充电机参数采集柜制造技术

技术编号:11704849 阅读:96 留言:0更新日期:2015-07-09 04:28
本发明专利技术提供了一种充电机参数采集柜,充电机参数采集柜包括:柜体;交流输入接口和直流输入接口,均设置在柜体内并与电网模拟设备连接;充电机插座,设置在柜体内并与充电机的充电枪配合,充电机插座与交流输入接口和直流输入接口均电连接;交流输出接口和直流输出接口,均设置在柜体内并与模拟负载连接,模拟负载与交流输出接口和直流输出接口均电连接;采集电压和/或电流的采集设备,采集设备设置在柜体内;交流采集接口和直流采集接口,均设置在柜体内并与采集设备、模拟负载以及电网模拟设备均连接。本发明专利技术的技术方案有效地解决了现有技术中对充电机进行测试时不方便的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电力设备检测
,具体而言,涉及一种充电机参数采集柜
技术介绍
目前,在电动汽车不断普及和应用中,电动汽车的充电机的性能好坏对电动汽车的电池和电网有很大的影响,需要在充电站建设过程和运行维护中对充电机进行性能测试。按照已经发布的行业标准和国家标准,需要对充电机进行多项性能检测,工作量很大。但是,现有技术中并没有专门的测试设备,测试时非常不方便。
技术实现思路
本专利技术的主要目的在于提供一种充电机参数采集柜,以解决现有技术中对充电机进行测试时不方便的问题。为了实现上述目的,本专利技术提供了一种充电机参数采集柜,包括:柜体;交流输入接口和直流输入接口,均设置在柜体内并与电网模拟设备连接;充电机插座,设置在柜体内并与充电机的充电枪配合,充电机插座与交流输入接口和直流输入接口均电连接;交流输出接口和直流输出接口,均设置在柜体内并与模拟负载连接,模拟负载与交流输出接口和直流输出接口均电连接;采集电压和/或电流的采集设备,采集设备设置在柜体内;交流采集接口和直流采集接口,均设置在柜体内并与采集设备、模拟负载以及电网模拟设备均连接。进一步地,采集设备包括示波器和功率分析仪,交流采集接口和直流采集接口与示波器或功率分析仪连接。进一步地,充电机参数采集柜还包括用于与计算机连接的CAN通讯接口,CAN通讯接口设置在柜体内。进一步地,充电机参数采集柜还包括电源输入接口和电源开关,电源输入接口和电源开关均设置在柜体内,电源输入接口与采集设备连接。进一步地,充电机参数采集柜还包括隔离电源插座,隔离电源插座设置在柜体内,隔离电源插座与示波器的电源连接。进一步地,充电机参数采集柜还包括警示灯,警示灯设置在柜体的外壁上,警示灯与模拟负载连接以检测模拟负载的充电状态。进一步地,柜体包括柜体本体、前柜门和后柜门,前柜门和后柜门相对设置,前柜门可开合地连接在柜体本体上,后柜门可开合连接在柜体本体上。进一步地,充电机参数采集柜还包括多个滚轮,滚轮设置柜体的底部。进一步地,充电机参数采集柜还包括第一电流传感器,第一电流传感器与交流输出接口连接。进一步地,充电机参数采集柜还包括第二电流传感器,第二电流传感器与直流输出接口连接。应用本专利技术的技术方案,充电机参数采集柜将测试充电机的交流接线点、直流接线点、交流参数采集点、直流参数采集点以及采集设备等集成在柜体内,测试时方便快捷、提高效率、稳定性好、抗干扰、高精度、整洁美观。【附图说明】构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本专利技术的进一步理解,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。在附图中:图1示出了根据本专利技术的充电机参数采集柜的实施例的主视结构示意图;图2示出了图1的充电机参数采集柜的内部结构示意图;图3示出了图2的充电机参数采集柜的局部结构示意图;图4示出了图1的充电机参数采集柜的柜体本体及警示灯的立体结构示意图;图5示出了图1的充电机参数采集柜的后视示意图;以及图6示出了图5的充电机参数采集柜的内部结构示意图。其中,上述附图包括以下附图标记:10、柜体;11、柜体本体;12、前柜门;13、后柜门;20、充电机插座;30、采集设备;31、示波器;32、功率分析仪;41、CAN通讯接口 ;42、电源输入接口 ;43、电源开关;44、隔离电源插座;51、警示灯;52、滚轮;61、交流100A采集接口 ;62、交流500A采集接口 ;63、直流100A采集接口 ;64、直流500A采集接口 ;71、交流500A输入接口 ;72、直流500A输入接口 ;73、交流500A输出接口 ;74、交流100A输出接口 ;75、直流500A输出接口 ;76、直流100A输出接口。【具体实施方式】需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本专利技术。如图1至图3所示,本实施例的充电机参数采集柜包括柜体10、交流输入接口、直流输入接口、充电机插座20、交流输出接口、直流输出接口、采集电压和/或电流的采集设备30、交流采集接口以及直流采集接口,交流输入接口和直流输入接口均设置在柜体10内并与电网模拟设备连接,充电机插座20设置在柜体10内并与充电机的充电枪配合,充电机插座20与交流输入接口和直流输入接口均电连接,交流输出接口和直流输出接口均设置在柜体10内并与模拟负载连接,模拟负载与交流输出接口和直流输出接口均电连接,采集电压和/或电流的采集设备30,采集设备30设置在柜体10内,交流采集接口和直流采集接口均设置在柜体10内并与采集设备30、模拟负载以及电网模拟设备均连接。应用本实施例的充电机参数采集柜,充电机参数采集柜将测试充电机的交流接线点、直流接线点、交流参数采集点、直流参数采集点以及采集设备等集成在柜体10内,测试时方便快捷、提高效率、稳定性好、抗干扰、高精度、整洁美观。充电机插座20可以方便测试连接充电机。交流采集接口可以方便接线,在靠近充电机端进行参数测试,直流采集接口可以方便接线,在靠近充电机端进行参数测试。电动汽车的充电机分为直流充电机和交流充电机,当充电机为直流充电机时,将电网模拟设备连接在交流输入接口上以及模拟负载连接在直流输出接口上,将直流充电机的充电枪插入充电机插座20中,然后将采集设备插入交流采集接口和直流采集接口,这样就能采集充电机输入的电网模拟设备侧的电压、电流以及采集充电机输出的模拟负载侧的电压、电流。当充电机为交流充电机时,将网模拟设备连接在直流输入接口上以及模拟负载连接在交流输出接口上,将交流充电机的充电枪插入充电机插座20中,然后将采集设备插入交流采集接口和直流采集接口,这样就能采集充电机输入的电网模拟设备侧的电压、电流以及采集充电机输出的模拟负载侧的电压、电流。如图2所示,在本实施例中,采集设备30包括示波器31和功率分析仪32,交流采集接口和直流采集接口与示波器31或功率分析仪32连接。示波器31和功率分析仪32的结构简单那,使用方便,成本低廉。优选地,柜体10内设有支撑示波器31的第一支撑板以及支撑功率分析仪32的第二支撑板,示波器31和功率分析仪32沿柜体10的高度方向设置在柜体10内。如图3所示,在本实施例中,充电机参数采集柜还包括用于与计算机连接的CAN通讯接口 41,CAN通讯接口 41设置在柜体10内。计算机模拟电动汽车,通过计算机控制充电过程。在本实施例中,充电机参数采集柜还包括电源输入接口 42和电源开关43,电源输入接口 42和电源开关43均设置在柜体10内,电源输入接口 42与采集设备30连接。电源输入接口 42可以方便将电源接入,电源为柜体10的设备进行供电。电源开关43可以方便切断和连通供电。充电机进行波纹测试,需要将示波器31与电网模拟设备隔离,如图6所示,在本实施例中,充电机参数米集柜还包括隔尚电源插座44,隔尚电源插座44设置在柜体10内,隔离电源插座44与示波器31的电源连接。这样能够有效地避免共模干扰。充电机参数采集柜还包括隔离电源,隔离电源与隔离电源插座44连接,隔离电源可以给示波器31等测试设备进行供电。优选地,隔离电源的功率为2kW。当然,隔离电源的功率也并不限于此。如图4所示,在本实施例中,充电机参当前本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种充电机参数采集柜,其特征在于,包括:柜体(10);交流输入接口和直流输入接口,均设置在所述柜体(10)内并与电网模拟设备连接;充电机插座(20),设置在所述柜体(10)内并与充电机的充电枪配合,所述充电机插座(20)与所述交流输入接口和直流输入接口均电连接;交流输出接口和直流输出接口,均设置在所述柜体(10)内并与模拟负载连接,所述模拟负载与所述交流输出接口和所述直流输出接口均电连接;采集电压和/或电流的采集设备(30),所述采集设备(30)设置在所述柜体(10)内;交流采集接口和直流采集接口,均设置在所述柜体(10)内并与所述采集设备(30)、所述模拟负载以及所述电网模拟设备均连接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:刘秀兰迟忠君李香龙栾逢时潘鸣宇张禄焦东升曾爽关宇陈建树
申请(专利权)人:国家电网公司国网北京市电力公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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