CN110674957A - 一种智能充电管理系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种智能充电管理系统及方法,包括智能充电柜和云平台,其中,所述智能充电柜,用于提供用户充电服务;对充电状况进行监控并上报云平台;进行消防预警探测并上报云平台,根据云平台的指令或根据消防预警进行消防处置;提供用户交互界面;所述云平台,用于对所述智能充电柜进行远程管理,获取用户充电请求并发送智能充电柜提供用户充电服务;统计分析用户充电行为;监控智能充电柜的消防预警并下发相应消防处置。本发明方案,可方便对电动自行车的电池进行集中式管理,用户可通过预约或者现场两种方式请求充电服务,极大的方便了用户的使用。
Description
技术领域
本发明涉及充电技术领域,尤其涉及一种智能充电管理系统及方法。
背景技术
电动自行车因其出行方便、价格便宜,一直是理想的代步工具。然而,安全的充电基础设施发展速度则远远落后于电动自行车的发展,伴随而来的是部分电动自行车所有者对充电线私拉乱接,擅自安装插座等行为,存在很大的火灾安全隐患。据统计,80%的电动自行车火灾发生在充电时。由于电动自行车大多在室内充电,且车体大部分为易燃可燃材料,一旦起火,燃烧速度快,会产生大量有毒烟气,极易造成伤亡。
很多居民的电动自行车就在楼下充电,从楼上牵一根足够长的电线,平时把电源接头捆绑在一楼住户家的护窗或固定在墙上,电动自行车没电了,只要把充电器往电源接头上一连接就可以充电。部分电动自行车所有者将电动自行车停放在过道、电梯间、占用消防通道也埋下了太多安全隐患。
业内已经推出了一种户外的电池充电柜,用户通过包括多个独立的充电仓用以对用户的电池进行充电。但是,对于充电柜的管理,仍然处于扫码-解锁-充电等最简单的功能业务方面,没有实现对于充电柜的全方位智能化管理。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种智能充电管理系统及方法,用以解决现有技术中充电柜管理不完善的问题。
本实施例提供一种智能充电管理系统,包括智能充电柜和云平台,其中,所述智能充电柜,用于提供用户充电服务;对充电状况进行监控并上报云平台;进行消防预警探测并上报云平台,根据云平台的指令或根据消防预警进行消防处置;提供用户交互界面;
所述云平台,用于对所述智能充电柜进行远程管理,获取用户充电请求并发送智能充电柜提供用户充电服务;统计分析用户充电行为;监控智能充电柜的消防预警并下发相应消防处置。
所述云平台包括充电柜服务平台,用于管理所述智能充电柜,接收用户的充电请求并发送相应的智能充电柜提供充电服务;收集用户充电行为数据并整理、统计;
所述充电柜服务平台使用外部具有负载均衡功能的服务器和内部的RocketMQ消息队列机制的双重通信机制。
所述云平台包括消防管理平台,用于采集和分析所述智能充电柜上报的消防预警信息,根据所述消防预警信息下发消防处置指令;进行消防信息的统计、存储和展示。
所述云平台包括APP管理平台,用于接收用户通过APP发送的充电请求,并进行用户身份识别和验证;
所述充电请求包括预约和现场两种方式,用户通过APP的形式远程预约充电或现场请求充电。
所述云平台包括API接口控制装置,用于为内部访问源提供数据的增删改查操作,并提供外部第三方软件的接入接口;
所述API接口控制装置在对关键的数据进行操作时,使用握手协议,并且将操作行为记录在了服务器日志里;
所述API接口控制装置为在linux环境下自搭建的Solr API接口服务器和API接口服务器。
所述云平台包括扫码控制装置,用于提供和管理用户扫码所需的二维码;所述二维码设置于所述智能充电柜表面;
所述扫码控制装置包括二维码配置软件、二维码识别软件和/或二维码使用软件。
所述云平台包括大数据管理平台,用于对云平台采集的数据进行分析和管理;包括:对云平台包括的消防管理平台与智能充电柜上设置的小微型服务器通信获取数据并进行处理;对充电订单信息进行分析和处理;对用户信息进行统计和处理;
所述大数据管理平台分为两个模块:
数据的验证及拢合模块,用于收集有效数据并分类存放;
数据的处置模块,用于使用算法筛出有价值数据并进行保存,为持续优化系统各项业务进行数据资源储备。
所述智能充电柜包括如下设置:
外部硬件:提供充电服务的充电仓;用户交互的显示屏;防雨棚;照明设备;通信模块和提供监控影像的摄像头;
内部硬件:提供设备电源和充电服务电源的电源装置;消防探测的感烟探测器;消防报警的报警装置;消防灭火装置;意外断电时维持动力的备用电源;充电计量的智能电表;在充电仓打开时自动切断电源的继电器、接触器和电磁锁。
根据本发明的另一个方面,提供了一种智能充电管理方法,所述方法包括:
获取用户发送的充电请求,通知相应的智能充电柜打开充电仓,为用户提供充电服务;
接收所述智能充电柜发送的充电完成消息并发送用户;
接收用户发送的开启充电柜请求,通知相应的智能充电柜开启对应充电仓。
所述方法还包括:
接收用户的预约充电请求,通知相应的智能充电柜根据预约时间保留充电仓,并在接收到对应用户的充电请求后,为用户提供充电服务。
采用上述方案的有益效果是:本发明提供的智能充电管理系统,可方便对电动自行车的电池进行集中式管理,用户可通过预约或者现场两种方式请求充电服务,极大的方便了用户的使用。同时,云平台的远程监控能够随时获取用户充电状态,方便用户及时了解。云平台的远程消防监控和智能充电柜的现场消防处置能够及时发现消防预警,及时处置,极大的提高了安全性。
附图说明
图1为本发明实施例提供的智能充电管理系统结构示意图;
图2为本发明实施例提供的智能充电管理方法原理流程图;
具体实施方式
以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
如图1所示,本实施例提供的智能充电管理系统,包括智能充电柜和云平台,其中,
所述智能充电柜,用于提供用户充电服务;对充电状况进行监控并上报云平台;进行消防预警探测并上报云平台,根据云平台的指令或根据消防预警进行消防处置;提供用户交互界面;
所述云平台,用于对所述智能充电柜进行远程管理,获取用户充电请求并发送智能充电柜提供用户充电服务;统计分析用户充电行为;监控智能充电柜的消防预警并下发相应消防处置。
实际上,智能充电柜可设置多个电池充电仓,充电仓可根据需要进行拼接。目前,可以根据需要拼接出8仓、10仓、12仓、16仓的充电柜。也可以根据用户需要设置其它数量充电仓的充电装置。具有安装简单,占地面积小的特点,适应露天,车棚,室内等各种环境。
智能充电柜外部由若干个电池充电仓、至少一个控制室组成。控制室可位于柜2的中间部分,也可位于柜体两侧。更多情况下,控制室位于柜体的顶部,并且具有上翻式顶盖。控制室与所述若干个充电仓分别通信连接。控制室上部可以设置一块用于用户操作的触控显示屏,刷卡装置设置在显示屏的下部;雨棚、照明灯箱和监控摄像头设置在充电柜上方。
系统接口控制板连接每个充电仓的电磁锁、充电插座控制继电器,控制电磁锁的打开,并控制充电插座控制继电器的打开和关闭。当充电仓的电磁锁打开,断开充电插座继电器,以避免不必要的充电危险。
系统接口控制板连接充电仓灭火设备的电磁阀。充电仓灭火设备包括消防接口、电磁阀、连接软管、灭火喷淋头。消防接口连接在专用消防水源接口上。电磁阀用以控制灭火喷淋头的打开或者关闭。当打开电磁阀的时候,灭火喷淋头开始喷淋。连接软管用以连接灭火喷淋头和消防水源。灭火喷淋头分组设置在每个充电仓2内部,能够对不同充电仓内的火情进行分别对待,进行区别喷淋。
实际上,消防水源可以通过连接软管连接到喷淋头,在发生火情时,通过控制电磁阀,打开灭火喷淋头,然后消防水源通过软管输送到灭火喷淋头进行处置。
控制室能够上翻打开以显示所述控制室内部的各样设施,方便控制和检修。机箱整机防水等级IP56,防水防尘使用更安全可靠。
充电仓是一个长方体的金属密闭空间,柜门采用电磁门锁,可通过控制系统控制门打开,可以保证放置在箱内的用户电动自行车电池安全,所设计的空间大小可满足市面上的各种电动自行车电池。
每个充电仓内设置一个灭火喷淋头和一个感温电缆,如果仓内电池发生起火情况时,消防检测模块可检测到感温电缆的温度变化,并通过通讯总线发送给触控显示屏,触控显示屏通过对传过来的计算处理,如果确认发生电池着火的情况,触控显示屏发送控制指令给系统接口控制板,由系统接口控制板控制充电仓灭火设备的电磁阀门打开,灭火剂喷淋到起火充电仓内进行灭火。
每个喷淋头均可以独立运作,也就是当一个充电仓发生火灾时,可以独立控制该充电仓中的喷淋头进行喷淋,而不会影响到其它充电仓。
充电仓内置消防检测模块,任何一个充电仓内发生火情均可实时被消防检测模块探测到并上报给主机,主机收到火警信息后可立即启动灭火装置将火情扑灭。该模块还可实时监控柜内温度和烟雾。
消防检测模块通常使用感温电缆来探测火情。在每个充电仓内部设置感温电缆。感温电缆内部是两根弹性钢丝,每根钢丝外面都包有一层感温且绝缘的材料,正常监视状态下,两根钢丝都处于绝缘状态,当周边环境温度上升到预定动作温度的时候,温度敏感材料将破裂,两根钢丝会产生短路,消防模块检查到短路信号后立即发出报警信号给主机,主机立即启动消防装置,完成灭火。
云平台,与智能充电柜通过有线或无线网络连接,能够通过网络进行通信,发送或接收相关信息。
云平台包括充电柜服务平台,用于管理所述智能充电柜,接收用户的充电请求并发送相应的智能充电柜提供充电服务;收集用户充电行为数据并整理、统计;
所述充电柜服务平台使用外部具有负载均衡功能的服务器和内部的RocketMQ消息队列机制的双重通信机制。
云平台包括消防管理平台,用于采集和分析所述智能充电柜上报的消防预警信息,根据所述消防预警信息下发消防处置指令;进行消防信息的统计、存储和展示。
云平台包括APP管理平台,用于接收用户通过APP发送的充电请求,并进行用户身份识别和验证;
所述充电请求包括预约和现场两种方式,用户通过APP的形式远程预约充电或现场请求充电。
云平台包括API接口控制装置,用于为内部访问源提供数据的增删改查操作,并提供外部第三方软件的接入接口;
所述API接口控制装置在对关键的数据进行操作时,使用握手协议,并且将操作行为记录在了服务器日志里;
所述API接口控制装置为在linux环境下自搭建的Solr API接口服务器和API接口服务器。
云平台包括扫码控制装置,用于提供和管理用户扫码所需的二维码;所述二维码设置于所述智能充电柜表面;
所述扫码控制装置包括二维码配置软件、二维码识别软件和/或二维码使用软件。
云平台包括大数据管理平台,用于对云平台采集的数据进行分析和管理;包括:对云平台包括的消防管理平台与智能充电柜上设置的小微型服务器通信获取数据并进行处理;对充电订单信息进行分析和处理;对用户信息进行统计和处理;
所述大数据管理平台分为两个模块:
数据的验证及拢合模块,用于收集有效数据并分类存放;
数据的处置模块,用于使用算法筛出有价值数据并进行保存,为持续优化系统各项业务进行数据资源储备。
在本发明的一个实施例中,智能充电柜硬件主要包含内外两个部分:
外部硬件:机柜主体、显示屏、防雨棚、灯罩、高角底座、天线、摄像头。
内部硬件:电源装置、感烟探测器、报警装置、消防板装置、锁控板装置、灭火装置、电磁阀、备用电池、路由器、智能电表、配线板、继电器、接触器、电磁锁、气动开关。
具体的,智能充电柜还可以包括接地脱扣器,可以对电源进行实时管控,做到了开箱断电、电池充满不过载等安全措施。同时加入了备用电池,在未知原因停电后,能保证系统正常运行。另外,通过对电流的监控,能够及时发现违规操作,起到了一定的预警作用。
具体的,智能充电柜还可以包括锁继电控板,是充电系统的附属系统,主要配合主充电功能,进行充电仓门的开、关。同时与电源管理系统协调运行,控制继电器的开关,保证用户的用电安全。
具体的,智能充电柜还可以包括消防防护板,是充电系统的安全保障系统,主要是预警,报警,控制灭火装置的开关。
具体的,智能充电柜还可以包括摄像头,能够24小时不间断摄像,记录充电柜周围状态。
智能充电柜内部软件系统是与用户交互的重要模块。软件主要功能是预约,断网或者有网状态时取电。预约充电和充电交费后,在规定时间内,到达充电桩后,通过手机号和验证码,在充电桩屏幕上,完成充电和取电操作。
在信息加密上,为了保护用户隐私,涉及到用户信息等内容,如电话号码、姓名、支付信息等都进行了机柜的唯一私钥加密。
智能充电柜还包括充电柜消防系统,是能够发现火警警情、立时处置火情,并通知到相关消防人员的关键系统模块。是整个系统的重要组成部分。为达到实时监控的目的,消防模块的硬件探测、软件运算处置级别为最高优先级。便民的同时,最大程度的保证安全。
智能充电柜能够完成火警实时监控,智能充电柜正常使用时或上电后,相应元器件开始工作,具体包括:
光敏电阻:用来控制灯的亮灭,并把数据发送到服务器;
红外线感应:用来测量是否有人来过,当测出有人时把数据发给服务器,服务器记录,不参与其他逻辑控制;
灭火设备:信号到来后上传给上位机控制中心和云平台;
电磁阀:控制灭火原料的开关;
总继电器:通过上位机或者是云平台的网络控制来打开,板子上的其他输入不能控制该继电器的闭合与打开。
消防主板控制中心和云平台设置的策略开始工作,决定是否处置。处置策略举例如下:
策略1—当收到云平台发来切换网络的数据,则消防控制板停止和上位机的通讯并打开网络去和云平台通讯。
策略2—当消防预警传感器报警,报警数据上传云平台,打电话,发短信,开声光报警,主电源继电器闭合,关风扇。或者上报云平台有火警,打电话,发短信,声光报警,主电源继电器闭合,关风扇。
与此同时,通过网络将采集的数据告知云平台,云平台经过精准判断,通知相关消防人员处置、查看火情。
在本发明的一个实施例中,云平台主要由由充电柜服务平台、消防管理平台、APP管理平台、API接口集群云(API接口控制装置)、二维码应用软件(扫码控制装置)、大数据管理平台构成。
具体还包括:对每一个网络连接都进行了识别验证,防止被攻击。每一次操作都进入了日志,便于监控系统查看。软件在处理数据时,对于涉及到的用户敏感数据,全部进行了加密操作,保证了用户的隐私在传递过程中不会泄露。至此,云平台最大程度的保证了数据和自身的安全及稳定的运行。
云平台能够对智能充电柜上传的数据进行即时处理—消防信息;保存数据,数据分别存储到主数据库、备用数据库。整合数据—将区域数据进行筛选、优化、合并。分析数据—最终形成适用于不同区域的有效的充电使用、消防预防的方案。
云平台搭配的值守系统,便于相关人员维护查看。包括充电柜的使用状况、充电费用总明细、消防信息反馈等。
充电柜服务平台是所有软件的控制中心,具有配置所有智能充电柜基本参数的功能。同时负责对平台内部各服务器redis缓存库中数据的收集、整理、处置。是各系统间协调运作的基本保障。
考虑到控制中心的特殊性,为保证系统的稳定运行,使用双重通信机制,即外部具有负载均衡功能的服务器(缓解外部压力),和内部的RocketMQ消息队列机制(确保内部运行数据正确无误)。
消防管理平台的主要功能是消防信息的采集—设备与服务器间的通信;消防信息的展示—充电柜火警实时信息、历史信息、地图位置信息等;消防信息的预警—发生火情后的即时处置;消防信息的保存—将处理过的数据分门别类存入专有数据库中。
APP管理平台分为预约和现场两种方式,用户通过微信APP(或其它APP)的形式可以实现远程预约充电,也可以实现现场充电,用户可通过关注微信公众号并进行注册后,即可在手机上实现便捷的充电操作。
API接口集群云,为在linux环境下自搭建的Solr API接口服务器和API接口服务器,主要为内部访问源提供数据的增删改查操作,为保证安全,在对关键的数据进行操作时,除基本的身份验证,都使用了握手协议,并且将操作行为记录在了服务器日志里。另外,考虑到复杂网络环境下的使用,在网络的稳定上,使用了主要功能为图片存储和cdn加速的第三方服务。
扫码控制装置,为方便用户使用充电柜,同时通过二维码管理,可以采集相关人员的数据,便于以后的大数据分析。
目前包含的子系统有,二维码配置软件、二维码识别软件、二维码使用软件。
大数据管理平台时云平台的关键模块,分为三个区间模块:消防讯息—与消防接警平台和充电柜设备上的小微型服务器通信获取数据并进行处理、充电订单—通过控制中心redis缓存数据库获取充电订单信息并处理、用户数据的处理(充电积分制)—通过内部接口访问控制中心的mysql数据库获取相应用户信息并处理;也可以分为两个功能模块:数据的验证及拢合—收集有效数据并分类存放、数据的处置—使用算法筛出有价值数据并进行保存,为持续优化系统各项业务进行数据资源储备。
大数据管理平台同时预留有与智慧城市的接口。
在本发明的一个实施例中,智能充电柜可同时对10块蓄电池进行充电,具备自动到时断电和提醒功能。其中设置有气体消防灭火装置,可保护中央控制单元,不会对电子设备及环境造成二次污染。同时具有三元聚合物锂电池和磷酸铁锂电池的消防研究所质量监督检验中心的检测报告。主动式灭火装置,有火情即可工作。不受控制部分故障的影响。有火情时发出声光报警,提醒周边人群并通过终端向用户发送安全提示。发生火情时设备具有自动切断充电电源功能,尽量将危害降低。初期火情的烟雾探测手段有烟雾探测器和一氧化碳探测器双重探测,大大降低误报概率。可根据外部光线自动启动照明装置,做到节能减排。当控制单元发生故障时,消防单元可单独上传服务器,如遇火情时可起到双重保险作用。
云平台同时提供本地实时视频检测功能,通过设置在各智能充电柜上的摄像头上传数据实现。在发生异常时,自动连接监控服务器,将实时画面传送给后台服务器,给后台监控人员提供及时的现场情况,使其给出最准确的处置措施。
用户在微信端APP中实现对整个充电管理系统的控制,优化导航体验,实现精准定位。用户充电—界面展示,包含柜子状态展示界面、充电取电选择界面,选择充电时间、充电付费、充电开仓界面、取电界面、取电超时付费、取电开仓等。
云平台还包括运营监控平台,企业用户后台ERP系统管理。配合后台接警、记录提醒标红显示。消防预警模块:实时监控消防模块反馈的数据,对反馈的数据做基本的处理,并上传到服务器。充电柜监视模块:能够获取充电柜各仓门电源使用的状态,对电源的开、关进行管理,并将数据同步到服务器。精确读取锁控板状态,确保接收到用户开仓要求。处理关仓回复命令,并将数据同步到服务器。
云平台还包括ERP平台,保证云平台的运行安全及数据安全。保证运行的持续稳定和数据不会丢失、泄露。将充电柜或其他渠道的数据按照规则进行收集,不错漏数据,不会收集重复数据。将所收集的数据进行储存,重要的数据至少要有两个储存地址,另外,保证数据的关联性,做到易梳理、可查。定期处理已收集、储存的数据,进行整合。对数据进行优选、删除合并操作。对整合数据的进行分析,通过对大量数据的分析,形成有价值的数据,便于有效方案的
如图2所示,本发明还提供一种智能充电管理方法,所述方法包括:
步骤21,获取用户发送的充电请求,通知相应的智能充电柜打开充电仓,为用户提供充电服务;
步骤22,接收所述智能充电柜发送的充电完成消息并发送用户;
步骤23,接收用户发送的开启充电柜请求,通知相应的智能充电柜开启对应充电仓。
所述方法还包括:
接收用户的预约充电请求,通知相应的智能充电柜根据预约时间保留充电仓,并在接收到对应用户的充电请求后,为用户提供充电服务。
综上所述,本发明提供的智能充电管理系统,可方便对电动自行车的电池进行集中式管理,用户可通过预约或者现场两种方式请求充电服务,极大的方便了用户的使用。同时,云平台的远程监控能够随时获取用户充电状态,方便用户及时了解。云平台的远程消防监控和智能充电柜的现场消防处置能够及时发现消防预警,及时处置,极大的提高了安全性。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种智能充电管理系统,其特征在于,包括智能充电柜和云平台,其中,
所述智能充电柜,用于提供用户充电服务;对充电状况进行监控并上报云平台;进行消防预警探测并上报云平台,根据云平台的指令或根据消防预警进行消防处置;提供用户交互界面;
所述云平台,用于对所述智能充电柜进行远程管理,获取用户充电请求并发送智能充电柜提供用户充电服务;统计分析用户充电行为;监控智能充电柜的消防预警并下发相应消防处置。
2.根据权利要求1所述的智能充电管理系统,其特征在于,所述云平台包括充电柜服务平台,用于管理所述智能充电柜,接收用户的充电请求并发送相应的智能充电柜提供充电服务;收集用户充电行为数据并整理、统计;
所述充电柜服务平台使用外部具有负载均衡功能的服务器和内部的RocketMQ消息队列机制的双重通信机制。
3.根据权利要求1所述的智能充电管理系统,其特征在于,所述云平台包括消防管理平台,用于采集和分析所述智能充电柜上报的消防预警信息,根据所述消防预警信息下发消防处置指令;进行消防信息的统计、存储和展示。
4.根据权利要求1所述的智能充电管理系统,其特征在于,所述云平台包括APP管理平台,用于接收用户通过APP发送的充电请求,并进行用户身份识别和验证;
所述充电请求包括预约和现场两种方式,用户通过APP的形式远程预约充电或现场请求充电。
5.根据权利要求1所述的智能充电管理系统,其特征在于,所述云平台包括API接口控制装置,用于为内部访问源提供数据的增删改查操作,并提供外部第三方软件的接入接口;
所述API接口控制装置在对关键的数据进行操作时,使用握手协议,并且将操作行为记录在了服务器日志里;
所述API接口控制装置为在linux环境下自搭建的Solr API接口服务器和API接口服务器。
6.根据权利要求1所述的智能充电管理系统,其特征在于,所述云平台包括扫码控制装置,用于提供和管理用户扫码所需的二维码;所述二维码设置于所述智能充电柜表面;
所述扫码控制装置包括二维码配置软件、二维码识别软件和/或二维码使用软件。
7.根据权利要求1所述的智能充电管理系统,其特征在于,所述云平台包括大数据管理平台,用于对云平台采集的数据进行分析和管理;包括:对云平台包括的消防管理平台与智能充电柜上设置的小微型服务器通信获取数据并进行处理;对充电订单信息进行分析和处理;对用户信息进行统计和处理;
所述大数据管理平台分为两个模块:
数据的验证及拢合模块,用于收集有效数据并分类存放;
数据的处置模块,用于使用算法筛出有价值数据并进行保存,为持续优化系统各项业务进行数据资源储备。
8.根据权利要求1所述的智能充电管理系统,其特征在于,所述智能充电柜包括如下设置:
外部硬件:提供充电服务的充电仓;用户交互的显示屏;防雨棚;照明设备;通信模块和提供监控影像的摄像头;
内部硬件:提供设备电源和充电服务电源的电源装置;消防探测的感烟探测器;消防报警的报警装置;消防灭火装置;意外断电时维持动力的备用电源;充电计量的智能电表;在充电仓打开时自动切断电源的继电器、接触器和电磁锁。
9.一种智能充电管理方法,其特征在于,所述方法包括:
获取用户发送的充电请求,通知相应的智能充电柜打开充电仓,为用户提供充电服务;
接收所述智能充电柜发送的充电完成消息并发送用户;
接收用户发送的开启充电柜请求,通知相应的智能充电柜开启对应充电仓。
10.根据权利要求9所述的智能充电管理方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收用户的预约充电请求,通知相应的智能充电柜根据预约时间保留充电仓,并在接收到对应用户的充电请求后,为用户提供充电服务。
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