CN116757377B - 一种基于bs架构的智慧能源管理系统 - Google Patents

一种基于bs架构的智慧能源管理系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于BS架构的智慧能源管理系统,获取多种能源类型对应的数据,通过业务逻辑层的调用对多种能源类型对应的数据进行融合计算,根据融合计算结果得到访问数据请求,数据访问层从预设的数据库中读取请求对应的数据并进行数据校验,根据校验后的请求对应的数据生成报表指标数据;根据报表指标数据生成对应的报表;根据对应的报表进行数据计算,通过表示层为用户提供交互式操作的界面,以得到报表指标数据对应的数据计算结果。本发明实现业务驱动模型层的跨领域融合,便于其他类型新能源综合评价系统上线至该平台,具有高可扩展性。便于系统内各个模块的优化升级及维护,根据不同用户需求,提供独立的应用模块信息化解决方案。

Description

一种基于BS架构的智慧能源管理系统
技术领域
本发明涉及业务能源管理技术领域,尤其涉及一种基于BS架构的智慧能源管理系统。
背景技术
近来,以分布式能源为代表的综合智慧能源产业蓬勃发展,国家电网、南方电网、华电集团、新奥集团、协鑫等企业均已涉足。未来五年,综合智慧能源将进入快速发展期,前景非常广阔。作为新兴产业,综合智慧能源直接面向终端客户,具有需求定制化、个性化,技术配置多样,收入成本构成复杂,市场影响因素多等特点,有必要开发综合智慧能源项目经济性评价软件,助力注资方评价项目收益、驱动设计优化,进一步提升投资收益水平。
目前集团以区域公司为主体的综合能源项目开发运营背景下,在智慧城镇、岛屿、商务区,逐渐形成覆盖数个片区的多能源站集群的项目形态。多个能源站随城市管网的建设最终实现能量连通,成为能源站集群网络。但是,智慧能源的前期经济评价一直是困扰设计咨询单位和项目注资方的技术难点,缺乏有效的计算工具和手段。在这一背景下,研发推广一套综合智慧能源管理系统具有重要的现实意义和经济价值。
发明内容
本发明旨在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
为此,本发明的目的在于提出一种基于BS架构的智慧能源管理系统,针对包含多场景、多能源类型的燃气分布式、分布式光伏发电、分散式风电、外购电、外购热汽、电储能、制热、蓄热、制冷、蓄冷、热泵等项目,打破了传统电力项目经济性评价软件只能进行单类型项目、单次投资评价的局限,支持电、热、冷等多能源,集成了发电过程中的多个环节。除了提供易操作、实用性强的经济评价分析,该系统还支持“盈亏平衡和敏感分析”、“反算”、“财务数据”等功能,并可根据不同用户需求,提供独立的应用模块信息化解决方案。并且具备数据表的导入导出功能,便于用户线下修改保存数据文件,采用数据库结构化存储,提高数据的管理维护水平。
为达上述目的,本发明一方面提出了一种基于BS架构的智慧能源管理系统,包括:
基于BS架构的云平台,所述云平台包括录入模块、计算模块、报表模块和用户模块;所述BS架构包括表示层、接口层、业务逻辑层和数据访问层;
所述录入模块,用于获取多种能源类型对应的数据,并将多种能源类型对应的数据通过接口层传输至所述计算模块;
所述计算模块,用于通过业务逻辑层的调用对所述多种能源类型对应的数据进行融合计算,根据融合计算结果得到访问数据请求,并将所述访问数据请求发送给数据访问层,所述数据访问层从预设的数据库中读取请求对应的数据并进行数据校验,根据校验后的所述请求对应的数据生成报表指标数据;
所述报表模块,用于根据所述报表指标数据生成对应的报表;
所述用户模块,用于根据所述对应的报表进行数据计算,通过所述表示层为用户提供交互式操作的界面,以得到报表指标数据对应的数据计算结果。
根据本发明实施例的基于BS架构的智慧能源管理系统还可以具有以下附加技术特征:
进一步地,所述多种能源类型包括:燃气分布式、分布式光伏发电、分散式风电、外购电、外购热汽、电储能、制热、蓄热、制冷、蓄冷和热泵类型数据。
进一步地,所述录入模块用于将多种能源类型对应的数据进行系统录入,录入后将多种能源类型对应的数据通过对应接口层的webapi接口输入到系统后台服务器中并保存到数据库中。
进一步地,所述计算模块,用于根据多种能源类型,选择对应的融合计算方式,根据所述对应的融合计算方式计算多种能源类型对应的数据得到对应的融合计算结果,根据所述对应的融合计算结果生成对应的指标数据报表。
进一步地,当有新能源类型需要并入所述智慧能源管理系统中时,在所述录入模块中更新能源类型数据的录入界面;在所述计算模块中更新所述新能源类型的计算模型,在所述报表模块中更新报表;以实现新能源类型的并网;其中,所述计算模型包括报表计算公式和指标计算公式。
进一步地,所述报表模块,还用于生成所述报表对应的敏感性分析报表,所述报表模块,还包括:
敏感分析子单元,用于根据所述多种能源类型对应的数据和所述敏感性分析报表选择对应的敏感性分析因素;
敏感计算子单元,用于根据敏感性分析因素的类型选择选对应的敏感性分析因素计算方法;
敏感显示子单元,用于根据所述对应的敏感性分析因素计算方法进行数据计算,以得到对应的数据计算结果。
进一步地,所述计算模块,还用于:
根据系统所需的业务数据类型确定对应的反算模型;
将业务数据类型需要计算的目标收益率输入所述对应的反算模型,计算得到业务数据类型对应的目标收益率。
为达到上述目的,本发明另一方面提出了一种基于BS架构的智慧能源管理方法,所述BS架构包括表示层、接口层、业务逻辑层和数据访问层,所述方法包括以下步骤:
获取能源类型数据,并将多种能源类型对应的通过所述接口层传输至所述业务逻辑层;
通过所述业务逻辑层的调用对所述多种能源类型对应的进行融合计算,根据融合计算结果得到访问数据请求,并将所述访问数据请求发送给数据访问层,所述数据访问层从预设的数据库中读取请求对应的数据并进行数据校验,根据校验后的所述请求对应的数据生成报表指标数据;
根据所述报表指标数据生成对应的报表;
根据所述对应的报表进行数据计算,通过所述表示层为用户提供交互式操作的界面,以得到报表指标数据对应的数据计算结果。
本发明实施例的基于BS架构的智慧能源管理方法,现业务驱动模型层的跨领域融合,便于其他类型新能源综合评价系统上线至该平台,具有高可扩展性。便于系统内各个模块的优化升级及维护,根据不同用户需求,提供独立的应用模块信息化解决方案。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为根据本发明实施例的基于BS架构的智慧能源管理系统的结构图;
图2为根据本发明实施例的智慧能源管理系统的各模块关系图关系图;
图3为根据本发明实施例的智慧能源管理系统的各模块调用流程图;
图4为根据本发明实施例的新能源类型并网方案流程图;
图5为根据本发明实施例的软件系统结构示意图;
图6为根据本发明实施例的基于BS架构的智慧能源管理方法的流程图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,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的实施例,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,都应当属于本发明保护的范围。
下面参照附图描述根据本发明实施例提出的基于BS架构的智慧能源管理系统及方法。
图1是本发明一个实施例的基于BS架构的智慧能源管理系统的结构图。
如图1所示,该管理系统10包括:基于BS架构的云平台,云平台包括录入模块100、计算模块200、报表模块300和用户模块400;BS架构包括表示层、接口层、业务逻辑层和数据访问层;
录入模块100,用于获取多种能源类型对应的数据,并将多种能源类型对应的数据通过接口层传输至计算模块200;
计算模块200,用于通过业务逻辑层的调用对多种能源类型对应的数据进行融合计算,根据融合计算结果得到访问数据请求,并将访问数据请求发送给数据访问层,数据访问层从预设的数据库中读取请求对应的数据并进行数据校验,根据校验后的请求对应的数据生成报表指标数据;
报表模块300,用于根据报表指标数据生成对应的报表;
用户模块400,用于根据对应的报表进行数据计算,通过表示层为用户提供交互式操作的界面,以得到报表指标数据对应的数据计算结果。
可以理解的是,上述各个模块之间都是相互独立进行开发及封装的,当系统功能、计算模型、业务需求发生变化时可以独立对其某一个模块进行变更,不会影响到其它模块,以此提高系统的扩展性和高可用性。
优选地,录入模块100为各个计算模型的输入参数项,比如:项目概况、单项数据、产销价、成本等输入参数项。
优选地,计算模块200为计算模型与输入参数进行整合计算的模块,用户在录入模块将相关输入参数录入之后,点击“计算”则将某个计算模型所需的参数带入到整个模型中进行计算,并将各个报表结果存储到数据库中,便于后续的查询与展示。
优选地,报表模块300主要存储系统各个报表的数据,方便后续查询、导出、展示等。
优选地,用户模块400实现对系统用户的审核、授权、鉴权、维护等功能。
进一步地,系统10各模块的关系如图2所示。
进一步地,系统10各模块的调用关系,如图3所示。用户在录入模块100将原始数据进行录入,录入无误后点击“保存”按钮将数据通过对应webapi接口传入到系统后台服务中并保存到数据库中。
录入模块100的输入数据可以包括:项目概况、单项数据、产销价、成本、电价电量计算表、收入和税金。
用户在录入模块100完成相应的原始数据输入之后,点击页面中的“计算”按钮调用计算模块进行报表、数据指标的生成。
进一步地,新能源类型并网方案流程图,如图4所示,当有新能源类型需要并网时,在其对应的录入模块100、计算模块200、报表模块300分别增加对应的功能模块即可实现新能源类型的并网。录入模块100中新增原始数据录入界面。计算模块200中新增该能源类型的计算模型,包括报表公式、指标公式等。报表模块300新增该模型的报表。在该系统10架构下只需完成上述步骤即可完成一个新能源类型的并网,提高了系统的扩展性及可维护性。
进一步地,多种能源类型包括:燃气分布式、分布式光伏发电、分散式风电、外购电、外购热汽、电储能、制热、蓄热、制冷、蓄冷和热泵类型数据。
进一步地,录入模块100用于将多种能源类型对应的数据进行系统录入,录入后将多种能源类型对应的数据通过对应接口层的webapi接口输入到系统后台服务器中并保存到数据库中。
进一步地,计算模块200,用于根据多种能源类型,选择对应的融合计算方式,根据对应的融合计算方式计算多种能源类型对应的数据得到对应的融合计算结果,根据对应的融合计算结果生成对应的指标数据报表。
进一步地,当有新能源类型需要并入智慧能源管理系统10中时,在录入模块100中更新能源类型数据的录入界面;在计算模块200中更新新能源类型的计算模型,在报表模块中300更新报表;以实现新能源类型的并网;其中,计算模型包括报表计算公式和指标计算公式。
进一步地,报表模块300,还用于生成报表对应的敏感性分析报表,报表模块300,还包括:
敏感分析子单元,用于根据多种能源类型对应的数据和敏感性分析报表选择对应的敏感性分析因素;
敏感计算子单元,用于根据敏感性分析因素的类型选择选对应的敏感性分析因素计算方法;
敏感显示子单元,用于根据所述对应的敏感性分析因素计算方法进行数据计算,以得到对应的数据计算结果。
进一步地,计算模块200,还用于:
根据业务数据类型确定对应的反算模型;
将业务数据类型需要计算的目标收益率输入所述对应的反算模型,计算得到业务数据类型对应的目标收益率。
进一步地,计算模块200,还用于:
根据系统所需的业务数据类型确定对应的反算模型;
将业务数据类型需要计算的目标收益率输入所述对应的反算模型,计算得到业务数据类型对应的目标收益率。
根据本发明实施例的基于BS架构的智慧能源管理系统,实现业务驱动模型层的跨领域融合,便于其他类型新能源综合评价系统上线至该平台,具有高可扩展性。便于系统内各个模块的优化升级及维护,根据不同用户需求,提供独立的应用模块信息化解决方案。
实施例1:
采用BS架构实现平台功能的风光储一体化项目经济性评价系统,风光储一体化项目经济性评价系统主要由四层子系统组成:业务展示层,核心计算层,数据存储层和支撑子系统。
业务展示层主要包括需要向用户呈现数据的模块和用户界面,包括项目管理模块,视图管理模块,登录模块和表单打印模块。
核心计算层根据用户的输入原始数据管理,计算业务模块,包括业务管理模块,特征选择模块以及所有业务数据模块。
数据存储层存储项目文件的所有原始数据,计算结果,以及软件配置信息和用户配置信息数据。
该软件结构如图5所示。包括登录管理模块,项目管理模块,数据管理模块和计算模块。
登录管理模块,系统登录。在系统的以列表的方式展示所有的项目信息。项目的基本信息包括项目名称、项目类型、创建时间信息。在列表页面中,可对某一个或者某些项目进行编辑、删除、计算等操作。用户登录,点击系统名称,选择项目打开项目列表界面。
项目管理模块,以列表的方式展示所有的项目信息。项目的基本信息包括项目名称、项目类型、创建时间信息。在列表页面中,可对某一个或者某些项目进行编辑、删除、计算等操作。
进一步地,新建项目项目名称。新建后无法修改。项目类型。可从光伏、海上风电、陆上风电、风电+光伏中单选。是否包含储能选择。是否存在共用设施选择(项目类型选择风电+光伏显示)。同一时间,用户可以新建或打开多个项目进行编辑和计算。在项目列表界面点击,新建项目,打开新建项目界面。
新建项目,输入项目名称;选择项目类型;选择是否包含储能;选择是否存在共用设施(项目类型选择风电+光伏显示);点击确定。
编辑项目,选择已创建的项目,点击项目名称,打开项目界面。
原始数据,用户登录后,点击并购系统,选择风光储一体化项目,点击项目名称,打开项目界面;点击原始数据,选择基本参数。
基本参数,年限和装机容量,在基本参数界面编辑年限和装机容量。
年限和装机容量,选择共用设施分摊方式(按容量、按电量)[选择共用时显示];输入装机容量;输入装机功率。
储能假设,在基本参数界面编辑储能假设[选择储能时显示];输入充放电深度;输入充放电效率/损耗;输入一年充放电次数;输入可系统循环寿命/次输入充电内部自给率-风电;输入充电内部自给率-光伏;选择储能到期是否重置;选择“是”:输入重置造价/万元;选择“是”:重置造价/万元不可编辑。
静态投资,在基本参数界面编辑静态投资;输入静态投资;输入可抵扣税金(万元)。
投资中自有资金,在基本参数界面编辑投资中自有资金;选择投资方式(按比例/按金额);按比例:输入按比例投入-比例(%);查看最终自有资金比例(等于输入的比例);按金额:输入按金额投入-金额(万元);查看最终自有资金比例(等于输入的金额/静态投资之和*100)。
基准收益率,在基本参数界面编辑基准收益率;输入资本金基准收益率;输入行业基准收益率(所得税前);输入行业基准收益率(所得税后);输入资本成本率。
流动资金,在基本参数界面编辑流动资金;输入自由流动资金比例;输入流动资金贷款利率;输入单位千瓦指标。
短期贷款,在基本参数界面编辑短期贷款;输入短期贷款利率。
长期借款,在基本参数界面编辑长期借款;输入预定还款期;选择还本付息方式(等额本息、等额本金);输入长期贷款利率;点击保存。
成本费用,点击原始数据,选择成本费用,打开成本费用界面。
折旧费,在成本费用界面,编辑折旧费;输入残值率;输入折旧年限。
电价电量计算表,点击原始数据,选择电价电量计算表,打开电价电量计算表界面。
项目基本信息,选择资源区类型(光伏:I II III;风电:I II III IV海上风电);选择是否为光伏领跑者基地项目(项目类型包含光伏时显示);输入上网标杆电价[风电、光伏];输入燃煤标杆电价[风电、光伏];输入其他补贴[风电、光伏];输入其他补贴年限[风电、光伏];选择是否有交易市场(选否时,交易电价、保障利用小时不可编辑);输入交易电价;输入保障利用小时;输入限电率[风电、光伏];输入充电电价(无补贴)[储能]输入充电补贴电价[储能]输入充电补贴年限[储能]输入放电电价(无补贴)[储能]输入放电补贴电价[储能]输入放电补贴年限[储能]。
点击基本报表(财务报表),选择投资计划与资金筹措表,打开投资计划与资金筹措表;查看显示,界面根据所选计算方式及类型,显示计算结果。
选择能源类型,显示不同类型的投资计划与资金筹措表的结果。
在报表界面,点击导出,导出当前表到默认下载路径。
在报表界面,点击导出全部,导出全部报表到默认下载路径。
点击基本报表(财务报表),选择总成本费用表,打开总成本费用表。
具体的,数据管理模块,数据录入,数据展示,报表打印。
具体的,计算模块,原始数据计算和财务数据计算。
实施例2:
采用BS架构实现平台功能的新能源并购项目经济性评价系统,包括登录管理模块,项目管理模块,数据管理模块和计算模块。
具体的,该数据管理模块和计算模块,用于:
在系统的报表界面,点击导出全部,导出全部敏感性分析报表到默认下载路径。
敏感性分析因素表,点击数据分析,选择敏感性分析因素表,打开敏感性分析因素表界面。
单因素敏感性分析,在敏感性分析因素表中,选择单因素敏感性分析,打开单因素敏感性分析界面。
查看显示,界面显示可设置因素。
在因素表中,选择因素对应的变化程度;
自定义变化程度:在自定义输入框中,输入需要的变化程度;单因素可选择多个变化程度。
因素选择后,点击计算。
在报表界面,点击导出,导出当前表到默认下载路径。
在报表界面,点击导出全部,导出全部敏感性分析报表到默认下载路径。
在敏感性分析因素表中,选择多因素敏感性分析,打开多因素敏感性分析界面。
查看显示,界面根据在报表所选计算方式,显示可设置因素。
在因素表中,选择因素对应的变化程度;
自定义变化程度:在自定义输入框中,输入需要的变化程度;多因素中每个因素只可选择一个变化程度。
因素选择后,点击计算。
在报表界面,点击导出,导出当前表到默认下载路径。
在报表界面,点击导出全部,导出全部敏感性分析报表到默认下载路径。
点击数据分析,选择敏感性分析,打开敏感性分析界面。
查看显示,界面根据所选因素及因素类型显示对应的结果。
在报表界面,点击导出,导出当前表到默认下载路径。
在报表界面,点击导出全部,导出全部敏感性分析报表到默认下载路径。
点击数据分析,选择敏感性系数,打开敏感性系数界面。
查看显示,界面根据所选因素及因素类型显示对应的结果。
因素选择后,点击计算。
在报表界面,点击导出,导出当前表到默认下载路径。
在报表界面,点击导出全部,导出全部敏感性分析报表到默认下载路径。
还具有反算功能,点击反算,选择并购投资,打开并购投资反算界面。
在目标收益率中输入要计算的目标收益率;
点击反算。注:若基本参数的已运行年份为0时,则可抵扣税金等于并购投资*10%;若不为0,则可抵扣税金按照输入值结算。
点击反算,选择利用小时,打开利用小时反算界面;
在目标收益率中输入要计算的目标收益率;
点击反算。
点击反算,选择交易电价,打开交易电价界面;
在目标收益率中输入要计算的目标收益率;
点击反算。
新建项目,选择计算属性为简单计算。
选择简单计算项目,打开项目编辑界面;
输入指标:
输入已运行年份;
输入实际装机容量;
输入并购投资;
输入土地费用;
输入首年无衰减利用小时;
输入上网标杆电价;
输入燃煤标杆电价;
选择是否有交易市场;
选择“是”:
输入交易电价;
输入保障利用小时;
输入补贴延迟月份。
点击计算,查看输出结果。
实施例3:
采用BS架构实现平台功能的综合智慧能源经济性评价系统,包括登录管理模块,项目管理模块,数据管理模块和计算模块。
该数据管理模块和计算模块,用于:
数据分析,选择盈亏平衡分析,打开盈亏平衡分析;
查看显示,界面根据所选项目类型及输入方式,显示计算结果。
在报表界面,点击导出,导出当前表到默认下载路径。
在报表界面,点击全部导出,导出全部报表到默认下载路径。
在盈亏平衡界面,点击保存为图片,保存图形到默认下载路径。
点击数据分析,选择敏感性分析因素表,打开敏感性分析因素表界面。
在敏感性分析因素表中,选择单因素敏感性分析,打开单因素敏感性分析界面。
查看显示,界面根据所选项目类型及输入方式,显示可设置因素。
在因素表中,选择因素对应的变化程度;
自定义变化程度:在自定义输入框中,输入需要的变化程度;单因素可选择多个变化程度。
因素选择后,点击保存,自动执行保存和计算。
在报表界面,点击导出,导出当前表到默认下载路径。
在报表界面,点击全部导出,全部导出敏感性分析报表到默认下载路径。
在敏感性分析因素表中,选择多因素敏感性分析,打开多因素敏感性分析界面。
查看显示,界面根据所选项目类型及输入方式,显示可设置因素。
在因素表中,选择因素对应的变化程度;
自定义变化程度:在自定义输入框中,输入需要的变化程度;多因素中每个因素只可选择一个变化程度。
因素选择后,点击保存,自动保存和计算。
在报表界面,点击导出,导出当前表到默认下载路径。
在报表界面,点击全部导出,全部导出敏感性分析报表到默认下载路径。
点击数据分析,选择敏感性分析,打开敏感性分析界面。
查看显示,界面根据所选因素及因素类型显示对应的结果。
在报表界面,点击导出,导出当前表到默认下载路径。
在报表界面,点击全部导出,全部导出敏感性分析报表到默认下载路径。
点击数据分析,选择敏感性系数,打开敏感性系数界面。
查看显示,界面根据所选因素及因素类型显示对应的结果(只有单因素显示结果)。
在报表界面,点击导出,导出当前表到默认下载路径。
在报表界面,点击全部导出,全部导出敏感性分析报表到默认下载路径。
单一性原始数据反算,点击反算,选择单一性反算,打开单一性反算界面。
在目标收益率中输入要计算的目标收益率;选择要计算的测算目标;点击反算。
点击反算,选择投资计划反算,打开投资计划反算界面;
在目标收益率中输入要计算的目标收益率;
选择注资方式(连续投资、间断投资);
连续投资:
输入投资时间;
间断投资:
输入间隔年;
输入总投资时间;
输入用能负荷;
点击反算。
点击反算,选择接入费反算,打开接入费反算界面;
在目标收益率中输入要计算的目标收益率;
选择用能价格类型:
输入功能面积;
输入最低价格;
输入最高价格;
点击反算。
综上,本发明针对包含多场景、多能源类型的燃气分布式、分布式光伏发电、分散式风电、外购电、外购热汽、电储能、制热、蓄热、制冷、蓄冷、热泵等项目,打破了传统电力项目经济性评价软件只能进行单类型项目、单次投资评价的局限,支持电、热、冷等多能源,集成了发电过程中的多个环节。除了提供易操作、实用性强的经济评价分析,该系统还支持“盈亏平衡和敏感分析”、“反算”、“财务数据”等功能,并可根据不同用户需求,提供独立的应用模块信息化解决方案。该系统平台会在顶层架构中做好系统模块规划,便于其他类型新能源综合评价系统上线至该平台,具有高可扩展性。除此外,各个计算模块独立封装,便于系统内各个模块的优化升级及维护。具备数据表的导入导出功能,便于用户线下修改保存数据文件,采用数据库结构化存储,提高数据的管理维护水平。该系统在辅助集团投资决策的同时可提高集团内部的信息化水平,为集团内各电厂的数字化发展提供技术支持,顺应国家数字化发展潮流。
为了实现上述实施例,如图6所示,本实施例中还提供了基于BS架构的智慧能源管理方法,BS架构包括表示层、接口层、业务逻辑层和数据访问层,方法包括以下步骤:
S1,获取能源类型数据,并将多种能源类型对应的通过接口层传输至业务逻辑层;
S2,通过业务逻辑层的调用对多种能源类型对应的进行融合计算,根据融合计算结果得到访问数据请求,并将访问数据请求发送给数据访问层,数据访问层从预设的数据库中读取请求对应的数据并进行数据校验,根据校验后的请求对应的数据生成报表指标数据;
S3,根据报表指标数据生成对应的报表;
S4,根据对应的报表进行数据计算,通过表示层为用户提供交互式操作的界面,以得到报表指标数据对应的数据计算结果。
进一步地,多种能源类型包括:燃气分布式、分布式光伏发电、分散式风电、外购电、外购热汽、电储能、制热、蓄热、制冷、蓄冷和热泵类型数据。
进一步地,该方法,还包括:根据多种能源类型,选择对应的融合计算方式,根据对应的融合计算方式计算多种能源类型对应的数据得到对应的融合计算结果,根据对应的融合计算结果生成对应的指标数据报表。
进一步地,报表,包括敏感性分析报表,该方法,还包括:
根据多种能源类型对应的数据和敏感性分析报表选择对应的敏感性分析因素;
根据敏感性分析因素的类型选择选对应的敏感性分析因素计算方法;
根据对应的敏感性分析因素计算方法进行数据计算,以得到对应的数据计算结果。
进一步地,该方法,还包括:
根据系统所需的业务数据类型确定对应的反算模型;
将业务数据类型需要计算的目标收益率输入对应的反算模型,计算得到业务数据类型对应的目标收益率。
根据本发明实施例的,基于BS架构的智慧能源管理方法,在顶层架构中做好系统模块规划,便于其他类型新能源综合评价系统上线至该平台,具有高可扩展性。除此外,各个计算模块独立封装,便于系统内各个模块的优化升级及维护。具备数据表的导入导出功能,便于用户线下修改保存数据文件,采用数据库结构化存储,提高数据的管理维护水平。
本文中以上描述的系统和技术的各种实施方式可以在数字电子电路系统、集成电路系统、场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、芯片上系统的系统(SOC)、负载可编程逻辑设备(CPLD)、计算机硬件、固件、软件、和/或它们的组合中实现。这些各种实施方式可以包括:实施在一个或者多个计算机程序中,该一个或者多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程系统上执行和/或解释,该可编程处理器可以是专用或者通用可编程处理器,可以从存储系统、至少一个输入装置、和至少一个输出装置接收数据和指令,并且将数据和指令传输至该存储系统、该至少一个输入装置、和该至少一个输出装置。
用于实施本发明的支架控制方法的程序代码可以采用一个或多个编程语言的任何组合来编写。这些程序代码可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器或控制器,使得程序代码当由处理器或控制器执行时使流程图和/或框图中所规定的功能/操作被实施。程序代码可以完全在机器上执行、部分地在机器上执行,作为独立软件包部分地在机器上执行且部分地在远程机器上执行或完全在远程机器或服务器上执行。
在本发明的上下文中,机器可读介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。
为了提供与用户的交互,可以在计算机上实施此处描述的系统和技术,该计算机具有:用于向用户显示信息的显示装置(例如,CRT(阴极射线管)或者LCD(液晶显示器)监视器);以及键盘和指向装置(例如,鼠标或者轨迹球),用户可以通过该键盘和该指向装置来将输入提供给计算机。其它种类的装置还可以用于提供与用户的交互;例如,提供给用户的反馈可以是任何形式的传感反馈(例如,视觉反馈、听觉反馈、或者触觉反馈);并且可以用任何形式(包括声输入、语音输入或者、触觉输入)来接收来自用户的输入。
可以将此处描述的系统和技术实施在包括后台部件的计算系统(例如,作为数据服务器)、或者包括中间件部件的计算系统(例如,应用服务器)、或者包括前端部件的计算系统(例如,具有图形用户界面或者网络浏览器的用户计算机,用户可以通过该图形用户界面或者该网络浏览器来与此处描述的系统和技术的实施方式交互)、或者包括这种后台部件、中间件部件、或者前端部件的任何组合的计算系统中。可以通过任何形式或者介质的数字数据通信(例如,通信网络)来将系统的部件相互连接。通信网络的示例包括:局域网(LAN)、广域网(WAN)、互联网及区块链网络。
计算机系统可以包括客户端和服务器。客户端和服务器一般远离彼此并且通常通过通信网络进行交互。通过在相应的计算机上运行并且彼此具有客户端-服务器关系的计算机程序来产生客户端和服务器的关系。服务器可以是云服务器,又称为云计算服务器或云主机,是云计算服务体系中的一项主机产品,以解决了传统物理主机与VPS服务("Virtual Private Server",或简称"VPS")中,存在的管理难度大,业务扩展性弱的缺陷。服务器也可以为分布式系统的服务器,或者是结合了区块链的服务器。
应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发申请中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本发明公开的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。
上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“示例性实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
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或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现定制逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。如,如果用硬件来实现和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,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模块中,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模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (2)

1.一种基于BS架构的智慧能源管理系统,包括:基于BS架构的云平台,所述云平台包括录入模块、计算模块、报表模块和用户模块;所述BS架构包括表示层、接口层、业务逻辑层和数据访问层;
所述录入模块,用于获取多种能源类型对应的数据,并将多种能源类型对应的数据通过接口层传输至所述计算模块;
所述计算模块,用于通过业务逻辑层的调用对所述多种能源类型对应的数据进行融合计算,根据融合计算结果得到访问数据请求,并将所述访问数据请求发送给数据访问层,所述数据访问层从预设的数据库中读取请求对应的数据并进行数据校验,根据校验后的所述请求对应的数据生成报表指标数据;
所述报表模块,用于根据所述报表指标数据生成对应的报表;
所述用户模块,用于根据所述对应的报表进行数据计算,通过所述表示层为用户提供交互式操作的界面,以得到报表指标数据对应的数据计算结果;
所述多种能源类型包括:燃气分布式、分布式光伏发电、分散式风电、外购电、外购热汽、电储能、制热、蓄热、制冷、蓄冷和热泵类型数据;
所述录入模块用于将多种能源类型对应的数据进行系统录入,录入后将多种能源类型对应的数据通过对应接口层的webapi接口输入到系统后台服务器中并保存到数据库中;
所述计算模块,用于根据多种能源类型,选择对应的融合计算方式,根据所述对应的融合计算方式计算多种能源类型对应的数据得到对应的融合计算结果,根据所述对应的融合计算结果生成对应的指标数据报表;
当有新能源类型需要并入所述智慧能源管理系统中时,在所述录入模块中更新能源类型数据的录入界面;在所述计算模块中更新所述新能源类型的计算模型,在所述报表模块中更新报表;以实现新能源类型的并网;其中,所述计算模型包括报表计算公式和指标计算公式;
所述报表模块,还用于生成所述报表对应的敏感性分析报表,所述报表模块,还包括:
敏感分析子单元,用于根据所述多种能源类型对应的数据和所述敏感性分析报表选择对应的敏感性分析因素;
敏感计算子单元,用于根据敏感性分析因素的类型选择选对应的敏感性分析因素计算方法;
敏感显示子单元,用于根据所述对应的敏感性分析因素计算方法进行数据计算,以得到对应的数据计算结果;
所述计算模块,还用于:
根据系统所需的业务数据类型确定对应的反算模型;
将业务数据类型需要计算的目标收益率输入所述对应的反算模型,计算得到业务数据类型对应的目标收益率。
2.一种基于BS架构的智慧能源管理方法,其特征在于,所述BS架构包括表示层、接口层、业务逻辑层和数据访问层,所述方法包括以下步骤:
获取能源类型数据,并将多种能源类型对应的通过所述接口层传输至所述业务逻辑层;
通过所述业务逻辑层的调用对所述多种能源类型对应的进行融合计算,根据融合计算结果得到访问数据请求,并将所述访问数据请求发送给数据访问层,所述数据访问层从预设的数据库中读取请求对应的数据并进行数据校验,根据校验后的所述请求对应的数据生成报表指标数据;
根据所述报表指标数据生成对应的报表;
根据所述对应的报表进行数据计算,通过所述表示层为用户提供交互式操作的界面,以得到报表指标数据对应的数据计算结果;
所述多种能源类型包括:燃气分布式、分布式光伏发电、分散式风电、外购电、外购热汽、电储能、制热、蓄热、制冷、蓄冷和热泵类型数据;
所述方法,还包括:根据多种能源类型,选择对应的融合计算方式,根据所述对应的融合计算方式计算多种能源类型对应的数据得到对应的融合计算结果,根据所述对应的融合计算结果生成对应的指标数据报表;
所述报表,包括敏感性分析报表,所述方法,还用于:
根据所述多种能源类型对应的数据和所述敏感性分析报表选择对应的敏感性分析因素;
根据敏感性分析因素的类型选择选对应的敏感性分析因素计算方法;
根据所述对应的敏感性分析因素计算方法进行数据计算,以得到对应的数据计算结果;
所述方法,还包括:
根据系统所需的业务数据类型确定对应的反算模型;
将业务数据类型需要计算的目标收益率输入所述对应的反算模型,计算得到业务数据类型对应的目标收益率。
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