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光伏充电座椅及其搜询方法、搜询系统、管控方法

摘要

本发明提供了一种光伏充电座椅、该光伏充电座椅的搜询方法、搜询系统及管控方法。本发明为基于光伏充电座椅的一套智能联动方案,通过该方案,人们在公众场所需要给电子设备充电时,可通过搜询终端精确的搜询到当前时间满足使用需求的光伏充电座椅,并能根据提供的行进路线快捷地找到目标光伏充电座椅,节省了寻找光伏充电座椅的时间。同时,还避免了用户去到现场无法使用光伏充电座椅的情况,提升了公众游览公园等场所时便捷性。本发明可运用在城市街道、社区、园区、公园等对人机交互有需要的场景,可增强与使用者的互动,通过系统的指引,提高城市居住者舒适感与满意度,同时通过物联网建立云平台供管理人员及时安排运维,提高管理工作效率。

著录项

  • 公开/公告号CN112559906A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-03-26

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中建科技集团有限公司;

    申请/专利号CN202011379840.5

  • 申请日2020-11-30

  • 分类号G06F16/9537(20190101);H02J7/35(20060101);H02S20/30(20140101);

  • 代理机构44503 深圳尚业知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人王利彬

  • 地址 518000 广东省深圳市坪山区坪山街道坪山大道2007号创新广场B座B1901

  • 入库时间 2023-06-19 10:24:22

说明书

技术领域

本发明属于光伏充电座椅与终端设备的信息交互技术领域,尤其涉及一种光伏充电座椅、该光伏充电座椅的搜询方法、搜询系统及管控方法。

背景技术

现有的光伏充电座椅的主要功能包括提供休息落脚,有线及无线移动设备充电,无线WIFI联网等,光伏充电桌椅为用户提供了方便。

光伏充电座椅的出现方便了用户的出行和使用,但是因为现有的光伏充电桌椅仅仅放在固定地方,用户需要去到固定的地方才能使用,但是事先未了解光伏充电桌椅的实时情况,导致出现用户去到现场无法使用光伏充电座椅的情况,影响用户的使用效果,而且现有的光伏充电桌椅的使用、管理、运维方面仅能依赖于维护人员,随机性高,成本高。

发明内容

本发明所要解决的技术问题在于提供一种光伏充电座椅、该光伏充电座椅的搜询方法、搜询系统及管控方法,旨在解决现有技术无法获取光伏充电桌椅的实时情况,影响用户使用体验的问题。

本发明实施例是这样实现的,一种光伏充电座椅的搜询方法,包括:

响应搜询操作,获取搜询终端当前的位置信息;

获取目标区域内所有光伏充电座椅的目标信息,其中,所述目标信息包括当前使用状态和当前可充电量;

判断各个光伏充电座椅的当前使用状态是否为空闲状态,若否,则确定所述光伏充电座椅的当前状态不满足操作要求;

若是,则判断所述光伏充电座椅的当前可充电量是否达到充电条件,若达到,则确定所述光伏充电座椅的当前状态满足操作要求;

获取满足操作要求的所有光伏充电座椅的位置信息,并分别计算各个满足操作要求的光伏充电座椅的位置相对于搜询终端所在位置的距离,选取距离搜询终端最近的光伏充电座椅为目标光伏充电座椅;

根据搜询终端所在的位置信息以及目标光伏充电座椅的位置信息确定前往所述目标光伏充电座椅的行进路线。

进一步的,获取目标区域内所有光伏充电座椅的目标信息包括以下步骤:

搜询终端通过无线网络向云端服务器发送通讯请求,

当通讯请求获得许可后,云端服务器通过无线网络获取目标区域内所有光伏充电座椅的位置信息。

进一步的,所述行进路线的确定方法包括以下步骤:

通过无线网络向云端服务器或者于搜询终端本地获取目标区域内的地图信息,所述地图信息中包括人行道、自行车道以及行车道;

选择行进方式,所述行进方式包括步行、骑车、公交以及驾车;

根据所选的行进方式,于搜询终端所在的位置以及目标光伏充电座椅的位置之间生成行进路线。

本发明还提供了一种光伏充电座椅的搜询系统,包括

搜询终端,所述搜询终端包括于供公众输入搜询操作的输入模块、用于进行计算以及判断的处理模块、显示搜询结果的显示模块、用于定位自身位置的第一定位模块以及与云端服务器进行通信的第一通信模块;

光伏充电座椅,所述光伏充电座椅包括可充电的蓄电模块、充电接口、用于检测当前充电接口使用状态的第一传感器、用于检测所述蓄电模块当前可充电量的第二传感器、用于定位自身位置的第二定位模块以及用于与云端服务器通讯的第二通信模块;以及

云端服务器,所述云端服务器用于与所述第一通信模块以及第二通信模块通信进行通信。

进一步的,所述搜询终端为移动通讯终端或导览屏。

本实施例还提供了一种光伏充电座椅,其包括座椅本体以及光伏发电面板,所述光伏发电面板设置在所述座椅本体的顶面上;

所述座椅本体上设有可充放电的蓄电模块、充电模块、用于检测当前充电接口使用状态的第一传感器、用于检测所述蓄电模块当前可充电量的第二传感器、用于定位自身位置的第二定位模块,以及用于与云端服务器通讯的第二通信模块;所述光伏发电面板用于给所述蓄电模块供电,所述蓄电模块用于给所述充电模块供电。

进一步的,所述充电模块包括无线充电模块以及有线充电模块,所述无线充电模块以及有线充电模块的充电接口均设置在座椅本体的外侧面上,所述充电模块的充电接口均具有防水功能。

进一步的,所述光伏发电面板通过角度可调节结构安装在所述座椅本体的顶面上,切换所述角度可调节结构的状态,能使光伏发电面板倾斜不同的角度。

本发明还提供了一种光伏充电座椅的管控方法,包括:

给目标区域内所有的光伏充电座椅进行编号,每个编号与光伏充电座椅一一对应,将所有编号信息以及光伏充电座椅的产品信息存储在控制后台,控制后台通过云端服务器获取某一指定编号的光伏充电座椅的目标信息;其中,所述目标信息包括产品信息、当前使用状态、当前可充电量或充电次数中的一种或两种以上的组合。

进一步的,所述管控方法还包括:

控制后台通过云端服务器向所述光伏充电座椅传达执行指令,所述执行指令包括使所述角度可调节结构摆动不同角度的指令。

本发明与现有技术相比,有益效果在于:

本发明实施例基于光伏充电座椅以及搜询终端(如引导屏、移动通讯终端等设备)构建了一套智能联动的方案,通过该方案,人们在公众场所需要给便携式电子设备充电时,可通过搜询终端精确的搜询到当前时间满足使用需求的目标光伏充电座椅,并能根据提供的行进路线方便、快捷地找到目标光伏充电座椅,节省了寻找光伏充电座椅的时间。同时,还避免了用户去到现场无法使用光伏充电座椅的情况,提升公众游览公园等场所时便捷性。

本实施例的智能联动的方案,可运用在城市街道、社区、园区、公园等对于大量基础设施智能化有需求,用户对于人机交互有需要的场景,可增强与使用者的互动,通过系统的指引,提高城市居住者舒适感与满意度,同时与运维人员的工作方式结合,通过物联网建立云平台供管理人员及时安排运维,提高管理工作效率。

附图说明

图1是本发明实施例提供的一种搜询方法的流程图;

图2是本发明实施例提供的一种搜询系统的结构示意图;

图3是本发明实施例提供的一种光伏充电座椅的结构示意图;

图4是本发明实施例提供的一种光伏充电座椅管控方法的流程图。

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。

请参阅图1,示出了本实施例提供的一种光伏充电座椅的搜询方法,包括:

S100,用户通过在搜询终端的App上选择基础设施为光伏充电座椅,并进行搜询操作,App响应搜询操作;

S101,获取目标区域内所有光伏充电座椅的目标信息,其中,所述目标信息包括当前使用状态和当前可充电量;

S102,判断各个光伏充电座椅的当前使用状态是否为空闲状态,若否,则确定所述光伏充电座椅的当前状态不满足操作要求,并在搜询终端的屏幕上显示该光伏充电座椅的当用使用状态为“使用中”;

S103,若是,则判断所述光伏充电座椅的当前可充电量是否达到充电条件,若达到,则确定所述光伏充电座椅的当前状态满足操作要求,并在搜询终端的屏幕上显示该光伏充电座椅的当前可充电量;

S104,获取满足操作要求的所有光伏充电座椅的位置信息(搜询终端内的当前的位置信息通过其内置的定位模式提供),并分别计算各个满足操作要求的光伏充电座椅的位置相对于搜询终端所在位置的距离,选取距离搜询终端最近的光伏充电座椅为目标光伏充电座椅,并在搜询终端的屏幕上显示;

S105,根据搜询终端所在的位置信息以及目标光伏充电座椅的位置信息确定前往所述目标光伏充电座椅的行进路线,并在搜询终端的屏幕上显示。

在具体实现过程中,该光伏充电座椅的当前使用状态包括是否处于空闲状态、是否处于充电状态、是否处于放电状态等,该光伏充电座椅的空闲状态表示目前该光伏充电座椅上无用户乘坐,该光伏充电座椅的充电状态表示该光伏充电座椅正在接受光电转换的电能并进行电能存储,该光伏充电座椅的放电状态表示该光伏充电座椅正在向外释放电能,即目前有用户正在使用光伏充电座椅的电能对外部设备充电。在本实施例中定义该光伏充电座椅的空闲状态为该光伏充电座椅上无用户乘坐且未有用户使用光伏充电座椅对外部设备充电。

在具体实现过程中,设置光伏充电座椅自身存储的电量达到一定的值才允许向外部放电,如该光伏充电座椅的满电量为100%,在该光伏充电座椅的电量低于10%时,将禁止向外部放电。当该光伏充电设备处于空闲状态时,若该光伏充电座椅的当前电量仅为5%,则判断该光伏充电座椅的当前电量为达到大于等于10%的充电条件,则此时查询系统确定该光伏充电座椅并不满足操作要求。

于本实施例中,获取目标区域内所有光伏充电座椅的目标信息包括以下步骤:

搜询终端通过无线网络向云端服务器发送通讯请求,

当通讯请求获得许可后,云端服务器通过无线网络获取目标区域内所有光伏充电座椅的位置信息。

于本实施例中,上述行进路线的确定方法包括以下步骤:

通过无线网络向云端服务器或者于搜询终端本地获取目标区域内的地图信息,所述地图信息中包括人行道、自行车道以及行车道;

选择行进方式,所述行进方式包括步行、骑车、公交以及驾车;

根据所选的行进方式,于搜询终端所在的位置以及目标光伏充电座椅的位置之间生成行进路线。容易理解的是,生成的行进路线可以不止一条以供用户选择,并且,一条行进路线可包含一种或两种以上的行进方式。

本实施例基于光伏充电座椅以及搜询终端构建了一套智能联动的方案,通过该方案,人们在公众场所需要给便携式电子设备充电时,可通过搜询终端快速搜询到附近最近的当前可提供充电服务的目标光伏充电座椅。并能从搜询终端的显示屏中得知目标光伏充电座椅的位置信息以及前往该位置的最近的行进路线。

通过本实施例提供的搜询方法,用户能够精确的搜询到当前时间满足使用需求的目标光伏充电座椅,并能根据提供的最近行进路线方便、快捷地找到目标光伏充电座椅,节省了寻找光伏充电座椅的时间。同时,还避免了用户去到现场无法使用光伏充电座椅的情况,提升公众游览公园等场所时便捷性。

进一步的,为了给管理者提供更好的进行光伏充电座椅的基础设施规划、管理以及运维方案。有必要了解各个光伏充电座椅的实况信息以及位置分布,本实施例的方法还包括以下步骤:

给目标区域内所有的光伏充电座椅进行编号,每个编号与光伏充电座椅一一对应;

将所有光伏充电座椅的编号信息以及产品信息存储在控制后台,控制后台通过云端服务器获取某一指定编号的光伏充电座椅的目标信息。

可见,将光伏充电座椅收集的信息数据被纳入云端服务器,可便于管理人员获得设备信息,便于进行基础设施规划,优化周期性管理方案与定点运维,降低时间与人力成本,使基础设施的铺设更精准,更科学。

请参阅图2,示出了本实施例提供的一种光伏充电座椅的搜询系统,其包括

搜询终端100,所述搜询终端100包括于供公众输入搜询操作的输入模块(如触摸屏、按键等)、用于进行计算以及判断的处理模块、显示搜询结果的显示模块(如显示屏)、用于定位自身位置的第一定位模块(如GPS模块)以及与云端服务器300进行通信的第一通信模块(如天线);

光伏充电座椅200,所述光伏充电座椅200包括可充电的蓄电模块、充电接口、用于检测当前充电接口使用状态的第一传感器、用于检测所述蓄电模块当前可充电量的第二传感器、用于定位自身位置的第二定位模块(如GPS模块)以及用于与云端服务器300通讯的第二通信模块(如天线);

云端服务器300,所述云端服务器300用于与所述第一通信模块以及第二通信模块通信进行通信;以及

控制后台400,用于供管理人员了解目标区域内所有的光伏充电座椅现况,所述控制后台通过无线网络与所述云端服务器300进行通信,所述控制后台400中存储有目标区域内所有光伏充电座椅200的编号及产品信息。

请参阅图3,本实施例还提供了一种光伏充电座椅,所述光伏充电座椅包括座椅本体1以及光伏发电面板2,所述光伏发电面板2设置在所述座椅本体1的顶面上。

所述座椅本体1上设有可充放电的蓄电模块、充电模块、用于检测当前充电接口使用状态的第一传感器、用于检测所述蓄电模块当前可充电量的第二传感器、用于定位自身位置的第二定位模块,以及用于与云端服务器通讯的第二通信模块。其中,所述光伏发电面板2用于给所述蓄电模块供电,所述蓄电模块用于给所述充电模块供电。

具体的,所述充电模块包括无线充电模块以及有线充电模块,所述无线充电模块的充电接口11以及有线充电模块的充电接口12均设置在座椅本体1的外侧面上,所述充电模块的充电接口11、充电接口12均具有防水功能。

在本实施例中,根据用户的充电选择进行相应的充电操作或者提示,具体地,该光伏充电座椅提供多个充电接口,每一接口对应不同的充电类型。

上述光伏发电面板2通过角度可调节结构安装在所述座椅本体1的顶面上,切换所述角度可调节结构的状态,能使光伏发电面板2倾斜不同的角度。

本实施例的光伏充电座椅利用清洁能源,实现充供电一体化,可以适应更多使用场景,随调随用,无需进行前期调研、场地调整、电力接驳等工作。

光伏充电座椅的发电功能与座椅功能分离,其中,将光伏发电面板2位于座椅本体1的顶面上,增加光伏发电面板2的辐射面与可调控面向设计,提升了辐射量,进而提升光伏能源转换效率。

从用户需求出发选择光伏充电座椅的材料与设计结构,建设可遮阳遮雨避风的符合人体工学的休息充能点,提高设备实用性与舒适度。可搭配各类基础设施联合使用,设计造型标准化系列化,丰富提升公众使用体验,同时降低运维成本。

请参阅图4,本实施例还提供了一种光伏充电座椅的管控方法,包括以下步骤:

S200、给目标区域内所有的光伏充电座椅进行编号,每个编号与光伏充电座椅一一对应,将所有编号信息以及光伏充电座椅的产品信息存储在控制后台;

S201、控制后台通过云端服务器获取某一指定编号的光伏充电座椅的目标信息;其中,所述目标信息包括产品信息、当前使用状态、当前可充电量或充电次数中的一种或两种以上的组合;

S202、控制后台通过云端服务器向所述光伏充电座椅传达执行指令,所述执行指令包括使所述角度可调节结构摆动不同角度的指令。

本实施例的基于光伏充电座椅以及搜询终端的智能联动的方案,可运用在城市街道、社区、园区、公园等对于大量基础设施智能化有需求,用户对于人机交互有需要的场景,可增强与使用者的互动,通过系统的指引,提高城市居住者舒适感与满意度,同时与运维人员的工作方式结合,通过物联网建立云平台供管理人员及时安排运维,提高管理工作效率。

在实际应用中,若考虑更多的应用场景,用电需求较大情况下,可对发电、储电方面技术稍作改进;如该光伏发电座椅接入清洁能源,如风能;或接入市电进行谷电存储,搭配电量存储柜,扩大储电能力。

在本发明提供的上述实施例中,采集到的数据分类统计以及检测需要解决的问题,均为通过研发人员对数据进行相应的处理后发送相应的处理结果给查询系统,在数据达到一定规模时,搜询系统中的处理模块可通过机器学习的方式去构建分类分析模型,并不断精进判断能力,从用户与管理者角度出发提供更好的基础设施规划,管理,与运维方案。

在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的方法和装置,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,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,例如多个模块或组件可以结合或者可以集成到另一个装置,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信连接可以是通过一些接口,装置或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理模块,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络模块上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块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模块可以集成在一个处理模块中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。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,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,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简便描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某些步骤可以采用其它顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定都是本发明所必须的。

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的部分,可以参见其它实施例的相关描述。

以上为对本发明所提供的一种查询方法及查询系统的描述,对于本领域的技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

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