නව බලශක්ති වාහනවල විනිවිද යාමේ අනුපාතය සීඝ්රයෙන් වැඩිවීමත් සමඟ, මූලික යටිතල පහසුකම් ලෙස ආරෝපණ මධ්යස්ථාන සඳහා ඇති ඉල්ලුම ද දිනෙන් දින වර්ධනය වෙමින් පවතී. කෙසේ වෙතත්, සාම්ප්රදායික ආරෝපණ මාදිලිය අඩු කාර්යක්ෂමතාව, බොහෝ ආරක්ෂක උපද්රව සහ ඉහළ කළමනාකරණ පිරිවැය වැනි ගැටළු නිරාවරණය කර ඇති අතර ඒවා ...

පරිශීලකයින්ගේ සහ ක්රියාකරුවන්ගේ ද්විත්ව අවශ්යතා සපුරාලීම දුෂ්කර ය. එබැවින්, චෙන්ග්ඩු මයින්ඩ් විසින් RFID තාක්ෂණය මත පදනම් වූ නව බලශක්ති ආරෝපණ මධ්යස්ථාන සඳහා බුද්ධිමත් විසඳුමක් දියත් කර ඇත. තාක්ෂණික නවෝත්පාදනයන් හරහා, එය මිනිසුන් රහිත කළමනාකරණය, ආක්රමණශීලී නොවන සේවා සහ ආරෝපණ මධ්යස්ථාන සඳහා ආරක්ෂක සහතික සාක්ෂාත් කර ගනිමින්, කර්මාන්තයේ බුද්ධිමත් පරිවර්තනය සඳහා ප්රායෝගික සහ ශක්ය මාර්ගයක් සපයයි.
නව බලශක්ති වාහන සංඛ්යාවේ සීඝ්ර වැඩිවීම ආරෝපණ මධ්යස්ථාන “අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු” අවශ්යතාවයක් බවට පත් කර ඇත. ආරෝපණ වේගය, ආරෝපණ මධ්යස්ථාන බෙදා හැරීම සහ ආරෝපණවල විනිවිදභාවය සඳහා පරිශීලකයින්ගේ ඉල්ලීම් නිරන්තරයෙන් ඉහළ යමින් පවතී, නමුත් සාම්ප්රදායික ආකෘතියට මෙම අංශ එකවර ප්රශස්ත කිරීමට නොහැකි වේ. දෙවනුව, මිනිස් ශ්රමය මත යැපීම අඩු කාර්යක්ෂමතාවයකට මග පාදයි. සාම්ප්රදායික ආරෝපණ ක්රියාවලියට ආරම්භ කිරීම සහ නැවැත්වීම, පියවීම සඳහා අතින් ක්රියා කිරීම අවශ්ය වේ, එය කාලය ගතවන දෙයක් පමණක් නොව දුර්වල උපකරණ අනුකූලතාව වැනි ගැටළු ද ඇත - සමහර ආරෝපණ මධ්යස්ථාන බොහෝ විට වාහන පරාමිතීන් නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට අපොහොසත් වන අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස “බල සැපයුමක් නොමැත” හෝ “මන්දගාමී ආරෝපණ” තත්වයන් ඇති වේ. තෙවනුව, විභව ආරක්ෂක අවදානම් තිබේ. අකාලයේ උපකරණ අසාර්ථක වීමේ අනතුරු ඇඟවීම සහ ප්රමිතිගත නොකළ පරිශීලක මෙහෙයුම් වැනි ගැටළු අධි බර හෝ කෙටි පරිපථය වැනි ආරක්ෂක අනතුරු අවුලුවාලිය හැකිය. හතරවනුව, කර්මාන්තයේ බුද්ධිමත්

රැල්ල ඉදිරියට ගෙන යයි. IoT සහ විශාල දත්ත තාක්ෂණයන්හි දියුණුවත් සමඟ, ආරෝපණ මධ්යස්ථාන “තනි ආරෝපණ උපාංග” සිට “බුද්ධිමත් බලශක්ති නෝඩ්” දක්වා පරිවර්තනය වීම ප්රවණතාවක් බවට පත්ව ඇත. මිනිසුන් රහිත කළමනාකරණය පිරිවැය අඩු කිරීමට සහ තරඟකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට යතුර බවට පත්ව ඇත.
පරිශීලක අත්දැකීම් සහ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවයේ ද්විත්ව වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න:
"අවිඥානික ආරෝපණය + ස්වයංක්රීය ගෙවීම්" සංවෘත ලූපය අවබෝධ කර ගන්න - පරිශීලකයින්ට අතින් ක්රියාත්මක වීමට අවශ්ය නොවේ. RFID ටැග් හරහා, ඔවුන්ට අනන්යතා සත්යාපනය සම්පූර්ණ කළ හැකිය, අයකිරීම ආරම්භ කළ හැකි අතර, අයකිරීම අවසන් වූ පසු, පද්ධතිය ස්වයංක්රීයව බිල්පත පියවා ගාස්තුව අඩු කර ඉලෙක්ට්රොනික බිල්පත APP වෙත තල්ලු කරයි. මෙය "අයකිරීම සඳහා පෝලිමේ රැඳී සිටීම, ගාස්තුව අතින් ගෙවීම" යන අපහසු ක්රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරයි. ආරෝපණ ගොඩවල් සහ වාහන නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට RFID තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමෙන්, ක්රියාකරුවන්ට උපකරණ තත්ත්වය සහ ආරෝපණ දත්ත තත්ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර, "නිෂ්ක්රීය නඩත්තුව" සිට "ක්රියාකාරී ක්රියාකාරිත්වය සහ නඩත්තුව" දක්වා පරිවර්තනය සාක්ෂාත් කර ගත හැකිය. පරිශීලක තොරතුරු සහ ගනුදෙනු දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, ටැග් ක්ලෝනකරණය සහ තොරතුරු කාන්දු වීම වැළැක්වීම සඳහා බහු සංකේතාංකන තාක්ෂණයන් අනුගමනය කරනු ලැබේ. ඒ සමඟම, එය පරිශීලක අයිතිවාසිකම් සහතික කිරීම සඳහා GDPR වැනි ජාත්යන්තර රහස්යතා රෙගුලාසි වලට අනුකූල වේ.
පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ පුද්ගලික IC කාඩ්පත ස්වයිප් කිරීමෙන් හෝ වාහනයේ සවිකර ඇති RFID ටැගය භාවිතා කිරීමෙන් අයකිරීමේ ක්රියාවලිය ආරම්භ කළ හැකිය. ටැගය තුළ ගබඩා කර ඇති සංකේතාත්මක UID කියවන්නා කියවීමෙන් පසු, එය අවසර සත්යාපනය සඳහා වේදිකාවට තත්ය කාලීනව තොරතුරු උඩුගත කරයි. පරිශීලකයාට බැඳී ඇති ගිණුමක් තිබේ නම් සහ සාමාන්ය තත්වයක පවතී නම්, පද්ධතිය වහාම අයකිරීමේ ක්රියාවලිය ආරම්භ කරනු ඇත; අවසර අසාමාන්ය නම් (ගිණුම් ශේෂය ප්රමාණවත් නොවීම වැනි),
සේවාව ස්වයංක්රීයව අත්හිටුවනු ලැබේ. ආරක්ෂක අවදානම් වළක්වා ගැනීම සඳහා, ටැග් තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම, ක්ලෝනකරණය සහ සොරකම් වැළැක්වීම සඳහා මෙම යෝජනා ක්රමය AES-128 සංකේතාංකන තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. එය පවුල් බෙදාගැනීම වැනි අවස්ථා වල අවශ්යතා සපුරාලමින් "බහු වාහන සඳහා එක් කාඩ්පතක්" සහ "බහු කාඩ්පත් සඳහා එක් වාහනයක්" බන්ධන සඳහාද සහාය වේ.
අයකිරීම අවසන් වූ පසු, වේදිකාව ආරෝපණ කාලය සහ ඉතිරි බැටරි මට්ටම මත පදනම්ව ගාස්තුව ස්වයංක්රීයව ගණනය කරයි, ගෙවීම් ක්රම දෙකකට සහය දක්වයි: පෙර ගෙවීම් සහ පසු ගෙවීම්. ප්රමාණවත් ගිණුම් ශේෂයක් නොමැති පෙර ගෙවීම් පරිශීලකයින් සම්බන්ධයෙන්, පද්ධතිය පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර අයකිරීම අත්හිටුවනු ඇත. ව්යවසාය පරිශීලකයින්ට මාසිකව පියවීමට තෝරා ගත හැකි අතර, පද්ධතිය ස්වයංක්රීයව ඉලෙක්ට්රොනික ඉන්වොයිසි ජනනය කරනු ඇත, අතින් සත්යාපනය කිරීමේ අවශ්යතාවය ඉවත් කරයි.
වාහනවල ස්ථාපනය කර ඇති RFID ටැග් මඟින් බැටරියේ මූලික පරාමිතීන් (ඉතිරි බැටරි ආරෝපණ මට්ටමේ SOC සහ උපරිම ආරෝපණ බලය වැනි) ගබඩා කරයි. ආරෝපණ ස්ථානය විසින් කියවීමෙන් පසු, "විශාල වාහනයක් කුඩා එකක් මගින් ඇද ගන්නා" හෝ "කුඩා වාහනයක් විශාල එකක් මගින් ඇද ගන්නා" අවස්ථා වළක්වා ගැනීම සඳහා ප්රතිදාන බලය ගතිකව සකස් කළ හැකිය. අඩු උෂ්ණත්ව පරිසරයන්හිදී, ටැගයෙන් ලැබෙන බැටරි උෂ්ණත්ව ප්රතිපෝෂණය මත පදනම්ව පද්ධතියට ස්වයංක්රීයව පෙර රත් කිරීමේ කාර්යය සක්රිය කළ හැකි අතර, එමඟින් බැටරියේ සේවා කාලය දීර්ඝ කර ආරෝපණ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරයි.
පළ කිරීමේ කාලය: ඔක්තෝබර්-04-2025