CN115589037A - 并机配置方法、装置、设备及介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种并机配置方法、装置、设备及介质;其中,所述方法包括:接收多个电能输出设备的电能输出参数;基于所述电能输出参数,确定并机配置信息;其中,所述并机配置信息包括对所述多个电能输出设备进行并机配置的信息;输出所述并机配置信息,以对所述多个电能输出设备进行并机配置。
Description
技术领域
本申请涉及电能处理技术领域,尤其涉及一种并机配置方法、装置、设备及介质。
背景技术
在实际应用中,若电能输出设备所输出的电能无法满足电能消耗设备的电能需求,则需要用户借助于自己对具备并机功能的特定电能输出设备的并机配置经验,才能确定如何对特定电能输出设备进行并机配置。因此,这样的并机配置方式灵活性不足。
发明内容
基于以上问题,本申请实施例提供了一种并机配置方法、装置、设备及介质。
本申请实施例提供的技术方案是这样的:
本申请实施例首先提供了一种并机配置方法,所述方法包括:
接收多个电能输出设备的电能输出参数;
基于所述电能输出参数,确定并机配置信息;其中,所述并机配置信息包括对所述多个电能输出设备进行并机配置的信息;
输出所述并机配置信息,以对所述多个电能输出设备进行并机配置。
在一些实施例中,所述基于所述电能输出参数,确定并机配置信息,包括:
接收针对所述电能输出参数的输入信息,基于所述输入信息中的第一标识以及第二标识,确定所述多个电能输出设备中至少部分电能输出设备之间的连接顺序;其中,所述第一标识包括第一设备的标识;所述第二标识包括第二设备的标识;所述第一设备包括所述多个电能输出设备中与电能消耗设备相邻设置的电能输出设备;所述第二设备包括所述多个电能输出设备中与所述电能消耗设备不相邻设置的电能输出设备;
基于所述连接顺序,确定所述至少部分电能输出设备的所述并机配置信息。
在一些实施例中,所述接收多个电能输出设备的电能输出参数之前,所述方法还包括:
建立与所述多个电能输出设备之间的通信连接。
在一些实施例中,所述接收多个电能输出设备的电能输出参数,包括:
通过所述通信连接接收所述多个电能输出设备发送的所述电能输出参数。
在一些实施例中,所述方法还包括:
通过所述通信连接,监控所述多个电能输出设备与电能消耗设备之间的电能传输状态。
在一些实施例中,所述方法还包括:
获取所述多个电能输出设备中至少部分电能输出设备的并机配置状态;
若所述并机配置状态表示所述至少部分电能输出设备处于配置完成状态,获取所述至少部分电能输出设备的电路连接状态;
若所述电路连接状态表示所述至少部分电能输出设备按照目标顺序配置连接,控制所述至少部分电能输出设备输出电能至电能消耗设备。
在一些实施例中,所述获取所述多个电能输出设备中至少部分电能输出设备的并机配置状态,包括:
通过与所述至少部分电能输出设备之间的通信连接,获取所述至少部分电能输出设备的并机配置状态。
在一些实施例中,所述基于所述电能输出参数,确定并机配置信息,包括:
获取电能消耗设备的电能输入参数;
基于所述电能输出参数与所述电能输入参数,确定所述并机配置信息。
本申请实施例还提供了一种并机配置装置,所述装置包括获取模块、确定模块以及输出模块;其中:
所述获取模块,用于接收多个电能输出设备的电能输出参数;
所述确定模块,用于基于所述电能输出参数,确定并机配置信息;其中,所述并机配置信息包括对所述多个电能输出设备进行并机配置的信息;
所述输出模块,用于输出所述并机配置信息,以对所述多个电能输出设备进行并机配置。
本申请实施例还提供了一种并机配置设备,所述设备包括处理器和存储器;所述存储器中存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,能够实现如前任一所述的并机配置方法。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序被电子设备的处理器执行时,能够实现如前任一所述的并机配置方法。
本申请实施例提供的并机配置方法,基于电能输出设备的电性参数就能够确定并机配置信息,从而降低了对并机配置人员的电路连接经验的要求,也能够降低对特定电能输出设备的依赖程度;并且,实现了基于电能输出参数自动化的确定并机配置信息,能够提高并机配置信息的精准度,从而能够改善并机配置的效果,因此,本申请实施例提供的并机配置方法,降低了对并机配置人员的并机配置经验以及特定电能输出设备的要求,能够实现对对任意电能输出设备的高灵活性的、高针对性的、以及高精准度的并机配置,能够满足多样化的并机配置需求。
附图说明
图1为本申请实施例提供的并机配置方法的流程示意图;
图2为本申请实施例提供的确定并机配置信息的流程示意图;
图3为本申请实施例提供的并机配置设备与电能输出设备之间建立通信连接的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的输出电能至电能消耗设备的流程示意图;
图5为本申请实施例提供的并机配置装置的结构示意图;
图6为本申请实施例提供的并机配置设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
在实际应用中,单一的电能储能设备通常无法满足各种电能消耗设备的电能使用需求,比如当电能储能设备的额定输出电流小于电能消耗设备的额定输入电流时,就需要对电能储能设备进行并机配置。
在户外运动场景中,为了提高户外运动的质量,人们通常会携带一些耗电装备或设备,并通过户外电源为这些装备或设备供电。然而,受限于户外电源的电能存储和电能输出的范围,单一的户外电源无法满足多样化的装备或设备的用电需求。
通过扩展户外电源的电能存储以及电能输出能力,能够增强户外电源的供电功能,扩大户外电源的设备供电范围,然而,这必然会导致户外电源的体积和重量的增大,从而使得户外电源的便携性受到影响。
为了解决以上技术问题,相关技术中提供了对户外电源进行并机的方案。然而,上述并机方案中所采用的户外电源需要具备指定的并机功能,且需要并机配置人员具备对上述户外电源的并机配置经验才能完成并机配置操作。因此,相关技术中的并机配置方式灵活性不足,并不能满足实际的电能使用需求。
基于以上问题,本申请实施例提供了一种并机配置方法、装置、设备及介质。本申请实施例提供的并机配置方法,在接收多个电能输出设备的电能输出参数之后,能够基于电能输出参数确定并机配置信息,并输出并机配置信息,以对多个电能输出设备进行并机配置,从而能够降低对并机配置过程中对并机配置人员关于特定电能输出设备的并机配置经验的依赖,且能够根据电能输出设备本身的电能参数灵活的确定并机配置信息,进而提高了电能输出设备并机配置的灵活性,从而能够满足多样化的并机配置需求。
需要说明的是,上述并机配置方法,可以通过并机配置设备的处理器实现,上述处理器可以为特定用途集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、数字信号处理装置(Digital SignalProcessing Device,DSPD)、可编程逻辑装置(Programmable Logic Device,PLD)、现场可编程逻辑门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)、中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU)、控制器、微控制器、微处理器中的至少一种。
图1为本申请实施例提供的并机配置方法的流程示意图,如图1所示,该方法可以包括以下步骤:
步骤101、接收多个电能输出设备的电能输出参数。
在一种实施方式中,电能输出设备可以包括具备电能输出功能的设备;示例性地,电能输出设备可以包括能够将其它能源转换为电能并输出的设备,例如发电机设备;示例性地,电能输出设备可以包括具备电能存储功能、且具备电能输出功能的设备,比如电源设备。
在一种实施方式中,电能输出参数可以包括电能输出设备的额定输出功率、额定输出电压、以及额定输出电流等;示例性地,电能输出参数可以包括电能输出设备能够输出电能的持续时间,比如,在电能输出设备为电源设备的情况下,电能输出参数可以包括电源设备以额定输出功率输出电能的剩余时间。
在一种实施方式中,电能输出参数可以是用户输入至并机配置设备的;示例性地,并机配置设备可以具备人机交互功能,并机配置设备的用户可以通过手动或语音等方式输入电能输出参数至并机配置设备。
在一种实施方式中,多个电能输出设备中各个电能输出设备的品牌、类型、以及电能输出参数中的至少一种可以不同。
步骤102、基于电能输出参数,确定并机配置信息。
其中,并机配置信息包括对多个电能输出设备进行并机配置的信息。
在一种实施方式中,并机配置信息可以包括如何对多个电能输出设备进行并机连接的配置信息,比如对多个电能输出设备进行并联连接还是串联连接的配置信息。
示例性地,并机配置信息可以是通过以下任一方式确定的:
基于电能输出参数中各个参数之间的匹配程度,确定并机配置信息;示例性地,可以基于电能输出参数中的输出电流之间的大小的匹配程度,确定如何连接多个电能输出设备。
基于电能输出参数中各个参数的类型,确定并机配置信息;示例性地,可以基于电能输出参数中的交流或直流类型,确定如何连接多个电能输出设备。
步骤103、输出并机配置信息,以对多个电能输出设备进行并机配置。
示例性地,并机配置设备可以通过文本、语音、或连接图示的方式输出并机配置信息,本申请实施例对此不作限定。
示例性地,并机配置设备输出的并机配置信息可以作为提示信息,以提示电能输出设备的用户基于该提示信息对多个电能输出设备进行并机配置连接。
示例性地,对多个电能输出设备进行并机配置,可以包括建立多个电能输出设备之间的电性连接,还可以包括基于并机配置信息更改多个电能输出设备之间的电性连接。
由以上可知,本申请实施例提供的并机配置方法,在接收多个电能输出设备的电能输出参数之后,能够基于电能输出参数确定并机配置信息,并输出并机配置信息,以对多个电能输出设备进行并机配置。
由此,本申请实施例提供的并机配置方法,仅基于电能输出设备的电性参数就能够确定并机配置信息,从而降低了对并机配置人员针对特定的电能输出设备的并机配置经验的依赖程度;并且,实现了基于电能输出参数自动化的确定并机配置信息,能够提高并机配置信息的精准度,从而能够改善并机配置的效果,进而实现了对任意电能输出设备的高灵活性的、高针对性的、以及高精准度的并机配置,能够满足多样化的并机配置需求。
基于前述实施例,本申请实施例提供的并机配置方法中,基于电能输出参数,确定并机配置信息,可以通过图2所示的流程实现,图2为本申请实施例提供的确定并机配置信息的流程示意图,如图2所示,该流程可以包括以下步骤:
步骤201、接收针对电能输出参数的输入信息,基于输入信息中的第一标识以及第二标识,确定多个电能输出设备中至少部分电能输出设备之间的连接顺序。
其中,第一标识包括第一设备的标识;第二标识包括第二设备的标识;第一设备包括多个电能输出设备中与电能消耗设备相邻设置的电能输出设备;第二设备包括多个电能输出设备中与电能消耗设备不相邻设置的电能输出设备。
在一种实施方式中,第一设备可以包括由用户设定的、多个电能输出设备中的主电能输出设备;相应的,第二设备可以包括由用户设定的、多个电能输出设备中的从电能输出设备,也就是说,第二设备的输出电能可以叠加至第一设备的电能输出端口,并由第一设备的电能输出端口将第二设备的输出电能以及第一设备的输出电能叠加输出。
在一种实施方式中,第一标识可以包括为第一设备设置的编号;示例性地,第一标识可以以数字、字符、数字与字符的组合的形式体现;示例性地,第二标识的含义以及形式,可以与第一标识的含义以及形式相同,此处不再赘述。
在一种实施方式中,第一标识以及第二标识可以以十进制数字的形式体现;示例性地,多个电能输出设备中不同的电能输出设备的标识可以不同,如此可以实现对多个电能输出设备的快速精准区分。
在一种实施方式中,第一标识的数量可以为多个,即多个电能输出设备中可以包括多个主电能输出设备,以满足不同的并机配置需求,或与不同的并机配置模式对应。
在一种实施方式中,第二标识的数量也可以为多个,不同的第二标识关联的第二设备也可以不同。
在一种实施方式中,输入信息可以包括用户输入的信息;示例性地,输入信息可以通过语音输入、文本输入、以及手势输入中的任意方式输入至并机配置设备。
在一种实施方式中,输入信息可以包括其它设备输入至并机配置设备的信息;示例性地,其它设备可以包括并机配置设备的上位机,比如智能手机;示例性地,上位机与并机配置设备之间可以建立有通信连接,该通信连接可以包括无线连接或有线连接。
在一种实施方式中,输入信息可以包括如何对电能输出设备进行并机配置的信息;示例性地,比如设置电能输出设备的电能输出方式为交流输出方式;示例性地,输入信息可以包括对电能输出设备进行并机配置的条件信息;示例性地,上述条件信息可以包括确定并机配置信息的时间以及温度等;示例性地,上述温度可以包括环境温度和/或设备温度;示例性地,上述温度可以包括电能输出设备的温度和/或电能输出设备所处环境的温度。
在一种实施方式中,至少部分电能输出设备可以是用户从多个电能输出设备中选择的;示例性地,至少部分电能输出设备可以是基于并机配置需求从多个电能输出设备中确定的;示例性地,至少部分电能输出设备可以是通过对第一标识以及第二标识进行统计而确定的。
在一种实施方式中,可以对第一标识对应的第一设备以及第二标识对应的第二设备之间的连接关系进行分析,从而确定连接顺序。
步骤202、基于连接顺序,确定至少部分电能输出设备的并机配置信息。
示例性地,并机配置信息可以通过以下方式确定:
在输入信息中的条件信息满足时,基于连接顺序确定并机配置信息,比如在电能输出设备的发热温度低于温度阈值、电能输出设备的剩余电量大于电量阈值、以及电能输出设备的电能输出方式为指定方式中的至少一个条件满足时,基于连接顺序确定并机配置信息。
由以上可知,本申请实施例提供的并机配置方法中,在接收到针对电能输出参数的输入信息之后,能够基于输入信息中的第一标识以及第二标识确定多个电能输出设备中至少部分电能输出设备之间的连接顺序,并基于连接顺序确定至少部分电能输出设备的并机配置信息。
由此,本申请实施例提供的并机配置方法,在确定并机配置信息的过程中,能够添加输入信息这一因素,从而使得并机配置信息的确定过程可控可调;并且,输入信息中的第一标识以及第二标识,包括了能够确定多个电能输出设备中至少部分电能输出设备之间的连接顺序的因素,从而不仅能够通过输入信息实现对多个电能输出设备的选择,还能实现对至少部分电能输出设备的连接顺序的设置,进而使得基于连接顺序确定的至少部分电能输出设备的并机配置信息,能够可控可调的满足实际的并机配置需求,进一步提高了并机配置信息确定的灵活性。
基于前述实施例,本申请实施例提供的并机配置方法中,接收多个电能输出设备的电能输出参数之前,还可以执行以下操作:
建立与多个电能输出设备之间的通信连接。
在一种实施方式中,上述通信连接可以包括有线连接或无线连接;示例性地,无线连接可以包括蓝牙(Blue Tooth,BT)连接或Wi-Fi连接;示例性地,并机配置设备以及多个电能输出设备中可以设置有无线通信模块,并通过这些无线通信模块建立上述通信连接。
图3为本申请实施例提供的并机配置设备与电能输出设备之间建立通信连接的结构示意图。如图3所示,多个电能输出设备可以包括第一电能输出设备301至第三电能输出设备303;其中,第一电能输出设备301可以包括第一通信单元3011、第一处理单元3012以及第一输出单元3013;其中,第一通信单元3011可以包括BT通信单元和/或Wi-Fi通信单元,此时,第一通信单元3011可以在指定距离范围内搜索并机配置设备304,并与并机配置设备304建立第一连接;第一处理单元3012可以实现对第一通信单元3011以及第一输出单元3013的工作状态的控制;示例性地,第一处理单元3012可以接收并机配置设备304通过第一连接发送至第一通信单元3011的指令,并基于该指令控制第一输出单元3013的工作状态;第一输出单元3013可以在第一处理单元3012的控制下输出电能。
示例性地,第二电能输出设备302中的第二通信单元3021、第二处理单元3022以及第二输出单元3023,第三电能输出设备303中的第三通信单元3031、第三处理单元3032以及第三输出单元3033的功能,可以与第一电能输出设备301中第一通信单元3011、第一处理单元3012以及第一输出单元3013相同,此处不再赘述。
示例性地,上述各个输出单元可以包括电能储能逆变器;示例性地,并机配置设备304与第二电能输出设备302以及第三电能输出设备303之间的通信连接可以分别为第二连接以及第三连接;示例性地,第一连接、第二连接以及第三连接所对应的无线连接协议可以不同,比如,第一连接可以为蓝牙连接,第二连接以及第三连接可以为Wi-Fi连接;示例性地,第一连接、第二连接以及第三连接可以相同。
示例性地,为了降低通信连接的数据传输功耗,第一通信单元3011、第二通信单元3021以及第三通信单元3031可以以低功耗模式工作,比如,在上述通信单元为蓝牙单元的情况下,它们可以工作在蓝牙低能耗(Bluetooth Low Energy,BLE)模式下;示例性地,上述各个电能输出设备的各个单元之间的数据传输可以通过串行标准接口RS485进行。
由以上可知,本申请实施例提供的并机配置方法中,在接收多个电能输出设备的电能输出参数之前,还能够建立与多个电能输出设备之间的通信连接。
由此,并机配置设备能够通过其与多个电能输出设备之间的通信连接直接进行数据传输,从而能够提高并机配置设备对多个电能输出设备控制的精准度;并且,通过上述通信连接,能够实现并机配置设备对多个电能输出设备的直接控制,从而提供了对多个电能输出设备的多样的灵活的控制;并且,在上述通信连接为无线连接的情况下,还能实现对多个电能输出设备安全控制。
基于前述实施例,本申请实施例提供的并机配置方法中,接收多个电能输出设备的电能输出参数,可以通过以下方式实现:
通过通信连接接收多个电能输出设备发送的电能输出参数。
示例性地,上述各个电能输出设备可以在接收到并机配置设备的设备信息获取指令后,通过它们分别与并机配置设备之间的通信连接将各自的电能输出参数发送至并机配置设备,还可以在建立通信连接之后,通过通信连接主动将电能输出参数发送至并机配置设备。
由以上可知,本申请实施例提供的并机配置方法,能够通过通信连接接收多个电能输出设备的电能输出参数。
由此,本申请实施例提供的并机配置方法中,多个电能输出设备直接通过通信连接发送电能输出参数至并机配置设备,从而能够降低用户误输入电能输出参数的概率;并且,多个电能输出设备通过通信连接直接发送电能输出参数至并机配置设备,能够实现电能输出参数在电能输出设备与并机配置设备之间的数据直传,从而能够缩短并机配置设备获得电能输出参数的时间,间接提高并机配置信息确定的效率。
基于前述实施例,本申请实施例提供的并机配置方法,还可以包括以下步骤:
通过通信连接,监控多个电能输出设备与电能消耗设备之间的电能传输状态。
示例性地,电能传输状态,可以包括多个电能输出设备中的至少部分电能输出设备与电能消耗设备之间的电能传输是否稳定、至少部分电能输出设备的电能输出状态与电能消耗设备的电能输入状态之间是否匹配、至少部分电能输出设备的剩余电量以及电能传输损失等状态。
示例性地,并机配置设备可以通过上述通信连接指示至少部分电能输出设备发送电能传输状态至并机配置设备;示例性地,至少部分电能输出设备可以主动发送电能传输状态至并机配置设备;示例性地,至少部分电能输出设备可以按照预先设定的时间间隔发送电能传输状态至并机配置设备;示例性地,至少部分电能输出设备可以在电能传输状态发生改变的情况下,发送电能传输状态至并机配置设备。
示例性地,在判断电能传输状态异常的情况下,并机配置设备可以输出电能传输状态异常的提示信息,以提示用户及时检查至少部分电能输出设备与电能消耗设备之间的并机连接状态,从而及时排除故障,降低供电风险。
由以上可知,本申请实施例提供的并机配置方法,能够通过通信连接监控多个电能输出设备与电能消耗设备之间的电能传输状态。如此,不仅能够实时的、精准的获取目标数量的电能输出设备与电能消耗设备之间的电能传输状态,而且,通过对电能传输状态的处理和判断,还能够降低供电过程中的供电风险,提高电能输出设备电能输出的安全性。
基于前述实施例,本申请实施例提供的并机配置方法,还可以包括图4所示的流程,图4为本申请实施例提供的控制电能输出设备输出电能至电能消耗设备的流程示意图,如图4所示,该流程可以包括以下步骤:
步骤401、获取多个电能输出设备中至少部分电能输出设备的并机配置状态。
在一种实施方式中,并机配置状态可以是并机配置设备的上位机设备发送至并机配置设备的,还可以是并机配置设备的用户输入至并机配置设备的;示例性地,并机配置设备的上位机可以与多个电能输出设备之间建立有通信连接,从而使得并机配置设备的上位机能够获得至少部分电能输出设备的并机配置状态。
在一种实施方式中,并机配置状态可以包括至少部分电能输出设备是否已经并机配置完成的状态;示例性地,并机配置状态可以包括至少部分电能输出设备中已经配置完成的电能输出设备的数量。
步骤402、若并机配置状态表示至少部分电能输出设备处于配置完成状态,获取至少部分电能输出设备的电路连接状态。
示例性地,若并机配置状态表示至少部分电能输出设备处于未配置完成状态,则不执行获取至少部分电能输出设备的电路连接状态的操作。
示例性地,可以在至少部分电能输出设备中的各个设备均处于配置完成状态的情况下,获取至少部分电能输出设备之间的电路连接状态。
示例性地,电路连接状态可以包括至少部分电能输出设备中的各个电能输出设备之间电性连接模式和/或电性连接的稳定性等状态信息;示例性地,电性连接模式可以包括并联、串联以及混联等。
步骤403、若电路连接状态表示至少部分电能输出设备按照目标顺序配置连接,控制至少部分电能输出设备输出电能至电能消耗设备。
示例性地,若电路连接状态表示至少一个电能输出设备并未按照目标顺序配置连接,则可以不执行控制至少部分电能输出设备输出电能至电能消耗设备的操作。
在一种实施方式中,目标顺序可以为输入信息中的一个单独的输入数据,也可以是通过前述实施例中的方法确定的连接信息。
示例性地,可以通过与至少部分电能输出设备之间的通信连接,控制至少部分电能输出设备输出电能至电能消耗设备。
由以上可知,本申请实施例提供的并机配置方法,在获取多个电能输出设备中至少部分电能输出设备的并机配置状态后,若并机配置状态表示至少部分电能输出设备处于配置完成状态,则获取至少部分电能输出设备的电路连接状态,并且,在电路连接状态表示至少部分电能输出设备按照目标顺序配置连接,则控制至少部分电能输出设备输出电能至电能消耗设备。
由此,本申请实施例提供的并机配置方法,实现了对多个电能输出设备中至少部分电能输出设备的并机配置状态以及电能输出状态的严格控制,从而不仅能够降低多个电能输出设备的电能输出风险,而且能够提高多个电能输出设备电能输出的稳定性,进而使得并机配置后的至少部分电能输出设备能够安全且稳定的输出电能至电能消耗设备。
基于前述实施例,本申请实施例提供的并机配置方法中,获取多个电能输出设备中至少部分电能输出设备的并机配置状态,可以通过以下方式实现:
通过与至少部分电能输出设备之间的通信连接,获取至少部分电能输出设备的并机配置状态。
在一种实施方式中,电能输出设备被设置并机连接之后,可以通过上述通信连接发送并机配置状态至并机配置设备;示例性地,电能输出设备可以在接收到并机配置设备的并机配置状态获取指令后,将当前的并机配置状态发送至并机配置设备。
由以上可知,本申请实施例提供的并机配置方法中,能够通过与至少部分电能输出设备之间的通信连接,获取至少部分电能输出设备的并机配置状态。
由此,本申请实施例提供的并机配置方法,与至少部分电能输出设备之间的通信连接获取并机配置状态,不仅实现了并机配置状态在并机配置设备与至少部分电能输出设备之间的数据直传,提高了并机配置状态传输效率,而且还能有效降低并机配置设备获取并机配置状态发生错误的概率。
需要说明的是,在本申请实施例中,多个电能输出设备之间的电性连接、以及多个电能输出设备与电能消耗设备之间的电性连接,可以通过交流电流(AlternatingCurrent,AC)线即可实现;并且,本申请实施例提供的并机配置方法中,对电能输出设备的数量、类型以及参数等没有限制,从而能够实现多样化的并机配置方案;与此同时,并机配置设备可以包括智能设备,比如智能手机或智能穿戴设备,这类设备的数据处理能力以及数据处理效率较高,从而能够提高并机配置的效率,也能够提高对配置状态、电路连接状态以及电能传输中状态的监控效率,从而进一步提高并机配置以及电能传输的稳定性。
基于前述实施例,本申请实施例提供的并机配置方法中,基于电能输出参数,确定并机配置信息,还可以通过以下方式实现:
获取电能消耗设备的电能输入参数;基于电能输入参数与电能输出参数,确定并机配置信息。
在一种实施方式中,电能消耗设备可以包括不具备电能存储功能、且需要在输入电能的驱动下才能实现其功能的设备,比如露营灯、便携冰箱等设备。
在一种实施方式中,电能消耗设备的数量可以为多个,各个电能消耗设备的类型、功能、以及电能输入参数中的至少一种可以不同;示例性地,各个电能消耗设备可以相同,本申请实施例对此不作限定。
在一种实施方式中,电能输入参数可以包括电能消耗设备的额定输入功率、额定输入电流以及额定输入电压中的至少一种;示例性地,电能输入参数还可以包括电能消耗设备运行过程中的发热参数等。
示例性地,电能输入参数的获取方式可以与前述实施例中电能输出参数的获接收方式相同,此处不再赘述。
示例性地,并机配置信息可以是通过以下任一方式确定的:
通过用户对电能输出参数与电能输入参数之间的选择操作,确定第一结果,然后根据第一结果确定并机配置信息;示例性地,上述选择操作可以包括从多个电能输出设备中选择至少部分电能输出设备的操作、以及对多个电能输出设备中第一设备和第二设备的设置操作;示例性地,第一结果中包括的至少部分电能输出设备的电能输出参数可以与电能输入参数匹配。
基于并机配置设备的上位机发送的对电能输出参数以及电能输入参数的选择操作,确定第二结果,然后根据第二结果确定并机配置信息;示例性地,第二结果可以包括并机配置策略,比如基于电能输入参数与电能输出参数之间的类型匹配和/或数值匹配的配置策略。
并机配置设备依据其内置的并机配置逻辑,对电能输入参数以及电能输出参数进行分析,从而确定并机配置策略。
由以上可知,本申请实施例提供的并机配置方法,在获取电能消耗设备的电能输入参数之后,能够基于电能输出参数以及电能输入参数,确定并机配置信息。
由此,本申请实施例提供的并机配置方法中,并机配置设备能够自动的、智能的确定并机配置信息,从而进一步降低了对并机配置人员的并机配置经验的要求和依赖;并且,并机配置设备能够基于电能消耗设备的电能输入参数以及电能输出设备的电能输出参数确定并机配置信息,从而能够提高并机配置信息与电能消耗设备以及电能输出设备实际的电性参数的针对性和一致性,进而提高并机配置信息的精准度,改善并机配置的效果。
基于前述实施例,本申请实施例还提供了一种并机配置装置5,图5为本申请实施例提供的并机配置装置5的结构示意图,如图5所示,该装置可以包括获取模块501、确定模块502以及输出模块503;其中:
获取模块501,用于接收多个电能输出设备的电能输出参数;
确定模块502,用于基于电能输出参数,确定并机配置信息;其中,并机配置信息包括对多个电能输出设备进行并机配置的信息
输出模块503,用于输出并机配置信息,以对多个电能输出设备进行并机配置。
在一些实施例中,获取模块501,用于接收针对电能输出参数的输入信息;
确定模块502,用于基于输入信息中的第一标识以及第二标识,确定多个电能输出设备中至少部分电能输出设备之间的连接顺序;其中,第一标识包括第一设备的标识;第二标识包括第二设备的标识;第一设备包括多个电能输出设备中与电能消耗设备相邻设置的电能输出设备;第二设备包括多个电能输出设备中与电能消耗设备不相邻设置的电能输出设备;
确定模块502,还用于基于连接顺序,确定至少部分电能输出设备的并机配置信息。
在一些实施例中,并机配置装置5还包括通信模块,用于建立与多个电能输出设备之间的通信连接;
获取模块501,用于通过通信连接获取设备信息。
在一些实施例中,获取模块501,用于通过通信连接接收多个电能输出设备发送的电能输出参数。
在一些实施例中,获取模块501,用于通过通信连监控多个电能输出设备与电能消耗设备之间的电能传输状态。
在一些实施例中,获取模块501,用于获取多个电能输出设备中至少部分电能输出设备的并机配置状态;若并机配置状态表示至少部分电能输出设备处于配置完成状态,获取至少部分电能输出设备的电路连接状态;
并机配置装置5还包括控制模块,用于若电路连接状态表示至少部分电能输出设备按照目标顺序配置连接,控制至少部分电能输出设备输出电能至电能消耗设备。
在一些实施例中,获取模块501,用于通过与至少部分电能输出设备之间的通信连接,获取至少部分电能输出设备的并机配置状态。
在一些实施例中,获取模块501,用于获取电能消耗设备的电能输入参数;
确定模块502,用于基于电能输出参数以及电能输入参数,确定并机配置信息。
本申请实施例提供的并机配置装置5,基于电能输出设备的电性参数就能够确定并机配置信息,从而降低了对并机配置人员的电路连接经验的要求,也能够降低对特定电能输出设备的依赖程度;并且,实现了基于电能输出参数自动化的确定并机配置信息,能够提高并机配置信息的精准度,从而能够改善并机配置的效果,因此,本申请实施例提供的并机配置方法,降低了对并机配置人员的并机配置经验以及特定电能输出设备的要求,能够实现对对任意电能输出设备的高灵活性的、高针对性的、以及高精准度的并机配置,能够满足多样化的并机配置需求。
基于前述实施例,本申请实施例还提供了一种并机配置设备304,图6为本申请实施例提供的并机配置设备304的结构示意图,如图6所示,该设备可以包括:处理器601以及存储器602;其中,存储器602中存储有计算机程序,该计算机程序被处理器601执行时,能够实现如前任一实施例所提供的并机配置方法。
上述处理器可以为ASIC、DSP、DSPD、PLD、FPGA、CPU、控制器、微控制器、微处理器中的至少一种。
上述存储器,可以是易失性存储器(volatile memory),例如随机存取存储器(Random Access Memory,RAM);或者非易失性存储器(non-volatile memory),例如只读存储器(Read-Only Memory,ROM),flash memory,硬盘驱动器(Hard Disk Drive,HDD)或固态硬盘(Solid State Disk,SSD);或者上述种类的存储器的组合,并向处理器提供指令和数据。
示例性地,前述实施例中的获取模块、确定模块、输出模块、通信模块以及控制模块,可以通过处理器实现。
基于前述实施例,本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该存储介质中存储有计算机程序,该计算机程序被电子设备的处理器执行时,能够实现如前任一所述的并机配置方法。
上文对各个实施例的描述倾向于强调各个实施例之间的不同之处,其相同或相似之处可以互相参考,为了简洁,本文不再赘述。
本申请所提供的各方法实施例中所揭露的方法,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的方法实施例。
本申请所提供的各产品实施例中所揭露的特征,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的产品实施例。
本申请所提供的各方法或设备实施例中所揭露的特征,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的方法实施例或设备实施例。
需要说明的是,上述计算机可读存储介质可以是只读存储器(Read Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable Read-Only Memory,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)、磁性随机存取存储器(Ferromagnetic Random Access Memory,FRAM)、快闪存储器(Flash Memory)、磁表面存储器、光盘、或只读光盘(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM)等存储器;也可以是包括上述存储器之一或任意组合的各种电子设备,如移动电话、计算机、平板设备、个人数字助理等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本申请实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
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上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件节点的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的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,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所描述的方法。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上仅为本申请的优选实施例,并非因此限制本申请的专利范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。
Claims (11)
1.一种并机配置方法,其特征在于,所述方法包括:
接收多个电能输出设备的电能输出参数;
基于所述电能输出参数,确定并机配置信息;其中,所述并机配置信息包括对所述多个电能输出设备进行并机配置的信息;
输出所述并机配置信息,以对所述多个电能输出设备进行并机配置。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述电能输出参数,确定并机配置信息,包括:
接收针对所述电能输出参数的输入信息,基于所述输入信息中的第一标识以及第二标识,确定所述多个电能输出设备中至少部分电能输出设备之间的连接顺序;其中,所述第一标识包括第一设备的标识;所述第二标识包括第二设备的标识;所述第一设备包括所述多个电能输出设备中与电能消耗设备相邻设置的电能输出设备;所述第二设备包括所述多个电能输出设备中与所述电能消耗设备不相邻设置的电能输出设备;
基于所述连接顺序,确定所述至少部分电能输出设备的所述并机配置信息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接收多个电能输出设备的电能输出参数之前,所述方法还包括:
建立与所述多个电能输出设备之间的通信连接。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述接收多个电能输出设备的电能输出参数,包括:
通过所述通信连接接收所述多个电能输出设备发送的所述电能输出参数。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
通过所述通信连接,监控所述多个电能输出设备与电能消耗设备之间的电能传输状态。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取所述多个电能输出设备中至少部分电能输出设备的并机配置状态;
若所述并机配置状态表示所述至少部分电能输出设备处于配置完成状态,获取所述至少部分电能输出设备的电路连接状态;
若所述电路连接状态表示所述至少部分电能输出设备按照目标顺序配置连接,控制所述至少部分电能输出设备输出电能至电能消耗设备。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述获取所述多个电能输出设备中至少部分电能输出设备的并机配置状态,包括:
通过与所述至少部分电能输出设备之间的通信连接,获取所述至少部分电能输出设备的并机配置状态。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述电能输出参数,确定并机配置信息,包括:
获取电能消耗设备的电能输入参数;
基于所述电能输出参数与所述电能输入参数,确定所述并机配置信息。
9.一种并机配置装置,其特征在于,所述装置包括获取模块、确定模块以及输出模块;其中:
所述获取模块,用于接收多个电能输出设备的电能输出参数;
所述确定模块,用于基于所述电能输出参数,确定并机配置信息;其中,所述并机配置信息包括对所述多个电能输出设备进行并机配置的信息;
所述输出模块,用于输出所述并机配置信息,以对所述多个电能输出设备进行并机配置。
10.一种并机配置设备,其特征在于,所述设备包括处理器和存储器;所述存储器中存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,能够实现如权利要求1至8任一所述的并机配置方法。
11.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序被电子设备的处理器执行时,能够实现如权利要求1至8任一所述的并机配置方法。
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