CN116505558A - 智能家居用电的控制方法、装置、计算机设备和存储介质 - Google Patents
智能家居用电的控制方法、装置、计算机设备和存储介质 Download PDFInfo
- Publication number
- CN116505558A CN116505558A CN202310785956.6A CN202310785956A CN116505558A CN 116505558 A CN116505558 A CN 116505558A CN 202310785956 A CN202310785956 A CN 202310785956A CN 116505558 A CN116505558 A CN 116505558A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- photovoltaic inverter
- value
- power
- photovoltaic
- frequency
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 39
- 230000005611 electricity Effects 0.000 title claims abstract description 33
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 73
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims description 13
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 12
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 5
- 238000010248 power generation Methods 0.000 abstract description 12
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 2
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 239000003610 charcoal Substances 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/24—Arrangements for preventing or reducing oscillations of power in networks
- H02J3/241—The oscillation concerning frequency
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
- H02J3/381—Dispersed generators
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
- H02J3/46—Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
- H02J3/48—Controlling the sharing of the in-phase component
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J2300/00—Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
- H02J2300/20—The dispersed energy generation being of renewable origin
- H02J2300/22—The renewable source being solar energy
- H02J2300/24—The renewable source being solar energy of photovoltaic origin
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J2310/00—The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load
- H02J2310/10—The network having a local or delimited stationary reach
- H02J2310/12—The local stationary network supplying a household or a building
- H02J2310/14—The load or loads being home appliances
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Abstract
本发明涉及智能家居技术领域,特别涉及一种智能家居用电的控制方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:接收第一智能家居的第一用电请求;发送第一连通信号给第一光伏逆变器;获取第一光伏逆变器输出的第一电频率;若第一电频率不等于第一智能家居的需求频率,则拒绝第一光伏逆变器响应第一用电请求,并发送第二连通信号给第一光伏逆变器;获取第一光伏逆变器输出的第二电频率;若第二电频率等于第一智能家居的需求频率,则允许第一光伏逆变器响应第一用电请求,控制第一光伏逆变器对第一智能家居供电。解决现有光伏发电产生的电量的频率会有波动,如果频率波动较大会影响智能家居的正常工作的问题。
Description
技术领域
本发明涉及智能家居技术领域,特别涉及一种智能家居用电的控制方法、装置、计算机设备和存储介质。
背景技术
步入21世纪之后基于环境保护和可持续发展我国花大力推进清洁能源的发展。由于历史原因,我国碳排放主要来源于电力行业,其中的代表就是火力发电,其主要通过燃烧煤烧炭来获取电力。近些年,能源转型迫在眉睫,而风力发电、太阳能光伏发电也逐渐走上舞台。而在风力和光伏发电之中光伏发电因其低投入高回报的特质成为主流的选择。在现有技术中,光伏发电产生的电量的频率会有波动,如果频率波动较大会影响智能家居的正常工作。
发明内容
针对现有技术不足,本发明提出一种智能家居用电的控制方法、装置、计算机设备和存储介质,旨在解决现有光伏发电产生的电量的频率会有波动,如果频率波动较大会影响智能家居的正常工作的问题。
本发明提出的技术方案是:
一种智能家居用电的控制方法,所述方法包括:
接收第一智能家居的第一用电请求;
发送第一连通信号给第一光伏逆变器,所述第一连通信号用于连通所述第一光伏逆变器与第一光伏组件,且断开所述第一光伏逆变器与第二光伏组件;
获取所述第一光伏逆变器输出的第一电频率;
判断所述第一电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率;
若否,则拒绝所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,并发送第二连通信号给所述第一光伏逆变器,所述第二连通信号用于连通所述第一光伏逆变器与第二光伏组件,且断开所述第一光伏逆变器与所述第一光伏组件;
获取所述第一光伏逆变器输出的第二电频率;
判断所述第二电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率;
若是,则允许所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,控制所述第一光伏逆变器对所述第一智能家居供电。
优选地,在判断所述第二电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率的步骤之后,包括:
若否,则再次拒绝所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求;
获取电网输出的第三电频率;
判断所述第三电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率;
若是,则允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电。
优选地,在判断所述第三电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率的步骤之后,包括:
若否,则将所述第一电频率、所述第二电频率和所述第三电频率分别与所述第一智能家居的需求频率作差的绝对值,得到第一值、第二值和第三值;
判断所述第一值、所述第二值和所述第三值任一个值是否小于预设阈值;
若是,则比较所述第一值、所述第二值和所述第三值的大小;
若所述第一值为最小,则再次发送所述第一连通信号给所述第一光伏逆变器;
允许所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,控制所述第一光伏逆变器对所述第一智能家居供电。
优选地,在比较所述第一值、所述第二值和所述第三值的大小的步骤之后,包括:
若所述第三值为最小,则允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电;
再次比较所述第一值与所述第二值的大小;
若所述第一值小于所述第二值,则再次发送所述第一连通信号给所述第一光伏逆变器;
将所述第一光伏逆变器接入电网,控制所述第一光伏逆变器对所述电网供电。
优选地,在判断所述第一值、所述第二值和所述第三值任一个值是否小于预设阈值的步骤之后,包括:
若否,则识别出不小于所述预设阈值的值;
若所述第一值和所述第二值为不小于所述预设阈值的值,则允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电,并拒绝所述第一光伏逆变器接入所述电网。
优选地,在判断所述第一值、所述第二值和所述第三值任一个值是否小于预设阈值的步骤之后,包括:
若否,则识别出不小于所述预设阈值的值;
若所述第一值为不小于所述预设阈值的值,则比较所述第二值和所述第三值的大小;
若所述第三值小于所述第二值,则允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电;
再次发送所述第二连通信号给所述第一光伏逆变器;
将所述第一光伏逆变器接入所述电网,控制所述第一光伏逆变器对所述电网供电。
优选地,在允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电的步骤之后,包括:
接收第二智能家居的第二用电请求;
获取所述第一用电请求和所述第二用电请求的请求时间,得到第一请求时间和第二请求时间;
判断所述第一请求时间与所述第二请求时间的时间间隔是否大于预设时间;
若是,则发送所述第一连通信号给所述第一光伏逆变器;
获取所述第一光伏逆变器输出的第一待检测电频率;
判断所述第一待检测电频率是否等于所述第二智能家居的需求频率;
若是,则允许所述第一光伏逆变器响应所述第二用电请求,控制所述第一光伏逆变器对所述第二智能家居供电。
本发明还提供一种智能家居用电的控制装置,所述装置包括:
第一接收模块,用于接收第一智能家居的第一用电请求;
第一发送模块,用于发送第一连通信号给第一光伏逆变器,所述第一连通信号用于连通所述第一光伏逆变器与第一光伏组件,且断开所述第一光伏逆变器与第二光伏组件;
第一获取模块,用于获取所述第一光伏逆变器输出的第一电频率;
第一判断模块,用于判断所述第一电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率;
第一处理模块,用于若否,则拒绝所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,并发送第二连通信号给所述第一光伏逆变器,所述第二连通信号用于连通所述第一光伏逆变器与第二光伏组件,且断开所述第一光伏逆变器与所述第一光伏组件;
第二获取模块,用于获取所述第一光伏逆变器输出的第二电频率;
第二判断模块,用于判断所述第二电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率;
第一控制模块,用于若是,则允许所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,控制所述第一光伏逆变器对所述第一智能家居供电。
本发明还提供一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述任一项所述的方法的步骤。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一项所述的方法的步骤。
根据上述的技术方案,本发明有益效果:先通过发送第一连通信号,让第一光伏逆变器与第一光伏组件进行连通,判断此时连通第一光伏组件的第一光伏逆变器输出的第一电频率是否等于第一智能家居的需求频率,如果不等于,那么就不让此时的第一光伏逆变器响应第一用电请求,需要发送第二连通信号,让第一光伏逆变器与第二光伏组件进行连通,判断此时连通第二光伏组件的第一光伏逆变器输出的第二电频率是否等于第一智能家居的需求频率,如果等于,那么控制第一光伏逆变器对第一智能家居供电,解决现有光伏发电产生的电量的频率会有波动,如果频率波动较大会影响智能家居的正常工作的问题。
附图说明
图1是应用本发明实施例提供的智能家居用电的控制方法的流程图;
图2是应用本发明实施例提供的智能家居用电的控制装置的功能模块图;
图3是应用本发明实施例提供的计算机设备的结构示意框图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,本发明实施例提出一种智能家居用电的控制方法,所述方法包括:
步骤S101、接收第一智能家居的第一用电请求。
用户在使用第一智能家居时,用户打开第一智能家居对应的开关或者将第一智能家居接入用电开关,在用电电路检测到第一智能家居对应的开关打开或者接入用电开关时,用电电路发送第一用电请求,从而接收到第一用电请求,第一用电请求包括第一智能家居的需求频率。
步骤S102、发送第一连通信号给第一光伏逆变器,所述第一连通信号用于连通所述第一光伏逆变器与第一光伏组件,且断开所述第一光伏逆变器与第二光伏组件。
在接收到第一用电请求之后,会选择合适的用电频率的供电对象来响应第一用电请求,第一光伏逆变器是通过第一开关与第一光伏组件连接,并且通过第二开关与第二光伏组件连接,为此,先发送第一连通信号给第一光伏逆变器,使第一开关闭合,且第二开关断开,以至第一光伏组件与第一光伏逆变器连通,第二光伏组件与第二光伏逆变器断开。
步骤S103、获取所述第一光伏逆变器输出的第一电频率。
检测第一光伏逆变器输出的电频率,从而得到第一电频率。
步骤S104、判断所述第一电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率。
从第一用电请求中提取出第一智能家居的需求频率,比较第一电频率与第一智能家居的需求频率的大小。
步骤S105、若否,则拒绝所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,并发送第二连通信号给所述第一光伏逆变器,所述第二连通信号用于连通所述第一光伏逆变器与第二光伏组件,且断开所述第一光伏逆变器与所述第一光伏组件。
如果第一电频率与第一智能家居的需求频率是不相等,那么就不能让连通第一光伏组件的第一光伏逆变器响应第一用电请求,先发送第二连通信号给第一光伏逆变器,使第二开关闭合,且第一开关断开,以至第二光伏组件与第一光伏逆变器连通,第一光伏组件与第二光伏逆变器断开。
步骤S106、获取所述第一光伏逆变器输出的第二电频率。
检测第一光伏逆变器输出的电频率,从而得到第二电频率。
步骤S107、判断所述第二电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率。
在之前的步骤中,已经得到了第一智能家居的需求频率,比较第二电频率与第一智能家居的需求频率的大小。
步骤S108、若是,则允许所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,控制所述第一光伏逆变器对所述第一智能家居供电。
如果第二电频率与第一智能家居的需求频率是相等的,那么可以让连通第二光伏组件的第一光伏逆变器响应第一用电请求,让此时的第一光伏逆变器与用电电路连通,使第一光伏逆变器对第一智能家居供电。
先通过发送第一连通信号,让第一光伏逆变器与第一光伏组件进行连通,判断此时连通第一光伏组件的第一光伏逆变器输出的第一电频率是否等于第一智能家居的需求频率,如果不等于,那么就不让此时的第一光伏逆变器响应第一用电请求,需要发送第二连通信号,让第一光伏逆变器与第二光伏组件进行连通,判断此时连通第二光伏组件的第一光伏逆变器输出的第二电频率是否等于第一智能家居的需求频率,如果等于,那么控制第一光伏逆变器对第一智能家居供电,解决现有光伏发电产生的电量的频率会有波动,如果频率波动较大会影响智能家居的正常工作的问题。
在本实施例中,在步骤S107之后,包括:
若否,则再次拒绝所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求;
获取电网输出的第三电频率;
判断所述第三电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率;
若是,则允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电。
如果在连通第二光伏组件的第一光伏逆变器输出的第二电频率与第一智能家居的需求频率也不相等,那么也不会让此时的第一光伏逆变器响应第一用电请求,进而认为无论是连通第二光伏组件的第一光伏逆变器,还是连通第一光伏组件的第一光伏逆变器都不合适,判断电网的第三电频率是否与第一智能家居的需求频率相等,如果是相等的,那么让电网响应第一用电请求,电网与用电电路连通,使电网对第一智能家居供电。
在本实施例中,在判断所述第三电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率的步骤之后,包括:
若否,则将所述第一电频率、所述第二电频率和所述第三电频率分别与所述第一智能家居的需求频率作差的绝对值,得到第一值、第二值和第三值;
判断所述第一值、所述第二值和所述第三值任一个值是否小于预设阈值;
若是,则比较所述第一值、所述第二值和所述第三值的大小;
若所述第一值为最小,则再次发送所述第一连通信号给所述第一光伏逆变器;
允许所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,控制所述第一光伏逆变器对所述第一智能家居供电。
如果第三电频率与第一智能家居的需求频率也不相等,在之前的步骤中,获得的第一电频率、第二电频率和第三电频率进行记录,查询之前的记录,比较第一值、第二值和第三值三个数值的大小,如果第一值为最小,说明是使用第一光伏组件连接第一光伏逆变器输出的第一电频率是最优的方案,为此,发送第一连通信号给第一光伏逆变器,使第一光伏组件连接第一光伏逆变器,使用此时的第一光伏逆变器对第一智能家居供电。
在本实施例中,在比较所述第一值、所述第二值和所述第三值的大小的步骤之后,包括:
若所述第三值为最小,则允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电;
再次比较所述第一值与所述第二值的大小;
若所述第一值小于所述第二值,则再次发送所述第一连通信号给所述第一光伏逆变器;
将所述第一光伏逆变器接入电网,控制所述第一光伏逆变器对所述电网供电。
如果第三值是最小,那么说明是使用电网对第一智能家居供电,第一光伏逆变器不对第一智能家居供电,可以将第一光伏逆变器接入电网,对电网供电。至于是使用第一光伏组件连接第一光伏逆变器,还是使用第二光伏组件连接第一光伏逆变器,就根据第一值和第二值两者的大小决定,这样既可以对电网供,又可以减少对电网的干扰。
在本实施例中,在判断所述第一值、所述第二值和所述第三值任一个值是否小于预设阈值的步骤之后,包括:
若否,则识别出不小于所述预设阈值的值;
若所述第一值和所述第二值为不小于所述预设阈值的值,则允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电,并拒绝所述第一光伏逆变器接入所述电网。
通过设定预设阈值,来进行筛选,将大于或者等于预设阈值的值剔除掉,使用小于预设阈值的值对应的第一光伏逆变器或者电网来对第一智能家居供电,如果有多个小于预设阈值的值,就选最小的值,这样能够减少对第一智能家居损坏。如果仅有第三值是小于预设阈值,那么是使用电网对第一智能家居进行供电,并且不允许第一光伏逆变器接入电网,避免第一光伏逆变器对电网的干扰。
在本实施例中,在判断所述第一值、所述第二值和所述第三值任一个值是否小于预设阈值的步骤之后,包括:
若否,则识别出不小于所述预设阈值的值;
若所述第一值为不小于所述预设阈值的值,则比较所述第二值和所述第三值的大小;
若所述第三值小于所述第二值,则允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电;
再次发送所述第二连通信号给所述第一光伏逆变器;
将所述第一光伏逆变器接入所述电网,控制所述第一光伏逆变器对所述电网供电。
如果第三值和第二值都是小于预设阈值,且第三值是最小值,那么控制电网对第一智能家居进行供电,之后再发送第二连通信号给第一光伏逆变器,使第二开关闭合,且第一开关断开,以至第二光伏组件与第一光伏逆变器连通,第一光伏组件与第二光伏逆变器断开,此时,控制第一光伏逆变器对电网供电。
在本实施例中,在允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电的步骤之后,包括:
接收第二智能家居的第二用电请求;
获取所述第一用电请求和所述第二用电请求的请求时间,得到第一请求时间和第二请求时间;
判断所述第一请求时间与所述第二请求时间的时间间隔是否大于预设时间;
若是,则发送所述第一连通信号给所述第一光伏逆变器;
获取所述第一光伏逆变器输出的第一待检测电频率;
判断所述第一待检测电频率是否等于所述第二智能家居的需求频率;
若是,则允许所述第一光伏逆变器响应所述第二用电请求,控制所述第一光伏逆变器对所述第二智能家居供电。
在已经对第一智能家居供电之后,如果还接到第二智能家居的第二用电请求,那么需要判断第二用电请求与第一用电请求之间的时间间隔是否大于预设时间,例如预设时间为60分钟、120分钟等,如果小于或者等于预设时间,也那么还是采用之前对第一智能家居供电的电网对第二智能家居进行供电,如果大于预设时间,需要对第一光伏逆变器输出的电频率进行重新检测,发送第一连通信号给第一光伏逆变器,使第一光伏组件连通第一光伏逆变器,第一光伏逆变器输出的第一待检测电频率,如果第一待检测电频率等于第二智能家居的需求频率,那么控制此时的第一光伏逆变器对第二智能家居供电。如果第一待检测电频率不等于第二智能家居的需求频率,发送第二连通信号给第一光伏逆变器,使第二光伏组件连通第一光伏逆变器,第一光伏逆变器输出的第二待检测电频率,如果第二待检测电频率等于第二智能家居的需求频率,那么控制此时的第一光伏逆变器对第二智能家居供电。
在本实施例中,第一智能家居和第二智能家居是在同一个智能家居系统中的两个智能家居,例如,在A用户的家里的电冰箱和空调。
如图2所示,本发明实施例提出一种智能家居用电的控制装置1,所述装置1包括第一接收模块11、第一发送模块12、第一获取模块13、第一判断模块14、第一处理模块15、第二获取模块16、第二判断模块17和第一控制模块18。
第一接收模块11,用于接收第一智能家居的第一用电请求。
用户在使用第一智能家居时,用户打开第一智能家居对应的开关或者将第一智能家居接入用电开关,在用电电路检测到第一智能家居对应的开关打开或者接入用电开关时,用电电路发送第一用电请求,从而接收到第一用电请求,第一用电请求包括第一智能家居的需求频率。
第一发送模块12,用于发送第一连通信号给第一光伏逆变器,所述第一连通信号用于连通所述第一光伏逆变器与第一光伏组件,且断开所述第一光伏逆变器与第二光伏组件。
在接收到第一用电请求之后,会选择合适的用电频率的供电对象来响应第一用电请求,第一光伏逆变器是通过第一开关与第一光伏组件连接,并且通过第二开关与第二光伏组件连接,为此,先发送第一连通信号给第一光伏逆变器,使第一开关闭合,且第二开关断开,以至第一光伏组件与第一光伏逆变器连通,第二光伏组件与第二光伏逆变器断开。
第一获取模块13,用于获取所述第一光伏逆变器输出的第一电频率。
检测第一光伏逆变器输出的电频率,从而得到第一电频率。
第一判断模块14,用于判断所述第一电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率。
从第一用电请求中提取出第一智能家居的需求频率,比较第一电频率与第一智能家居的需求频率的大小。
第一处理模块15,用于若否,则拒绝所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,并发送第二连通信号给所述第一光伏逆变器,所述第二连通信号用于连通所述第一光伏逆变器与第二光伏组件,且断开所述第一光伏逆变器与所述第一光伏组件。
如果第一电频率与第一智能家居的需求频率是不相等,那么就不能让连通第一光伏组件的第一光伏逆变器响应第一用电请求,先发送第二连通信号给第一光伏逆变器,使第二开关闭合,且第一开关断开,以至第二光伏组件与第一光伏逆变器连通,第一光伏组件与第二光伏逆变器断开。
第二获取模块16,用于获取所述第一光伏逆变器输出的第二电频率。
检测第一光伏逆变器输出的电频率,从而得到第二电频率。
第二判断模块17,用于判断所述第二电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率。
在之前的步骤中,已经得到了第一智能家居的需求频率,比较第二电频率与第一智能家居的需求频率的大小。
第一控制模块18,用于若是,则允许所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,控制所述第一光伏逆变器对所述第一智能家居供电。
如果第二电频率与第一智能家居的需求频率是相等的,那么可以让连通第二光伏组件的第一光伏逆变器响应第一用电请求,让此时的第一光伏逆变器与用电电路连通,使第一光伏逆变器对第一智能家居供电。
先通过发送第一连通信号,让第一光伏逆变器与第一光伏组件进行连通,判断此时连通第一光伏组件的第一光伏逆变器输出的第一电频率是否等于第一智能家居的需求频率,如果不等于,那么就不让此时的第一光伏逆变器响应第一用电请求,需要发送第二连通信号,让第一光伏逆变器与第二光伏组件进行连通,判断此时连通第二光伏组件的第一光伏逆变器输出的第二电频率是否等于第一智能家居的需求频率,如果等于,那么控制第一光伏逆变器对第一智能家居供电,解决现有光伏发电产生的电量的频率会有波动,如果频率波动较大会影响智能家居的正常工作的问题。
在本实施例中,装置1包括:
第一拒绝模块,用于若否,则再次拒绝所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求;
第三获取模块,用于获取电网输出的第三电频率;
第三判断模块,用于判断所述第三电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率;
第二处理模块,用于若是,则允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电。
如果在连通第二光伏组件的第一光伏逆变器输出的第二电频率与第一智能家居的需求频率也不相等,那么也不会让此时的第一光伏逆变器响应第一用电请求,进而认为无论是连通第二光伏组件的第一光伏逆变器,还是连通第一光伏组件的第一光伏逆变器都不合适,判断电网的第三电频率是否与第一智能家居的需求频率相等,如果是相等的,那么让电网响应第一用电请求,电网与用电电路连通,使电网对第一智能家居供电。
在本实施例中,装置1包括:
第一计算模块,用于若所述第三电频率不等于所述第一智能家居的需求频率,则将所述第一电频率、所述第二电频率和所述第三电频率分别与所述第一智能家居的需求频率作差的绝对值,得到第一值、第二值和第三值;
第四判断模块,用于判断所述第一值、所述第二值和所述第三值任一个值是否小于预设阈值;
第一比较模块,用于若是,则比较所述第一值、所述第二值和所述第三值的大小;
第二发送模块,用于若所述第一值为最小,则再次发送所述第一连通信号给所述第一光伏逆变器;
第三处理模块,用于允许所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,控制所述第一光伏逆变器对所述第一智能家居供电。
如果第三电频率与第一智能家居的需求频率也不相等,在之前的步骤中,获得的第一电频率、第二电频率和第三电频率进行记录,查询之前的记录,比较第一值、第二值和第三值三个数值的大小,如果第一值为最小,说明是使用第一光伏组件连接第一光伏逆变器输出的第一电频率是最优的方案,为此,发送第一连通信号给第一光伏逆变器,使第一光伏组件连接第一光伏逆变器,使用此时的第一光伏逆变器对第一智能家居供电。
在本实施例中,装置1包括:
第四处理模块,用于若所述第三值为最小,则允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电;
第二比较模块,用于再次比较所述第一值与所述第二值的大小;
第三发送模块,用于若所述第一值小于所述第二值,则再次发送所述第一连通信号给所述第一光伏逆变器;
第五处理模块,用于将所述第一光伏逆变器接入电网,控制所述第一光伏逆变器对所述电网供电。
如果第三值是最小,那么说明是使用电网对第一智能家居供电,第一光伏逆变器不对第一智能家居供电,可以将第一光伏逆变器接入电网,对电网供电。至于是使用第一光伏组件连接第一光伏逆变器,还是使用第二光伏组件连接第一光伏逆变器,就根据第一值和第二值两者的大小决定,这样既可以对电网供,又可以减少对电网的干扰。
在本实施例中,装置1包括:
第一识别模块,用于若所述第一值、所述第二值和所述第三值任一个值不是小于预设阈值,则识别出不小于所述预设阈值的值;
第六处理模块,用于若所述第一值和所述第二值为不小于所述预设阈值的值,则允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电,并拒绝所述第一光伏逆变器接入所述电网。
通过设定预设阈值,来进行筛选,将大于或者等于预设阈值的值剔除掉,使用小于预设阈值的值对应的第一光伏逆变器或者电网来对第一智能家居供电,如果有多个小于预设阈值的值,就选最小的值,这样能够减少对第一智能家居损坏。如果仅有第三值是小于预设阈值,那么是使用电网对第一智能家居进行供电,并且不允许第一光伏逆变器接入电网,避免第一光伏逆变器对电网的干扰。
在本实施例中,装置1包括:
第二识别模块,用于若所述第一值、所述第二值和所述第三值任一个值不是小于预设阈值,则识别出不小于所述预设阈值的值;
第三比较模块,用于若所述第一值为不小于所述预设阈值的值,则比较所述第二值和所述第三值的大小;
第七处理模块,用于若所述第三值小于所述第二值,则允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电;
第四发送模块,用于再次发送所述第二连通信号给所述第一光伏逆变器;
第八处理模块,用于将所述第一光伏逆变器接入所述电网,控制所述第一光伏逆变器对所述电网供电。
如果第三值和第二值都是小于预设阈值,且第三值是最小值,那么控制电网对第一智能家居进行供电,之后再发送第二连通信号给第一光伏逆变器,使第二开关闭合,且第一开关断开,以至第二光伏组件与第一光伏逆变器连通,第一光伏组件与第二光伏逆变器断开,此时,控制第一光伏逆变器对电网供电。
在本实施例中,装置1包括:
第二接收模块,用于接收第二智能家居的第二用电请求;
第四获取模块,用于获取所述第一用电请求和所述第二用电请求的请求时间,得到第一请求时间和第二请求时间;
第五判断模块,用于判断所述第一请求时间与所述第二请求时间的时间间隔是否大于预设时间;
第五发送模块,用于若是,则发送所述第一连通信号给所述第一光伏逆变器;
第五获取模块,用于获取所述第一光伏逆变器输出的第一待检测电频率;
第六判断模块,用于判断所述第一待检测电频率是否等于所述第二智能家居的需求频率;
第九处理模块,用于若是,则允许所述第一光伏逆变器响应所述第二用电请求,控制所述第一光伏逆变器对所述第二智能家居供电。
在已经对第一智能家居供电之后,如果还接到第二智能家居的第二用电请求,那么需要判断第二用电请求与第一用电请求之间的时间间隔是否大于预设时间,例如预设时间为60分钟、120分钟等,如果小于或者等于预设时间,也那么还是采用之前对第一智能家居供电的电网对第二智能家居进行供电,如果大于预设时间,需要对第一光伏逆变器输出的电频率进行重新检测,发送第一连通信号给第一光伏逆变器,使第一光伏组件连通第一光伏逆变器,第一光伏逆变器输出的第一待检测电频率,如果第一待检测电频率等于第二智能家居的需求频率,那么控制此时的第一光伏逆变器对第二智能家居供电。如果第一待检测电频率不等于第二智能家居的需求频率,发送第二连通信号给第一光伏逆变器,使第二光伏组件连通第一光伏逆变器,第一光伏逆变器输出的第二待检测电频率,如果第二待检测电频率等于第二智能家居的需求频率,那么控制此时的第一光伏逆变器对第二智能家居供电。
在本实施例中,第一智能家居和第二智能家居是在同一个智能家居系统中的两个智能家居,例如,在A用户的家里的电冰箱和空调。
如图3所示,本发明实施例中还提供一种计算机设备,该计算机设备可以是服务器,其内部结构可以如图3所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口和数据库。其中,该计算机设计的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的数据库用于存储智能家居用电的控制方法的模型等数据。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种智能家居用电的控制方法。
上述处理器执行上述智能家居用电的控制方法的步骤:
接收第一智能家居的第一用电请求;
发送第一连通信号给第一光伏逆变器,所述第一连通信号用于连通所述第一光伏逆变器与第一光伏组件,且断开所述第一光伏逆变器与第二光伏组件;
获取所述第一光伏逆变器输出的第一电频率;
判断所述第一电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率;
若否,则拒绝所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,并发送第二连通信号给所述第一光伏逆变器,所述第二连通信号用于连通所述第一光伏逆变器与第二光伏组件,且断开所述第一光伏逆变器与所述第一光伏组件;
获取所述第一光伏逆变器输出的第二电频率;
判断所述第二电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率;
若是,则允许所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,控制所述第一光伏逆变器对所述第一智能家居供电。
本领域技术人员可以理解,图3中示出的结构,仅仅是与本发明方案相关的部分结构的框图,并不构成对本发明方案所应用于其上的计算机设备的限定。
本发明实施例的计算机设备,先通过发送第一连通信号,让第一光伏逆变器与第一光伏组件进行连通,判断此时连通第一光伏组件的第一光伏逆变器输出的第一电频率是否等于第一智能家居的需求频率,如果不等于,那么就不让此时的第一光伏逆变器响应第一用电请求,需要发送第二连通信号,让第一光伏逆变器与第二光伏组件进行连通,判断此时连通第二光伏组件的第一光伏逆变器输出的第二电频率是否等于第一智能家居的需求频率,如果等于,那么控制第一光伏逆变器对第一智能家居供电,解决现有光伏发电产生的电量的频率会有波动,如果频率波动较大会影响智能家居的正常工作的问题。
本发明一实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现一种智能家居用电的控制方法,具体为:接收第一智能家居的第一用电请求;
发送第一连通信号给第一光伏逆变器,所述第一连通信号用于连通所述第一光伏逆变器与第一光伏组件,且断开所述第一光伏逆变器与第二光伏组件;
获取所述第一光伏逆变器输出的第一电频率;
判断所述第一电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率;
若否,则拒绝所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,并发送第二连通信号给所述第一光伏逆变器,所述第二连通信号用于连通所述第一光伏逆变器与第二光伏组件,且断开所述第一光伏逆变器与所述第一光伏组件;
获取所述第一光伏逆变器输出的第二电频率;
判断所述第二电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率;
若是,则允许所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,控制所述第一光伏逆变器对所述第一智能家居供电。
本发明实施例的存储介质,先通过发送第一连通信号,让第一光伏逆变器与第一光伏组件进行连通,判断此时连通第一光伏组件的第一光伏逆变器输出的第一电频率是否等于第一智能家居的需求频率,如果不等于,那么就不让此时的第一光伏逆变器响应第一用电请求,需要发送第二连通信号,让第一光伏逆变器与第二光伏组件进行连通,判断此时连通第二光伏组件的第一光伏逆变器输出的第二电频率是否等于第一智能家居的需求频率,如果等于,那么控制第一光伏逆变器对第一智能家居供电,解决现有光伏发电产生的电量的频率会有波动,如果频率波动较大会影响智能家居的正常工作的问题。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是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非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本发明所提供的和实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可以包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双速据率SDRAM(SSRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,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、等同替换和改进等,均应包括在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种智能家居用电的控制方法,其特征在于,所述方法包括:
接收第一智能家居的第一用电请求;
发送第一连通信号给第一光伏逆变器,所述第一连通信号用于连通所述第一光伏逆变器与第一光伏组件,且断开所述第一光伏逆变器与第二光伏组件;
获取所述第一光伏逆变器输出的第一电频率;
判断所述第一电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率;
若否,则拒绝所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,并发送第二连通信号给所述第一光伏逆变器,所述第二连通信号用于连通所述第一光伏逆变器与第二光伏组件,且断开所述第一光伏逆变器与所述第一光伏组件;
获取所述第一光伏逆变器输出的第二电频率;
判断所述第二电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率;
若是,则允许所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,控制所述第一光伏逆变器对所述第一智能家居供电。
2.根据权利要求1所述的智能家居用电的控制方法,其特征在于,在判断所述第二电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率的步骤之后,包括:
若否,则再次拒绝所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求;
获取电网输出的第三电频率;
判断所述第三电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率;
若是,则允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电。
3.根据权利要求2所述的智能家居用电的控制方法,其特征在于,
在判断所述第三电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率的步骤之后,包括:
若否,则将所述第一电频率、所述第二电频率和所述第三电频率分别与所述第一智能家居的需求频率作差的绝对值,得到第一值、第二值和第三值;
判断所述第一值、所述第二值和所述第三值任一个值是否小于预设阈值;
若是,则比较所述第一值、所述第二值和所述第三值的大小;
若所述第一值为最小,则再次发送所述第一连通信号给所述第一光伏逆变器;
允许所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,控制所述第一光伏逆变器对所述第一智能家居供电。
4.根据权利要求3所述的智能家居用电的控制方法,其特征在于,在比较所述第一值、所述第二值和所述第三值的大小的步骤之后,包括:
若所述第三值为最小,则允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电;
再次比较所述第一值与所述第二值的大小;
若所述第一值小于所述第二值,则再次发送所述第一连通信号给所述第一光伏逆变器;
将所述第一光伏逆变器接入电网,控制所述第一光伏逆变器对所述电网供电。
5.根据权利要求3所述的智能家居用电的控制方法,其特征在于,在判断所述第一值、所述第二值和所述第三值任一个值是否小于预设阈值的步骤之后,包括:
若否,则识别出不小于所述预设阈值的值;
若所述第一值和所述第二值为不小于所述预设阈值的值,则允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电,并拒绝所述第一光伏逆变器接入所述电网。
6.根据权利要求3所述的智能家居用电的控制方法,其特征在于,在判断所述第一值、所述第二值和所述第三值任一个值是否小于预设阈值的步骤之后,包括:
若否,则识别出不小于所述预设阈值的值;
若所述第一值为不小于所述预设阈值的值,则比较所述第二值和所述第三值的大小;
若所述第三值小于所述第二值,则允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电;
再次发送所述第二连通信号给所述第一光伏逆变器;
将所述第一光伏逆变器接入所述电网,控制所述第一光伏逆变器对所述电网供电。
7.根据权利要求2所述的智能家居用电的控制方法,其特征在于,在允许所述电网响应所述第一用电请求,控制所述电网对所述第一智能家居供电的步骤之后,包括:
接收第二智能家居的第二用电请求;
获取所述第一用电请求和所述第二用电请求的请求时间,得到第一请求时间和第二请求时间;
判断所述第一请求时间与所述第二请求时间的时间间隔是否大于预设时间;
若是,则发送所述第一连通信号给所述第一光伏逆变器;
获取所述第一光伏逆变器输出的第一待检测电频率;
判断所述第一待检测电频率是否等于所述第二智能家居的需求频率;
若是,则允许所述第一光伏逆变器响应所述第二用电请求,控制所述第一光伏逆变器对所述第二智能家居供电。
8.一种智能家居用电的控制装置,其特征在于,所述装置包括:
第一接收模块,用于接收第一智能家居的第一用电请求;
第一发送模块,用于发送第一连通信号给第一光伏逆变器,所述第一连通信号用于连通所述第一光伏逆变器与第一光伏组件,且断开所述第一光伏逆变器与第二光伏组件;
第一获取模块,用于获取所述第一光伏逆变器输出的第一电频率;
第一判断模块,用于判断所述第一电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率;
第一处理模块,用于若否,则拒绝所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,并发送第二连通信号给所述第一光伏逆变器,所述第二连通信号用于连通所述第一光伏逆变器与第二光伏组件,且断开所述第一光伏逆变器与所述第一光伏组件;
第二获取模块,用于获取所述第一光伏逆变器输出的第二电频率;
第二判断模块,用于判断所述第二电频率是否等于所述第一智能家居的需求频率;
第一控制模块,用于若是,则允许所述第一光伏逆变器响应所述第一用电请求,控制所述第一光伏逆变器对所述第一智能家居供电。
9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202310785956.6A CN116505558B (zh) | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 智能家居用电的控制方法、装置、计算机设备和存储介质 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202310785956.6A CN116505558B (zh) | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 智能家居用电的控制方法、装置、计算机设备和存储介质 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN116505558A true CN116505558A (zh) | 2023-07-28 |
CN116505558B CN116505558B (zh) | 2024-03-29 |
Family
ID=87318719
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202310785956.6A Active CN116505558B (zh) | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 智能家居用电的控制方法、装置、计算机设备和存储介质 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN116505558B (zh) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002325462A (ja) * | 2001-04-25 | 2002-11-08 | Mitsubishi Electric Corp | 太陽光発電用電力変換装置 |
WO2011131655A2 (de) * | 2010-04-21 | 2011-10-27 | Thomas Fricke | Stromerzeugungssystem und verfahren zum betreiben eines solchen |
KR20120089092A (ko) * | 2011-02-01 | 2012-08-09 | 한국전기연구원 | 계통 주파수 변동을 이용한 독립 운전 방지 방법 |
CN109489219A (zh) * | 2018-09-26 | 2019-03-19 | 珠海格力电器股份有限公司 | 光伏家用电器控制方法、装置、控制器及光伏空调 |
CN110068114A (zh) * | 2019-04-24 | 2019-07-30 | 上海交通大学 | 一种光伏变频空调功率控制方法及控制装置 |
CN115549191A (zh) * | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 华为数字能源技术有限公司 | 一种储能系统及孤岛检测方法 |
-
2023
- 2023-06-30 CN CN202310785956.6A patent/CN116505558B/zh active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002325462A (ja) * | 2001-04-25 | 2002-11-08 | Mitsubishi Electric Corp | 太陽光発電用電力変換装置 |
WO2011131655A2 (de) * | 2010-04-21 | 2011-10-27 | Thomas Fricke | Stromerzeugungssystem und verfahren zum betreiben eines solchen |
KR20120089092A (ko) * | 2011-02-01 | 2012-08-09 | 한국전기연구원 | 계통 주파수 변동을 이용한 독립 운전 방지 방법 |
CN109489219A (zh) * | 2018-09-26 | 2019-03-19 | 珠海格力电器股份有限公司 | 光伏家用电器控制方法、装置、控制器及光伏空调 |
CN110068114A (zh) * | 2019-04-24 | 2019-07-30 | 上海交通大学 | 一种光伏变频空调功率控制方法及控制装置 |
CN115549191A (zh) * | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 华为数字能源技术有限公司 | 一种储能系统及孤岛检测方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN116505558B (zh) | 2024-03-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101740954B (zh) | 电能管理插座 | |
US8072197B2 (en) | Power-managed socket | |
CN103155336B (zh) | 电能供应网的控制 | |
CN208569321U (zh) | 智能控制器、智能终端设备及管理系统 | |
CN105527847A (zh) | 电器控制系统及方法 | |
CN116505558B (zh) | 智能家居用电的控制方法、装置、计算机设备和存储介质 | |
CN111023509A (zh) | 一种空调器、空调内外机通讯系统及其控制方法 | |
CN112015813B (zh) | 配电网的数据共享方法、系统、装置和计算机设备 | |
CN206223900U (zh) | Usb数据线检测装置 | |
CN108681261A (zh) | 状态及开关机管理方法、智能控制器、设备及管理系统 | |
CN116827709A (zh) | 一种控制方法、装置、电子设备和存储介质 | |
CN112118076B (zh) | 一种利用透传方式对645规约采集器功能进行在线扩展的方法 | |
CN111864806B (zh) | 光伏设备控制方法、装置、设备及光伏系统 | |
CN116418048B (zh) | 光伏发电的检测方法、装置、计算机设备和存储介质 | |
CN114261357A (zh) | 空调压缩机控制方法、装置、设备及可读存储介质 | |
CN111493357B (zh) | 一种具备负载均衡功能的风机吸风系统 | |
CN111641209A (zh) | 基于5g通讯的分布式光伏组件工作模式切换方法及系统 | |
CN102647283B (zh) | 具省电功能的供电系统、供电设备及方法 | |
CN208968733U (zh) | 一种变压器压力监测装置 | |
CN215342274U (zh) | 一种有定位防丢失功能的油浸式变压器 | |
CN214929609U (zh) | 一种无人洗车机自适应吹干系统 | |
AU2021106600A4 (en) | Smart Load Management For Home Using Energy Meter | |
CN112114192B (zh) | 电力采集终端搜表方法、电子设备及搜表系统 | |
CN211235811U (zh) | 一种水质在线监测设备 | |
CN114142459B (zh) | 一种基于电能表需求侧管理系统及其闭环控制方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |