CN110544933B - 一种分布式直流供电系统的控制方法及装置 - Google Patents

一种分布式直流供电系统的控制方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供的分布式直流供电系统的控制方法及装置。其中,所述方法包括:获取分布式直流供电系统的直流母线电流;根据所述直流母线电流和所述分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量;根据所述转换电源单元的数量,调整所述分布式直流供电系统中开启的转换电源单元。所述装置用于执行上述方法。本发明实施例提供的分布式直流供电系统的控制方法及装置,节约了不间断供电系统的成本。

Description

一种分布式直流供电系统的控制方法及装置
技术领域
本发明实施例涉及供电技术领域,具体涉及一种分布式直流供电系统的控制方法及装置。
背景技术
目前,信息通信技术(Information Communications Technology,简称ICT)设备通常都会采用不间断供电系统进行供电。
现有技术中,不间断供电系统主要采用集中式的供电架构,不间断供电系统包括的不间断电源设备和蓄电池组的数量相对固定,不同的ICT设备的不间断供电系统之间相互独立,在不间断供电系统达到配置的最大容量之后,如果需要增加额定的容量,通常需要增加不间断电源设备和蓄电池组的数量,需要增加额外的空间和成本。此外,当不间断供电系统出现故障时,例如蓄电池组故障时,会影响到ICT设备的供电,降低了不间断供电系统的可靠性。
因此,如何提出一种控制方法,能够实现不同不间断供电系统之间的能量控制,以节约不间断供电系统的成本成为业界亟待解决的重要课题。
发明内容
针对现有技术中的缺陷,本发明实施例提供一种分布式直流供电系统的控制方法及装置。
一方面,本发明实施例提供一种分布式直流供电系统的控制方法,包括:
获取分布式直流供电系统的直流母线电流;
根据所述直流母线电流和所述分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量;
根据所述转换电源单元的数量,调整所述分布式直流供电系统中开启的转换电源单元。
另一方面,本发明实施例提供一种分布式直流供电系统的控制装置,包括:
获取单元,用于获取分布式直流供电系统的直流母线电流;
获得单元,用于根据所述直流母线电流和所述分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量;
调整单元,用于根据所述转换电源单元的数量,调整所述分布式直流供电系统中开启的转换电源单元。
再一方面,本发明实施例提供一种电子设备,包括:处理器、存储器和通信总线,其中:
所述处理器和所述存储器通过所述通信总线完成相互间的通信;
所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令,所述处理器调用所述程序指令能够执行如上述各实施例提供的分布式直流供电系统的控制方法。
又一方面,本发明实施例提供一种非暂态计算机可读存储介质,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令使所述计算机执行如上述各实施例提供的分布式直流供电系统的控制方法。
本发明实施例提供的分布式直流供电系统的控制方法及装置,由于能够获取分布式直流供电系统的直流母线电流,并根据直流母线电流和分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量,然后根据转换电源单元的数量,调整分布式直流供电系统中开启的转换电源单元,以节约不间断供电系统的成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明实施例的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例分布式直流供电系统的结构示意图;
图2为本发明实施例分布式直流供电系统的控制方法的流程示意图;
图3为本发明另一实施例分布式直流供电系统的控制方法的流程示意图;
图4为本发明又一实施例分布式直流供电系统的控制方法的流程示意图;
图5为本发明实施例分布式直流供电系统的控制装置的结构示意图;
图6为本发明实施例电子设备的实体结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本发明实施例一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明实施例保护的范围。
图1为本发明实施例分布式直流供电系统的结构示意图,如图1所示,所述分布式直流供电系统包括多个转换电源单元102、多个蓄电池单元103、多个电源分配单元(PowerDistribution Unit,简称PDU)和直流母线101。各个转换电源单元102和各个蓄电池单元103并联在直流母线101上,直流母线101与各个PDU相连,通过各个PDU向负载供电,所述负载例如为ICT设备。各个转换电源单元102、各个蓄电池单元103和各个PDU分别设置在多个机柜中,每个所述机柜中设置的转换电源单元、蓄电池单元和PDU各自的数量根据所述机柜中设置的负载确定。基于上述分布式直流供电系统,本发明实施例提出一种分布式直流供电系统的控制方法,能够实现不同机柜之间的能量统一调度和使用。
图2为本发明实施例分布式直流供电系统的控制方法的流程示意图,如图2所示,本发明实施例提供的分布式直流供电系统的控制方法,包括:
S201、获取分布式直流供电系统的直流母线电流;
具体地,当外界电源正常供电,所述分布式直流供电系统在启动向负载供电时,所有的转换电源单元都会开启,分布式直流供电系统的控制装置(以下简称控制装置)可以通过安装在直流母线上的电流互感器获得直流母线电流。
S202、根据所述直流母线电流和所述分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量;
具体地,所述控制装置在获得所述直流母线电流之后,可以根据所述直流母线电流和所述转换电源单元的额定容量,获得在满足所述负载供电需求的条件下,需要开启的转换电源单元的数量。其中,所述转换电源单元的额定容量是预设的。
例如,所述控制装置在获得所述直流母线电流I之后,可以根据公式N=I/(A×Y)计算获得满足所述负载供电需求的转换电源单元的数量N,其中,A表示所述转换电源单元的额定容量,Y表示所述转换电源单元的最佳效率点控制负载率,A和Y是预设的。
S203、根据所述转换电源单元的数量,调整所述分布式直流供电系统中开启的转换电源单元。
具体地,所述控制装置在获得满足所述负载供电需求的所述转换电源单元的数量之后,将满足所述负载供电需求的所述转换电源单元的数量Q1与已经开启的转换电源单元的数量Q2进行对比,将Q2减去Q1的差值数量的转换电源单元关闭,剩余Q1个所述转换电源单元工作。其中,关闭的转换电源单元根据实际经验进行设置,本发明实施例不做限定。
例如,所述分布式直流供电系统包括100个转换电源单元,分布在多个机柜上,所述分布式直流供电系统在启动时,100个所述转换电源单元全部开启。所述控制装置获得满足所述负载供电需求的所述转换电源单元的数量为60,所述控制装置对比开启的所述转换电源单元的数量100和需要的所述转换单元的数量60,获知需要关闭40个所述转换电源单元,所述控制装置可以从100个所述转换电源单元中随机选取40个关闭。
本发明实施例提供的分布式直流供电系统的控制方法,由于能够获取分布式直流供电系统的直流母线电流,并根据直流母线电流和分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量,然后根据转换电源单元的数量,调整分布式直流供电系统中开启的转换电源单元,以节约不间断供电系统的成本。
图3为本发明另一实施例分布式直流供电系统的控制方法的流程示意图,本发明实施例提供的分布式直流供电系统的控制方法还包括:
S204、根据所述直流母线电流、所述分布式直流供电系统的后备时间和所述分布式直流供电系统中蓄电池单元的额定容量,获得满足所述负载供电需求的蓄电池单元的数量;其中,所述后备时间是预设的;
具体地,所述分布式直流供电系统的后备时间是在外界电源断开的情况下,通过一定数量的蓄电池单元维持所述负载正常运行的时长。所述控制装置根据所述直流母线电流、所述后备时间和所述蓄电池单元的额定容量,可以获得在满足所述负载供电需求的情况下需要的蓄电池单元的数量。其中,所述后备时间和所述蓄电池单元的额定容量是预设的。
例如,所述控制装置获得所述直流母线电流I,所述分布式直流供电系统的后备时间T,所述蓄电池单元的额定容量B,可以根据公式M=K×I×T/(B×K×η)计算获得满足所述负载供电需求的蓄电池单元的数量M,其中,K表示所述蓄电池单元的安全系数,η表示所述蓄电池单元的放电系数。其中,K和η根据实际经验进行设置,本发明实施例不做限定;B和T是预设的。
S205、根据所述蓄电池单元的数量,设置所述分布式直流供电系统中后备的蓄电池单元。
具体地,所述控制装置在获得满足所述负载供电需求的蓄电池单元的数量之后,配置相应数量的蓄电池单元给所述负载,并对并保证上述相应数量的蓄电池单元充满电,以便在外界停止供电时,可以通过上述相应数量的所述蓄电池单元维持所述负载运行所述后备时间。其中,所述相应数量的蓄电池单元可以来源于不同的所述机柜。
在上述各实施例的基础上,进一步地,所述根据所述直流母线电流、所述分布式直流供电系统的后备时间和所述分布式直流供电系统中蓄电池单元的额定容量,获得满足所述负载供电需求的蓄电池单元的数量包括:
根据公式M=K×I×T/(B×K×η)计算获得满足所述负载供电需求的蓄电池单元的数量M,其中,K表示所述蓄电池单元的安全系数,I表示所述直流母线电流,T表示所述分布式直流供电系统的后备时间,B表示所述蓄电池单元的额定容量,η表示所述蓄电池单元的放电系数。
具体地,所述控制装置在获得所述直流母线电流I之后,可以根据公式M=K×I×T/(B×K×η)计算获得满足所述负载供电需求的蓄电池单元的数量M,其中,K表示所述蓄电池单元的安全系数,T表示所述分布式直流供电系统的后备时间,B表示所述蓄电池单元的额定容量,η表示所述蓄电池单元的放电系数。其中,K和η根据实际经验进行设置,本发明实施例不做限定。
图4为本发明又一实施例分布式直流供电系统的控制方法的流程示意图,如图4所示,本发明实施例提供的分布式直流供电系统的控制方法还包括:
S206、若判断获知当前时间处于低电价时段,则通过各个所述转换电源单元对所述负载供电,同时对各个所述蓄电池单元进行充电;其中所述低电价时段是预设的;
具体地,所述控制装置将当前时间与低电价时段的开始时间和结束时间分别进行比较,如果所述当前时间在所述低电价时段的开始时间和结束时间之间,那么所述当前时间处于所述低电价时段。所述控制装置控制各个所述转换电源单元对所述负载进行供电,并控制于所述蓄电池单元数量匹配的转换电源单元对各个所述蓄电池单元进行充电,以实现蓄电池单元在电价较低时进行储能。其中,所述低电价时段是预设的。可理解的是,对于充满电的蓄电池单元不再进行充电。
S207、若判断获知所述当前时间处于高电价时段,则在满足所述分布式直流供电系统的后备时间要求的条件下,通过所述蓄电池单元对所述负载供电;其中,所述高电价时段是预设的。
具体地,所述控制装置将所述当前时间与高电价时段的开始时间和结束时间分别进行比较,如果所述当前时间在所述高电价时段的开始时间和结束时间之间,那么所述当前时间处于所述高电价时段。所述控制装置可以预留一定数量的所述蓄电池单元以满足所述分布式直流供电系统的后备时间要求,并控制各个所述电源转换模块降低输出电压,通过其余的所述蓄电池单元对所述负载进行供电,从而节约用电成本。其中,所述高电价时段是预设的。
在上述各实施例的基础上,进一步地,所述根据所述直流母线电流和所述分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量包括:
根据公式N=I/(A×Y)计算获得满足所述负载供电需求的转换电源单元的数量N,其中,I表示所述直流母线电流,A表示所述转换电源单元的额定容量,Y表示所述转换电源单元的最佳效率点控制负载率。
具体地,所述控制装置在获得所述直流母线电流I之后,可以根据公式N=I/(A×Y)计算获得满足所述负载供电需求的转换电源单元的数量N,其中,A表示所述转换电源单元的额定容量,Y表示所述转换电源单元的最佳效率点控制负载率,A和Y是预设的。
在上述各实施例的基础上,进一步地,本发明实施例提供的分布式直流供电系统的控制方法还包括:
当所述负载对应的转换电源单元的冗余配置数量发生变化时,根据变化后的冗余配置数量调整所述负载对应的转换电源单元。
具体地,所述控制装置根据所述负载的标识可以查询获得所述负载对应的转换电源单元的冗余配置数量。当所述负载对应的转换电源单元的冗余配置数量发生变化时,所述控制装置可以根据变化后的冗余配置数量调整所述负载对应的转换电源单元,即当所述冗余配置数量增加时,所述控制装置配置给所述负载的转换电源单元增加相应的数量,当所述冗余配置数量减少时,所述控制装置配置给所述负载的转换电源单元减少相应的数量。
例如,负载A对应的转换电源单元的冗余配置数量由1变成5,那么所述控制单元配置给负载A的转换电源单元在原有的基础上增加4个。
在上述各实施例的基础上,进一步地,所述根据变化后的冗余配置数量调整所述负载对应的转换电源单元包括:
当所述变化后的冗余配置数量增加且所述负载所在的机柜没有空闲的转换电源单元时,则将设置在其它机柜上的空闲的转换电源单元配置给所述负载。
具体地,当所述负载对应的转换电源单元的冗余配置数量增加,并且所述负载所在的机柜没有足够的空闲的转换电源单元配置给所述负载时,所述控制装置可以从其它机柜调用空闲转换电源单元,并配置给所述负载,以满足所述负载对应的转换电源单元的冗余配置。
例如,负载A对应的转换电源单元的冗余配置数量由1变成5,那么所述控制单元配置给负载A的转换电源单元在原有的基础上需要增加4个,但是负载A所在的机柜a只有1个空闲的所述转换电源单元,还缺少3个所述转换电源单元。而所述控制单元获知机柜b有3个空闲的所述转换电源单元,所述控制单元可以将机柜a上的1个空闲的所述转换电源单元和机柜b上空闲的3个所述转换电源单元配置给负载A,作为负载A的转换电源单元的冗余配置。
图5为本发明实施例分布式直流供电系统的控制装置的结构示意图,如图5所示,本发明实施例提供的分布式直流供电系统的控制装置包括获取单元501、获得单元502和调整单元503,其中:
获取单元501用于获取分布式直流供电系统的直流母线电流;获得单元502用于根据所述直流母线电流和所述分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量;调整单元503用于根据所述转换电源单元的数量,调整所述分布式直流供电系统中开启的转换电源单元。
具体地,当外界电源正常供电,所述分布式直流供电系统在启动向负载供电时,所有的转换电源单元都会开启,获取单元501可以通过安装在直流母线上的电流互感器获得直流母线电流。
在获得所述直流母线电流之后,获得单元502可以根据所述直流母线电流和所述转换电源单元的额定容量,获得在满足所述负载供电需求的条件下,需要开启的转换电源单元的数量。其中,所述转换电源单元的额定容量是预设的。
在获得满足所述负载供电需求的所述转换电源单元的数量之后,调整单元503将满足所述负载供电需求的所述转换电源单元的数量Q1与已经开启的转换电源单元的数量Q2进行对比,将Q2减去Q1的差值数量的转换电源单元关闭,剩余Q1个所述转换电源单元工作。其中,关闭的转换电源单元根据实际经验进行设置,本发明实施例不做限定。
本发明实施例提供的分布式直流供电系统的控制装置,由于能够获取分布式直流供电系统的直流母线电流,并根据直流母线电流和分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量,然后根据转换电源单元的数量,调整分布式直流供电系统中开启的转换电源单元,以节约不间断供电系统的成本。
本发明实施例提供的装置的实施例具体可以用于执行上述各方法实施例的处理流程,其功能在此不再赘述,可以参照上述方法实施例的详细描述。
图6为本发明实施例电子设备的实体结构示意图,如图6所示,所述电子设备包括处理器(processor)601、存储器(memory)602和通信总线603;
其中,处理器601、存储器602通过通信总线603完成相互间的通信;
处理器601用于调用存储器602中的程序指令,以执行上述各方法实施例所提供的方法,例如包括:获取分布式直流供电系统的直流母线电流;根据所述直流母线电流和所述分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量;根据所述转换电源单元的数量,调整所述分布式直流供电系统中开启的转换电源单元。
本实施例公开一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,计算机能够执行上述各方法实施例所提供的方法,例如包括:获取分布式直流供电系统的直流母线电流;根据所述直流母线电流和所述分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量;根据所述转换电源单元的数量,调整所述分布式直流供电系统中开启的转换电源单元。
本实施例提供一种非暂态计算机可读存储介质,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令使所述计算机执行上述各方法实施例所提供的方法,例如包括:获取分布式直流供电系统的直流母线电流;根据所述直流母线电流和所述分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量;根据所述转换电源单元的数量,调整所述分布式直流供电系统中开启的转换电源单元。
此外,上述的存储器中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,装置,或者网络设备等)执行本发明实施例各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明实施例的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明实施例进行了详细的说明,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精神和范围。

Claims (8)

1.一种分布式直流供电系统的控制方法,其特征在于,包括:
获取分布式直流供电系统的直流母线电流;
根据所述直流母线电流和所述分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量;
根据所述转换电源单元的数量,调整所述分布式直流供电系统中开启的转换电源单元;
其中,还包括:
当所述负载对应的转换电源单元的冗余配置数量发生变化时,根据变化后的冗余配置数量调整所述负载对应的转换电源单元;
所述根据变化后的冗余配置数量调整所述负载对应的转换电源单元包括:
当所述变化后的冗余配置数量增加且所述负载所在的机柜没有足够的空闲的转换电源单元时,则将设置在其它机柜上的空闲的转换电源单元配置给所述负载;
所述根据所述直流母线电流和所述分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量包括:
根据所述直流母线电流、所述分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量以及所述转换电源单元的最佳效率点控制负载率,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
根据所述直流母线电流、所述分布式直流供电系统的后备时间和所述分布式直流供电系统中蓄电池单元的额定容量,获得满足所述负载供电需求的蓄电池单元的数量;其中,所述后备时间是预设的;
根据所述蓄电池单元的数量,设置所述分布式直流供电系统中后备的蓄电池单元。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述直流母线电流、所述分布式直流供电系统的后备时间和所述分布式直流供电系统中蓄电池单元的额定容量,获得满足所述负载供电需求的蓄电池单元的数量包括:
根据公式M=K×I×T/(B×η)计算获得满足所述负载供电需求的蓄电池单元的数量M,其中,K表示所述蓄电池单元的安全系数,I表示所述直流母线电流,T表示所述分布式直流供电系统的后备时间,B表示所述蓄电池单元的额定容量,η表示所述蓄电池单元的放电系数。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
若判断获知当前时间处于低电价时段,则通过各个所述转换电源单元对所述负载供电,同时对各个蓄电池单元进行充电;其中所述低电价时段是预设的;
若判断获知所述当前时间处于高电价时段,则在满足所述分布式直流供电系统的后备时间要求的条件下,通过所述蓄电池单元对所述负载供电;其中,所述高电价时段是预设的。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述直流母线电流和所述分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量包括:
根据公式N=I/(A×Y)计算获得满足所述负载供电需求的转换电源单元的数量N,其中,I表示所述直流母线电流,A表示所述转换电源单元的额定容量,Y表示所述转换电源单元的最佳效率点控制负载率。
6.一种分布式直流供电系统的控制装置,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取分布式直流供电系统的直流母线电流;
获得单元,用于根据所述直流母线电流和所述分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量;
调整单元,用于根据所述转换电源单元的数量,调整所述分布式直流供电系统中开启的转换电源单元;
其中,所述调整单元,还用于当所述负载对应的转换电源单元的冗余配置数量发生变化时,根据变化后的冗余配置数量调整所述负载对应的转换电源单元;
所述调整单元,还用于当所述变化后的冗余配置数量增加且所述负载所在的机柜没有足够的空闲的转换电源单元时,则将设置在其它机柜上的空闲的转换电源单元配置给所述负载;
所述获得单元,还用于根据所述直流母线电流、所述分布式直流供电系统中转换电源单元的额定容量以及所述转换电源单元的最佳效率点控制负载率,获得满足负载供电需求的转换电源单元的数量。
7.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器、存储器和通信总线,其中:
所述处理器和所述存储器通过所述通信总线完成相互间的通信;
所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令,所述处理器调用所述程序指令能够执行如权利要求1至5任一项所述的方法。
8.一种非暂态计算机可读存储介质,其特征在于,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令使所述计算机执行如权利要求1至5任一项所述的方法。
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