一种应用在充电桩上的掉电检测装置制造方法及图纸

技术编号:31848742 阅读:18 留言:0更新日期:2022-01-12 13:30
本实用新型专利技术公开了一种应用在充电桩上的掉电检测装置,包括交流电源、掉电检测模块、电压变换模块、超级电容模块、主控模块和无线通讯模块,所述掉电检测模块的输入端与所述交流电源连接,所述掉电检测模块的输出端与所述主控模块的输入端,所述掉电检测模块用于采集所述交流电源的输出电压,所述主控模块根据所述掉电检测模块传输的数据判断所述交流电源是否发生掉电,且当所述交流电源发生掉电时,所述主控模块通过无线通讯模块将数据传输至后台主机。本实用新型专利技术中掉电检测模块采集的是交流电源的输出电压,其掉电至后续元器件无法工作所需的时间较长,因此超级电容模块有足够的时间放电为后方的元器件供电,使主控模块有足够的时间上传数据。够的时间上传数据。够的时间上传数据。

【技术实现步骤摘要】
一种应用在充电桩上的掉电检测装置


[0001]本技术涉及电测
,特别是涉及一种应用在充电桩上的掉电检测装置。

技术介绍

[0002]随着新能源汽车的普及,充电桩的需求日益增加。充电桩在充电过程汇总,如果发生突然掉电的情况,会导致充电数据无法及时上传给后台,因此需要对充电桩进行掉电检测。
[0003]目前大部分掉电检测电路都是检测AC/DC电路后端的DC电压,由于DC电压较小,且下降速度很快,易出现电路中的超级电容没有足够的反应时间为后续元器件供电的情况,进而导致充电数据还未完成上传元器件就停止工作。

技术实现思路

[0004]本技术所要解决的技术问题是,克服现有技术的缺点,提供一种应用在充电桩上的掉电检测装置。
[0005]为了解决以上技术问题,本技术的技术方案如下:
[0006]一种应用在充电桩上的掉电检测装置,包括交流电源、掉电检测模块、电压变换模块、超级电容模块、主控模块和无线通讯模块,所述电压变换模块的输入端与所述交流电源连接,所述电压变换模块的输出端与所述主控模块和所述无线通讯模块的输入端连接,所述电压变换模块用于将所述交流电源的交流电压转换为直流电压后为所述主控模块和所述无线通讯模块供电;所述掉电检测模块的输入端与所述交流电源连接,所述掉电检测模块的输出端与所述主控模块的输入端,所述主控模块的输出端与所述无线通讯模块连接,所述无线通讯模块与后台主机连接,所述掉电检测模块用于采集所述交流电源的输出电压,并将采集到的数据发送至所述主控模块,所述主控模块根据所述掉电检测模块传输的数据判断所述交流电源是否发生掉电,且当所述交流电源发生掉电时,所述主控模块通过无线通讯模块将数据传输至后台主机;所述超级电容模块的输入端与所述电压变换模块的输出端连接,所述超级电容模块的输出端与所述主控模块和所述无线通讯模块的输入端连接,所述电压变换模块将所述交流电源的交流电压转换为直流电压后为超级电容模块充电,且当所述主控模块判断所述交流电源发生掉电时,所述主控模块控制所述超级电容模块放电,为所述主控模块和所述无线通讯模块供电。
[0007]作为本技术所述应用在充电桩上的掉电检测装置的一种优选方案,其中:所述掉电检测模块包括光耦、分压电阻R1、R2和二极管D1,所述光耦内发光器的正极通过所述分压电阻R1与所述交流电源的火线连接,所述光耦内发光器的负极通过所述二极管D1与所述交流电源的零线连接,所述光耦内受光器的发射极接地,所述光耦内受光器的集电极通过所述分压电阻R2与所述主控模块的输入端连接。
[0008]作为本技术所述应用在充电桩上的掉电检测装置的一种优选方案,其中:所
述超级电容模块包括超级电容充放电电路,所述超级电容充放电电路包括二极管D2、限流电阻R3、超级电容C1和二极管D3,所述超级电容C1的一端通过限流电阻R3和二极管D2后与所述电压变换模块的输出端连接,所述超级电容C1的另一端接地,所述二极管D3与所述限流电阻R3并联。
[0009]作为本技术所述应用在充电桩上的掉电检测装置的一种优选方案,其中:所述电压变换模块包括AC/DC电路模块和DC/DC电路模块,所述AC/DC电路模块用于将所述交流电源输出的交流电压转换为直流电压,所述DC/DC电路模块用于对所述AC/DC电路模块转换后的直流电压进行调压后为所述主控模块和所述无线通讯模块供电。
[0010]作为本技术所述应用在充电桩上的掉电检测装置的一种优选方案,其中:所述电压变换模块采用型号为LH15

10B12的模块,所述超级电容模块采用型号为HT

5R5

Z755VYE10

12.5

2的模块,所述主控模块采用型号为XMC4700F144F2048AAXQMA1的模块,所述无线通讯模块采用型号为ME3630C3B的模块。
[0011]本技术的有益效果是:
[0012](1)本技术中掉电检测模块采集的是交流电源的输出电压,即采集的是AC/DC电路前端的AC电压,一般为220VAC电压,其掉电至后续元器件无法工作所需的时间较长,因此,当AC/DC电路前端的AC电压开始掉电后,超级电容模块有足够的时间放电,为后方的元器件供电,进而使主控模块有足够的时间将数据通过无线通讯模块上传至后台主机,保证充电数据能及时上传。
[0013](2)本技术采用超级电容作为本方法中的储能元件,具有容量大、充电快、工作温度范围宽的优点,另外,本方案中采用的超级电容无需加均压电路,使电路更为简单。
附图说明
[0014]为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
[0015]图1为本技术提供的应用在充电桩上的掉电检测装置的系统框图;
[0016]图2为本技术提供的应用在充电桩上的掉电检测装置中掉电检测模块的掉电检测电路示意图;
[0017]图3为掉电检测模块中光耦的输入波形图;
[0018]图4为掉电检测模块中光耦的输出波形图;
[0019]图5为本技术提供的应用在充电桩上的掉电检测装置中超级电容模块的超级电容充放电电路示意图。
具体实施方式
[0020]为使本技术的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施方式并结合附图,对本技术作出进一步详细的说明。
[0021]本实施例提供了一种应用在充电桩上的掉电检测装置,包括交流电源、掉电检测模块、电压变换模块、超级电容模块、主控模块和无线通讯模块。
[0022]其中,交流电源是为交流充电桩供电的220V交流电源。变压变换模块包括AC/DC电路模块和DC/DC电路模块,该AC/DC电路模块的输入端与交流电源连接,AC/DC电路模块的输出端与DC/DC电路模块的输入端连接,DC/DC电路模块的输出端与主控模块以及无线通讯模块的输入端连接。AC/DC电路模块将交流电源输出的交流电压转换为直流电压后输入至DC/DC电路模块,DC/DC电路模块则对接收到的直流电压进行调压,将其调整至合适的直流电压后为主控模块和无线通讯模块供电。
[0023]掉电检测模块包括光耦、分压电阻R1、R2和二极管D1。该光耦内发光器的正极通过分压电阻R1后与交流电源的火线连接,光耦内发光器的负极与二极管D1的正极连接,二极管D1的负极与交流电源的零线连接。光耦内受光器的发射极接地,受光器的集电极通过分压电阻R2后与主控模块连接。掉电检测模块实时采集交流电源的输出电压,并将采集到的数据发送至主控模块。主控模块根据掉电检测模块传输的数据判断交流电源是否发生掉电。具体判断方法如下:交流电源输入的电流方向和大小随时间周期性变化,由于光耦内的发光器为发光二极管,因此只有本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种应用在充电桩上的掉电检测装置,其特征在于:包括交流电源、掉电检测模块、电压变换模块、超级电容模块、主控模块和无线通讯模块,所述电压变换模块的输入端与所述交流电源连接,所述电压变换模块的输出端与所述主控模块和所述无线通讯模块的输入端连接,所述电压变换模块用于将所述交流电源的交流电压转换为直流电压后为所述主控模块和所述无线通讯模块供电;所述掉电检测模块的输入端与所述交流电源连接,所述掉电检测模块的输出端与所述主控模块的输入端,所述主控模块的输出端与所述无线通讯模块连接,所述无线通讯模块与后台主机连接,所述掉电检测模块用于采集所述交流电源的输出电压,并将采集到的数据发送至所述主控模块,所述主控模块根据所述掉电检测模块传输的数据判断所述交流电源是否发生掉电,且当所述交流电源发生掉电时,所述主控模块通过无线通讯模块将数据传输至后台主机;所述超级电容模块的输入端与所述电压变换模块的输出端连接,所述超级电容模块的输出端与所述主控模块和所述无线通讯模块的输入端连接,所述电压变换模块将所述交流电源的交流电压转换为直流电压后为超级电容模块充电,且当所述主控模块判断所述交流电源发生掉电时,所述主控模块控制所述超级电容模块放电,为所述主控...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱立民吴曜江伟石
申请(专利权)人:万帮数字能源股份有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1