本发明属于特征分析规划,尤其涉及一种清洁能源电气化装备特征分析规划方法及装置。
背景技术:
1、本部分的陈述仅仅是提供了与本发明相关的背景技术信息,不必然构成在先技术。
2、目前清洁能源广泛应用于交通施工建设在内的铁路标段建设、公里标段建设等领域。以交通施工为例,清洁能源能够为电动自卸车、电动混凝土搅拌车、电动挖掘机和电动装载机等设备及场所供电。随着对整体工程能源调度精确化,智能化要求的不断提升,目前缺乏一种高效的、精确的进行清洁能源调度以满足交通施工场景中不同设备及场所的用电需求的技术方案。
技术实现思路
1、为了解决上述技术问题,本发明提供一种清洁能源电气化装备特征分析规划方法及装置,其可以精确化、低延时、高可靠性和安全性的提供全方位的清洁能源补电规划策略。
2、为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
3、本发明的第一个方面提供了一种清洁能源电气化装备特征分析规划方法。
4、在一个或多个实施例中,提供了一种清洁能源电气化装备特征分析规划方法,包括:
5、获取用电设备的第一实时状态特征信息及至少一个清洁能源供电设备的第二实时状态特征信息;其中,所述第一实时状态信息包括实时剩余电量及第一实时位置信息;所述第二实时状态特征信息包括实时存储电量、占用状态和第二实时位置信息;
6、计算用电设备至各个清洁能源供电设备的路径距离,再将清洁能源供电设备及从其需求的电量为状态变量,以用电设备至各个清洁能源供电设备的路径距离加权和最小,生成当前补电效率最高的补电规划策略;
7、其中,当清洁能源供电设备为占用状态时,用电设备至相应清洁能源供电设备的路径距离的权重为从相应清洁能源供电设备需求的电量;当清洁能源供电设备为非占用状态时,用电设备至相应清洁能源供电设备的路径距离的权重为零。
8、作为一种实施方式,当用电设备为至少两个时,所述第一实时状态信息还包括用电设备的作业等级和补电时间。
9、作为一种实施方式,根据用电设备的作业等级和补电时间来确定用电设备的补电优先权;
10、基于所述用电设备的补电优先权顺序,对用电设备的当前补电规划策略进行修正,得到修正后的补电规划策略。
11、作为一种实施方式,所述补电时间包括补电等待时间和补电作业时间;在用电设备的作业等级相同情况下,补电优先权与用电设备的补电等待时间正相关,或者,补电优先权与用电设备的补电作业时间负相关。
12、作为一种实施方式,所述清洁能源电气化装备特征分析规划方法,还包括:
13、接收用电设备发送的补电规划策略访问请求;
14、在所述补电规划策略访问请求满足设定请求条件时,基于所述补电规划策略访问请求查找用电设备对应的补电规划策略。
15、本发明的第二个方面提供了一种清洁能源电气化装备特征分析规划装置。
16、在一个或多个实施例中,一种清洁能源电气化装备特征分析规划装置,包括:
17、特征信息获取模块,其以用于获取用电设备的第一实时状态特征信息及至少一个清洁能源供电设备的第二实时状态特征信息;其中,所述第一实时状态信息包括实时剩余电量及第一实时位置信息;所述第二实时状态特征信息包括实时存储电量、占用状态和第二实时位置信息;
18、补电规划策略生成模块,其用于计算用电设备至各个清洁能源供电设备的路径距离,再将清洁能源供电设备及从其需求的电量为状态变量,以用电设备至各个清洁能源供电设备的路径距离加权和最小,生成当前补电效率最高的补电规划策略;
19、其中,当清洁能源供电设备为占用状态时,用电设备至相应清洁能源供电设备的路径距离的权重为从相应清洁能源供电设备需求的电量;当清洁能源供电设备为非占用状态时,用电设备至相应清洁能源供电设备的路径距离的权重为零。
20、作为一种实施方式,所述清洁能源电气化装备特征分析规划装置,还包括:补电规划策略修正模块;
21、所述补电规划策略模块,用于:
22、当用电设备为至少两个时,所述第一实时状态信息还包括用电设备的作业等级和补电时间;
23、根据用电设备的作业等级和补电时间来确定用电设备的补电优先权;
24、基于所述用电设备的补电优先权顺序,对用电设备的当前补电规划策略进行修正,得到修正后的补电规划策略。
25、作为一种实施方式,所述清洁能源电气化装备特征分析规划装置,还包括:补电规划策略查找模块;
26、所述补电规划查找模块,用于:
27、接收用电设备发送的补电规划策略访问请求;
28、在所述补电规划策略访问请求满足设定请求条件时,基于所述补电规划策略访问请求查找用电设备对应的补电规划策略。
29、本发明的第三个方面提供了一种计算机可读存储介质。
30、一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如上述所述的清洁能源电气化装备特征分析规划方法中的步骤。
31、本发明的第四个方面提供了一种电子设备。
32、一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述所述的清洁能源电气化装备特征分析规划方法中的步骤。
33、与现有技术相比,本发明的有益效果是:
34、本发明提出的清洁能源电气化装备特征分析规划方法,能够基于获取到的电气化装备的第一实时状态特征信息和清洁能源供电设备的第二实时状态信息进行分析规划,由于依赖于实时状态信息从而有效提高了补电规划策略执行的时效性和可靠性,同时,基于补电效率生成补电规划策略,进一步提高了补电实施的时效性,有效实现了工程能源调度精确化。
1.一种清洁能源电气化装备特征分析规划方法,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的清洁能源电气化装备特征分析规划方法,其特征在于,当用电设备为至少两个时,所述第一实时状态信息还包括用电设备的作业等级和补电时间。
3.如权利要求2所述的清洁能源电气化装备特征分析规划方法,其特征在于,根据用电设备的作业等级和补电时间来确定用电设备的补电优先权;
4.如权利要求3所述的清洁能源电气化装备特征分析规划方法,其特征在于,所述补电时间包括补电等待时间和补电作业时间;在用电设备的作业等级相同情况下,补电优先权与用电设备的补电等待时间正相关,或者,补电优先权与用电设备的补电作业时间负相关。
5.如权利要求1所述的清洁能源电气化装备特征分析规划方法,其特征在于,所述清洁能源电气化装备特征分析规划方法,还包括:
6.一种清洁能源电气化装备特征分析规划装置,其特征在于,包括:
7.如权利要求6所述的清洁能源电气化装备特征分析规划装置,其特征在于,所述清洁能源电气化装备特征分析规划装置,还包括:补电规划策略修正模块;
8.如权利要求6所述的清洁能源电气化装备特征分析规划装置,其特征在于,所述清洁能源电气化装备特征分析规划装置,还包括:补电规划策略查找模块;
9.一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,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-5中任一项所述的清洁能源电气化装备特征分析规划方法中的步骤。
10.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1-5中任一项所述的清洁能源电气化装备特征分析规划方法中的步骤。