链中;其中,区块链网络的各个节点包括:应用管理层中的成员、所述数据管理平台;
发送模块,用于将所述电力数据发送至应用管理层中的监管成员,以使所述监管成员根据所述电力数据确定发放补贴信息,并将所述发放补贴信息广播至所述区块链网络,以使所述区块链网络中的各个节点对所述发放补贴信息进行确认。
本发明的又一个方面是提供一种电力数据管理设备,包括:
存储器;
处理器;以及
计算机程序;
其中,所述计算机程序存储在所述存储器中,并配置为由所述处理器执行以实现如上述第一方面所述的电力数据管理方法。
本发明提供的电力数据管理方法、平台及设备的技术效果是:
本实施例提供的电力数据管理方法、平台及设备,包括:数据层根据获取的发电信息确定电力数据,并将电力数据写入区块链中;其中,区块链网络的各个节点包括:应用管理层中的成员、数据层;数据层将电力数据发送至应用管理层中的监管成员,以使监管成员根据电力数据确定发放补贴信息,并将发放补贴信息广播至区块链网络,以使区块链网络中的各个节点对发放补贴信息进行确认。本实施例提供的电力数据管理方法、平台及设备,基于区块链技术存储电力数据,从而确保电力数据不会被篡改,并且通过区块链技术确认发放补贴信息是否合法,从而能够基于真实的电力数据发放补贴,能够使补贴资金确实发放到符合补贴政策的企业中,避免国家用来鼓励企业研究市场、创新产品的资金大量流失。
附图说明
图1为本发明一示例性实施例示出的电力数据管理方法的流程图;
图2为本发明另一示例性实施例示出的电力数据管理方法的流程图;
图3为本发明一示例性实施例示出的电力数据管理平台的结构图;
图4为本发明另一示例性实施例示出的电力数据管理平台的结构图。
具体实施方式
图1为本发明一示例性实施例示出的电力数据管理方法的流程图。
如图1所示,本实施例提供的电力数据管理方法包括:
步骤101,数据层根据获取的发电信息确定电力数据,并将电力数据写入区块链中;其中,区块链网络的各个节点包括:应用管理层中的成员、数据层。
其中,数据层主要用于处理数据,包括采集数据、接收数据、存储数据、传输数据等,例如电力数据、用户数据等。
具体的,数据层可以从电力设备处采集电力信息。电力设备可以是与清洁能源发电设备相连的电表设备,该电表用于统计发电信息。更具体的,可以从申请补贴的企业所设置的清洁能源发电设备、以及与其相连的电表处采集发电信息。从而能够根据企业实际的发电情况确定电力数据,而不是仅根据企业上报的数据确定该企业的电力数据。
进一步的,数据层可以根据电力信息实时确定电力数据,并定期根据确定的电力数据生成电力数据区块,再向区块链网络广播该电力数据区块,若区块链网络确认该电力数据区块合法,则将该电力数据区块写入自己的区块链中。例如,数据层可以实时确定电力设备A产生的电能,并以10分钟一次的频率基于电力设备A所产的电能生成区块,并向区块链网络广播该区块。若区块链网络确认该区块合法,则数据层将该区块写入区块链中。可以将基于发电总量生成的区块写入区块链中,也可以将基于每10分钟的发电量生成的区块写入区块链中。在这种实施方式中,电力数据可以是电力设备A的定期发电量。
实际应用时,数据层还可以定期获取电力信息,并根据获取的电力信息确定电力数据,然后根据确定的电力数据生成区块,并通过全网确认后,数据层将其写入区块链中。在这种实施方式中,电力数据可以是电力设备A的定期发电量。
相似的,数据层还可以实时获取电力信息,并实时将确定的电力数据写入区块链中,在这种实施方式中,电力数据可以是电力设备A的实时发电量。
其中,数据层还可以根据电力数据确定将电力数据写入区块链的时机。具体可以设定将电力数据写入区块链的预设规则,预设规则还可以是补贴规则,例如在电力数据满足补贴规则时,由数据层将电力数据写入区块链中。此时,电力数据是电力设备A满足补贴规则的发电量信息。
具体的,区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。所谓共识机制是区块链系统中实现不同节点之间建立信任、获取权益的数学算法。其中的节点可以向区块链网络广播数据,其他节点能够对该数据进行判断,从而确定数据是否合法,若多数节点判断数据合法,则该数据合法。
进一步的,区块链网络中的各个节点包括应用管理层中的成员以及数据层。
实际应用时,应用管理层中容纳有多个成员,该成员包括但不限于:政府部门、电力交易所、数据公司、电网公司、发电企业等。
其中,数据层在将根据电力数据生成的区块写入区块链之前,还可以包括:
将根据电力数据生成的区块向区块链网络广播,若该区块通过区块链网络的验证,则将该区块写入区块链中。
步骤102,数据层将电力数据发送至应用管理层中的监管成员,以使监管成员根据电力数据确定发放补贴信息,并将发放补贴信息广播至区块链网络,以使区块链网络中的各个节点对发放补贴信息进行确认。
具体的,数据层将确定的电力数据发送至监管成员。
进一步的,电力数据中还可以包括与发电信息对应的企业信息。
在第一种实施方式中,该电力数据可以包括定期或实时的发电量,例如甲企业的A设备当前发电量为100度(千瓦时)。此时,监管成员可以根据电力数据确定与电力数据对应的企业是否符合补贴标准。
在第二种实时方式中,该电力数据还可以包括满足补贴条件的发电量,例如,甲企业的多台设备共发电量为10000度(千瓦时),相应的补贴条件为总发电量大于等于10000度(千瓦时)。此时,监管成员可以再次直接根据电力数据确定相应的企业是否符合补贴标准。
若企业符合发放补贴的标准,则监管成员可以确定具体的发放补贴信息,补贴信息中可以包括企业标识、发放金额等,并将发放补贴信息广播至区块链网络,以使区块链网络中的各个节点对发放补贴信息进行确认。
具体的,数据层还可以根据发放补贴信息生成补贴信息区块,并将该补贴信息区块广播至区块链网络,从而使区块链网络中的各个节点对补贴信息区块进行确认。
若补贴信息通过区块链网络的确认,则发放补贴信息有效,因此监管成员可以向企业发放补贴;否则,发放补贴信息无效,因此不向企业发放补贴。
可选的,还可以设置自动发放补贴的步骤:
若监管成员接收到区块链网络确定发放补贴信息有效的信息,则自动向企业发放补贴。
本实施例提供的方法基于区块链技术验证发放补贴信息是否合法有效,该方法由存储本实施例提供的方法的平台执行,该平台通常以硬件和/或软件的方式来实现。
本实施例提供的电力数据管理方法,包括:数据层根据获取的发电信息确定电力数据,并将电力数据写入区块链中;其中,区块链网络的各个节点包括:应用管理层中的成员、数据层;数据层将电力数据发送至应用管理层中的监管成员,以使监管成员根据电力数据确定发放补贴信息,并将发放补贴信息广播至区块链网络,以使区块链网络中的各个节点对发放补贴信息进行确认。本实施例提供的电力数据管理方法,基于区块链技术存储电力数据,从而确保电力数据不会被篡改,并且通过区块链技术确认发放补贴信息是否合法,从而能够基于真实的电力数据发放补贴,能够使补贴资金确实发放到符合补贴政策的企业中,避免国家用来鼓励企业研究市场、创新产品的资金大量流失。
图2为本发明另一示例性实施例示出的电力数据管理方法的流程图。
如图2所示,本实施例提供的电力数据管理方法,包括:
步骤201,数据层接收电力设备的设备信息,并将设备信息写入区块链中。
其中,电力设备是指底层基础设施,电力设备具体可以包括清洁能源发电设备,如光伏板、风力发电设备、水利发电设备等。电力设备还可以包括电量统计核对设备,如电表。
具体的,为了确保电能确实是由清洁能源转化的,可以根据电力设备的设备信息生成设备区块,并将生成的设备区块写入区块链中。具体可以根据发电设备信息、与其连接的电表信息生成设备区块,再将设备区块写入区块链中,从而能够通过区块链网络确认发电信息是否是基于与清洁能源发电设备连接的电表统计的。
进一步的,设备信息可以是设备标识信息、设备调试信息、设备测试信息。由于电力设备的正常运行是保证发电信息准确的基础,因此还可以将设备调试以及测试信息写入区块链中。同时,由于电能不具备存储的特性,因此电表是准确统计发电信息的第一层保障,将电表的设备信息写入区块链中,能够进一步的保障发电信息的准确性与真实性。
步骤202,数据层接收电力设备发送的发电信息。
其中,数据层可以采集电力设备处产生的发电信息,具体可以从电表处采集发电信息。还可以由电力设备主动向数据层发送发电信息。电力设备可以定期向数据层发送发电信息,也可以实时向数据层发送发电信息。
具体的,发电信息可以包括累计发电量、也可以包括与上一次发送发电信息之间这段时间内的发电量,如1000度(千瓦时)。
进一步的,发电信息中还可以包括电力设备标识信息,以使数据层能够确定发电信息中包括的电能是哪个电力设备生产的。
在步骤202之后,还可以包括:
数据层根据发电信息生成发电信息区块,并将生成的发电信息区块广播至区块链网络,以使区块链网络中的各个节点对发电信息区块进行确认;
若发电信息区块通过区块链网络确认,则将该发电信息区块写入区块链。
实际应用时,区块链中的各个节点可以根据发电信息中包括的电力设备信息确定该发电信息区块是否合法,还可以根据广播该发电信息的终端确定发电信息区块是否合法。例如,发电信息中包括的发电设备标识没有记载在其他区块中,则确定发电信息非法。若广播该发电信息的终端不属于数据层的服务器,则确定发电信息区块非法。若确定发电信息区块非法,则不将该区块写入区块链中,否则,将该区块写入区块链中。具体的确定发电信息是否合法的条件可以根据需求进行设置,本实施例对此不进行限制。
步骤203,数据层根据发电信息确定发电量。
其中,数据层可以根据电力设备处提供的发电信息确定具体的发电量,该发电量可以是累计发电量。例如,A电力设备累计发电2亿度(千瓦时)。
步骤204,数据层将发电量写入区块链中。
具体的,数据层根据确定的发电量生成发电量区块,并将发电量区块广播至区块链网络,区块链网络中的各个节点对发电量区块进行确认,若通过,则数据层将该发电量区块写入区块链中。并且,其他节点也同步该发电量区块到自己的区块链中。从而使区块链网络中的各个节点都存储有发电量信息。
步骤205,数据层对发电量进行统计确定电力数据。
进一步的,数据层可以根据预设的规则对发电量进行统计,例如对同一企业的多个电力设备所产生的电能进行求和,从而确定该企业通过清洁能源转换共产生的总电能,并将该企业的企业标识以及总电量共同作为电力数据;还可以根据补贴条件对发电量进行统计,例如补贴条件是产生1亿度(千瓦时)电后,才能够对企业进行补贴,则数据层在确定企业产生的总电量为1亿度(千瓦时)后,将该企业标识、总电量共同作为电力数据。
步骤206,数据层将电力数据广播至区块链网络,以使区块链网络中的各个节点对电力数据进行确认。其中,区块链网络的各个节点包括:应用管理层中的成员、数据层。
其中,本实施例提供的方案中,将电力设备信息写入区块链中,还将基于电力设备的发电信息生成的发电量写入区块链中,也就是说,区块链数据中至少包括电力设备信息以及发电量信息,基于这些数据信息,区块链网络中的各个节点能够对数据层基于发电量确定的电力数据进行确认,判断其是否合法。
具体的,数据层可以根据电力数据生成电力数据区块,并将电力数据区块广播至区块链网络中。
步骤207,若区块链网络确认电力数据合法,则数据层将电力数据写入区块链中。
其中,若区块链网络向数据层反馈电力数据合法,则数据层将电力数据写入区块链中,并且区块链网络中的其他节点同步该电力数据至自己的区块链中。
具体的,数据层可以将基于电力数据生成的电力数据区块写入区块链中,区块链网络中的其他节点同步该电力数据区块至自己的区块链中。
步骤208,数据层将电力数据发送至应用管理层中的监管成员,以使监管成员根据电力数据确定发放补贴信息,并将发放补贴信息广播至区块链网络,以使区块链网络中的各个节点对发放补贴信息进行确认。
步骤208与步骤102的具体原理和实现方式类似,此处不再赘述。
本实施例提供的方法还可以包括向应用管理层加入成员的步骤,具体为:
步骤209,数据层接收用户注册请求,注册请求包括用户信息。
其中,数据层还接收用户的注册请求,注册请求中可以包括用户信息。上述用户信息中可以进一步的包括用户标识、证明材料、项目申报内容等。例如,甲企业申报某项目,证明材料包括营业执照的电子照片。
具体的,用户可以通过本地终端向数据层提交用户注册请求,还可以安装与数据层对接的客户端,通过客户端向数据层发送用户注册请求。
步骤210,数据层根据用户信息确认注册请求是否通过。
数据层核实用户信息中的材料真伪,以及相应的用户是否符合申报项目的资格,若是,则通过该用户的注册请求,否则,拒绝该用户的注册请求。
步骤211,若是,则数据层为用户分配权限,并将用户加入应用管理层,以使用户成为应用管理层中的成员。
进一步的,若数据层确认用户的注册请求合法,则向该用户发送用户名密码等信息。同时,将该用户加入应用管理层,以使用户成为应用管理层中的成员。并根据用户信息确认用户所属的成员类别,成员类别可以包括监管成员、企业成员、电力交易所、数据公司、电网运营等。监管成员是指确认是确定发放补贴信息的成员,如一些政府部门。企业成员是通过新能源发电的企业,这些企业可以根据步骤201向数据层提交其拥有的电力设备信息。电力交易所、电网运营是进行电能交易的相关政府部门。数据公司是交易电大数据的公司。
其中,数据层还可以对应用管理层中的成员进行共识管理,从而使各个成员能够作为区块链中的各个节点,确认向区块链网络中广播的数据是否合法。
实际应用时,步骤209-211与步骤201-208可以并列执行,若步骤201-208中涉及的区块链网络中的节点包括步骤209-211中涉及的成员,则步骤209-211应在步骤206之前执行。
本实施例提供的电力数据管理方法,在区块链中存储用于发电的电力设备信息,并将电力设备产生的发电量存入区块链中,还将基于发电量确定的电力数据写入区块链中,在将相应数据写入区块链时,区块链网络能够对数据进行确认,从而确保电力数据是真实的。在监管部门基于电力数据确定补贴信息后,将补贴信息广播至区块链网络,区块链网络中的各个节点能够基于区块链中已有的区块内容确定补贴信息是否合法,再基于真实的电力数据发放补贴,能够使补贴资金确实发放到符合补贴政策的企业中,避免国家用来鼓励企业研究市场、创新产品的资金大量流失。
图3为本发明一示例性实施例示出的电力数据管理平台的结构图。
如图3所示,本实施例提供的电力数据管理平台,包括:
写入模块31,用于根据获取的发电信息确定电力数据,并将所述电力数据写入区块链中;其中,区块链网络的各个节点包括:应用管理层中的成员、所述数据管理平台;
发送模块32,用于将所述电力数据发送至应用管理层中的监管成员,以使所述监管成员根据所述电力数据确定发放补贴信息,并将所述发放补贴信息广播至所述区块链网络,以使所述区块链网络中的各个节点对所述发放补贴信息进行确认。
本实施例提供的电力数据管理平台,包括:写入模块,用于根据获取的发电信息确定电力数据,并将电力数据写入区块链中;其中,区块链网络的各个节点包括:应用管理层中的成员、数据管理平台;发送模块,用于将电力数据发送至应用管理层中的监管成员,以使监管成员根据电力数据确定发放补贴信息,并将发放补贴信息广播至区块链网络,以使区块链网络中的各个节点对发放补贴信息进行确认。本实施例提供的电力数据管理平台,基于区块链技术存储电力数据,从而确保电力数据不会被篡改,并且通过区块链技术确认发放补贴信息是否合法,从而能够基于真实的电力数据发放补贴,能够使补贴资金确实发放到符合补贴政策的企业中,避免国家用来鼓励企业研究市场、创新产品的资金大量流失。
本实施例提供的电力数据管理平台的具体原理和实现方式均与图1所示的实施例类似,此处不再赘述。
图4为本发明另一示例性实施例示出的电力数据管理平台的结构图。
如图4所示,在上述实施例的基础上,本实施例提供的电力数据管理平台,还包括:
设备接收模块33,用于接收电力设备的设备信息,并将所述设备信息写入所述区块链中;
所述设备接收模块33还用于接收所述电力设备发送的所述发电信息。
可选的,所述设备信息至少包括以下一种:
设备标识信息、设备调试信息、设备测试信息。
可选的,所述写入模块31包括:
确定单元311,用于根据发电信息确定发电量;
写入单元312,用于将所述发电量写入所述区块链中;
统计单元313,用于对所述发电量进行统计确定所述电力数据。
可选的,所述写入模块31还包括:
广播单元314,用于将所述电力数据广播至所述区块链网络,以使所述区块链网络中的各个节点对所述电力数据进行确认;
相应的,若所述区块链网络确认所述电力数据合法,则所述写入单元312还用于将所述电力数据写入区块链中。
可选的,本实施例提供的平台还包括用户处理模块34,用于:
接收用户注册请求,所述注册请求包括用户信息;
根据所述用户信息确认所述注册请求是否通过;
若是,则为所述用户分配权限,将所述用户加入所述应用管理层,以使所述用户成为所述应用管理层中的成员。
本实施例提供的电力数据管理平台的具体原理和实现方式均与图2所示的实施例类似,此处不再赘述。
本实施例还提供一种电力数据管理设备,包括:
存储器;
处理器;以及
计算机程序;
其中,所述计算机程序存储在所述存储器中,并配置为由所述处理器执行以实现如上所述的任一种方法。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (5)
1.一种电力数据管理方法,其特征在于,包括:
数据层接收电力设备的设备信息,并将所述设备信息写入区块链中;所述设备信息至少包括以下一种:设备标识信息、设备调试信息以及设备测试信息;
所述数据层接收所述电力设备发送的发电信息,根据所述发电信息生成发电信息区块,并将所述发电信息区块广播至区块链网络,以使区块链网络中的各个节点对所述发电信息区块进行确认;若所述发电信息区块通过区块链网络确认,则将所述发电信息区块写入区块链;所述发电信息包括电力设备标识信息;
所述数据层根据所述发电信息确定发电量;并将所述发电量写入所述区块链中;
所述数据层对所述发电量进行统计确定所述电力数据,并将所述电力数据广播至区块链网络,以使区块链网络中的各个节点对电力数据进行确认;若所述区块链网络确认所述电力数据合法,则数据层将所述电力数据写入区块链中;其中,所述区块链网络的各个节点包括:应用管理层中的成员、所述数据层;所述电力数据包括:企业标识以及总电量;
所述数据层将所述电力数据发送至应用管理层中的监管成员,以使所述监管成员根据所述电力数据确定发放补贴信息,并将所述发放补贴信息广播至所述区块链网络,以使所述区块链网络中的各个节点对所述发放补贴信息进行确认。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
所述数据层接收用户注册请求,所述注册请求包括用户信息;
所述数据层根据所述用户信息确认所述注册请求是否通过;
若是,则所述数据层为所述用户分配权限,并将所述用户加入所述应用管理层,以使所述用户成为所述应用管理层中的成员。
3.一种电力数据管理平台,其特征在于,包括:
设备接收模块,用于接收电力设备的设备信息,并将所述设备信息写入区块链中;所述设备信息至少包括以下一种:设备标识信息、设备调试信息以及设备测试信息;接收所述电力设备发送的发电信息;
写入模块,用于根据所述发电信息生成发电信息区块,并将所述发电信息区块广播至区块链网络,以使区块链网络中的各个节点对所述发电信息区块进行确认;若所述发电信息区块通过区块链网络确认,则将所述发电信息区块写入区块链;所述发电信息包括电力设备标识信息;
所述写入模块,还用于根据所述发电信息确定发电量;并将所述发电量写入所述区块链中;对所述发电量进行统计确定所述电力数据,并将所述电力数据广播至区块链网络,以使区块链网络中的各个节点对电力数据进行确认;若所述区块链网络确认所述电力数据合法,则将所述电力数据写入区块链中;其中,区块链网络的各个节点包括:应用管理层中的成员、所述数据管理平台;
发送模块,用于将所述电力数据发送至应用管理层中的监管成员,以使所述监管成员根据所述电力数据确定发放补贴信息,并将所述发放补贴信息广播至所述区块链网络,以使所述区块链网络中的各个节点对所述发放补贴信息进行确认。
4.根据权利要求3所述的平台,其特征在于,还包括用户处理模块,用于:
接收用户注册请求,所述注册请求包括用户信息;
根据所述用户信息确认所述注册请求是否通过;
若是,则为所述用户分配权限,将所述用户加入所述应用管理层,以使所述用户成为所述应用管理层中的成员。
5.一种电力数据管理设备,其特征在于,包括:
存储器;
处理器;以及
计算机程序;
其中,所述计算机程序存储在所述存储器中,并配置为由所述处理器执行以实现如权利要求1-2所述的任一种方法。
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