CN114567147A - 用于辅源电路的负载控制方法、装置、终端及存储介质 - Google Patents

用于辅源电路的负载控制方法、装置、终端及存储介质 Download PDF

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钱贺平
孙宗昌
田华松
李硕宇
郭震达
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Abstract

本发明提供一种用于辅源电路的负载控制方法、装置、终端及存储介质。辅源电路具有多个用于输出的辅源支路;该方法包括:确定待采样的第一辅源支路和待控制的第二辅源支路:其中,第一辅源支路为各辅源支路中负载最小的辅源支路,第二辅源支路为各辅源支路中负载最大的辅源支路;按照设定采样频率对第一辅源支路的输入电压进行采样,并根据相邻两次采样的电压计算预测电压值;在第二辅源支路的负载任务变更后,判断预测电压值是否越过预设范围;其中,的负载任务变更包括负载加载和/或移除;在预测电压值越过预设范围时,延长第二辅源支路所执行的当前负载任务的锁存时间。本发明避免负载最大的辅源支路中负载变化导致其他辅源支路过压或欠压。

Description

用于辅源电路的负载控制方法、装置、终端及存储介质
技术领域
本发明涉及供电电路控制技术领域,尤其涉及一种用于辅源电路的负载控制方法、装置、终端及存储介质。
背景技术
目前,对于需要正负电源供电或者需要多路隔离辅源输出的电力电子控制系统,常采用从母线取电的方式获得需要的辅源输出。辅源电路通常采用带有变压器的反激拓扑,通常变压器副边有n路用于输出的辅源支路,且只由其中一路辅源支路作为反馈来完成变压器原边的闭环控制。当n路辅源支路的负载情况不一致时,由于变压器原边的控制对所有辅源支路的影响是一致的,则作为反馈的辅源支路的负载变化时,非反馈的(n-1)路辅源支路实际的输出电压就会受到影响。作为反馈的辅源支路对应的负载变化会抬高或者降低非反馈的(n-1)路辅源支路的输出电压,严重时可能会超过非反馈的辅源支路后级电路所允许输入电压范围,造成后级电路的失效甚至损坏。尤其是在短时间内作为反馈的辅源支路的负载变化量过大时,会给非反馈辅源支路带来过压或欠压风险。
发明内容
本发明实施例提供了一种用于辅源电路的负载控制方法、装置、终端及存储介质,以解决在短时间内作为反馈的辅源支路的负载变化量过大时,会给非反馈辅源支路带来过压或欠压风险的问题。
第一方面,本发明实施例提供了一种用于辅源电路的负载控制方法,所述辅源电路具有多个用于输出的辅源支路;所述负载控制方法包括:
确定待采样的第一辅源支路和待控制的第二辅源支路;其中,所述第一辅源支路为各辅源支路中负载最小的辅源支路,所述第二辅源支路为各辅源支路中负载最大的辅源支路;
按照设定采样频率对所述第一辅源支路的输入电压进行采样,并根据相邻两次采样的电压计算预测电压值;
在所述第二辅源支路的负载任务变更后,判断所述预测电压值是否越过预设范围;其中,所述的负载任务变更包括负载加载和/或移除;
在所述预测电压值越过预设范围时,延长所述第二辅源支路所执行的当前负载任务的锁存时间。
在一种可能的实现方式中,在所述第二辅源支路的负载任务变更之前,还包括:
确定第二辅源支路的待执行负载任务;
根据各待执行负载任务对应的负载类型和负载值对各待执行负载任务进行排序,并对各待执行负载任务配置对应的锁存时间;其中,所述待执行述负载任务包括:一个或多个负载加载任务,和/或,一个或多个负载移除任务;
根据排序结果和对应的锁存时间控制所述第二辅源支路执行负载任务。
在一种可能的实现方式中,所述负载类型包括:可调负载和非可调负载;
所述非可调负载的排序优先级高于所述可调负载的排序优先级;负载值越大排序优先级越高。
在一种可能的实现方式中,在所述第二辅源支路执行负载任务时若负载类型为可调负载,则控制负载以设定速度由小及大进行加载,或者控制负载以设定速度由大及小进行移除。
在一种可能的实现方式中,根据各待执行负载任务对应的负载类型和负载值对各待执行负载任务进行排序,包括:
按照负载加载任务和负载移除任务对所述待执行任务进行分类;
分别对负载加载任务和负载移除任务进行排序。
在一种可能的实现方式中,在执行负载任务时,同时执行一个或多个负载加载任务和一个或多个负载移除任务;或者,
先按照负载加载任务的排序结果执行负载任务;或者,
先按照负载移除任务的排序结果执行负载任务。
在一种可能的实现方式中,所述根据相邻两次采样的电压计算预测电压值包括:
根据如下公式计算所述预测电压值:
Vp=Vnow+ΔVaux*Fs*Tset
其中,Vp为所述预测电压值;Vnow为最近一次采样的电压;ΔVaux=Vnow-Vlast;ΔVaux为相邻两次采样的电压之间的差值;Fs为所述设定采样频率;Tset为预设电压变化时间;所述预设电压变化时间小于所述锁存时间。
第二方面,本发明实施例提供了一种用于辅源电路的负载控制装置,所述辅源电路具有多个用于输出的辅源支路;所述装置包括:
确定模块,用于确定待采样的第一辅源支路和待控制的第二辅源支路:其中,所述第一辅源支路为各辅源支路中负载最小的辅源支路,所述第二辅源支路为各辅源支路中负载最大的辅源支路;
采样模块,用于按照设定采样频率对所述第一辅源支路的输入电压进行采样;
计算模块,用于根据相邻两次采样的电压计算预测电压值;其中,所述负载任务包括:负载加载任务和/或负载移除任务;
判断模块,用于在所述第二辅源支路的负载任务变更后,判断所述预测电压值是否越过预设范围;其中,所述的负载任务变更包括负载加载和/或移除;
控制模块,用于在所述预测电压值越过预设范围时,延长所述第二辅源支路所执行的当前负载任务的锁存时间。
第三方面,本发明实施例提供了一种终端,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式所述负载控制方法的步骤。
第四方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式所述负载控制方法的步骤。
本发明实施例提供一种用于辅源电路的负载控制方法、装置、终端及存储介质,通过从辅源电路的多条辅源支路中确定待采样的第一辅源支路和待控制的第二辅源支路。其中,第一辅源支路为各辅源支路中负载最小的辅源支路,第二辅源支路为各辅源支路中负载最大的辅源支路,以实现基于第一辅源支路的采样数据控制第二辅源支路。按照设定采样频率对第一辅源支路的输入电压进行采样,并根据相邻两次采样的电压计算预测电压值。在第二辅源支路的负载任务变更后,判断预测电压值是否越过预设范围,并在预测电压值越过预设范围时,延长第二辅源支路所执行的当前负载任务的锁存时间。其中,的负载任务变更包括负载加载和/或移除。本发明实施例,通过对第一辅源支路电压变化进行监测,保证所有辅源支路均在电压使用安全范围内,基于第一辅源支路电压变化控制第二辅源电路执行负载任务,调整负载任务锁存时间,减小辅源电压的波动,从而避免所有辅源支路电路发生过压或欠压。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的用于辅源电路的负载控制方法的应用场景图;
图2是本发明一实施例提供的用于辅源电路的负载控制方法的实现流程图;
图3是本发明另一实施例提供的用于辅源电路的负载控制方法的实现流程图;
图4是本发明一实施例提供的用于辅源电路的负载控制装置的结构示意图;
图5是本发明一实施例提供的终端的示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本发明实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。
图1为本发明实施例提供的用于辅源电路的负载控制方法的应用场景图。如图1所示,包括变压器原边和多路副边输出。其中,变压器原边即母线,副边通过从母线取电的方式获得需要的辅源输出。变压器副边n路输出即辅源支路。n路辅源支路中负载最大的辅源支路作为反馈来完成变压器原边的闭环控制,该支路记为第二辅源支路。如图1中副边输出1作为第二辅源支路。
各辅源支路中负载最小的辅源支路记为第一辅源支路。由于变压器原边的控制对所有辅源支路的影响是一致的,则在保证负载最小的辅源支路的电压在安全范围内时,其他辅源支路的电压也在安全范围内。
其中,确定第一辅源支路和第二辅源支路时,依据各路负载的额定值或最大值比较各辅源支路中负载大小,并非依据实时负载情况。在辅源电路配置好后,各辅源支路中负载的额定值或最大值一般是不变的。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图通过具体实施例来进行说明。
图2是本发明一实施例提供的用于辅源电路的负载控制的实现流程图,如图2所示,包括如下步骤:
S201,确定待采样的第一辅源支路和待控制的第二辅源支路。其中,第一辅源支路为各辅源支路中负载最小的辅源支路,第二辅源支路为各辅源支路中负载最大的辅源支路。
本发明实施例的方法用于电路系统的综合控制装置中,该综合控制装置能够监测各辅源支路,可选的,能够监测变压器原边电路。
在方案具体实施过程中,根据各辅源支路的负载大小不同,各路对应的额定最大电压值和额定电压最小值不同。待控制的第二辅源支路的负载变化导致的辅源支路电压波动对负载最小的辅源支路影响最大。在本实施例中,检测负载最小的辅源支路的电压值,且该电压值在该辅源支路的额定电压范围内时,其他辅源支路亦处于安全电压范围内。
S202,按照设定采样频率对第一辅源支路的输入电压进行采样,并根据相邻两次采样的电压计算预测电压值。
S203,在第二辅源支路的负载任务变更后,判断预测电压值是否越过预设范围。其中,的负载任务变更包括负载加载和/或移除。
其中,当第二辅源支路中负载任务变更后会引起第一辅源支路电压增高或降低,越过预设范围包括:越过预设范围的电压上限值或电压下限值。当第二辅源支路中完成负载加载后,或者,同时完成负载加载和移除后第二辅源支路中负载较负载任务变更前增大时,会引起第一辅源支路电压增高,严重时会越过预设范围的电压上限值。同理,当第二辅源支路中完成负载移除后,或者,同时完成负载加载和移除后第二辅源支路中负载较负载任务变更前减小时,会引起第一辅源支路电压降低,严重时会越过预设范围的电压下限值。
S204,在预测电压值越过预设范围时,延长第二辅源支路所执行的当前负载任务的锁存时间。
在一种可能的实现方式中,步骤S203中预设范围的上限值即第二辅源支路的最大额定电压,下限值即第二辅源支路的最小额定电压。在第二辅源支路的负载任务变更后得出的预测电压变化值较大,但实际负载任务完成后,并不会直接损坏第一辅源支路上的负载。
在一种可能的实现方式中,不免出现电压值超出第一辅源支路的最大额定电压或低于最小额定电压,则在步骤S203中确定电压值的预设范围时留有余量。即预设范围的上限值小于第二辅源支路的最大额定电压,下限值大于第二辅源支路的最小额定电压。当预设电测超出预设范围且超出的电压值在较小范围内时,并不会直接损坏第一辅源支路上的负载。因此,当预测电压值超出预设范围时,同样可以通过延长第二辅源支路执行当前负载任务的锁存时间而降低电压波动对第一辅源支路的影响。
在本实施例中,通过从辅源电路的多条辅源支路中确定待采样的第一辅源支路和待控制的第二辅源支路。其中,第一辅源支路为各辅源支路中负载最小的辅源支路,第二辅源支路为各辅源支路中负载最大的辅源支路,以实现基于第一辅源支路的采样数据控制第二辅源支路。按照设定采样频率对第一辅源支路的输入电压进行采样,并根据相邻两次采样的电压计算预测电压值。在第二辅源支路的负载任务变更后,判断预测电压值是否越过预设范围,并在预测电压值越过预设范围时,延长第二辅源支路所执行的当前负载任务的锁存时间。其中,的负载任务变更包括负载加载和/或移除。本发明实施例,通过对第一辅源支路电压变化进行监测,保证所有辅源支路均在电压使用安全范围内,基于第一辅源支路电压变化控制第二辅源电路执行负载任务,调整负载任务锁存时间,减小辅源电压的波动,从而避免所有辅源支路电路发生过压或欠压。
在一种可能的实现方式中,在步骤S201中,在第二辅源支路的负载任务变更之前,还包括:
确定第二辅源支路的待执行负载任务;根据各待执行负载任务对应的负载类型和负载值对各待执行负载任务进行排序,并对各待执行负载任务配置对应的锁存时间;其中,待执行述负载任务包括:一个或多个负载加载任务,和/或,一个或多个负载移除任务;根据排序结果和对应的锁存时间控制第二辅源支路执行负载任务。本申请提供的方案主要针对于存在多个负载任务情况,但不排除特殊情况下仅需加载一个负载或移除一个负载,此时,则无需进行排序操作。其中,负载任务中负载值越大,则引起辅源之路中电压波动量越大,对应的锁存时间越长,避免相邻负载任务执行过程中电压波动量叠加导致电压值越过预设范围。
在不同实施例中,当仅有负载加载任务时或仅有负载移除任务按照可以直接负载类型和负载值对各待执行负载任务进行排序。可选的,每次执行负载任务仅加载一个负载或移除一个负载。可选的,基于排序结果,当负载值大于设定值时,则单次仅执行该负载的加载或移除;当负载值小于设定值时,按顺序基于两个及两个以上负载值之和确定单次执行一个、两个或两个以上负载的记载或移除。
在一种可能的实现方式中,负载类型包括:可调负载和非可调负载;非可调负载的排序优先级高于可调负载的排序优先级;负载值越大排序优先级越高。
其中,非可调负载只有使能和不使能两种状态的控制,可调节负载包括开环或闭环控制的负载,在具体过程中可以缓慢调整负载的大小,从而减小辅源电压的波动。
在一种可能的实现方式中,在第二辅源支路执行负载任务时若负载类型为可调负载,则控制负载以设定速度由小及大进行加载,或者控制负载以设定速度由大及小进行移除。例如:设定速度为控制负载由0或最小值开始,按单位时间提高负载最大值的20%完成加载,或者,控制负载由最大值开始,按单位时间降低负载最大值的20%完成加载。可选的,设定速度为10%~30%。其中,根据可调负载的最大值确定设定速度,该最大值越大,则设定速度取值越小。
前述介绍了仅有负载加载任务时或仅有负载移除任务按照可以直接负载类型和负载值对各待执行负载任务进行排序,当即包括负载加载任务又包括负载移除任务时,不同实施例中,执行负载任务的方式也存在不同。
在一种可能的实现方式中,无论负载加载任务或负载移除任务,均按照负载类型和负载值对各待执行负载任务进行排序,从而降低控制复杂度,提高负载任务的执行效率。
在一种可能的实现方式中,根据各待执行负载任务对应的负载类型和负载值对各待执行负载任务进行排序,包括:
按照负载加载任务和负载移除任务对待执行任务进行分类;
分别对负载加载任务和负载移除任务进行排序。
可选的,当按照负载加载任务和负载移除任务进行分类排序后,在执行负载任务时,同时执行一个或多个负载加载任务和一个或多个负载移除任务;或者,先按照负载加载任务的排序结果执行负载任务;或者,先按照负载移除任务的排序结果执行负载任务。
其中,同时执行一个或多个负载加载任务和一个或多个负载移除任务,可以实现提高负载任务的执行效率,同时能够降低反馈电源,从而减小辅源电压的波动。
在一种可能的实现方式中,步骤S201中,根据相邻两次采样的电压计算预测电压值包括:
根据如下公式计算预测电压值:
Vp=Vnow+ΔVaux*Fs*Tset
其中,Vp为预测电压值;Vnow为最近一次采样的电压;ΔVaux=Vnow-Vlast;ΔVaux为相邻两次采样的电压之间的差值;Fs为设定采样频率;Tset为预设电压变化时间;预设电压变化时间小于锁存时间。
其中,锁存时间即在记载负载或移除负载后等待电压稳定的过程,当电压波动较大时,适当延缓锁存时间,即延后执行下一负载任务。
图3是本发明另一实施例提供的用于辅源电路的负载控制方法的实现流程图,如图所示,包括如下步骤:
判断是否有负载任务;
在有待执行负载任务时,对待执行任务进行排序,并基于待执行任务设置对应的任务锁存时间Tn;否则,等待负载任务;
根据排序执行负载任务,其中,可以单次执行一个或多个;
根据负载最小的第一辅源支路的输入电压计算预测电压值,并判断预测电压是否在第一辅源支路的额定电压范围内;
若在额定电压范围内,则等待锁存时间结束并执行下一负载任务;否则,在锁存时间内继续监测第一辅源支路的电压值,并判断预测电压是否在第一辅源支路的额定电压范围内。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
以下为本发明的装置实施例,对于其中未详尽描述的细节,可以参考上述对应的方法实施例。
图4示出了本发明一实施例提供的用于辅源电路的负载控制装置的结构示意图,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下:
如图4所示,用于辅源电路的负载控制装置包括:确定模块401、采样模块402、计算模块403、判断模块404和控制模块403。
其中,确定模块401,用于确定待采样的第一辅源支路和待控制的第二辅源支路:其中,第一辅源支路为各辅源支路中负载最小的辅源支路,第二辅源支路为各辅源支路中负载最大的辅源支路。
采样模块402,用于按照设定采样频率对第一辅源支路的输入电压进行采样。
计算模块403,用于根据相邻两次采样的电压计算预测电压值;其中,负载任务包括:负载加载任务和/或负载移除任务。
判断模块404,用于在第二辅源支路的负载任务变更后,判断预测电压值是否越过预设范围;其中,的负载任务变更包括负载加载和/或移除。
控制模块405,用于在预测电压值越过预设范围时,延长第二辅源支路所执行的当前负载任务的锁存时间。
在本发明实施例中,通过从辅源电路的多条辅源支路中确定待采样的第一辅源支路和待控制的第二辅源支路。其中,第一辅源支路为各辅源支路中负载最小的辅源支路,第二辅源支路为各辅源支路中负载最大的辅源支路,以实现基于第一辅源支路的采样数据控制第二辅源支路。按照设定采样频率对第一辅源支路的输入电压进行采样,并根据相邻两次采样的电压计算预测电压值。在第二辅源支路的负载任务变更后,判断预测电压值是否越过预设范围,并在预测电压值越过预设范围时,延长第二辅源支路所执行的当前负载任务的锁存时间。其中,的负载任务变更包括负载加载和/或移除。本发明实施例,通过对第一辅源支路电压变化进行监测,保证所有辅源支路均在电压使用安全范围内,基于第一辅源支路电压变化控制第二辅源电路执行负载任务,调整负载任务锁存时间,减小辅源电压的波动,从而避免所有辅源支路电路发生过压或欠压。
图5是本发明实施例提供的终端的示意图。如图5所示,该实施例的终端5包括:处理器50、存储器51以及存储在所述存储器51中并可在所述处理器50上运行的计算机程序52。所述处理器50执行所述计算机程序52时实现上述各个用于辅源电路的负载控制方法实施例中的步骤,例如图2所示的步骤S201至步骤S202。或者,所述处理器50执行所述计算机程序52时实现上述各装置实施例中各模块/单元的功能,例如图4所示模块401至403的功能。
示例性的,所述计算机程序52可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器51中,并由所述处理器50执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序52在所述终端5中的执行过程。例如,所述计算机程序52可以被分割成图4所示的模块401至403。
所述终端5可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述终端5可包括,但不仅限于,处理器50、存储器51。本领域技术人员可以理解,图5仅仅是终端5的示例,并不构成对终端5的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如所述终端还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器50可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
所述存储器51可以是所述终端5的内部存储单元,例如终端5的硬盘或内存。所述存储器51也可以是所述终端5的外部存储设备,例如所述终端5上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器51还可以既包括所述终端5的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器51用于存储所述计算机程序以及所述终端所需的其他程序和数据。所述存储器51还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/终端和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/终端实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
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单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的模块/单元如果以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,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个用于辅源电路的负载控制方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括是电载波信号和电信信号。
以上所述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,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种用于辅源电路的负载控制方法,所述辅源电路具有多个用于输出的辅源支路;其特征在于,所述方法包括:
确定待采样的第一辅源支路和待控制的第二辅源支路;其中,所述第一辅源支路为各辅源支路中负载最小的辅源支路,所述第二辅源支路为各辅源支路中负载最大的辅源支路;
按照设定采样频率对所述第一辅源支路的输入电压进行采样,并根据相邻两次采样的电压计算预测电压值;
在所述第二辅源支路的负载任务变更后,判断所述预测电压值是否越过预设范围;其中,所述的负载任务变更包括负载加载和/或移除;
在所述预测电压值越过预设范围时,延长所述第二辅源支路所执行的当前负载任务的锁存时间。
2.根据权利要求1所述的负载控制方法,其特征在于,在所述第二辅源支路的负载任务变更之前,还包括:
确定第二辅源支路的待执行负载任务;
根据各待执行负载任务对应的负载类型和负载值对各待执行负载任务进行排序,并对各待执行负载任务配置对应的锁存时间;其中,所述待执行述负载任务包括:一个或多个负载加载任务,和/或,一个或多个负载移除任务;
根据排序结果和对应的锁存时间控制所述第二辅源支路执行负载任务。
3.根据权利要求2所述的负载控制方法,其特征在于,所述负载类型包括:可调负载和非可调负载;
所述非可调负载的排序优先级高于所述可调负载的优先级;负载值越大排序优先级越高。
4.根据权利要求3所述的负载控制方法,其特征在于,在所述第二辅源支路执行负载任务时若负载类型为可调负载,则控制负载以设定速度由小及大进行加载,或者控制负载以设定速度由大及小进行移除。
5.根据权利要求2至4任一项所述的负载控制方法,其特征在于,根据各待执行负载任务对应的负载类型和负载值对各待执行负载任务进行排序,包括:
按照负载加载任务和负载移除任务对所述待执行任务进行分类;
分别对负载加载任务和负载移除任务进行排序。
6.根据权利要求5所述的负载控制方法,其特征在于,在执行负载任务时,同时执行一个或多个负载加载任务和一个或多个负载移除任务;或者,
先按照负载加载任务的排序结果执行负载任务;或者,
先按照负载移除任务的排序结果执行负载任务。
7.根据权利要求1所述的负载控制方法,其特征在于,所述根据相邻两次采样的电压计算预测电压值包括:
根据如下公式计算所述预测电压值:
Vp=Vnow+ΔVaux*Fs*Tset
其中,Vp为所述预测电压值;Vnow为最近一次采样的电压;ΔVaux=Vnow-Vlast;ΔVaux为相邻两次采样的电压之间的差值;Fs为所述设定采样频率;Tset为预设电压变化时间;所述预设电压变化时间小于所述锁存时间。
8.一种用于第二辅源电路控制的装置,所述辅源电路具有多个用于输出的辅源支路;其特征在于,所述装置包括:
确定模块,用于确定待采样的第一辅源支路和待控制的第二辅源支路:其中,所述第一辅源支路为各辅源支路中负载最小的辅源支路,所述第二辅源支路为各辅源支路中负载最大的辅源支路;
采样模块,用于按照设定采样频率对所述第一辅源支路的输入电压进行采样;
计算模块,用于根据相邻两次采样的电压计算预测电压值;其中,所述负载任务包括:负载加载任务和/或负载移除任务;
判断模块,用于在所述第二辅源支路的负载任务变更后,判断所述预测电压值是否越过预设范围;其中,所述的负载任务变更包括负载加载和/或移除;
控制模块,用于在所述预测电压值越过预设范围时,延长所述第二辅源支路所执行的当前负载任务的锁存时间。
9.一种终端,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上的权利要求1至7中任一项所述负载控制方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如上的权利要求1至7中任一项所述负载控制方法的步骤。
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