CN114092271A - 基于区块链的新能源充电桩用户管理方法及系统 - Google Patents

基于区块链的新能源充电桩用户管理方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了基于区块链的新能源充电桩用户管理方法及系统,其技术方案要点是:包括以下步骤:S1、对充电桩终端进行设备维护;S2、对充电桩终端进行设备服务管理;S3、采用设备管理平台对充电桩终端的基本信息、订单数据、设备上线离线数据进行监测和反馈;S4、利用线上指导平台对充电桩终端的维护人员进行培训;S5、对搭建的充电桩终端进行安全升级,安全升级过程包括电流自动控制、电流检测、过载保护、短路保护、漏电保护以及露天防水处理;S6、为充电桩终端配置移动扫码和刷卡服务;S7、为充电桩终端提供内置电源和外接电源;本基于区块链的新能源充电桩用户管理方法及系统能够实现充电桩终端的高效管理。

Description

基于区块链的新能源充电桩用户管理方法及系统
技术领域
本发明涉及充电桩领域,特别涉及基于区块链的新能源充电桩用户管理方法及系统。
背景技术
为应对日益严重的化石燃料紧缺及由此带来的环境污染问题,国家强力推行新能源的替代方案,其中在汽车行业表现得尤为明显,由之前对整车厂提出得双积分制,到现在国家提出的2025年要全面实现电动车的生产。因此,充电桩在这样的行业环境下,具有非常好的发展前景及数量巨大的需求。因此充电桩的相关需求也越来越多。
现有公开号为CN111210026A的中国专利,其公开了一种充电桩维护方法,其特征在于,包括:预设充电桩现场异常状况处理机制;预设充电异常状况处理机制;获取服务器管辖下所有充电桩的状态日志信息,得到目标日志信息集,其中,所述目标日志信息集包括:各个充电桩的多种状态数据,且每种所述状态数据对应的多个故障点,充电桩与状态日志信息具有一一对应关系。预设充电桩现场异常状况处理机制包括:用户终端现场通过服务器对充电桩进行预约操作;服务器将预约操作后的结果发送给用户终端,若预约失败则对预约充电桩失败的信息进行记录,并进行系统监控报警处理,调集该充电桩的状态日常信息,连同预约充电桩失败的信息记录发布给车务人员;车务人员在收到预约充电桩失败的信息记录后,到相应的现场根据收到的状态日志信息进行处理,并将处理之后的结果上传给服务器。
该专利可实现充电桩的日常维护;但是其依旧存在着一些缺点,如:无法对实现对充电桩的优化管理。
发明内容
针对背景技术中提到的问题,本发明的目的是提供基于区块链的新能源充电桩用户管理方法及系统,以解决背景技术中提到的问题。
本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
基于区块链的新能源充电桩用户管理方法,包括以下步骤:
S1、对充电桩终端进行设备维护;
S2、对充电桩终端进行设备服务管理;
S3、采用设备管理平台对充电桩终端的基本信息、订单数据、设备上线离线数据进行监测和反馈;
S4、利用线上指导平台对充电桩终端的维护人员进行培训;
S5、对搭建的充电桩终端进行安全升级,安全升级过程包括电流自动控制、电流检测、过载保护、短路保护、漏电保护以及露天防水处理;
S6、为充电桩终端配置移动扫码和刷卡服务;
S7、为充电桩终端提供内置电源和外接电源,利用停电感应电路为消费者提供电源选择;
S8、充电过程进行充电保护与预警;
S9、支付服务与结算统计。
较佳的,所述S1采用运营维护组对充电桩终端进行设备维护,所述运维维护组包括运维工程师和区域运维工程师。
较佳的,所述S2采用服务管理组对充电桩终端进行设备服务管理,所述服务管理组包括后台运维组和设备管理组。
较佳的,所述S3采用设备管理平台对充电桩终端的基本信息、订单数据、设备上线离线数据进行监测和反馈时,所述设备管理平台连接有日志信息记录模块,所述日志信息记录模块用于记录获取的充电桩终端的基本信息、订单数据、设备上线离线数据,所述设备管理平台通过无线传输模块与所述日志信息记录模块连接,所述日志信息记录模块连接有日志信息加密模块,所述日志信息加密模块用于日志信息加密。
较佳的,所述S4利用线上指导平台对充电桩终端的维护人员进行培训时,所述线上指导平台连接有语音交互平台,所述线上指导平台连接有视频交互模块,所述线上指导平台连接有数据存储模块,所述数据存储模块用于存储所述语音交互平台存储的语音和所述视频交互模块存储的视频。
较佳的,所述S5对搭建的充电桩终端进行安全升级时,先将所述充电桩终端与监控服务器之间建立通信连接,向所述监控服务器发送升级请求,所述监控服务器接收到升级请求后检测所述充电桩终端是否处于空闲状态,如果充电桩终端空闲,则接受升级,并将液晶显示屏切换至升级页面,否则,结束升级流程;之后充电桩终端接收升级文件,并对比升级文件中的签名信息是否与本设备一致,如果一致,进入下一步;否则,回复错误码给监控服务器,结束升级流程;之后将监控服务器将升级文件传输至充电桩终端;之后所述充电桩终端将升级文件写入文件存储区,并进入启动加载模式;之后在启动加载模式下,充电桩终端读取文件存储区的升级文件并解密,将解密后升级文件写入应用程序区,完成远程升级操作。
较佳的,所述S6为充电桩终端配置移动扫码和刷卡服务时,所述充电桩终端连接有GPS定位模块,所述充电桩终端连接有移动支付模块和刷卡服务模块,所述充电桩终端连接有支付交易记录模块,所述支付交易记录模块用于记录所述移动支付模块和所述刷卡服务模块的交易记录。
本发明还提供了本基于区块链的新能源充电桩用户管理系统,包括上述任一项包含的设备。
综上所述,本发明主要具有以下有益效果:
本基于区块链的新能源充电桩用户管理方法及系统能够实现充电桩终端的高效管理,在进行管理时,采用了对充电桩终端进行设备维护、设备服务管理、采用设备管理平台对充电桩终端的基本信息、订单数据、设备上线离线数据进行监测和反馈、利用线上指导平台对充电桩终端的维护人员进行培训、对搭建的充电桩终端进行安全升级,安全升级过程包括电流自动控制、电流检测、过载保护、短路保护、漏电保护以及露天防水处理等步骤实现了硬件保护能力,通过为充电桩终端配置移动扫码和刷卡服务能够提高用户体验度,通过为充电桩终端提供内置电源和外接电源,利用停电感应电路为消费者提供电源选择,能够保证在停电状态时依旧具有电源选择能力,通过对充电过程进行充电保护与预警能够提高充电安全性,利用支付服务与结算统计能够便于消费者和管理者及时掌握消费与支付情况。
具体实施方式
下面对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,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,都属于本发明保护的范围。
实施例1
基于区块链的新能源充电桩用户管理方法,包括以下步骤:
S1、对充电桩终端进行设备维护;
S2、对充电桩终端进行设备服务管理;
S3、采用设备管理平台对充电桩终端的基本信息、订单数据、设备上线离线数据进行监测和反馈;
S4、利用线上指导平台对充电桩终端的维护人员进行培训;
S5、对搭建的充电桩终端进行安全升级,安全升级过程包括电流自动控制、电流检测、过载保护、短路保护、漏电保护以及露天防水处理;
S6、为充电桩终端配置移动扫码和刷卡服务;
S7、为充电桩终端提供内置电源和外接电源,利用停电感应电路为消费者提供电源选择;
S8、充电过程进行充电保护与预警;
S9、支付服务与结算统计。
其中,所述S1采用运营维护组对充电桩终端进行设备维护,所述运维维护组包括运维工程师和区域运维工程师。
其中,所述S2采用服务管理组对充电桩终端进行设备服务管理,所述服务管理组包括后台运维组和设备管理组。
其中,所述S3采用设备管理平台对充电桩终端的基本信息、订单数据、设备上线离线数据进行监测和反馈时,所述设备管理平台连接有日志信息记录模块,所述日志信息记录模块用于记录获取的充电桩终端的基本信息、订单数据、设备上线离线数据,所述设备管理平台通过无线传输模块与所述日志信息记录模块连接,所述日志信息记录模块连接有日志信息加密模块,所述日志信息加密模块用于日志信息加密。
其中,所述S4利用线上指导平台对充电桩终端的维护人员进行培训时,所述线上指导平台连接有语音交互平台,所述线上指导平台连接有视频交互模块,所述线上指导平台连接有数据存储模块,所述数据存储模块用于存储所述语音交互平台存储的语音和所述视频交互模块存储的视频。
其中,所述S5对搭建的充电桩终端进行安全升级时,先将所述充电桩终端与监控服务器之间建立通信连接,向所述监控服务器发送升级请求,所述监控服务器接收到升级请求后检测所述充电桩终端是否处于空闲状态,如果充电桩终端空闲,则接受升级,并将液晶显示屏切换至升级页面,否则,结束升级流程;之后充电桩终端接收升级文件,并对比升级文件中的签名信息是否与本设备一致,如果一致,进入下一步;否则,回复错误码给监控服务器,结束升级流程;之后将监控服务器将升级文件传输至充电桩终端;之后所述充电桩终端将升级文件写入文件存储区,并进入启动加载模式;之后在启动加载模式下,充电桩终端读取文件存储区的升级文件并解密,将解密后升级文件写入应用程序区,完成远程升级操作。
其中,所述S6为充电桩终端配置移动扫码和刷卡服务时,所述充电桩终端连接有GPS定位模块,所述充电桩终端连接有移动支付模块和刷卡服务模块,所述充电桩终端连接有支付交易记录模块,所述支付交易记录模块用于记录所述移动支付模块和所述刷卡服务模块的交易记录。
其中,本基于区块链的新能源充电桩用户管理方法及系统能够实现充电桩终端的高效管理,在进行管理时,采用了对充电桩终端进行设备维护、设备服务管理、采用设备管理平台对充电桩终端的基本信息、订单数据、设备上线离线数据进行监测和反馈、利用线上指导平台对充电桩终端的维护人员进行培训、对搭建的充电桩终端进行安全升级,安全升级过程包括电流自动控制、电流检测、过载保护、短路保护、漏电保护以及露天防水处理等步骤实现了硬件保护能力,通过为充电桩终端配置移动扫码和刷卡服务能够提高用户体验度,通过为充电桩终端提供内置电源和外接电源,利用停电感应电路为消费者提供电源选择,能够保证在停电状态时依旧具有电源选择能力,通过对充电过程进行充电保护与预警能够提高充电安全性,利用支付服务与结算统计能够便于消费者和管理者及时掌握消费与支付情况。
实施例2
基于区块链的新能源充电桩用户管理系统,包括采用运营维护组对充电桩终端进行设备维护,所述运维维护组包括运维工程师和区域运维工程师。
包括采用服务管理组对充电桩终端进行设备服务管理,所述服务管理组包括后台运维组和设备管理组。
包括采用设备管理平台对充电桩终端的基本信息、订单数据、设备上线离线数据进行监测和反馈时,所述设备管理平台连接有日志信息记录模块,所述日志信息记录模块用于记录获取的充电桩终端的基本信息、订单数据、设备上线离线数据,所述设备管理平台通过无线传输模块与所述日志信息记录模块连接,所述日志信息记录模块连接有日志信息加密模块,所述日志信息加密模块用于日志信息加密。
包括利用线上指导平台对充电桩终端的维护人员进行培训时,所述线上指导平台连接有语音交互平台,所述线上指导平台连接有视频交互模块,所述线上指导平台连接有数据存储模块,所述数据存储模块用于存储所述语音交互平台存储的语音和所述视频交互模块存储的视频。
包括对搭建的充电桩终端进行安全升级时,先将所述充电桩终端与监控服务器之间建立通信连接,向所述监控服务器发送升级请求,所述监控服务器接收到升级请求后检测所述充电桩终端是否处于空闲状态,如果充电桩终端空闲,则接受升级,并将液晶显示屏切换至升级页面,否则,结束升级流程;之后充电桩终端接收升级文件,并对比升级文件中的签名信息是否与本设备一致,如果一致,进入下一步;否则,回复错误码给监控服务器,结束升级流程;之后将监控服务器将升级文件传输至充电桩终端;之后所述充电桩终端将升级文件写入文件存储区,并进入启动加载模式;之后在启动加载模式下,充电桩终端读取文件存储区的升级文件并解密,将解密后升级文件写入应用程序区,完成远程升级操作。
包括为充电桩终端配置移动扫码和刷卡服务时,所述充电桩终端连接有 GPS定位模块,所述充电桩终端连接有移动支付模块和刷卡服务模块,所述充电桩终端连接有支付交易记录模块,所述支付交易记录模块用于记录所述移动支付模块和所述刷卡服务模块的交易记录。
其中,本基于区块链的新能源充电桩用户管理方法及系统能够实现充电桩终端的高效管理,在进行管理时,采用了对充电桩终端进行设备维护、设备服务管理、采用设备管理平台对充电桩终端的基本信息、订单数据、设备上线离线数据进行监测和反馈、利用线上指导平台对充电桩终端的维护人员进行培训、对搭建的充电桩终端进行安全升级,安全升级过程包括电流自动控制、电流检测、过载保护、短路保护、漏电保护以及露天防水处理等步骤实现了硬件保护能力,通过为充电桩终端配置移动扫码和刷卡服务能够提高用户体验度,通过为充电桩终端提供内置电源和外接电源,利用停电感应电路为消费者提供电源选择,能够保证在停电状态时依旧具有电源选择能力,通过对充电过程进行充电保护与预警能够提高充电安全性,利用支付服务与结算统计能够便于消费者和管理者及时掌握消费与支付情况。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (8)

1.基于区块链的新能源充电桩用户管理方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1、对充电桩终端进行设备维护;
S2、对充电桩终端进行设备服务管理;
S3、采用设备管理平台对充电桩终端的基本信息、订单数据、设备上线离线数据进行监测和反馈;
S4、利用线上指导平台对充电桩终端的维护人员进行培训;
S5、对搭建的充电桩终端进行安全升级,安全升级过程包括电流自动控制、电流检测、过载保护、短路保护、漏电保护以及露天防水处理;
S6、为充电桩终端配置移动扫码和刷卡服务;
S7、为充电桩终端提供内置电源和外接电源,利用停电感应电路为消费者提供电源选择;
S8、充电过程进行充电保护与预警;
S9、支付服务与结算统计。
2.根据权利要求1所述的基于区块链的新能源充电桩用户管理方法,其特征在于:所述S1采用运营维护组对充电桩终端进行设备维护,所述运维维护组包括运维工程师和区域运维工程师。
3.根据权利要求1所述的基于区块链的新能源充电桩用户管理方法,其特征在于:所述S2采用服务管理组对充电桩终端进行设备服务管理,所述服务管理组包括后台运维组和设备管理组。
4.根据权利要求1所述的基于区块链的新能源充电桩用户管理方法,其特征在于:所述S3采用设备管理平台对充电桩终端的基本信息、订单数据、设备上线离线数据进行监测和反馈时,所述设备管理平台连接有日志信息记录模块,所述日志信息记录模块用于记录获取的充电桩终端的基本信息、订单数据、设备上线离线数据,所述设备管理平台通过无线传输模块与所述日志信息记录模块连接,所述日志信息记录模块连接有日志信息加密模块,所述日志信息加密模块用于日志信息加密。
5.根据权利要求1所述的基于区块链的新能源充电桩用户管理方法,其特征在于:所述S4利用线上指导平台对充电桩终端的维护人员进行培训时,所述线上指导平台连接有语音交互平台,所述线上指导平台连接有视频交互模块,所述线上指导平台连接有数据存储模块,所述数据存储模块用于存储所述语音交互平台存储的语音和所述视频交互模块存储的视频。
6.根据权利要求1所述的基于区块链的新能源充电桩用户管理方法,其特征在于:所述S5对搭建的充电桩终端进行安全升级时,先将所述充电桩终端与监控服务器之间建立通信连接,向所述监控服务器发送升级请求,所述监控服务器接收到升级请求后检测所述充电桩终端是否处于空闲状态,如果充电桩终端空闲,则接受升级,并将液晶显示屏切换至升级页面,否则,结束升级流程;之后充电桩终端接收升级文件,并对比升级文件中的签名信息是否与本设备一致,如果一致,进入下一步;否则,回复错误码给监控服务器,结束升级流程;之后将监控服务器将升级文件传输至充电桩终端;之后所述充电桩终端将升级文件写入文件存储区,并进入启动加载模式;之后在启动加载模式下,充电桩终端读取文件存储区的升级文件并解密,将解密后升级文件写入应用程序区,完成远程升级操作。
7.根据权利要求1所述的基于区块链的新能源充电桩用户管理方法,其特征在于:所述S6为充电桩终端配置移动扫码和刷卡服务时,所述充电桩终端连接有GPS定位模块,所述充电桩终端连接有移动支付模块和刷卡服务模块,所述充电桩终端连接有支付交易记录模块,所述支付交易记录模块用于记录所述移动支付模块和所述刷卡服务模块的交易记录。
8.基于区块链的新能源充电桩用户管理系统,其特征在于:包括权利要求1-7任一项包含的设备。
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