水利信息采集站的供电方法、系统、设备及可读存储介质技术方案

技术编号:29304036 阅读:22 留言:0更新日期:2021-07-17 01:39
本申请涉及户外供电的技术领域,尤其是涉及水利信息采集站的供电方法,包括以下步骤:判断路灯电源是否通电;当判断结果为路灯电源通电时,开启路灯电源接入;控制蓄能装置通过路灯电源进行充电;控制路灯电源为水利信息采集站进行供电;当判断结果为路灯电源断电时,关闭路灯电源接入;切换蓄能装置为水利信息采集站进行供电。本申请通过接入路灯作为水利信息采集站的电源,无需额外设置市电线路供电,方便快捷,降低成本;当路灯电源处于断电状态时,通过切换蓄能装置对水利信息采集站进行继续供电,为水利信息采集站提供更加稳定有效的电源,减少外部环境的条件限制。减少外部环境的条件限制。

【技术实现步骤摘要】
水利信息采集站的供电方法、系统、设备及可读存储介质


[0001]本申请涉及户外供电的
,尤其是涉及水利信息采集站的供电方法、系统、设备及可读存储介质。

技术介绍

[0002]洪水指的是由于降雨量暴涨、台风来袭或者潮汐等因素引起的江河湖水位急速上涨的水流现象,现代城市人口密度大,高楼林立,洪水到来会对城市造成重大的经济损失,因此,现代城市的防洪措施极其重要。
[0003]在现代城市防洪措施中,水利信息的收集占据着极其重要的位置,因为水利信息关乎后续预计洪水发生的机率和预警信息的发出。现有的水利信息采集站结合了图片和视频的采集技术,对水利情况进行具象化地分析,在此过程中,需要设置设备进行采集,这样意味着需要为设备提供电源。
[0004]常用的供电方式是采用市电供应,但由于水利信息采集站周边环境的限制,往往没有对应的市电线路进行24小时恒定的供电;现有的供电方式会结合新能源的技术,通过太阳能转化电能给水利信息采集站进行供电,但水利信息采集站的站点位置会存在日照时间不足的情况,同样不能提供恒定的供电。
[0005]针对上述相关情况,申请人认为需要为现有的水利信息采集站提供一个恒定有效的供电模式。

技术实现思路

[0006]为了实现对水利信息采集站提供稳定供电的功能,本申请提供一种水利信息采集站的供电方法、系统、设备及可读存储介质。
[0007]本申请采用如下的技术方案:第一方面,一种水利信息采集站的供电方法,包括以下步骤:判断路灯电源是否通电;当判断结果为路灯电源通电时,开启路灯电源接入;控制蓄能装置通过路灯电源进行充电;控制路灯电源为水利信息采集站进行供电;当判断结果为路灯电源断电时,关闭路灯电源接入;切换蓄能装置为水利信息采集站进行供电。
[0008]通过采用上述方案,使用路灯作为水利信息采集站的电源,无需额外设置市电线路供电,方便快捷,降低成本。在路灯电源处于通电状态,而且路灯电源对水利信息采集站进行供电的过程中,通过同时对蓄能装置进行充电,起到双电源的作用,当路灯电源处于断电状态时,通过切换蓄能装置对水利信息采集站进行继续供电,为水利信息采集站提供更加稳定有效的电源,减少外部环境的条件限制。
[0009]可选的,所述判断路灯是否通电的具体步骤包括:
采集路灯电源的输出电压并转换为电压数值;将电压数值与电压设定阈值进行对比;当电压数值低于电压设定阈值,则得出路灯电源通电的判断结果;当电压数值不低于电压设定阈值,则得出路灯电源断电的判断结果。
[0010]通过采用上述方案,起到数字化监测的作用,随时跟踪路灯电源的通断情况,方便快速切换水利信息采集站的电源。
[0011]可选的,所述判断路灯是否通电的具体步骤包括:设定路灯的通电时间段;读取当前时间;将当前时间与通电时间段进行对比;若当前时间处于通电时间段内,则得出路灯电源通电的判断结果;若当前时间不处于通电时间段内,则得出路灯电源断电的判断结果。
[0012]通过采用上述方案,可以更为准确判断出路灯电源的通断情况,并且,可以根据不同季节,做出时间段调整。
[0013]可选的,所述控制蓄能装置通过路灯电源进行充电时,还包括以下步骤:对蓄能装置进行过充保护。
[0014]通过采用上述方案,防止了蓄能装置形成过充现象。
[0015]可选的,所述对蓄能装置进行过充保护的具体步骤包括:检测蓄能装置的温度值;将温度值与温度设定阈值进行对比,温度设定阈值包含第一温度设定阈值和第二温度设定阈值,第一温度设定阈值小于第二温度设定阈值;当温度值不低于第一温度设定阈值范围且温度值低于第二温度设定阈值,开启高温持续计时;当高温持续计时不低于高温持续时间阈值,停止路灯电源对蓄能装置进行充电;当温度值不低于第二温度设定阈值,停止路灯电源对蓄能装置进行充电。
[0016]通过采用上述方案,将温度值与温度设定阈值进行对比,判断蓄能装置当前是否过充;通过设定多个温度设定阈值,起到二级对比的效果,防止由于环境因素导致蓄能装置温度上升,进而导致过充保护误报。
[0017]可选的,所述对蓄能装置进行过充保护的具体步骤还包括:检测蓄能装置的电量;将电量与电量设定阈值进行对比;当电量不低于电量设定阈值,停止路灯电源对蓄能装置进行充电。
[0018]通过采用上述方案,将电量与电量设定阈值进行对比,当电量不低于电量设定阈值,判断蓄能装置当前为过充。
[0019]可选的,所述当电量不低于电量设定阈值,停止路灯电源对蓄能装置进行充电还包括以下步骤:当电量不低于电量设定阈值,启动延时时间;当延迟时间结束后,重新将电量和电量设定阈值进行对比;当重新对比的结果仍为电量不低于电量设定阈值,停止路灯电源对蓄能装置进行
充电。
[0020]通过采用上述方案,防止噪音所造成的过充保护的误报。
[0021]第二方面,一种水利信息采集站的供电系统,包括电源判断模块:用于判断路灯电源是否通电;开启接入模块:用于当判断结果为路灯电源通电时,开启路灯电源接入;蓄能装置充电模块:用于控制蓄能装置通过路灯电源进行充电;水利信息采集站供电模块:用于控制路灯电源为水利信息采集站进行供电;关闭接入模块:用于当判断结果为路灯电源断电时,关闭路灯电源接入;切换模块:用于切换蓄能装置为水利信息采集站进行供电。
[0022]第三方面,一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述任一项水利信息采集站的供电方法的步骤。
[0023]第四方面,可读存储介质,存储有能够被计算机加载并执行上述任一项所述水利信息采集站的供电方法步骤的计算机程序。
[0024]综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:1、本申请通过接入路灯作为水利信息采集站的电源,无需额外设置市电线路供电,方便快捷,降低成本;2、在路灯电源处于通电状态,而且路灯电源对水利信息采集站进行供电的过程中,通过同时对蓄能装置进行充电,起到双电源的作用,当路灯电源处于断电状态时,通过切换蓄能装置对水利信息采集站进行继续供电,为水利信息采集站提供更加稳定有效的电源,减少外部环境的条件限制。
[0025]3、蓄能装置具有过充保护的功能,确保蓄能装置能够持续正常使用,延长使用寿命。
具体实施方式
[0026]以下对本申请作进一步详细说明。
[0027]水利信息采集站的供电方法,包括以下步骤:判断路灯电源是否通电;当判断结果为路灯电源通电时,开启路灯电源接入;控制蓄能装置通过路灯电源进行充电;控制路灯电源为水利信息采集站进行供电;当判断结果为路灯电源断电时,关闭路灯电源接入;切换蓄能装置为水利信息采集站进行供电。
[0028]对于一些偏远地区,额外架设用于水利信息采集站的市电供电线路的条件不能被满足,本申请将路灯电源与水利信息采集站连通,作为水利信息采集站的供电电源,无需额外架设市电线路为水利信息采集站供电,起到方便接电的作用。本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.水利信息采集站的供电方法,其特征在于:包括以下步骤:判断路灯电源是否通电;当判断结果为路灯电源通电时,开启路灯电源接入;控制蓄能装置通过路灯电源进行充电;控制路灯电源为水利信息采集站进行供电;当判断结果为路灯电源断电时,关闭路灯电源接入;切换蓄能装置为水利信息采集站进行供电。2.根据权利要求1所述的水利信息采集站的供电方法,其特征在于:所述判断路灯是否通电的具体步骤包括:采集路灯电源的输出电压并转换为电压数值;将电压数值与电压设定阈值进行对比;当电压数值低于电压设定阈值,则得出路灯电源通电的判断结果;当电压数值不低于电压设定阈值,则得出路灯电源断电的判断结果。3.根据权利要求1所述的水利信息采集站的供电方法,其特征在于:所述判断路灯是否通电的具体步骤包括:设定路灯的通电时间段;读取当前时间;将当前时间与通电时间段进行对比;若当前时间处于通电时间段内,则得出路灯电源通电的判断结果;若当前时间不处于通电时间段内,则得出路灯电源断电的判断结果。4.根据权利要求1所述的水利信息采集站的供电方法,其特征在于:所述控制蓄能装置通过路灯电源进行充电时,还包括以下步骤:对蓄能装置进行过充保护。5.根据权利要求4所述的水利信息采集站的供电方法,其特征在于:所述对蓄能装置进行过充保护的具体步骤包括:检测蓄能装置的温度值;将温度值与温度设定阈值进行对比,温度设定阈值包含第一温度设定阈值和第二温度设定阈值,第一温度设定阈值小于第二温度设定阈值;当温度值不低于第一温度设定阈值范围且温度值低于第二温度设定阈值,开启高温持续计时;当高温持续计时不低于高温持续时间...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁谦吴梓永黄玉标刘雅钊陈进锭
申请(专利权)人:东莞市水利勘测设计院有限公司
类型:发明
国别省市:

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