本书介绍国家能源集团开发的一种低碳能源技术追踪预测系统,此系统包括系统固定底座、交换模块、无线网络模块和决策支持计算机,其中交换模块和无线网络模块设置于系统固定底座上,且交换模块具有多个接口,各决策支持计算机设置于系统固定底座上并可拆卸,且每一决策支持计算机与一接口电连接,各决策支持计算机通过交换模块电连接。此外,一决策支持计算机与无线网络模块电连接,无线网络模块用于与用户终端及管理终端通信连接。通过将各决策支持计算机集中安装在系统固定底座上,使各决策支持计算机能够通过系统固定底座上的交换模块进行相互通信,使各决策支持计算机能够在执行各自计算任务的同时实现高效的通信,进而高效地实现能源技术追踪预测。
如图1-5至图1-7所示,能源技术追踪预测系统包括:系统固定底座100、交换模块210、无线网络模块220和至少两个决策支持计算机230;所述交换模块210和所述无线网络模块220设置于所述系统固定底座100上,所述交换模块210具有多个接口;所述决策支持计算机230可拆卸地设置于所述系统固定底座100上,且每一决策支持计算机230与接口211电连接,决策支持计算机230通过与所述交换模块210电连接;其中一决策支持计算机230与所述无线网络模块220电连接,所述无线网络模块220用于与用户终端及管理员终端通信连接。
图1-5 系统结构设计的基本架构
图1-6 系统结构设计的交换模块
图1-7 系统结构设计的决策支持计算机
系统固定底座100用于固定交换模块210、无线网络模块220和各决策支持计算机230,从而使得交换模块210、无线网络模块220和各决策支持计算机230能够集成在系统固定底座100上。该系统固定底座100的底部设置有若干支撑部件,如万向轮,这样,该系统固定底座100能够通过万向轮进行移动,使得系统固定底座100上的交换模块210、无线网络模块220和各决策支持计算机230能够方便地随着系统固定底座100进行迁移。
如图1-6所示,该交换模块210具有多个接口211,各接口211之间相互通信连接,比如,交换模块210内置交换处理单元,各接口211与交换处理单元电连接,这样,与同各接口分别电连接的决策支持计算机230之间能够实现相互的通信。该交换模块210通常使用交换机,交换机具有多个网络接口,各决策支持计算机230通过网线与交换机的接口连接,由于该系统固定底座100上设置交换机,使得各决策支持计算机230能够方便地连接至交换机,进而使得各决策支持计算机230之间能够方便地进行通信。
该无线网络模块220用于接入无线网络,该无线网络模块220为Wi-Fi模块(即移动通信模块),该Wi-Fi模块通过接入无线局域网的无线AP(Wireless Access Point,无线访问接入点)接入互联网,该移动通信模块可以是4G通信模块或者5G通信模块,这样各决策支持计算机230中的其中一个,即可通过该无线网络模块220便捷地接入通信网络,进而与用户终端和管理员终端实现连接。而各决策支持计算机230也能够随着系统固定底座100迁移至任何存在无线网络的位置,接入无线网络,与用户终端和管理员终端连接。
交换模块210与决策支持计算机230的电连接,决策支持计算机230与无线网络模块220的电连接,以及各决策支持计算机230之间的电连接,均可实现通信,因此,上述的电连接也可以称为通信连接,以实现上述各元件、模块之间的通信。
采用传统计算机的布局架构,各计算机分布于机房的不同位置,通过较长距离的数据线缆连接至交换机,进而实现多个计算机的通信,这样不便于系统的多个计算机的统一管理,并且不便于系统的多个计算机的迁移,本书提出的技术方案,通过将多个决策支持计算机230设置于系统固定底座100上,使得多个决策支持计算机230便于管理,并且便于统一迁移。此外,系统固定底座100上还提供了交换模块210和无线网络模块220,不仅使得各决策支持计算机230之间能够便捷地通信,还使得各决策支持计算机230能方便地接入无线网络与用户终端及管理终端通信连接。
通过将各决策支持计算机230集中安装在系统固定底座100上,使得各决策支持计算机230能够通过系统固定底座100上的交换模块210进行相互通信,使得系统的各决策支持计算机能够整合,便于管理,并且使得各决策支持计算机230能够在执行各自的计算任务的同时实现高效的通信,进而高效地实现能源技术追踪预测,并且通过无线网络模块220与用户终端310及管理终端320的通信连接,使得用户和管理人员的接入更为便捷,通信更为方便。
如图1-8所示,能源技术追踪预测系统还包括用户终端310,所述用户终端310通过所述无线网络模块220与所述决策支持计算机230中的一个通信连接。用户终端310能够通过无线网络模块220便捷地接入决策支持计算机230,用户终端310与多个决策支持计算机230中的其中一个通信连接。
本书提出的技术方案中,所述用户终端310的数量为多个,各所述用户终端310分别通过所述无线网络模块220与所述决策支持计算机230中的一个通信连接。用户终端310的数量可以为N个,N个用户终端310通过无线网络模块220分别与同一个决策支持计算机230通信连接。
如图1-8所示,能源技术追踪预测系统还包括管理终端320,所述管理终端320通过所述无线网络模块220与所述决策支持计算机230中的一个通信连接。
决策支持计算机230的数量为四个,四个所述决策支持计算机230包括网页服务器、资源管理服务器、低碳能源技术追踪计算机和低碳能源技术预测计算机,所述网页服务器、所述资源管理服务器、所述低碳能源技术追踪计算机和所述低碳能源技术预测计算机分别与所述交换模块210的一个接口电连接,所述网页服务器、所述资源管理服务器、所述低碳能源技术追踪计算机和所述低碳能源技术预测计算机通过所述交换模块210通信连接。
图1-8 系统结构设计的信息传输架构
交换模块210接入互联网,该交换模块210接入互联网的方式可以是通过有线通信线缆接入互联网路由器的方式接入互联网,也可以是通过无线网络模块220接入互联网。其中,网页服务器用于提供网页浏览界面,资源管理服务器用于从互联网获取低碳能源技术的公开数据;低碳能源技术追踪计算机抓取互联网上与低碳能源技术相关的文件和数据;低碳能源技术预测计算机用于通过现有技术预测低碳能源技术未来发展轨迹,并构建低碳能源技术路线图。所述资源管理服务器、所述低碳能源技术追踪计算机和所述低碳能源技术预测计算机将获取的数据,通过交换模块210发送至所述网页服务器,由网页服务器进行展示。应该理解的是,上述的网页服务器、资源管理服务器、低碳能源技术追踪计算机和低碳能源技术预测计算机所处理的数据及所实现的功能均可采用现有技术实现,其实现的技术均为本领域技术人员能够获知的技术,对此不再赘述。
所述网页服务器与所述无线网络模块220电连接,所述网页服务器通过所述无线网络模块220与所述用户终端310及所述管理终端320通信连接。
用户终端310可通过与网页服务器的通信,浏览所述资源管理服务器、所述低碳能源技术追踪计算机和所述低碳能源技术预测计算机的数据,而管理终端320可通过与网页服务器的通信,对网页服务器、资源管理服务器、低碳能源技术追踪计算机和低碳能源技术预测计算机进行配置和控制。
为了实现对各决策支持计算机230的供电,能源技术追踪预测系统还包括整流变压模块,所述整流变压模块设置于所述系统固定底座100上,且所述整流变压模块与各所述决策支持计算机230电连接,本实施例中,整流变压模块具有多个输出端口,每一输出端口与所述每一决策支持计算机230电连接,整流变压模块具有一个输入端口,输入端口用于连接市电。整流变压模块用于对市电的交流电进行整流和变压,并输出适配决策支持计算机230的直流电,这样,各决策支持计算机230上无须单独配置电源模块,通过一个整流变压模块即可对各决策支持计算机230进行供电,有效降低了能源技术追踪预测系统的成本。
为了将各决策支持计算机230安装在系统固定底座100上,所述系统固定底座100的一面开设有至少两个安装槽,所述每一个决策支持计算机230可拆卸地设置于所述每一个安装槽内。
如图1-6和图1-7所示,系统固定底座100包括固定底座本体110和凸起设置于固定底座本体110上的多个固定架120,相邻的两个固定架120之间形成安装槽101,每一个决策支持计算机230设置于一个安装槽101内,且决策支持计算机230的两侧分别与安装槽101的两侧的侧壁抵接,通过设置安装槽101,能够有效限制决策支持计算机230的位置,从而使得决策支持计算机230能够稳固地固定在系统固定底座100上。
为了进一步固定各决策支持计算机230,如图1-6和图1-7所示,各所述固定架120的一端朝向对应的安装槽101的内侧延伸设置有螺接部121,螺接部121开设有螺接孔122,各决策支持计算机230具有一个机箱231,机箱231开设有安装螺孔232,每一螺接部121的螺接孔122对齐一个安装螺孔232,通过将螺钉拧入相互对齐的螺接孔122和安装螺孔232,即可使得各决策支持计算机230的机箱231与固定架120固定连接,从而使得各决策支持计算机230能够更为稳固地固定在系统固定底座100上。需要说明的是,上述用于与螺接孔122对齐的安装螺孔232为各决策支持计算机230的机箱231上原有的螺孔,其原本的用途是用于安装机箱盖233,机箱盖233上开设有固定螺孔234,通过复用该安装螺孔232,通过螺钉依次穿过相互对齐的螺接孔122、固定螺孔234和安装螺孔232,既能够使得机箱盖233盖合在机箱231上,还能够使得机箱231稳固地与固定架120连接。
如图1-6所示,系统固定底座100还拥有顶板130,顶板130连接于各固定架120远离系统固定底座本体110的一端,无线网络模块220设置于所述顶板130上。这样,通过将无线网络模块220设置于顶板130上,能够使得无线网络模块220更好地接收无线网络信号。
所述系统固定底座100在所述安装槽101的底部设置所述交换模块210。通过将交换模块210设置于系统固定底座100的底部,使得交换模块210能够更为靠近各决策支持计算机230,便于决策支持计算机230与交换模块210通过数据线缆连接。
所述系统固定底座100在所述安装槽101的底部设置有若干支撑部件(图未标示),如万向轮。在本实施例中,系统固定底座100在所述安装槽101的底部即系统固定底座100的底面的外侧凸起设置有支撑部,支撑部上转动设置万向轮,支撑部凸起的高度比系统固定底座100在所述安装槽101的底部的高度大于交换模块210的高度,这样,万向轮能够在地面上运动,从而能够有效保护交换模块210,避免交换模块210触及地面。
此外,支撑部件还包括支撑架,系统固定底座100的底部设置有四个支撑架,四个支撑架用于支撑系统固定底座100。支撑架远离系统固定底座100的一端的端面设置有橡胶垫,通过设置橡胶垫,能够有效为支撑架提供缓冲。