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摘要:电动汽车充电桩主要实现对电动汽车进行充电,为保证电动汽车充电桩运行的安全性、可靠性,需要做好相关的管理措施,不断完善相关的管理系统功能。以下本文主要对电动汽车充电桩信息维护管理系统的设计与应用进行分析。
关键词:电动汽车充电桩;信息维护管理系统;设计与应用
前言
近些年来,电动汽车充电桩信息维护管理系统的普及,更好地满足人们的使用需求。在科学技术飞速发展中,还应对电动汽车充电桩信息维护管理系统进行不断的改进和完善,从设计方面入手对其进行全面的分析,保证其设计的有效性、合理性,再将其合理应用到不同区域电动汽车充电桩管理中。
1电动汽车充电桩信息维护管理系统设计的原则
1.1安全性
安全是信息维护管理系统设计必须要遵守的原则,如,在心痛设计的过程中,应保证系统具有一定的操作权限,并结合实际使用情况完善日志以及密码的管理,保证管理系统运行的安全性。同时,还要考虑到服务器运行的安全性,服务器在运行过程中很容易被病毒、木马等入侵,因此,电动汽车充电桩信息维护管理系统设计应提升系统的抗病毒能力以及木马、病毒入侵检测水平等,才能有效提高电动汽车充电桩信息维护管理系统的运行水平,保证系统运行的安全性、可靠性。另外,系统应具备一定的数据备份以及恢复机制,避免系统文件以及重要数据丢失。
1.2先进性
电动汽车充电桩信息维护管理系统的设计充分运用了先进的信息技术、数据库技术等,在技术架构上也有着较好的技术水平,在对其设计的过程中应秉承着先进性的原则,将管理系统分层,如,表现层、服务层、控制层、数据库操作层等,提升其技术性,保证系统的运行性能满足系统的运行要求。
1.3可扩展性
随着科学技术的飞速发展,电动汽车充电桩信息维护管理系统也应用较为先进的科学技术,满足用户的需求。而在人们需求不断提高的情况下,也应对电动汽车充电桩信息维护管理系统进行不断的改进和升级,才能抱枕该系统的运行满足其发展需求。因此,该系统在设计的过程中应遵循着可扩展性原则,实现模块化升级设计,对某个模块进行升级,避免影响到系统的正常运行,大幅度提升系统的运行水平。
2电动汽车充电桩信息维护管理系统的设计与应用
2.1充电桩的设计框架分析
电动汽车充电桩信息维护管理系统主要采用集中式的管理模式,对电动汽车充电系统进行全面、智能的管理,系统运行的是否合理直接影响到电动汽车运行的安全性、可靠性。因此,电动汽车充电桩应做好其框架设计,保证其设计的有效性。信息维护管理系统可将分散在各地区的充电桩数量通过CAN总线、GPRS无线方式等进行采集管理,并通过主站软件对各项数据的采集处理分析,实现对各个地区的电动汽车充电桩进行统筹管理。通常每个省只需要部署一套主站软件即可实现对整个省电动汽车充电桩的管理。在维护管理系统运行的过程中,可通过集成充电桩上传数据信息,对每个充电桩的电动汽车充电信息进行管理分析,并通过数据调查整合付费的IC卡系统数据,进而达到对预付费充值卡的集中管理。另外,在系统运行的过程中,为提升系统的维护管理效率,在系统运行的过程中,能够实现与各个电动汽车充电桩监控系统进行有效的通讯,及时了解各项充电设施的运行情况,并实现对各个充电式合适的统一管理,对各个充电桩运行状态进行监管,及时发现充电站运营的不足之处,并有针对性的提出完善措施,有效降低充电站的运营成本。例如,以下是电动汽车充电桩维护管理系统框架图(如图1所示)。
图1电动汽车充电桩维护管理系统框架图
2.2系统功能设计及其应用
通过以上的分析了解到,电动汽车充电桩维护管理系统设计以及应用的过程中,应严格遵循着几方面原则,在基础上,对系统功能进行设计和应用,主要可分为以下几部分。
2.2.1系统管理
系统管理是电动汽车充电桩信息维护管理系统的主要模块,主要包括用户管理、操作事件管理、个人资料修改、角色管理、系统配置等几方面内容。其中用户管理主要针对系统中的每个用户进行管理,如,新增用户、对用户信息修改、删除以及查询等相关操作。每个新增用户都必须通过角色绑定后才能正常使用系统所具备的功能。系统管理员实施用户管理的过程中,可按照姓名以及登录帐号等方式,实现对用户的基本信息进行查询,主要包括用户名字、所属角色、登录密码、所属供电局等相关资料,同时,为了强化对用户的管理,可通过备注的方式更全面地了解和掌握用户信息;操作事件管理。电动汽车充电桩信息维护管理系统运行过程中,可通过对各项操作事件进行管理,在此过程中系统管理人员可实现对数据的添加、删除、修改等相关操作,当然,各项操作事件都会被系统所记录,再通过相关的审计机制,可实现对操作事件的全面审核,进而保证电动汽车充电桩信息维护管理系统运行的安全性、可靠性。如,在审计过程中,可及时发现一些敏感事件、错误操作等行为,以便于追溯相关负责人;个人资料修改。主要针对用户的各项资料进行修改,其中包括用户名、登录密码、登录帐号等相关信息进行修改;角色管理,是建立在系统访问权限的基础上对角色进行管理,如,角色所具备的操作功能权限等,以此保证系统运行的安全性;最后的系统配置,是系统运行的各项参数以及相关的配置等,由于电动汽车充电桩所处的环境不同、地域不同等,会针对不同区域的充电桩各项系统参数进行统筹管理,并实现对各个电动汽车充电桩进行灵活的动态配置,保证系统充电桩满足用户的使用需求。
2.2.2数据库设计与应用
数据库是电动汽车充电桩信息维护管理系统的重要组成部分,更是设计的关键,数据库技术的应用下可实现对用户的各项数据信息以及系统的运行信息等进行全面的数据统计分析。在对其设计的过程中主要涉及到配件的更换、配装档案、软硬件升级、SIM卡续费、配件物流、云平台档案数据等相关数据的管理,是一项较为复杂的框架结构(如图2所示)。该框架图是数据库实体关系E-R图,主要是通过对象集中抽象实体,并在定义对象的属性中抽取基本数据元素,明确对象的结构中抽取实体间的关系。在将其应用到各个地区的电动车充电桩信息维护管理系统中,更全面地实现对系统各项数据的统筹分析和管理,同时也能够构建一个完整的数据平台,保证系统的可靠运行。
图2数据库设计框架图
总结
在科学技术飞速发展中,电动汽车的发展也极为迅速,电动汽车也逐渐普及到人们的日常生活中,使用电动汽车的人群越来越多,为了满足人们的使用需求,需要加强电动汽车充电桩信息维护管理系统的设计,并不断应用到各个区域。在本文的研究中,主要对电动汽车充电桩信息维护管理系统设计的几方面原则进行分析,同时剖析相关的设计与应用,希望可以为电动汽车充电桩信息维护管理系统的设计开发和应用提供一定的帮助。
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