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一种直流光储充一体化的充电站制造技术

技术编号:15333566 阅读:283 留言:0更新日期:2017-05-16 21:06
本发明专利技术公开了一种直流光储充一体化的充电站,包括直流总线、太阳能输入链路、风能输入链路、储能电路、充电枪链路以及至少一条供电链路,其中:所述直流总线呈环形分布;所述至少一条供电链路、太阳能输入链路、风能输入链路、储能电路以及充电枪链路顺序接入所述直流总线上。本发明专利技术提供的直流光储充一体化的充电站,可以采用比较精简的电源系统架构提高新能源电源的利用率,提供大功率的直流快速充电能力并且增加电源系统的容错性。

【技术实现步骤摘要】
一种直流光储充一体化的充电站
本专利技术涉及直流发配电系统
,具体涉及一种直流光储充一体化的充电站。
技术介绍
在一个为电动车提供充电服务的充电站中,往往会对多台电动车辆同时进行直流充电,这时就需要多台充电机同时运行。随着车辆单次充电运行里程的增加,单台车辆上的电池容量相继加大,同时要求缩短充电时间,所以单台电动车充电机的功率容量不断提升。此时为了保证设备的长期稳定可靠运行,以及满足谐波和功率因数的标准,对整个充电站供电系统的电网容量、可靠性、功率因数、谐波及效率都有较高的要求。然而当前的充电站通常存在效率较低、容错性差、环节多、分布式新能源电源利用率低的缺陷,现有的充电站通常由多个小功率AC/DC单元模块叠加并联构成,系统架构也比较复杂。此外,当前的充电站在遇到雨水天气时,可能会被雨水淹没,从而导致充电站内部出现短路的现象。应该注意,上面对技术背景的介绍只是为了方便对本申请的技术方案进行清楚、完整的说明,并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本申请的
技术介绍
部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种直流光储充一体化的充电站,采用比较精简的系统架构提高新能源电源的利用率,提供大功率的直流快速充电能力并且增加电源系统的容错性。为实现上述目的,本专利技术提供一种直流光储充一体化的充电站,包括直流总线、太阳能输入链路、风能输入链路、储能电路、充电枪链路以及至少一条供电链路,其中:所述直流总线呈环形分布;所述至少一条供电链路、太阳能输入链路、风能输入链路、储能电路以及充电枪链路按照顺时针方向依次接入所述直流总线上;所述供电链路包括依次相连的进线保护断路器、输入接口模块以及有源整流模块,所述进线保护断路器输入交流电源,所述有源整流模块与所述直流总线相连;所述输入接口模块和所述有源整流模块的型号分别为6SL3300-7TE32-6AA0和6SL3330-7TE32-1AA3;所述太阳能输入链路中包括相连的太阳能电板和直流双向变换器;其中,所述直流双向变换器与所述直流总线相连;所述风能输入链路中包括相连的风能发电机和直流双向变换器;其中,所述直流双向变换器与所述直流总线相连;所述储能链路中包括相连的储能电池和直流双向变换器;其中,所述直流双向变换器与所述直流总线相连;所述充电枪链路中包括依次相连的充电枪、整流滤波电路和直流双向变换器;其中,所述直流双向变换器与所述直流总线相连;其中,所述充电枪中包括漏水检测模块,所述漏水检测模块包括相连的水位传感器电路和单片机电路;其中,所述单片机电路包括型号为STC89C52RC的单片机芯片,所述水位传感器电路包括型号为HC-SR04的超声波距离传感器,所述超声波距离传感器的引脚1与5V的电源相连,所述超声波距离传感器的引脚4接地,所述超声波距离传感器的引脚2和引脚3分别与所述单片机芯片的引脚1和引脚2对应相连。进一步地,所述整流滤波电路中包括轴向双分裂多脉波整流变压器和全波整流器,其中,所述全波整流器中包括并联的第一整流组件和第二整流组件,所述轴向双分裂多脉波整流变压器二次侧的一组绕组与所述第一整流组件相连,所述轴向双分裂多脉波整流变压器二次侧的另一组绕组与所述第二整流组件相连;其中,与所述第一整流组件相连的一组绕组为采用星形接法的绕组,与所述第二整流组件相连的另一组绕组为采用三角形接法的绕组。进一步地,所述第一整流组件和所述第二整流组件中均包括并联的三组二极管支路,其中每组二极管支路中包括串联的两个二极管。进一步地,所述充电枪中还包括ZigBee通信模块,所述ZigBee通信模块包括型号为CC2530的ZigBee芯片以及与所述ZigBee芯片相连的无线收发电路、晶振电路、组网指示电路以及复位电路。进一步地,所述无线收发电路中包括与SMA接口相连接的杆状天线;所述晶振电路中包括频率不同的第一晶振和第二晶振,所述第一晶振的两端分别与所述ZigBee芯片的引脚22和引脚23相连,所述第二晶振的两端分别与所述ZigBee芯片的引脚32和引脚33相连;所述组网指示电路包括第一LED灯和第八电阻,所述第一LED灯的正极与所述ZigBee芯片的引脚6相连,负极通过所述第八电阻接地;所述复位电路包括依次连接的3.3V的直流电源、降压电阻、按键开关,所述按键开关靠近所述降压电阻的一端与所述ZigBee芯片的引脚20相连,所述按键开关的另一端接地。进一步地,所述漏水检测模块还包括通信电路,所述通信电路包括型号为MAX485的通信芯片,所述通信芯片的引脚2和引脚3相短接,所述通信芯片的引脚1、引脚2、引脚4分别通过第一光耦隔离器、第二光耦隔离器、第三光耦隔离器与所述单片机芯片的引脚10、引脚3、引脚11对应连接,所述通信芯片的引脚8和引脚6之间、引脚6与引脚7之间以及引脚7与引脚8之间均连接有电阻,所述通信芯片的引脚8与5V的电源相连,引脚5接地。本专利技术的有益效果在于:采用环形分布的直流总线,在其中的任何一个链路出现故障时,都不会影响其它设备正常运行,从而能够提高系统的容错性。此外,所述充电站中包括太阳能电板和风能电机,能够提高新能源的利用率。再者,通过直流双向变换器,一方面可以由交流电源向储能电池和充电枪供电,另一方面还可以由太阳能电板、风能电机以及储能电池向充电枪供电,从而可以通过精简的系统架构,实现多种供电方式,从而能够提高电源系统的供电稳定性。此外,通过设置漏水检测模块,从而可以检测充电站周边的当前水位。检测出水位信息之后,可以将水位信息以无线或者有线的方式传送至充电站管理人员的终端设备处,从而避免充电站被水淹没,进而杜绝了因充电站进水而引起的安全隐患。参照后文的说明和附图,详细公开了本申请的特定具体实施方式,指明了本申请的原理可以被采用的方式。应该理解,本申请的具体实施方式在范围上并不因而受到限制。在所附权利要求的精神和条款的范围内,本申请的具体实施方式包括许多改变、修改和等同。针对一种具体实施方式描述和/或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多个其它具体实施方式中使用,与其它具体实施方式中的特征相组合,或替代其它具体实施方式中的特征。应该强调,术语“包括/包含”在本文使用时指特征、整件、步骤或组件的存在,但并不排除一个或更多个其它特征、整件、步骤或组件的存在或附加。附图说明图1为本专利技术提供的直流光储充一体化的充电站的框架示意图;图2为本专利技术中整流滤波电路的电路图;图3为本专利技术中ZigBee通信模块的电路示意图;图4为专利技术中水位检测模块的电路示意图。具体实施方式为了使本
的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请具体实施方式中的附图,对本申请具体实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的具体实施方式仅仅是本申请一部分具体实施方式,而不是全部的具体实施方式。基于本申请中的具体实施方式,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它具体实施方式,都应当属于本申请保护的范围。请参阅图1,本申请实施方式提供一种直流光储充一体化的充电站,包括至少一条供电链路、直流总线、太阳能输入链路、风能输入链路、储能电路以及充电枪链路,其中:所述直流总线DC-BUS呈环形分布。所本文档来自技高网
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一种直流光储充一体化的充电站

【技术保护点】
一种直流光储充一体化的充电站,其特征在于,所述充电站包括直流总线、太阳能输入链路、风能输入链路、储能电路、充电枪链路以及至少一条供电链路,其中:所述直流总线呈环形分布;所述至少一条供电链路、太阳能输入链路、风能输入链路、储能电路以及充电枪链路顺序依次接入所述直流总线;所述供电链路包括依次相连的进线保护断路器、输入接口模块以及有源整流模块,所述进线保护断路器输入交流电源,所述有源整流模块与所述直流总线相连;所述输入接口模块和所述有源整流模块的型号分别为6SL3300‑7TE32‑6AA0和6SL3330‑7TE32‑1AA3;所述太阳能输入链路中包括相连的太阳能电板和直流双向变换器;其中,所述直流双向变换器与所述直流总线相连;所述风能输入链路中包括相连的风能发电机和直流双向变换器;其中,所述直流双向变换器与所述直流总线相连;所述储能链路中包括相连的储能电池和直流双向变换器;其中,所述直流双向变换器与所述直流总线相连;所述充电枪链路中包括依次相连的充电枪、整流滤波电路和直流双向变换器;其中,所述直流双向变换器与所述直流总线相连;其中,所述充电枪中包括漏水检测模块,所述漏水检测模块包括相连的水位传感器电路和单片机电路;其中,所述单片机电路包括型号为STC89C52RC的单片机芯片,所述水位传感器电路包括型号为HC‑SR04的超声波距离传感器,所述超声波距离传感器的引脚1与5V的电源相连,所述超声波距离传感器的引脚4接地,所述超声波距离传感器的引脚2和引脚3分别与所述单片机芯片的引脚1和引脚2对应相连。...

【技术特征摘要】
1.一种直流光储充一体化的充电站,其特征在于,所述充电站包括直流总线、太阳能输入链路、风能输入链路、储能电路、充电枪链路以及至少一条供电链路,其中:所述直流总线呈环形分布;所述至少一条供电链路、太阳能输入链路、风能输入链路、储能电路以及充电枪链路顺序依次接入所述直流总线;所述供电链路包括依次相连的进线保护断路器、输入接口模块以及有源整流模块,所述进线保护断路器输入交流电源,所述有源整流模块与所述直流总线相连;所述输入接口模块和所述有源整流模块的型号分别为6SL3300-7TE32-6AA0和6SL3330-7TE32-1AA3;所述太阳能输入链路中包括相连的太阳能电板和直流双向变换器;其中,所述直流双向变换器与所述直流总线相连;所述风能输入链路中包括相连的风能发电机和直流双向变换器;其中,所述直流双向变换器与所述直流总线相连;所述储能链路中包括相连的储能电池和直流双向变换器;其中,所述直流双向变换器与所述直流总线相连;所述充电枪链路中包括依次相连的充电枪、整流滤波电路和直流双向变换器;其中,所述直流双向变换器与所述直流总线相连;其中,所述充电枪中包括漏水检测模块,所述漏水检测模块包括相连的水位传感器电路和单片机电路;其中,所述单片机电路包括型号为STC89C52RC的单片机芯片,所述水位传感器电路包括型号为HC-SR04的超声波距离传感器,所述超声波距离传感器的引脚1与5V的电源相连,所述超声波距离传感器的引脚4接地,所述超声波距离传感器的引脚2和引脚3分别与所述单片机芯片的引脚1和引脚2对应相连。2.根据权利要求1所述的直流光储充一体化的充电站,其特征在于,所述整流滤波电路中包括轴向双分裂多脉波整流变压器和全波整流器,其中,所述全波整流器中包括并联的第一整流组件和第二整流组件,所述轴向双分裂多脉波整流变压器二次侧的一组绕组与所述第一整流组件相连,所述轴向双分裂多脉波整流变压器二次侧的另一...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘博
申请(专利权)人:刘博
类型:发明
国别省市:北京,11

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