发明内容
本发明实施例提供了一种充电电流控制方法及装置、计算机装置、可读存储介质,用于根据不同影响因素实时调整电池充电器的充电电流,以维持电池充电器所在环境的热平衡,降低影响因素的异常现象对电池充电器的影响。
本发明第一方面提供一种充电电流控制方法,应用于UPS系统,UPS系统包括至少一个电池充电器,该方法可包括:
确定至少一个电池充电器的影响因素的当前状况;
根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
若是,则按照预设规则对充电电流进行调整。
进一步的,当影响因素包括多个时,根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整包括:
将多个影响因素进行优先级排序;
根据第一优先级对应的影响因素的当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
若否,则根据第二优先级对应的影响因素的当前状况判断充电电流是否需要进行调整,第一优先级高于第二优先级。
进一步的,当影响因素包括多个时,根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整包括:
根据多个影响因素的当前状况分别判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
若充电电流需要调整,则按照预设规则对充电电流进行调整包括:
当根据多个影响因素中第一目标影响因素对应的当前状况确定充电电流需要进行调整时,确定第一目标影响因素中优先级最高的第二目标影响因素;
根据第二目标影响因素,按照预设规则对充电电流进行调整。
进一步的,影响因素包括风机运行状态、市电电压、环境温度、逆变负载中的至少一种。
进一步的,当影响因素为风机运行状态时,根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整包括:
检测风机运行状态是否正常,若否,则确定充电电流需要进行调整;
按照预设规则对充电电流进行调整包括:
将充电电流下调至第一阈值。
进一步的,当影响因素为市电电压时,根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整包括:
检测市电电压是否低于预设电压阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整;
按照预设规则对充电电流进行调整包括:
根据市电电压下调充电电流。
进一步的,当影响因素为环境温度时,根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整包括:
检测环境温度是否高于预设温度阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整;
按照预设规则对充电电流进行调整包括:
将充电电流下调至第二阈值。
进一步的,当影响因素为逆变负载时,根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整包括:
检测逆变负载是否高于预设负载阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整;
按照预设规则对充电电流进行调整包括:
将充电电流下调至第三阈值。
本发明第二方面提供一种充电电流控制装置,应用于UPS系统,UPS系统包括至少一个电池充电器,该装置可包括:
确定单元,用于确定至少一个电池充电器的影响因素的当前状况;
判断单元,用于根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
调整单元,用于当充电电流需要调整时,按照预设规则对充电电流进行调整。
进一步的,当影响因素包括多个时,判断单元,具体用于:
将多个影响因素进行优先级排序;
根据第一优先级对应的影响因素的当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
若否,则根据第二优先级对应的影响因素的当前状况判断充电电流是否需要进行调整,第一优先级高于第二优先级。
进一步的,当影响因素包括多个时,判断单元,具体用于:
根据多个影响因素的当前状况分别判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
调整单元,具体用于:
当根据多个影响因素中第一目标影响因素对应的当前状况确定充电电流需要进行调整时,确定第一目标影响因素中优先级最高的第二目标影响因素;
根据第二目标影响因素,按照预设规则对充电电流进行调整。
进一步的,影响因素包括风机运行状态、市电电压、环境温度、逆变负载中的至少一种。
进一步的,当影响因素为风机运行状态时,判断单元,具体用于:
检测风机运行状态是否正常,若否,则确定充电电流需要进行调整;
调整单元,具体用于:
将充电电流下调至第一阈值。
进一步的,当影响因素为市电电压时,判断单元,具体用于:
检测市电电压是否低于预设电压阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整;
调整单元,具体用于:
根据市电电压下调充电电流。
进一步的,当影响因素为环境温度时,判断单元,具体用于:
检测环境温度是否高于预设温度阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整;
调整单元,具体用于:
将充电电流下调至第二阈值。
进一步的,当影响因素为逆变负载时,判断单元,具体用于:
检测逆变负载是否高于预设负载阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整;
调整单元,具体用于:
将充电电流下调至第三阈值。
本发明第三方面提供一种计算机装置,计算机装置包括处理器,处理器用于执行存储器中存储的计算机程序时,实现如下步骤:
确定至少一个电池充电器的影响因素的当前状况;
根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
若是,则按照预设规则对充电电流进行调整。
本发明第四方面提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时,实现如下步骤:
确定至少一个电池充电器的影响因素的当前状况;
根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
若是,则按照预设规则对充电电流进行调整。
从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下优点:
本发明实施例提供了一种充电电流控制方法,在该方法中,可以对至少一个电池充电器的影响因素的当前状况进行监控,当影响因素的当前状况表明相应的电池充电器的充电电流需要进行调整时,可以按照预设规则对充电电流进行调整。相对于现有技术而言,电池充电器的充电电流不是一成不变的,可以根据影响因素的当前状况进行实时调整,从而通过充电电流的调整,可以控制电池充电器充电时产生的热量,进而可以维持电池充电器所在环境的热平衡,降低影响因素的异常现象对电池充电器的影响。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
为便于理解,下面对本发明实施例中的具体流程进行描述,请参阅图1,本发明实施例中充电电流控制方法一个实施例包括:
101、确定至少一个电池充电器的影响因素的当前状况;
本实施例中,UPS系统可以包括至少一个电池充电器,该至少一个电池充电器可以设于机柜中,每一个电池充电器可以对电池进行充电使用。其中,电池充电器的充电电流越大时,电池充电器产生的热量越多,但若电池充电器所在环境的散热条件不佳或其它因素导致产热增多时,将会影响电池充电器的工作,那么通过统计影响电池充电器所在环境的热平衡的影响因素,可以对该影响因素进行实时监测,并获取至少一个电池充电器的影响因素的当前状况,以通过该影响因素的当前状况维持电池充电器所在环境的热平衡,降低影响因素的异常现象对电池充电器的影响。
其中,影响因素可以为一个或以上,此处不做具体限定。
102、根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整,若是,则执行步骤103,若否,则执行步骤104;
本实施中,确定至少一个电池充电器的影响因素的当前状况后,可以根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整。
具体的,当影响因素的当前状况未发生异常时,若电池充电器以原来设定的充电电流进行充电,电池充电器所在环境的热平衡将得到保持,那么在此种情况下,影响因素的当前状况可以表明电池充电器的充电电流不需要进行调整;当影响因素的当前状况发生异常时,若电池充电器仍以原来的充电电流进行充电,那么将会由于散热条件不足或产热增加而导致电池充电器所在环境的热平衡的破坏,那么在此种情况下,影响因素的当前状况可以表明电池充电器的充电电流需要进行调整。
可以理解的是,当影响因素包括多个时,只要其中一个影响因素的当前状况确定电池充电器的充电电流需要进行调整,则可以对电池充电器的充电电流进行调整。
103、按照预设规则对充电电流进行调整;
本实施例中,若根据影响因素的当前状况判断电池充电器的充电电流需要进行调整,则可以按照预设规则对电池充电器的充电电流进行调整。
具体的,当确定电池充电器的充电电流进行调整时,无论影响因素如何影响电池充电器所在环境的热平衡,均可以按照一个统一的规则对充电电流进行调整;又或者,由于各个影响因素对电池充电器所在环境的热平衡的影响程度不同,那么针对每一个影响因素,可以设置一个对应的预设规则,从而可以根据某一影响因素对应的预设规则对充电电流进行调整;又或者,当多个影响因素的当前状况都确定电池充电器的充电电流需要进行调整时,可以针对这多个影响因素设置一个对应的预设规则,并以该预设规则对充电电流进行调整,但其中的影响因素减少或增加时,该预设规则将会根据其中的影响因素的减少或增加而发生相应的变化。
可以理解的是,本实施例仅以上述内容说明了充电电流的调整方式,在实际应用中,还可以采用其它方式,只要能够对充电电流进行控制以维持电池充电器所在环境的热平衡即可,此处不做具体限定。
104、结束流程。
本实施例中,若根据影响因素的当前状况判断电池充电器的充电电流不需要进行调整,则可以不进行其它操作,即结束流程,使得电池充电器以当前的充电电流进行充电。
可以理解的是,在实际应用中,当电池充电器当前的充电电流不需要进行调整时,还可以继续实时对影响因素的当前状况进行监测,以在影响因素的当前状况表明电池充电器的充电电流需要进行调整时,可以及时控制充电电流的大小,以平衡电池充电器所在环境的热平衡。
本实施例中,可以对至少一个电池充电器的影响因素的当前状况进行监控,当影响因素的当前状况表明相应的电池充电器的充电电流需要进行调整时,可以按照预设规则对充电电流进行调整。相对于现有技术而言,电池充电器的充电电流不是一成不变的,可以根据影响因素的当前状况进行实时调整,从而通过充电电流的调整,可以控制电池充电器充电时产生的热量,进而可以维持电池充电器所在环境的热平衡,降低影响因素的异常现象对电池充电器的影响。
请参阅图2,本发明实施例中充电电流控制方法另一实施例包括:
201、确定至少一个电池充电器的影响因素的当前状况;
本实施例中的步骤201与图1所示实施例中的步骤101相同,此处不再赘述。
202、当影响因素包括多个时,将多个影响因素进行优先级排序;
本实施例中,确定至少一个电池充电器的影响因素的当前状况后,当影响因素包括多个时,可以将多个影响因素进行优先级排序。
具体的,本实施例中的影响因素可以包括但不限于风机运行状态、市电电压、环境温度、逆变负载中的至少一种。假设影响因素可以包括风机运行状态、市电电压、环境温度、逆变负载这四种,则可以按照优选级对风机运行状态、市电电压、环境温度、逆变负载进行排序,如按照优先级从高到低的原则进行排序后,其排序结果可以为诸如:风机运行状态、市电电压、环境温度(与逆变负载并列)。
其中,在UPS系统中,当交流市电正常时,交流市电电压通过整流可以得到直流电压,即将AC转变为DC,再又将该直流电压逆变为交流电压,即将DC逆变为AC,以向负载供电及通过电池充电器向电池组充电。由此可知,逆变负载即为将直流电压逆变为交流电压并向负载供电时的输出功率。
可以理解的是,本实施例中上述对影响因素的优先级的说明仅为举例,在实际应用中,可以根据实际需要对优先级进行设定,例如,可以根据影响因素发生异常时对电池充电器的影响程度的大小设置优先级高低,如对电池充电器的影响程度越大,则该影响因素的优先级越高,此处不做具体限定。
203、根据第一优先级对应的影响因素的当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整,若否,则执行步骤204,若是,则执行步骤205;
本实施例中,将多个影响因素进行优先级排序后,可以根据第一优先级对应的影响因素的当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整。
例如,假设影响因素可以包括风机运行状态、市电电压、环境温度、逆变负载这四种,按照优先级从高到低的原则进行排序后,其排序结果为:风机运行状态、市电电压、环境温度、逆变负载,则可以首先根据风机运行状态的当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整,若需要调整,则可以按照预设规则对电池充电器的充电电流进行调整,反之,则可以继续根据市电电压的当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整,以此类推。
其中,当影响因素为风机运行状态时,根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整包括:
检测风机运行状态是否正常,若否,则确定充电电流需要进行调整。
具体的,风机可以设置于电池充电器所在的机柜中,风机可以对电池充电器所在的机柜进行散热处理,当风机运行正常时,可以默认为电池充电器所在环境的散热条件可满足需求,电池充电器的充电电流不需要进行调整,而当风机运行异常时,如风机停转,可以默认为电池充电器所在环境的散热条件不足,若电池充电器仍以原来的充电电流进行充电,可能导致电池充电器所在环境的热平衡遭到破坏,则电池充电器的充电电流需要进行调整。
当影响因素为市电电压时,根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整包括:
检测市电电压是否低于预设电压阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整。
具体的,市电电压一般以220V的大小进行供电,当市电电压低于预设电压阈值,如176V时,电池充电器的充电电流将会受到限制,则需要对电池充电器的充电电流进行调整。
当影响因素为环境温度时,根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整包括:
检测环境温度是否高于预设温度阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整。
具体的,电池充电器所在环境的环境温度能够直观体现其热平衡是否遭到破坏,当电池充电器的环境温度维持在预设温度阈值以下时,可以认为电池充电器当前的产热与散热较为平衡,而当电池充电器的环境温度高于预设温度阈值时,可以认为电池充电器所在环境的散热条件不足或电池充电器充电时的产热增加,那么电池充电器的充电电流需要进行调整。
当影响因素为逆变负载时,根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整包括:
检测逆变负载是否高于预设负载阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整。
具体的,逆变负载作为直流电压逆变为交流电压的一部分,当逆变负载高于该预设负载阈值,可以调整电池充电器的充电电流,以适当降低充电功率,优先保证逆变输出功率,保证充电和逆变正常工作。其中,预设负载阈值视直流电压逆变为交流电压的额定输出功率而定,该预设负载阈值可以为额定输出功率的大小的预设百分比,例如,额定输出功率为1000W,当逆变负载不应超出额定输出功率的50%时(即逆变负载最大可以为额定输出功率的大小的150%),若逆变负载为1600W,则逆变负载高于预设负载阈值。
204、根据第二优先级对应的影响因素的当前状况判断充电电流是否需要进行调整,若是,则执行步骤205,若否,则执行步骤203;
本实施例中,当第一优先级对应的影响因素的当前状况判断充电电流需要进行调整时,可以根据第二优先级对应的影响因素的当前状况判断充电电流是否需要进行调整。其中,第一优先级高于第二优先级。
例如,沿用步骤203说明的例子,假设影响因素可以包括风机运行状态、市电电压、环境温度、逆变负载这四种,按照优先级从高到低的原则进行排序后,其排序结果为:风机运行状态、市电电压、环境温度、逆变负载,若根据风机运行状态的当前状况判断电池充电器的充电电流不需要进行调整,若需要调整,则可以继续根据市电电压的当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整。其中,风机运行状态可以作为第一优先级对应的影响因素,市电电压可以作为第二优先级对应的影响因素,若根据市电电压的当前状况判断电池充电器的充电电流不需要进行调整,则可以继续根据环境温度的当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整,此时,环境温度将作为第一优先级对应的影响因素,逆变负载将作为第二优先级对应的影响因素。
205、按照预设规则对充电电流进行调整;
本实施例中,当确定电池充电器的充电电流需要进行调整时,可以按照预设规则对充电电流进行调整。
具体的,可以按照优先级高低,依次根据影响因素的当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整,一旦上一优先级的影响因素的当前状况确定电池充电器的充电电流需要进行调整时,则可以按照预设规则对充电电流进行调整,且无需根据后面优先级对应的影响因素的当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整,反之,则需要继续根据下一优先级对应的影响因素的当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整,如此循环,直至根据最低优先级对应的影响因素的当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整。在实际应用中,当某一影响因素的当前状况确定充电电流需要进行调整时,可以按照该影响因素对应的预设规则对充电电流进行调整。
其中,当影响因素为风机运行状态时,可以将充电电流下调至第一阈值,如1A;当影响因素为市电电压时,可以根据市电电压下调充电电流,例如,可以按照不同电压对充电电流进行线性降额处理;当影响因素为环境温度时,可以将充电电流下调至第二阈值,如4A;当影响因素为逆变负载时,也可以将充电电流下调至第三阈值,在实际应用中,由于逆变负载与环境温度相关联,可选的,第二阈值可以与第三阈值相同,如4A。
其中,当任一影响因素的当前状况确定电池充电器的充电电流不需要进行调整时,则可以不进行其它操作,即结束流程,使得电池充电器以当前的充电电流进行充电。
可以理解的是,在实际应用中,当电池充电器当前的充电电流不需要进行调整时,还可以继续实时对影响因素的当前状况进行监测,以在影响因素的当前状况表明电池充电器的充电电流需要进行调整时,可以及时控制充电电流的大小,以平衡电池充电器所在环境的热平衡。
请参阅图3,本发明实施例中充电电流控制方法另一实施例包括:
301、确定至少一个电池充电器的影响因素的当前状况;
302、当影响因素包括多个时,根据多个影响因素的当前状况分别判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整,若是,则执行步骤303,若否,则执行步骤305;
本实施例中,确定至少一个电池充电器的影响因素的当前状况后,当影响因素包括多个时,可以根据多个影响因素的当前状况分别判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整,即可以根据每一个影响因素的当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整。
本实施中,当影响因素分别为风机运行状态、市电电压、环境温度、逆变负载时,根据其当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要调整的方式可以参照图2所示实施例中步骤203说明的内容,此处不再赘述。
303、当根据多个影响因素中第一目标影响因素对应的当前状况确定充电电流需要进行调整时,确定第一目标影响因素中优先级最高的第二目标影响因素;
本实施例中,当根据多个影响因素中第一目标影响因素对应的当前状况确定充电电流需要进行调整时,可以确定第一目标影响因素中优先级最高的第二目标影响因素。
例如,假设影响因素可以包括风机运行状态、市电电压、环境温度、逆变负载这四种,其中,风机运行状态、市电电压作为第一目标影响因素,其当前状况分别确定电池充电器的充电电流需要进行调整时,可以进一步确定风机运行状态、市电电压这两个影响因素的优先级顺序,并可以确定风机运行状态、市电电压中优先级最高的第二目标影响因素,如,若风机运行状态的优先级高于市电电压的优先级,则风机运行状态为第二目标影响因素。
304、根据第二目标影响因素,按照预设规则对充电电流进行调整;
本实施例中,确定第二目标影响因素后,可以根据第二目标影响因素,按照预设规则对充电电流进行调整。
本实施中,当第二目标影响因素为风机运行状态或市电电压或环境温度或逆变负载时,根据第二目标影响因素,按照预设规则对电池充电器的充电电流进行调整的方式可以参照图2所示实施例中步骤205说明的内容,此处不再赘述。
305、结束流程。
其中,当任一影响因素的当前状况确定电池充电器的充电电流不需要进行调整时,则可以不进行其它操作,即结束流程,使得电池充电器以当前的充电电流进行充电。
可以理解的是,在实际应用中,当电池充电器当前的充电电流不需要进行调整时,还可以继续实时对影响因素的当前状况进行监测,以在影响因素的当前状况表明电池充电器的充电电流需要进行调整时,可以及时控制充电电流的大小,以平衡电池充电器所在环境的热平衡
上面对本发明实施例中的充电电流控制方法进行了说明,下面对本发明实施例中的充电电流控制装置进行说明:
请参阅图4,本发明实施例中充电电流控制装置一个实施例包括:
确定单元401,用于确定至少一个电池充电器的影响因素的当前状况;
判断单元402,用于根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
调整单元403,用于当充电电流需要调整时,按照预设规则对充电电流进行调整。
可选的,在本发明的一些实施例中,当影响因素包括多个时,判断单元402,可以进一步具体用于:
将多个影响因素进行优先级排序;
根据第一优先级对应的影响因素的当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
若否,则根据第二优先级对应的影响因素的当前状况判断充电电流是否需要进行调整,第一优先级高于第二优先级。
可选的,在本发明的一些实施例中,当影响因素包括多个时,判断单元402,可以进一步具体用于:
根据多个影响因素的当前状况分别判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
调整单元403,可以进一步具体用于:
当根据多个影响因素中第一目标影响因素对应的当前状况确定充电电流需要进行调整时,确定第一目标影响因素中优先级最高的第二目标影响因素;
根据第二目标影响因素,按照预设规则对充电电流进行调整。
可选的,在本发明的一些实施例中,当影响因素为风机运行状态时,判断单元402,可以进一步具体用于:
检测风机运行状态是否正常,若否,则确定充电电流需要进行调整;
调整单元403,可以进一步具体用于:
将充电电流下调至第一阈值。
可选的,在本发明的一些实施例中,当影响因素为市电电压时,判断单元402,可以进一步具体用于:
检测市电电压是否低于预设电压阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整;
调整单元403,可以进一步具体用于:
根据市电电压下调充电电流。
可选的,在本发明的一些实施例中,当影响因素为环境温度时,判断单元402,可以进一步具体用于:
检测环境温度是否高于预设温度阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整;
调整单元403,可以进一步具体用于:
将充电电流下调至第二阈值。
可选的,在本发明的一些实施例中,当影响因素为逆变负载时,判断单元402,可以进一步具体用于:
检测逆变负载是否高于预设负载阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整;
调整单元403,可以进一步具体用于:
将充电电流下调至第三阈值。
上面从模块化功能实体的角度对本发明实施例中的充电电流控制装置进行了描述,下面从硬件处理的角度对本发明实施例中的计算机装置进行描述:
请参阅图5,本发明实施例中计算机装置一个实施例包括:
处理器501以及存储器502;
存储器502用于存储计算机程序,处理器501用于执行存储器502中存储的计算机程序时,可以实现如下步骤:
确定至少一个电池充电器的影响因素的当前状况;
根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
若是,则按照预设规则对充电电流进行调整。
在本发明的一些实施例中,当影响因素包括多个时,处理器501用于执行存储器502中存储的计算机程序时,还可以实现如下步骤:
将多个影响因素进行优先级排序;
根据第一优先级对应的影响因素的当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
若否,则根据第二优先级对应的影响因素的当前状况判断充电电流是否需要进行调整,第一优先级高于第二优先级。
在本发明的一些实施例中,当影响因素包括多个时,处理器501用于执行存储器502中存储的计算机程序时,还可以实现如下步骤:
根据多个影响因素的当前状况分别判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
若充电电流需要调整,则按照预设规则对充电电流进行调整包括:
当根据多个影响因素中第一目标影响因素对应的当前状况确定充电电流需要进行调整时,确定第一目标影响因素中优先级最高的第二目标影响因素;
根据第二目标影响因素,按照预设规则对充电电流进行调整。
在本发明的一些实施例中,当影响因素为风机运行状态时,处理器501用于执行存储器502中存储的计算机程序时,还可以实现如下步骤:
检测风机运行状态是否正常,若否,则确定充电电流需要进行调整;
按照预设规则对充电电流进行调整包括:
将充电电流下调至第一阈值。
在本发明的一些实施例中,当影响因素为市电电压时,处理器501用于执行存储器502中存储的计算机程序时,还可以实现如下步骤:
检测市电电压是否低于预设电压阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整;
按照预设规则对充电电流进行调整包括:
根据市电电压下调充电电流。
在本发明的一些实施例中,当影响因素为环境温度时,处理器501用于执行存储器502中存储的计算机程序时,还可以实现如下步骤:
检测环境温度是否高于预设温度阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整;
按照预设规则对充电电流进行调整包括:
将充电电流下调至第二阈值。
在本发明的一些实施例中,当影响因素为逆变负载时,处理器501用于执行存储器502中存储的计算机程序时,还可以实现如下步骤:
检测逆变负载是否高于预设负载阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整;
按照预设规则对充电电流进行调整包括:
将充电电流下调至第三阈值。
可以理解的是,上述说明的计算机装置中的处理器执行所述计算机程序时,也可以实现上述对应的各装置实施例中各单元的功能,此处不再赘述。示例性的,所述计算机程序可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器中,并由所述处理器执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序在所述充电电流控制装置中的执行过程。例如,所述计算机程序可以被分割成上述充电电流控制装置中的各单元,各单元可以实现如上述相应充电电流控制装置说明的具体功能。
所述计算机装置可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述计算机装置可包括但不仅限于处理器、存储器。本领域技术人员可以理解,处理器、存储器仅仅是计算机装置的示例,并不构成对计算机装置的限定,可以包括更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如所述计算机装置还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所述处理器可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable GateArray,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等,所述处理器是所述计算机装置的控制中心,利用各种接口和线路连接整个计算机装置的各个部分。
所述存储器可用于存储所述计算机程序和/或模块,所述处理器通过运行或执行存储在所述存储器内的计算机程序和/或模块,以及调用存储在存储器内的数据,实现所述计算机装置的各种功能。所述存储器可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序等;存储数据区可存储根据终端的使用所创建的数据等。此外,存储器可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如硬盘、内存、插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(SecureDigital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)、至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
本发明还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时,可以实现如下步骤:
确定至少一个电池充电器的影响因素的当前状况;
根据当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
若是,则按照预设规则对充电电流进行调整。
在本发明的一些实施例中,当影响因素包括多个时,计算机可读存储介质存储的计算机程序被处理器执行时,还可以实现如下步骤:
将多个影响因素进行优先级排序;
根据第一优先级对应的影响因素的当前状况判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
若否,则根据第二优先级对应的影响因素的当前状况判断充电电流是否需要进行调整,第一优先级高于第二优先级。
在本发明的一些实施例中,当影响因素包括多个时,计算机可读存储介质存储的计算机程序被处理器执行时,还可以实现如下步骤:
根据多个影响因素的当前状况分别判断电池充电器的充电电流是否需要进行调整;
若充电电流需要调整,则按照预设规则对充电电流进行调整包括:
当根据多个影响因素中第一目标影响因素对应的当前状况确定充电电流需要进行调整时,确定第一目标影响因素中优先级最高的第二目标影响因素;
根据第二目标影响因素,按照预设规则对充电电流进行调整。
在本发明的一些实施例中,当影响因素为风机运行状态时,计算机可读存储介质存储的计算机程序被处理器执行时,还可以实现如下步骤:
检测风机运行状态是否正常,若否,则确定充电电流需要进行调整;
按照预设规则对充电电流进行调整包括:
将充电电流下调至第一阈值。
在本发明的一些实施例中,当影响因素为市电电压时,计算机可读存储介质存储的计算机程序被处理器执行时,还可以实现如下步骤:
检测市电电压是否低于预设电压阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整;
按照预设规则对充电电流进行调整包括:
根据市电电压下调充电电流。
在本发明的一些实施例中,当影响因素为环境温度时,计算机可读存储介质存储的计算机程序被处理器执行时,还可以实现如下步骤:
检测环境温度是否高于预设温度阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整;
按照预设规则对充电电流进行调整包括:
将充电电流下调至第二阈值。
在本发明的一些实施例中,当影响因素为逆变负载时,计算机可读存储介质存储的计算机程序被处理器执行时,还可以实现如下步骤:
检测逆变负载是否高于预设负载阈值,若是,则确定充电电流需要进行调整;
按照预设规则对充电电流进行调整包括:
将充电电流下调至第三阈值。
可以理解的是,所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在相应的一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述相应的实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,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,所述单元的划分,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,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,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,装置或单元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单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元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单元可以集成在一个处理单元中,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单元中。
以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。