一种用于充电桩误差检测的移动式误差标准器及其检测方法技术

技术编号:14052727 阅读:60 留言:0更新日期:2016-11-26 00:37
本发明专利技术涉及充电桩技术领域,提供了一种用于充电桩误差检测的移动式误差标准器和检测方法。其中移动式误差标准器中电能计量芯片、无线收发模块、显示屏、存储模块和处理器固定在移动式误差标准器的中控台上;中控台位于供电接口和车辆接口之间;中控台上还设置有机械锁,机械锁的锁头位于车辆接口方向,用于在车辆接口插入车辆插座时与车辆插座上的机械锁槽锁住;供电接口上还设置有机械锁槽。本发明专利技术通过在现有的充电桩中设置移动式误差标准器,并结合误差标准器所处的能源守恒系统,利用各子电表、三相电表上报的和移动式误差标准器自身检测到的电能相关数据完成方程式的建立和求解得到各表的电能损耗。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及充电桩
,特别是涉及一种用于充电桩误差检测的移动式误差标准器及其检测方法
技术介绍
充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式,人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用,进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作,充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。充电桩在安装时、特别是居民小区充电站单独安装的情况下,无法实现电能计量误差检测和监测。需要派人到现场检测误差或者更换电能计量装置。鉴于此,克服该现有技术所存在的缺陷是本
亟待解决的问题。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是现有技术中充电桩在安装时、特别是居民小区充电站单独安装的情况下,无法实现电能计量误差检测和监测。需要派人到现场检测误差或者更换电能计量装置,效率低、成本高的问题。本专利技术采用如下技术方案:第一方面,本专利技术提供了一种用于充电桩误差检测的移动式误差标准器,所述移动式误差标准器包括一供电接口和一车辆接口,所述移动式误差标准器还包括电能计量芯片、无线收发模块、显示屏、存储模块和处理器,其中,所述电能计量芯片、无线收发模块、显示屏和存储模块分别连接所述处理器,所述电能计量芯片的电能检测输入接口分别通过相应导电介质连接所述误差标准器的充电导能触头,具体的:所述电能计量芯片、无线收发模块、显示屏、存储模块和所述处理器固定在所述移动式误差标准器的中控台上;所述中控台位于所述供电接口和车辆接口之间;所述中控台上还设置有机械锁,所述机械锁的锁头位于车辆接口方向,用于在车辆接口插入车辆插座时与车辆插座上的机械锁槽锁住;所述供电接口上还设置有机械锁槽,所述机械锁槽用于在充电枪插入所述供电接口时与所述充电枪上的机械锁锁住。优选的,所述供电接口的机械锁槽底部安装有压力传感器,所述压力传感器用于将控制充电枪的机械锁的操作传递给所述处理器,以便所述处理器控制车辆接口侧的机械锁完成相应的打开和闭合。优选的,所述移动式误差标准器还包括供电模块,所述供电模块连接可供电触头,并将电压转换为可供所述电能计量芯片、无线收发模块、显示屏、存储模块和处理器正常工作的值。优选的,所述供电接口和车辆接口具体为交流充电接口,或者所述供电接口和车辆接口具体为直流充电接口。第二方面,本专利技术提供了一种基于移动式误差标准器的充电桩误差检测方法,所述充电桩包括一个或者多个充电枪、对应每一个充电枪设置有子电表、一个用于计量输入电能的三相电表和整流模块,所述误差监测方法包括:将所述移动式误差标准器的供电接口固定在一充电枪上,并将其车辆口插入车辆插座;所述移动式误差标准器接收所述三相电表和子电表上报的电能相关数据;所述移动式误差标准器根据接收到的所述三相电表、子电表和自身检测的电能相关数据求解三相电表、子电表的整体误差和充电桩电能损耗。优选的,所述移动式误差标准器根据接收到的所述三相电表、子电表和自身检测的电能相关数据求解各三相电表、子电表的整体误差和充电桩电能损耗,具体包括:所述移动式误差标准器接收所述三相电表、子电表上报的电能值,建立包含三相电表的整体误差、子电表的整体误差和充电桩电能损耗作为变量,以及自身误差值作为已知常数的方程式;所述移动式误差标准器根据多次接收的三相电表、子电表上报的,以及自身检测到的电能值,或者根据三相电表、子电表上报的,以及自身检测到的归属于不同时间段的电能值建立由所述方程式构成的方程组;通过解所述方程组,计算得到所述三相电表和子电表的整体误差和充电桩电能损耗。优选的,所述移动式误差标准器根据接收到的所述三相电表、子电表和自身检测的电能相关数据求解各三相电表、子电表的整体误差和充电桩电能损耗,具体包括:所述移动式误差标准器接收所述三相电表、子电表上报的,以及自身检测的电能值和对应电流值,依据线路电流大小不同分段累加得到的各电流分段下的电能量累加值;通过所述电能量累加值建立包含三相电表的整体误差、子电表的整体误差和充电桩电能损耗作为变量,以及所述移动式误差标准器误差值作为已知常数的方程式;所述移动式误差标准器根据多次接收的所述三相电表、子电表上报的,以及自身检测的电能相关数据,或者根据所述三相电表、子电表上报的,以及自身检测的归属于不同时间段的电能相关数据建立由所述方程式构成的方程组;通过解所述方程组,计算得到所述三相电表、子电表在各电流分段下的整体误差和相应充电桩电能损耗值。优选的,所述移动式误差标准器在求解所述方程式时,检索由三相电表、子电表上报的,以及自身检测的电能值,或者根据三相电表、子电表上报的,以及自身检测的归属于不同时间段的电能值,确定同一时段内同时进行计量工作最少的第一组电能值,并优先求解上报该第一组电能值的三相电表、子电表的整体误差和充电桩电能损耗。优选的,所述方法还包括:将当前优先求解得到的三相电表、子电表的整体误差值和充电桩电能损耗值带入所述方程式,并确定出在还未求解出整体误差和充电桩电能损耗的一个或者多个子电表范围内,同一时段内同时进行充电工作最少的第二组电能值,并优先求解上报该第二组电能值的子电表的整体误差和充电桩电能损耗;依此循环求解完方程式中所有待求解的整体误差和充电桩电能损耗。优选的,所述通过解所述方程组,计算得到各三相电表、子电表的整体误差和充电桩电能损耗,具体包括:预设一组初始的误差值,用于赋值给方程组中的待求解的误差变量,其中所述待求解的误差变量包括所述三相电表、子电表的整体误差和充电桩电能损耗;逐一的从待求解的该组误差变量中选中一个误差变量作为第一轮待求解的对象,而其它误差变量则以该预设的误差值作为参数,并认定为已知对象;利用优化算法进行所述第一轮待求解的对象的求解,具体为:通过比较所述待求解的对象在不同取值情况下所求得的函数计算结果,逐渐调整所述待求解的对象的取值;直到两函数计算结果的偏差小于预设阈值时,得到所述待求解的对象的整体误差值或者充电桩电能损耗值;按照上述针对第一轮待求解的对象求解方式,依次得到该组误差变量中各自的整体误差值和充电桩电能损耗值。优选的,所述通过解所述方程组,计算得到各三相电表、子电表在各电流分段下的整体误差和相应充电桩电能损耗值,具体包括:预设一组初始的误差值,用于赋值给方程组中的待求解的误差变量,其中所述待求解的误差变量包括所述三相电表、子电表在各电流分段下的整体误差和相应充电桩电能损耗值;逐一的从待求解的该组误差变量中选中一个误差变量作为第一轮待求解的对象,而其它误差变量则以该预设的误差值作为参数,并认定为已知对象;利用优化算法进行所述第一轮待求解的对象的求解,具体为:通过比较所述待求解的对象在不同取值情况下所求得的函数计算结果,逐渐调整所述待求解的对象的取值;直到两函数计算结果的偏差小于预设阈值时,得到所述待求解的对象的整体误差值或者充电桩电能损耗值;按照上述针对第一轮待求解的对象求解方式,依次得到该组误差变量中其它误差变量各自的整体误差值和充电桩电能损耗值。与现本文档来自技高网...
一种用于充电桩误差检测的移动式误差标准器及其检测方法

【技术保护点】
一种用于充电桩误差检测的移动式误差标准器,其特征在于,所述移动式误差标准器包括一供电接口和一车辆接口,所述移动式误差标准器还包括电能计量芯片、无线收发模块、显示屏、存储模块和处理器,其中,所述电能计量芯片、无线收发模块、显示屏和存储模块分别连接所述处理器,所述电能计量芯片的电能检测输入接口分别通过相应导电介质连接所述误差标准器的充电导能触头,具体的:所述电能计量芯片、无线收发模块、显示屏、存储模块和所述处理器固定在所述移动式误差标准器的中控台上;所述中控台位于所述供电接口和车辆接口之间;所述中控台上还设置有机械锁,所述机械锁的锁头位于车辆接口方向,用于在车辆接口插入车辆插座时与车辆插座上的机械锁槽锁住;所述供电接口上还设置有机械锁槽,所述机械锁槽用于在充电枪插入所述供电接口时与所述充电枪上的机械锁锁住。

【技术特征摘要】
1.一种用于充电桩误差检测的移动式误差标准器,其特征在于,所述移动式误差标准器包括一供电接口和一车辆接口,所述移动式误差标准器还包括电能计量芯片、无线收发模块、显示屏、存储模块和处理器,其中,所述电能计量芯片、无线收发模块、显示屏和存储模块分别连接所述处理器,所述电能计量芯片的电能检测输入接口分别通过相应导电介质连接所述误差标准器的充电导能触头,具体的:所述电能计量芯片、无线收发模块、显示屏、存储模块和所述处理器固定在所述移动式误差标准器的中控台上;所述中控台位于所述供电接口和车辆接口之间;所述中控台上还设置有机械锁,所述机械锁的锁头位于车辆接口方向,用于在车辆接口插入车辆插座时与车辆插座上的机械锁槽锁住;所述供电接口上还设置有机械锁槽,所述机械锁槽用于在充电枪插入所述供电接口时与所述充电枪上的机械锁锁住。2.根据权利要求1所述的移动式误差标准器,其特征在于,所述供电接口的机械锁槽底部安装有压力传感器,所述压力传感器用于将控制充电枪的机械锁的操作传递给所述处理器,以便所述处理器控制车辆接口侧的机械锁完成相应的打开和闭合。3.根据权利要求1所述的移动式误差标准器,其特征在于,所述移动式误差标准器还包括供电模块,所述供电模块连接可供电触头,并将电压转换为可供所述电能计量芯片、无线收发模块、显示屏、存储模块和处理器正常工作的值。4.根据权利要求1-3任一所述的移动式误差标准器,其特征在于,所述供电接口和车辆接口具体为交流充电接口,或者所述供电接口和车辆接口具体为直流充电接口。5.一种基于移动式误差标准器的充电桩误差检测方法,所述充电桩包括一个或者多个充电枪、对应每一个充电枪设置有子电表、一个用于计量输入电能的三相电表和整流模块,其特征在于,所述误差监测方法包括:将所述移动式误差标准器的供电接口固定在一充电枪上,并将其车辆口插入车辆插座;所述移动式误差标准器接收所述三相电表和子电表上报的电能相关数据;所述移动式误差标准器根据接收到的所述三相电表、子电表和自身检测的电能相关数据求解三相电表、子电表的整体误差和充电桩电能损耗。6.根据权利要求5所述的充电桩误差检测方法,其特征在于,所述移动式误差标准器根据接收到的所述三相电表、子电表和自身检测的电能相关数据求解各三相电表、子电表的整体误差和充电桩电能损耗,具体包括:所述移动式误差标准器接收所述三相电表、子电表上报的电能值,建立包含三相电表的整体误差、子电表的整体误差和充电桩电能损耗作为变量,以及自身误差值作为已知常数的方程式;所述移动式误差标准器根据多次接收的三相电表、子电表上报的,以及自身检测到的电能值,或者根据三相电表、子电表上报的,以及自身检测到的归属于不同时间段的电能值建立由所述方程式构成的方程组;通过解所述方程组,计算得到所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:侯铁信朱海昱侯飞熊力吴畏
申请(专利权)人:武汉尤瑞卡节能科技有限公司侯飞
类型:发明
国别省市:湖北;42

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