CN113916235A - 户外电源充电回收方法以及*** - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种户外电源充电回收方法以及***,其涉及户外电源的技术领域,户外电源上装配有定位模块,其中方法包括:实时获取所有所述户外电源的剩余电量、位置信息以及用户移动终端的位置信息;将所述剩余电量小于预设的电量阈值的户外电源设置为待充电电源;根据所有所述待充电电源的位置信息、用户移动终端的位置信息以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径;将所述最优路径发送至用户移动终端。本申请具有的技术效果是:提升户外电源的维修效率。
Description
技术领域
本发明涉及户外电源的技术领域,尤其是涉及一种户外电源充电回收方法以及***。
背景技术
户外电源是一种可以在户外无市电供电情况下使用的电源,可以输出直流电和交流电。而当室内出现紧急断电情况时,人们也可以使用户外电源对一些电子设备进行紧急充电。
相关技术中,在类似于医院用电要求高的应用场所中,当出现供电短缺甚至紧急断电的情况时,户外电源便可承担紧急充电的任务,一个或多个户外电源都可为不同的医疗设备进行供电,以保证救援任务或日常工作的正常运行,设备的使用者可通过户外电源上的显示屏了解到该户外电源的剩余电量,当剩余电量不大于预设的电量阈值时,设备的使用者可通过移动终端通知该应用场所内的管理者对剩余电量不大于预设的电量阈值的户外电源进行回收,以便统一送至可充电的地方进行充电。
针对上述相关技术,发明人认为存在以下缺陷:当同一应用场所中的户外电源的数量较多时,由于多个户外电源分布在同一应用场所的不同位置,管理者难以及时了解到每个户外电源的剩余电量,需管理者在应用场所中不停地巡逻查看,导致户外电源的维护效率降低。
发明内容
为了改善户外电源的维护效率降低的问题,本申请提供一种户外电源充电回收方法以及***。
第一方面,本申请提供一种户外电源充电回收方法,采用如下的技术方案:
一种户外电源充电回收方法,户外电源上装配有定位模块,所述方法包括:
实时获取所有所述户外电源的剩余电量、位置信息以及用户移动终端的位置信息;
将所述剩余电量小于预设的电量阈值的户外电源设置为待充电电源;
根据所有所述待充电电源的位置信息、用户移动终端的位置信息以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径;
将所述最优路径发送至用户移动终端。
通过采用上述技术方案,当某个或多个户外电源的剩余电量小于预设的电量阈值时,表明该户外电源需要补充电量,而为了方便管理者及时对每个待充电电源进行回收,在管理者携带用户移动终端后,***获取的用户移动终端的位置信息即为管理者的位置信息,***根据待充电电源的位置、用户移动终端的位置以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径,并将该最优路径发送至用户移动终端,以便为管理者回收待充电电源时提供参考的移动路径,从而提升管理者对户外电源的维修效率。
可选的,所述根据所有所述待充电电源的位置信息、用户移动终端的位置信息以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径包括:
将所述用户移动终端的位置设置为首个节点;
从所述首个节点开始,依次将距离已定节点最近的非节点待充电电源的位置设置为下一节点,直至所有所述待充电电源的位置均被设为已定节点;
基于所有所述已定节点生成最优路径。
通过采用上述技术方案,由于管理者随身携带终端,将用户移动终端的位置设置为最优路径的首个节点,即最优路径的起始点,再将距离已定节点最近的非节点待充电电源的位置设置为下一节点,以逐渐生成最优路径,从而方便管理者快速回收待充电电源。
可选的,所述从所述首个节点开始,依次将距离已定节点最近的非节点待充电电源的位置设置为下一节点包括:
从所述首个节点开始,依次将距离所述已定节点最近的待充电电源设置为备选电源;
当所述备选电源的数量大于1时,根据每个所述备选电源的剩余电量以及各自的耗电速度,计算每个所述备选电源各自的剩余使用时长;
将最短的所述剩余使用时长对应的备选电源的位置优先设置为下一节点。
通过采用上述技术方案,考虑到在选择下一节点的过程中,存在两个或两个以上的非节点的待充电电源的位置与前一已定节点的距离都最近的情况,此时,***依据备选电源的剩余电量以及对应的耗电速度,计算每个备选电源各自的剩余使用时长,并优先将最短的剩余使用时长对应的备选电源设置为下一节点,从而保证最优路径生成的合理性和参考性。
可选的,在所述将所述最优路径发送至用户移动终端之后,还包括:根据所述用户移动终端的历史移动速度、移动路径上每相邻两个已定节点之间的距离以及预设的电源更换时长,计算用户移动终端从上一所述已定节点到达下一已定节点的预计时长,并将所述预计时长发送至对应的待充电电源的显示页面。
通过采用上述技术方案,考虑到某些用电设备的用电需求,当管理者回收为此类用电设备供电的户外电源时,计算管理者到达待充电电源的预计时长,方便正在使用该用电设备的使用者提前做好更换电源的准备。
可选的,所述根据所有所述待充电电源的位置信息、用户移动终端的位置信息以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径包括:
当所述待充电电源的数量大于1时,计算其余所述户外电源的剩余电量降至预设的电量阈值时的所需时长,统计预设的时长阈值内剩余电量会降低至预设的电量阈值的所述户外电源的总数量,当所述总数量与预设的数量阈值相等时,根据所有所述待充电电源的位置信息、用户移动终端的位置信息以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径。
通过采用上述技术方案,当使用场所内存在待充电电源时,计算其余户外电源的剩余电量降低至预设的电量阈值时的所需时长,当在预设的时长阈值内剩余电量降低至预设的电量阈值的户外电源的总数量达到预设的数量阈值时,***再生成最优路径,以节省***资源。
可选的,在所述将所述最优路径发送至用户移动终端之后,还包括:
实时计算所述用户移动终端与待充电电源之间的距离值;
比对所述距离值与预设的距离阈值,当所述距离值小于预设的距离阈值时,控制所述待充电电源发出预警提示。
通过采用上述技术方案,当管理者与需回收的待充电电源之间的距离逐渐减小至预设的距离阈值时,***控制待充电电源发出预警提示,以便管理者快速找打需回收的待充电电源。
可选的,在所述比对所述距离值与预设的距离阈值,当所述距离值小于预设的距离阈值时,控制对应的所述待充电电源发出预警提示之后,还包括:
当所述用户移动终端的位置与最后一个待充电电源的位置重合时,删除所述最优路径。
通过采用上述技术方案,当管理者回收完最后一个待充电电源时,表明此时应用场所内已无其他剩余电量小于预设的电量阈值的户外电源,此时,***删除最优路径,以降低***存储空间的无效占用率。
第二方面,本申请提供一种户外电源充电回收***,采用如下的技术方案,所述***包括:
信息获取模块,用于实时获取所有所述户外电源的剩余电量、位置信息以及用户移动终端的位置信息;
待充电电源设置模块,用于将所述剩余电量小于预设的电量阈值的户外电源设置为待充电电源;
最优路径生成模块,用于根据所有所述待充电电源的位置信息、用户移动终端的位置信息以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径;
最优路径发送模块,用于将所述最优路径发送至用户移动终端。
通过采用上述技术方案,为了方便管理者及时对每个待充电电源进行回收,在管理者携带用户移动终端后,***获取的用户移动终端的位置信息即为管理者的位置信息,***根据待充电电源的位置、用户移动终端的位置以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径,并将该最优路径发送至用户移动终端,以便为管理者回收待充电电源时提供参考的移动路径,从而提升管理者对户外电源的维修效率。
第三方面,本申请提供一种计算机设备,采用如下的技术方案:包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够被处理器加载并执行如上所述任一种户外电源充电回收方法的计算机程序。
通过采用上述技术方案,为了方便管理者及时对每个待充电电源进行回收,在管理者携带用户移动终端后,***获取的用户移动终端的位置信息即为管理者的位置信息,***根据待充电电源的位置、用户移动终端的位置以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径,并将该最优路径发送至用户移动终端,以便为管理者回收待充电电源时提供参考的移动路径,从而提升管理者对户外电源的维修效率。
第四方面,本申请提供一种存储介质,采用如下的技术方案:存储有能够被处理器加载并执行上述任一种户外电源充电回收方法的计算机程序。
通过采用上述技术方案,为了方便管理者及时对每个待充电电源进行回收,在管理者携带用户移动终端后,***获取的用户移动终端的位置信息即为管理者的位置信息,***根据待充电电源的位置、用户移动终端的位置以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径,并将该最优路径发送至用户移动终端,以便为管理者回收待充电电源时提供参考的移动路径,从而提升管理者对户外电源的维修效率。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.***根据待充电电源的位置、用户移动终端的位置以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径,并将该最优路径发送至用户移动终端,以便为管理者回收待充电电源时提供参考的移动路径,从而方便管理者及时对每个待充电电源进行回收,进而提升管理者对户外电源的维修效率;
2.由于管理者随身携带终端,将用户移动终端的位置设置为最优路径的首个节点,即最优路径的起始点,再将距离已定节点最近的非节点待充电电源的位置设置为下一节点,以逐渐生成最优路径,从而方便管理者快速回收待充电电源;
3.考虑到在选择下一节点的过程中,存在两个或两个以上的非节点的待充电电源的位置与前一已定节点的距离都最近的情况,此时,***依据备选电源的剩余电量以及对应的耗电速度,计算每个备选电源各自的剩余使用时长,并优先将最短的剩余使用时长对应的备选电源设置为下一节点,从而保证最优路径生成的合理性和参考性;
4.当使用场所内存在待充电电源时,计算其余户外电源的剩余电量降低至预设的电量阈值时的所需时长,当在预设的时长阈值内剩余电量降低至预设的电量阈值的户外电源的总数量达到预设的数量阈值时,***再生成最优路径,以节省***资源。
附图说明
图1是本申请实施例中户外电源充电回收方法的流程图。
图2是本申请实施例中户外电源充电回收***的结构框图。
附图标记说明:201、信息获取模块;202、待充电电源设置模块;203、最优路径生成模块;204、最优路径发送模块;205、预计时长提醒模块;206、预警提示模块;207、缓存信息清除模块。
具体实施方式
以下结合附图1-2对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种户外电源充电回收方法,该方法可以应用在户外电源充电回收***中,户外电源充电回收***包括中控台以及多个户外电源,中控台可以对某一应用场所内的多个户外电源的剩余电量进行监测,中控台内装配有数据接收器,每个户外电源上装配有定位模块,定位模块具有GPS定位功能,户外电源上也装配有可显示自身剩余电量的显示屏,户外电源内还安装有数据发射器,该数据发射器匹配于数据接收器,利用数据发射器与数据接收器的配合,以便中控台实时获取应用场所内所有户外电源的剩余电量。
如图1所示,该方法包括以下步骤:
S100,实时获取所有户外电源的剩余电量、位置信息以及用户移动终端的位置信息。
具体来说,户外电源内的电池主板上安装有电量计且配备有电池管理当***,电池管理***通过电量计可对户外电源的剩余电量计算,中控台通过数据接收器可获取户外电源通过数据发射器发送的剩余电量,中控台通过户外电源上的定位模块获取户外电源的位置信息,用户移动终端可以为手机、平板等一种或多种可移动电子设备,用户移动终端也具备GPS定位功能,中控台可实时获取用户移动终端的位置信息。本申请中由于管理者随身携带用户移动终端,所以用户移动终端的位置信息代表管理者的位置信息。
S200,将剩余电量小于预设的电量阈值的户外电源设置为待充电电源。
具体来说,为了保证户外电源的使用性能,生产商根据同一批次、同一型号的户外电源的使用记录得到电量阈值,电量阈值可预先存储于该户外电源充电回收***中。中控台实时监控每个户外电源的剩余电量,当剩余电量小于预设的电量阈值时,中控台将该户外电源设置为待充电电源。
S300,根据所有待充电电源的位置信息、用户移动终端的位置信息以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径。
具体来说,为了方便管理者回收应用场所内所有的待充电电源,中控台在获取到待充电电源的位置信息以及用户移动终端的位置信息后,中控台先将用户移动终端的位置设置为首个节点,从首个节点开始,再依次将距离已定节点最近的非节点待充电电源的位置设置为下一节点,直至所有待充电电源的位置均被设为已定节点,最后基于所有已定节点生成最优路径。
可选的,在同一实施例中,考虑到在选择下一节点的过程中,存在两个或两个以上的非节点的待充电电源的位置与前一已定节点的距离都最近的情况,此时,中控台需要在这些非节点的待充电电源中选择最优的一个,设置为下一节点,具体的处理过程如下:
将距离已定节点最近的多个待充电电源设置为备选电源,计算每个备选电源各自的剩余使用时长,将最短的剩余使用时长对应的备选电源的位置优先设置为下一节点。
具体来说,中控台从首个节点开始,依次将距离已定节点最近的多个充电电源设置为备选电源,并统计备选电源的数量,当备选电源的数量大于1时,中控台根据每个备选电源的剩余电量以及各自的耗电速度,计算每个备选电源各自的剩余使用时长。其中,备用电源的耗电速度可由自身内部的电池管理***通过周期性计算平均值获得,备用电源各自的剩余使用时长通过剩余使用时长=得出,中控台再将最短的使用时长对应的备选电源的位置优先设置为下一节点;当备选电源的数量等于1时,中控台直接将该备选电源的位置设置为下一节点。
中控台在基于所有已定节点生成最优路径时,从首个节点开始,顺次将所有已定节点相连形成最优路径。
S400,将最优路径发送至用户移动终端。
具体来说,中控台将生成的最优路径发送至用户移动终端的显示页面,在显示页面中的每个已定节点会闪烁显示或被标记显示,以便管理者随时查看自己与待充电电源之间的位置关系。当某个已定节点对应的待充电电源被更换为新的户外电源时,中控台在移动路径上取消该已定节点的闪烁显示或标记显示。
可选的,在同一实施例中,由于应用场所中某些用电设备有特殊的用电需求,为了提醒使用该用电设备的使用者,在将最优路径发送至用户移动终端之后,还可以存在如下处理:
根据用户移动终端的历史移动速度、移动路径上每相邻两个已定节点之间的距离以及预设的电源更换时长,计算用户移动终端从上一已定节点到达下一已定节点的预计时长,并将预计时长发送至对应的待充电电源的显示页面。
具体来说,用户移动终端的历史移动速度为***根据历史记录计算的一恒定移动速度值,在用户移动终端的位置与某个已定节点的位置重合后,中控台获取下一已定节点与位置重合于用户移动终端的位置已定节点的距离,将该距离与用户移动终端的历史移动速度相除,再将相除的结果与管理者更换电源的电源更换时长相加,得到用户移动终端到达每个充电电源时的预计时长,中控台再将该预计时长发送至对应的待充电电源的显示页面中,以便使用者提前应对户外电源将更换的情况。
可选的,在同一实施例中,为了减少***资源的浪费,中控台需根据待充电电源的数量决定是否立即生成最优路径,所以中控台在构建最优路径时,可以存在如下处理:
当待充电电源的数量大于1时,中控台计算其余户外电源的剩余电量降低至预设的电量阈值时的所需时长,并统计预设的时长阈值内剩余电量会降低至预设的电量阈值的户外电源的总数量,当该总数量与预设的数量阈值相等时,中控台再构建最优路径。
具体来说,中控台通过公式计算户外电源的剩余电量降低至预设的电量阈值时的所需时长,预设的时长阈值可在出现一个待充电电源时开始启动,预设的时长阈值可由管理者提前根据应用场所中的所有户外电源的分布情况以及自身的移动速度、更换户外电源的速度设定,预设的数量阈值可由管理者根据应用场所内的户外电源的总数和预设的比例相乘所得,当剩余电量在预设的时长阈值内降低至预设的电量阈值的户外电源的总数量达到预设的数量阈值时,中控台再构建最优路径。
可选的,在另一实施例中,为了方便管理者快速找到需更换的待充电电源,在根据所有待充电电源的位置信息、用户移动终端的位置信息以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径之后,还可以包括如下处理:
计算用户移动终端与待充电电源之间的距离值,比对距离值与预设的距离阈值,当距离值小于预设的距离阈值时,控制对应的待充电电源发出预警提示。
具体来说,中控台设置移动路径上用于标记用户移动终端位置的标记点与用于标记待充电电源的标记点的线段长度,再根据缩放比例计算用户移动终端与待充电电源之间的距离值。本申请实施例中预设的距离阈值以0.3m为例,当用户移动终端与待充电电源之间的距离小于或等于0.3m时,中控台控制对应的待充电电源发出预警提示,预警提示包括但不限于闪烁灯提示、语音提示,从而方便管理者快速找到需被更换的待充电电源,以提升户外电源的维护效率。
可选的,在同一实施例中,在中控台控制对应的待充电电源发出预警提示之后,还可以包括如下处理:
当移动路径上用户移动终端的位置与最后一个待充电电源的位置重合时,中控台删除最优路径,以降低***空间中无效资源的占用率,从而保证***的工作效率。
本申请实施例的实施原理为:当应用场所内某个或多个用户电源的剩余电量小于预设的电量阈值时,***获取用户移动终端的位置、待充电电源的位置,并根据预设的最优路径生成规则,生成最优路径,再将最优路径发送至用户移动终端,以便为管理者回收待充电电源时提供参考的移动路径,从而提升管理者对户外电源的维修效率。
基于上述方法,本申请实施例还公开一种户外电源充电回收***。
结合图2,该***包括以下模块:
信息获取模块201,用于实时获取应用场所内所有户外电源的剩余电量、位置信息以及用户移动终端的位置信息;
待充电电源设置模块202,用于将剩余电量小于预设的电量阈值的户外电源设置为待充电电源;
最优路径生成模块203,用于根据所有待充电电源的位置信息、用户移动终端的位置信息以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径;
最优路径发送模块204,用于将最优路径发送至用户移动终端;
可选的,最优路径生成模块203还可以用于将距离已定节点最近的多个待充电电源设置为备选电源,计算每个备选电源各自的剩余使用时长,将最短的剩余使用时长对应的备选电源的位置优先设置为下一节点;
预计时长提醒模块205,用于根据用户移动终端的历史移动速度、移动路径上每相邻两个已定节点之间的距离以及预设的电源更换时长,计算用户移动终端从上一已定节点到达下一已定节点的预计时长,并将预计时长发送至对应的待充电电源的显示页面;
可选的,最优路径生成模块203还可以用于当待充电电源的数量大于1时,计算其余户外电源的剩余电量降低至预设的电量阈值时的所需时长,并统计预设的时长阈值内剩余电量会降低至预设的电量阈值的户外电源的总数量,当该总数量与预设的数量阈值相等时,再构建最优路径;
预警提示模块206,用于计算用户移动终端与待充电电源之间的距离值,比对距离值与预设的距离阈值,当距离值小于预设的距离阈值时,控制对应的待充电电源发出预警提示;
缓存信息清除模块207,用于当用户移动终端的位置与最后一个待充电电源的位置重合时,删除最优路径。
本申请实施例还公开一种计算机设备。
具体来说,该设备包括存储器和处理器,存储器上存储有能够被处理器加载并执行上述一种户外电源充电回收方法的计算机程序。
本申请实施例还公开一种计算机可读存储介质。
具体来说,该计算机可读存储介质,其存储有能够被处理器加载并执行如上一种户外电源充电回收方法的计算机程序,该计算机可读存储介质例如包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccessMemory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本具体实施方式的实施例均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种户外电源充电回收方法,其特征在于,户外电源上装配有定位模块,所述方法包括:
实时获取所有所述户外电源的剩余电量、位置信息以及用户移动终端的位置信息;
将所述剩余电量小于预设的电量阈值的户外电源设置为待充电电源;
根据所有所述待充电电源的位置信息、用户移动终端的位置信息以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径;
将所述最优路径发送至用户移动终端。
2.根据权利要求1所述的户外电源充电回收方法,其特征在于,所述根据所有所述待充电电源的位置信息、用户移动终端的位置信息以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径包括:
将所述用户移动终端的位置设置为首个节点;
从所述首个节点开始,依次将距离已定节点最近的非节点待充电电源的位置设置为下一节点,直至所有所述待充电电源的位置均被设为已定节点;
基于所有所述已定节点生成最优路径。
3.根据权利要求2所述的户外电源充电回收方法,其特征在于,所述从所述首个节点开始,依次将距离已定节点最近的非节点待充电电源的位置设置为下一节点包括:
从所述首个节点开始,依次将距离所述已定节点最近的待充电电源设置为备选电源;
当所述备选电源的数量大于1时,根据每个所述备选电源的剩余电量以及各自的耗电速度,计算每个所述备选电源各自的剩余使用时长;
将最短的所述剩余使用时长对应的备选电源的位置优先设置为下一节点。
4.根据权利要求2所述的户外电源充电回收方法,其特征在于,在所述将所述最优路径发送至用户移动终端之后,还包括:
根据所述用户移动终端的历史移动速度、移动路径上每相邻两个已定节点之间的距离以及预设的电源更换时长,计算用户移动终端从上一所述已定节点到达下一已定节点的预计时长,并将所述预计时长发送至对应的待充电电源的显示页面。
5.根据权利要求1所述的户外电源充电回收方法,其特征在于,所述根据所有所述待充电电源的位置信息、用户移动终端的位置信息以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径包括:
当所述待充电电源的数量大于1时,计算其余所述户外电源的剩余电量降至预设的电量阈值时的所需时长,统计预设的时长阈值内剩余电量会降低至预设的电量阈值的所述户外电源的总数量,当所述总数量与预设的数量阈值相等时,根据所有所述待充电电源的位置信息、用户移动终端的位置信息以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径。
6.根据权利要求1所述的户外电源充电回收方法,其特征在于,在所述将所述最优路径发送至用户移动终端之后,还包括:
实时计算所述用户移动终端与待充电电源之间的距离值;
比对所述距离值与预设的距离阈值,当所述距离值小于预设的距离阈值时,控制所述待充电电源发出预警提示。
7.根据权利要求6所述的户外电源充电回收方法,其特征在于,在所述比对所述距离值与预设的距离阈值,当所述距离值小于预设的距离阈值时,控制对应的所述待充电电源发出预警提示之后,还包括:
当所述用户移动终端的位置与最后一个待充电电源的位置重合时,删除所述最优路径。
8.一种户外电源充电回收***,其特征在于,所述***包括:
信息获取模块(201),用于实时获取所有所述户外电源的剩余电量、位置信息以及用户移动终端的位置信息;
待充电电源设置模块(202),用于将所述剩余电量小于预设的电量阈值的户外电源设置为待充电电源;
最优路径生成模块(203),用于根据所有所述待充电电源的位置信息、用户移动终端的位置信息以及预设的最优路径生成规则,生成最优路径;
最优路径发送模块(204),用于将所述最优路径发送至用户移动终端。
9.一种计算机设备,其特征在于:包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够被处理器加载并执行如权利要求1至7中任一种户外电源充电回收方法的计算机程序。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,存储有能够被处理器加载并执行如权利要求1至7中任一种户外电源充电回收方法的计算机程序。
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