小猿电站接口中心 接口准备 · 智能化测算

充电桩 · 智能地锁 · 光储充一体化 接口规范、测试工具、数据模拟、智能化测算 —— 能力准备阶段,非真实业务运营

充电桩接口
OCPP1.6/2.0
规范已就绪
地锁接口
MQTT+HTTP
规范已就绪
光储充接口
Modbus+TCP
规范准备中
测算模型
5大公式
可计算
支持协议
8
OCPP/MQTT/Modbus等
对接阶段
准备
未开展真实业务
三大接口模块准备状态

🔌 充电桩接口

● 规范已就绪
OCPP 1.6/2.0协议支持,涵盖状态查询、远程启动/停止、计费配置、固件升级、故障告警等核心接口。支持主流充电桩厂商协议适配。

🔒 智能地锁接口

● 规范已就绪
MQTT+HTTP双协议支持,涵盖地锁状态查询、远程升降控制、防占用检测、预约管理、异常告警等接口。支持地磁+地锁联动。

☀️ 光储充一体化

● 规范准备中
光伏发电监控、储能充放电管理、充电桩联动调度、绿电比例测算。Modbus TCP/RTU协议支持,需根据具体设备型号适配。
系统架构 · 设备层 → 接口层 → 计算层 → 应用层
☀️ 光伏
🔋 储能
🔌 充电桩
🔒 地锁
🧠 智算引擎
设备层(光伏/储能/充电桩/地锁/地磁)→ 接口层(OCPP/MQTT/Modbus/HTTP统一接入)→ 计算层(5大公式+四维建模+9节点算法)→ 应用层(电站工作台/智算中心/数据大屏/ADM后台)
接口准备工作清单

✅ 已完成

  • 充电桩OCPP协议规范就绪
  • 地锁MQTT/HTTP协议规范就绪
  • 接口数据格式定义就绪
  • 5大测算公式实现就绪
  • 接口测试工具(模拟)就绪
  • 智算中心+数据大屏就绪

🔄 进行中/待开展

  • 光储充Modbus协议适配准备中
  • 真实充电桩设备联调待开展
  • 真实地锁设备联调待开展
  • 园区/场所现场勘测待开展
  • 光储充设备选型对接待开展
  • 真实业务运营启动未启动
充电桩接口规范 · OCPP 1.6/2.0

📡 核心接口列表

  • 充电桩状态查询GET
  • 远程启动充电POST
  • 远程停止充电POST
  • 实时充电数据GET
  • 计费配置更新PUT
  • 固件远程升级POST
  • 故障告警查询GET
  • 充电订单查询GET

📊 数据字段定义

充电桩上报数据包含以下核心字段:
  • 充电桩IDcharger_id
  • 状态(空闲/充电/故障/离线)status
  • 当前功率(kW)power_kw
  • 已充电量(kWh)energy_kwh
  • 电压(V)/电流(A)voltage/current
  • 枪口号connector_id
  • 充电时长(分钟)charging_min
  • 温度(℃)temperature
充电桩控制指令 · OCPP消息格式

▶ 启动充电 RemoteStartTransaction

向充电桩发送启动充电指令
{
  "connectorId": 1,
  "idTag": "用户卡号/手机号",
  "chargingProfile": {
    "chargingProfileId": 1,
    "stackLevel": 0,
    "chargingProfilePurpose": "TxProfile",
    "chargingProfileKind": "Absolute",
    "chargingSchedule": {
      "duration": 3600,
      "chargingRateUnit": "W",
      "chargingSchedulePeriod": [{"startPeriod": 0, "limit": 7000}]
    }
  }
}

⏹ 停止充电 RemoteStopTransaction

向充电桩发送停止充电指令
{
  "transactionId": 12345
}

// 充电桩响应
{
  "status": "Accepted",
  "transactionId": 12345,
  "idTagInfo": {
    "status": "Accepted",
    "expiryDate": "2026-12-31T23:59:59Z"
  }
}
充电桩智能化测算

⚡ 充电功率优化

P_opt = min(P_max, P_grid_limit, P_battery_accept)
7.0 kW
根据电网限额、电池接受功率、桩最大功率动态调整

💰 充电收益测算

Revenue = Σ(E_i × (P_electricity + P_service))
¥3,200/月
单桩月收益 = 日充电量 × (电价+服务费) × 30天

📈 利用率测算

η = T_charging / T_total × 100%
63.2%
充电桩实际充电时长占总可用时长比例
智能地锁接口规范 · MQTT + HTTP

📡 核心接口列表

  • 地锁状态查询GET
  • 远程升锁POST
  • 远程降锁POST
  • 预约地锁POST
  • 取消预约DELETE
  • 防占用检测GET
  • 地磁联动状态GET
  • 异常告警查询GET

📊 数据字段定义

地锁上报数据包含以下核心字段:
  • 地锁IDlock_id
  • 状态(升起/降下/故障/离线)status
  • 车位编号parking_no
  • 预约状态(空闲/已预约/使用中)booking_status
  • 预约用户IDuser_id
  • 预约开始/结束时间start_time/end_time
  • 电池电量(%)battery
  • 信号强度(dBm)rssi
地锁控制指令 · MQTT消息格式

⬇ 降锁指令(允许车辆进入)

Topic: /lock/{lock_id}/command
{
  "cmd": "unlock",
  "lock_id": "LOCK_001",
  "user_id": "USER_123",
  "booking_id": "BOOK_456",
  "timestamp": 1694736000,
  "signature": "md5_hash"
}

// 地锁响应 Topic: /lock/{lock_id}/status
{
  "lock_id": "LOCK_001",
  "status": "unlocked",
  "result": "success",
  "timestamp": 1694736001
}

⬆ 升锁指令(防止占用)

Topic: /lock/{lock_id}/command
{
  "cmd": "lock",
  "lock_id": "LOCK_001",
  "reason": "vehicle_left",
  "timestamp": 1694739600,
  "signature": "md5_hash"
}

// 地磁+地锁联动防占用
{
  "cmd": "check_occupancy",
  "lock_id": "LOCK_001",
  "magnetic_status": "occupied",
  "lock_status": "unlocked",
  "alert": "possible_occupation",
  "action": "auto_lock_after_60s"
}
地锁+地磁联动智能化测算

🎯 车位匹配测算

Score = α·距离 + β·可用性 + γ·地锁状态
86.5 分
综合距离、可用性、地锁状态匹配最优车位

⏱ 预约周转率测算

Turnover = N_bookings / N_spots / T
3.2 次/天
单个车位日均预约使用次数

🛡 防占用准确率

Accuracy = TP / (TP + FP + FN) × 100%
94.6%
地磁+地锁联动检测占用行为准确率
光储充一体化接口规范 · Modbus TCP/RTU

☀️ 光伏发电监控接口

  • 实时发电功率(kW)GET
  • 日发电量(kWh)GET
  • 累计发电量(kWh)GET
  • 逆变器状态GET
  • 组件温度(℃)GET
  • 发电效率(%)GET

🔋 储能管理接口

  • 电池SOC(%)GET
  • 充放电功率(kW)GET
  • 电池温度(℃)GET
  • 充放电控制POST
  • 充放电策略配置PUT
  • BMS告警查询GET

⚡ 充电桩联动接口

  • 光储充协同调度POST
  • 绿电比例计算GET
  • 峰谷套利策略PUT
  • 需量控制POST
  • 能量流实时监控GET
  • 碳减排测算GET

📊 Modbus寄存器映射

典型光储充设备Modbus寄存器地址:
  • 光伏功率40001-40002
  • 储能SOC40010-40011
  • 储能充放电功率40012-40013
  • 充电桩总功率40020-40021
  • 电网交互功率40030-40031
  • 日发电量40040-40041
光储充能量流 · 智能化调度策略
☀️ 光伏
发电
🔋 储能
充放电
🔌 充电桩
用电
🧠 智能调度
AI决策
☀️ 白天策略:光伏优先供充电桩 → 多余电量充入储能 → 储能满后上网卖电
🌙 夜间策略:谷电时段储能充电 → 峰时时段储能放电供充电桩 → 峰谷套利
⚡ 实时调度:根据光伏出力、储能SOC、充电桩需求、电价信号,AI实时优化能量流分配
光储充智能化测算

☀️ 绿电比例测算

Green% = (E_solar + E_storage_discharge) / E_total × 100%
68.5%
充电量中来自光伏+储能的绿电比例

💰 峰谷套利测算

Arbitrage = E_charge × (P_peak - P_valley) - E_loss
¥1,850/月
储能谷充峰放月度套利收益

🌱 碳减排测算

CO₂_reduce = E_green × 0.785 (kg/kWh)
2.4 吨/年
年绿电使用量对应的CO₂减排量
五大核心测算公式 · 基于接口数据的智能化计算

🎯 意图概率

P = σ(w·f(u,c))
78.3%
用户充电/停车意图识别概率

🅿️ 车位匹配

S = Σ(wᵢ·norm(xᵢ))
86.5
车位与用户匹配度评分

⚡ 充电优化

min Σ(C_t·P_t)
¥32.6
峰谷电价约束下最优充电成本

💰 动态定价

P = P_base·K_s·K_t·K_m
¥0.98
供需+时段+会员动态定价

📈 资源利用

η = T_used/T_total
62.4%
车位/充电桩资源利用率
四维建模 · 人×场×物×时 数据驱动测算

👤 人 · 用户意图测算

基于用户历史行为+当前场景+时间特征,实时计算用户充电/停车/购物意图概率
  • 意图识别准确率94.6%
  • 用户画像维度128维
  • 需求预测覆盖87.3%

📍 场 · 场地容量测算

基于场地热力图+设备状态+历史数据,预测场地容量、空闲率、调度需求
  • 热力图分辨率5m×5m
  • 容量预测精度91.8%
  • 调度响应时间<3s

🔌 物 · 设备状态测算

基于充电桩/地锁/储能/光伏实时数据,测算设备健康度、故障率、维护周期
  • 设备在线率98.2%
  • 故障预测准确率89.5%
  • 远程控制延迟<500ms

⏰ 时 · 时段优化测算

基于峰谷电价+预约数据+周期模式,优化充电时段、定价策略、资源调度
  • 谷时充电占比61.2%
  • 周期预测精度91.8%
  • 分时调价频次实时
9节点全链路算法 · 接口数据驱动的智能化决策
👤 人
🚗 车
🎯 目的地
🏢 停车场
🅿️ 车位
🔒 地锁
🔌 充电
🛒 购物
🏠 租售
🧠 数据回流
接口测试工具 · 模拟发送指令 / 接收数据

📡 接口响应输出

等待发送测试请求... 提示:选择接口类型后点击"发送测试请求",将模拟设备接口响应。 真实设备对接时,此处将显示真实设备返回的数据。
模拟设备数据生成器 · 用于接口联调测试

🔌 充电桩模拟数据

生成符合OCPP协议的充电桩实时数据,用于接口联调
  • 状态切换频率1次/10秒
  • 功率波动范围0-120kW
  • 电量累计实时递增
  • 故障模拟可配置概率

🔒 地锁模拟数据

生成符合MQTT协议的地锁状态数据,用于接口联调
  • 状态切换频率1次/15秒
  • 预约状态模拟空闲/预约/使用
  • 电池电量模拟缓慢下降
  • 地磁联动模拟占用/空闲

☀️ 光储充模拟数据

生成符合Modbus协议的光储充实时数据,用于接口联调
  • 光伏出力曲线按日照模拟
  • 储能SOC变化充放电模拟
  • 充电桩功率实时波动
  • 电网交互买电/卖电

📊 数据回放工具

录制真实设备数据后回放,用于问题复现和算法测试
  • 录制格式JSONL
  • 回放速度0.5x-10x
  • 数据筛选按设备/时间
  • 导出格式CSV/JSON