低压模拟充电桩充电切换的系统技术方案

技术编号:18465689 阅读:54 留言:0更新日期:2018-07-18 15:51
本实用新型专利技术公开了一种低压模拟单充电桩充电切换的系统,充电桩模拟装置、模拟BMS以及模拟充电模块;所述充电桩模拟装置、模拟BMS以及模拟充电模块分别与充电监控模块通信;所述模拟充电模块至少为两组,每一组模拟充电模块均通过CAN总线与充电监控模块通信;所述充电桩模拟装置包括:单片机以及与单片机分别连接的并机接触器、切换继电器和直流输出继电器。本实用新型专利技术有益效果:将多种充电功能组合到一起,可以模仿现场不同功率的充电机进行测试;可以实现单充电枪充电、双充电枪同时充电及单桩双枪切换充电的功能;在实验室内便可以方便地实现对不同类型充电桩的充电监控模块的调试工作。

Charge switching system of low voltage analog charging pile

The utility model discloses a system of low voltage analog single charge pile charging switching, charging pile simulation device, analog BMS and analog charging module. The charging pile simulation device, analog BMS and analog charging module communicate with the charging monitoring module respectively. The analog charging module is at least two groups, each group is simulated. The electrical modules are all communicated with the charge monitoring module through the CAN bus, and the charging pile simulation device includes the single chip microcomputer and the parallel contactor, the switching relay and the DC output relay connected separately with the single chip microcomputer. The utility model has the beneficial effect: combining various charging functions together, can imitate the charger of different power in the field, and can realize the function of single charge gun charging, double charging gun simultaneously charging and single pile and double gun switching charge; in the laboratory, it can easily realize charging supervision for different types of charging piles. The debugging of the control module.

【技术实现步骤摘要】
低压模拟充电桩充电切换的系统
本技术涉及模拟充电桩
,尤其涉及一种低压模拟充电桩充电切换的系统。
技术介绍
现实生活中的实际充电桩的工作原理如下:通过220V的交流电驱动充电模块,将交流转换为直流电,然后利用直流电对电动汽车进行充电。另外,不同功率类型的充电桩之间可以进行组合,以实现不同的功率输出需求。在进行充电桩的充电监控模块程序调试或者需要对充电桩进行试验时,需要将充电监控模块与现场实际的充电桩进行连接通信,并且,由于充电桩的种类繁多,对于不同类型的充电桩的充电监控模块的程序调试或者实验,还需要到现场连接相应类型的实际充电桩进行调试或者实验;这样不仅耗时耗力,而且,如果附近找不到相应类型的充电桩,还会在一定程度上影响项目研发的进度。
技术实现思路
本技术的目的就是为了解决上述问题,提出了一种低压模拟充电桩充电切换的系统,该系统通过低压元器件对不同类型的充电桩的充电过程进行模拟,将不同功率类型的充电桩组合到一起,可以模仿现场不同功率及功能的充电机进行测试;填补了现有技术的空白,为实验室进行各种充电桩的充电实验以及充电监控模块的调试提供了便利的途经。为了实现上述目的,本技术采用如下技术方案:本技术公开了一种低压模拟单充电桩充电切换的系统,包括:充电桩模拟装置、模拟BMS以及模拟充电模块;所述充电桩模拟装置、模拟BMS以及模拟充电模块分别与充电监控模块通信;所述模拟充电模块至少为两组,每一组模拟充电模块均通过CAN总线与充电监控模块通信;所述充电桩模拟装置包括:单片机以及与单片机分别连接的并机接触器、切换继电器和直流输出继电器。进一步地,所述模拟充电模块为四组,每一组对应的输出功率为30KW,每并机一组模拟充电模块,对应的输出功率增加30KW。进一步地,每两组模拟充电模块之间通过一组并机接触器实现并机。进一步地,所述模拟充电模块连接两组直流输出继电器,两组直流输出继电器之间连接切换继电器。进一步地,所述模拟BMS用于提供与充电监控模块进行交互的BMS数据,包括:SOC、充电剩余时间、单体电压以及单体温度。进一步地,所述模拟充电模块提供的数据包括:充电枪工作状态、充电枪输出电压和充电枪输出电流。本技术有益效果:通过将实际充电桩的工作状态转换为通过低压元器件对不同类型的充电桩的充电过程进行模拟,可以非常方便地进行有关充电桩的相关检测、实验,以及在实验室内便可以方便地实现对不同类型充电桩的充电监控模块的调试工作。将多种充电功能组合到一起,可以模仿现场不同功率的充电机进行测试;可以实现单充电枪充电、双充电枪同时充电及单桩双枪切换充电的功能。附图说明图1为本技术低压模拟充电桩充电切换的系统结构示意图;图2为本技术并机接触器结构示意图;图3为本技术切换接触器结构示意图;图4为本技术直流输出接触器结构示意图。具体实施方式下面结合附图与具体实施方式对本技术作进一步的说明。本技术公开了一种低压模拟充电桩系统,如图1所示,包括:前置采集模块、后置采集模块、充电监控模块、充电桩模拟装置、模拟BMS以及模拟充电模块;充电监控模块与前置采集模块、后置采集模块、充电桩模拟装置和模拟BMS分别通信;模拟充电模块至少为两组,每一组模拟充电模块均通过CAN总线与充电监控模块通信;充电桩模拟装置包括:单片机STM32F105VCT6以及与单片机STM32F105VCT6分别连接的并机接触器、切换继电器和直流输出继电器。模拟充电模块为四组,每一组对应的输出功率为30KW,每并机一组模拟充电模块,对应的输出功率增加30KW。每两组模拟充电模块之间通过一组并机接触器实现并机。如图2所示,并机接触器包括:光电耦合器U112的阳极输入端串接电阻R152后接3.3V电源,光电耦合器U112的阴极输入端连接单片机;光电耦合器U112的发射极输出端连接后置采集模块的并机接触器开出量端,光电耦合器U112的集电极输出端分别连接光电耦合器U111的阴极输入端和光耦继电器U116的阴极输入端;光电耦合器U111的阳极输入端串接电阻R179后接12V电源,光电耦合器U111的发射极输出端接地,光电耦合器U111的集电极输出端串接电阻R151后接3.3V电源;光耦继电器U116的阳极输入端串接电阻R180后接12V电源,光耦继电器U116的输出端连接后置采集模块的并机接触器开入量端。并机接触器的工作过程如下:C_JF22管脚拉到低电平后,U112的3、4管脚导通,JKC22连接后置采集模块的并机接触器开出,导通时U112的4管脚为低电平,这样的话U116导通,导通后JFK22就将开入信号传给后置采集模块,同样由于U112的4管脚为低电平,那么U111导通,那么U111的4管脚为低电平,c_kr4这个管脚连接单片机的某个管脚,这样就能够获知充电桩使用到了并机接触器。如图3所示,切换接触器具体包括:光电耦合器U3的阳极输入端串接电阻R3后接3.3V电源,光电耦合器U3的阴极输入端连接单片机STM32F105VCT6;光电耦合器U3的发射极输出端连接后置采集模块的输出接触器开出量端,光电耦合器U3的集电极输出端连接继电器K2;光耦继电器U4的阳极输入端串接电阻R4后接12V电源,光耦继电器U4的阴极输入端连接光电耦合器U4的发射极输出端;光耦继电器U4的输出端连接前置采集模块的输出接触器开入量端。切换接触器的工作过程如下:JKC2_A管脚外接前置采集板的切换继电器开出,JFK10_C管脚接前置采集板的切换继电器开入量。当前置采集板开出的时候,JKC2_A管脚被拉到低电平,继电器K1吸合,Vbus2+与Vmod1+导通,同时,INKC2管脚也被拉低,JFK10_C与KRCOM导通,信号就到了采集板的开入端。如图4所示,直流输出继电器包括:光电耦合器U38的阳极输入端串接电阻R69后接3.3V电源,光电耦合器U38的阴极输入端连接单片机;光电耦合器U38的发射极输出端连接前置采集模块的直流输出继电器开出量端,光电耦合器U38的集电极输出端连接光电耦合器U30的阴极输入端;光电耦合器U30的阳极输入端串接电阻R50后接12V电源,光电耦合器U30的发射极输出端接地;光电耦合器U30的集电极输出端连接光电耦合器U29的发射极输出端;光电耦合器U29的阴极输入端连接单片机,光电耦合器U29的阳极输入端串接电阻R48后接12V电源,光电耦合器U29的集电极输出端连接继电器K5;光耦继电器U6的阳极输入端串接电阻R30后接12V电源,光耦继电器U6的阴极输入端连接光电耦合器U38的集电极输出端,光耦继电器U6的输出端连接前置采集模块的直流输出继电器开入量端。直流输出接触器的工作过程如下:JKC5管脚外接前置采集板的直流输出接触器开出,JFK5管脚接前置采集板的直流输出接触器开入。当前置采集板开出的时候,JKC5管脚被拉到低电平,U30和U29导通,继电器K5吸合,Vbus1+与BTA+1导通,同时,INKC5管脚也被拉低,JFK5与KRCOM导通,信号就到了前置采集模块的开入端。Vbus1+与BTA+1导通,把模块的电压导向母线,继而再传到直流输出接触器,然后就可以给车充电了。通过控制并机接触器、切换继电器和直流输出继电本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.低压模拟充电桩充电切换的系统,其特征在于,包括:充电桩模拟装置、模拟BMS以及模拟充电模块;所述充电桩模拟装置、模拟BMS以及模拟充电模块分别与充电监控模块通信;所述模拟充电模块至少为两组,每一组模拟充电模块均与充电监控模块通信;所述充电桩模拟装置包括:单片机以及与单片机分别连接的并机接触器、切换继电器和直流输出继电器。

【技术特征摘要】
1.低压模拟充电桩充电切换的系统,其特征在于,包括:充电桩模拟装置、模拟BMS以及模拟充电模块;所述充电桩模拟装置、模拟BMS以及模拟充电模块分别与充电监控模块通信;所述模拟充电模块至少为两组,每一组模拟充电模块均与充电监控模块通信;所述充电桩模拟装置包括:单片机以及与单片机分别连接的并机接触器、切换继电器和直流输出继电器。2.如权利要求1所述的低压模拟充电桩充电切换的系统,其特征在于,所述模拟充电模块为四组,每一组对应的输出功率为30KW,每并机一组模拟充电模块,对应的输出功率增加30KW。3.如权利要求1所述的低压模拟充电桩...

【专利技术属性】
技术研发人员:毕瀚中顾延祥刘敦秀王善蓬孟祥志袁永杨绪辰
申请(专利权)人:山东鲁能智能技术有限公司
类型:新型
国别省市:山东,37

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