智能充电控制装置、方法及智能充电系统制造方法及图纸

技术编号:37707941 阅读:18 留言:0更新日期:2023-06-01 23:58
本申请提供一种智能充电控制装置、方法及智能充电系统,所述智能充电控制装置应用于光伏和市电组合供电,所述智能充电控制装置包括:切换模块和智能充电检测模块;所述智能充电检测模块与充电装置连接,用于根据光照强度及充电装置的充电功率输出切换控制信号;所述切换模块分别与光伏发电装置、市电以及智能充电检测模块连接,用于根据所述切换控制信号动态切换光伏或市电对充电装置进行供电。本申请中,提供了一种简单并实用的光伏发电与市电兼容的智能充电控制装置,主要用于新能源汽车、低速电瓶车充电的系统,最大化利用可再生清洁能源,减少充电成本,并一定程度上减少高峰期电网负荷。电网负荷。电网负荷。

【技术实现步骤摘要】
智能充电控制装置、方法及智能充电系统


[0001]本申请属于新能源供电切换电路
,涉及一种智能充电控制装置、方法及系统。

技术介绍

[0002]截至2021年,中国新能源汽车销量为330万辆。12月销量增长21.3%至505,000辆,创月度历史新高。据中国乘用车协会(CPCA)统计,其中纯电动汽车42.3万辆,插电式混合动力汽车8.2万辆,新能源汽车正逐渐取代传统燃油车的市场。同样,截至2021年,市场上存在的锂电池及铅酸电池的低速车辆至少有2亿辆,可以预见,未来社会对电的需求量会暴增,这对整个国家电网的负荷以及发电量是一种挑战。
[0003]与此同时,全世界都在大力发展清洁的可再生能源的发电系统,一方面是解决环境污染问题,另一方面增加能源利用的效率,增大发电量以满足社会增加的需求。作为一种清洁的可再生能源,太阳能以采集方便、无污染等优点而备受关注。和其他发电技术相比,光伏发电系统结构简单、维护方便、可靠性高,寿命长,无论是城市,还是边远地区的城镇,均可以方便搭建供电系统。
[0004]为此,亟需一种兼具光伏发电和市电供电的设备以解决现有技术中新能源车或低速车充电费用成高,供电系统电网负载压力大的技术问题。

技术实现思路

[0005]本申请的目的在于提供一种智能充电控制装置、方法及智能充电系统,用于解决现有技术中新能源车或低速车充电费用成高,供电系统电网负载压力大的技术问题。
[0006]第一方面,本申请提供一种智能充电控制装置,所述智能充电控制装置应用于光伏和市电组合供电,所述智能充电控制装置包括:切换模块和智能充电检测模块;所述智能充电检测模块与充电装置连接,用于根据光照强度及充电装置的充电功率输出切换控制信号;所述切换模块分别与光伏发电装置、市电以及智能充电检测模块连接,用于根据所述切换控制信号动态切换光伏或市电对充电装置进行供电。
[0007]在第一方面的一种实现方式中,所述智能充电检测模块包括:采集子模块、主控制子模块和继电器控制子模块;所述采集子模块与充电装置连接,用于实时检测充电装置的充电功率;及所述采集子模块包括一光敏传感器,用于实时检测光照强度;所述主控制子模块包括一主控MCU,所述主控MCU与所述采集子模块连接,用于获取所述充电功率及所述光照强度,并根据所述充电功率、所述光照强度及判断条件进行判断并输出切换控制信号;所述继电器控制子模块与所述主控制子模块、所述切换模块连接,用于根据所述切换控制信号控制所述切换模块切换光伏或市电对充电装置进行供电。
[0008]在第一方面的一种实现方式中,所述采集子模块还包括一实时时钟,所述实时时钟与所述主控制子模块连接,用于输出实时时钟信号;所述判断条件包括:根据实时时钟信号判断实时获取的光照强度的时间是否在预设的光照时间段内;若满足,则根据当前充电
功率及上一时刻充电功率的大小、当前光照强度及上一时刻光照强度输出切换控制信号;若不满足,则输出市电供电控制信号。
[0009]在第一方面的一种实现方式中,所述继电器控制子模块还与充电装置连接,用于根据充电电流对充电装置进行过载保护。
[0010]在第一方面的一种实现方式中,所述主控制子模块还包括显示单元、串口通信单元和一存储芯片;所述显示单元用于显示充电装置的当前充电状态;所述串口通信单元与智能设备连接,用于上传充电数据,及用于获取智能设备的控制指令并根据所述控制指令修改控制参数;所述存储芯片用于存储所述控制指令。
[0011]本申请中,提供了一种简单并实用的光伏发电与市电兼容的智能充电控制装置,主要用于新能源汽车、低速电瓶车充电的系统,最大化利用可再生清洁能源,减少充电成本,并一定程度上减少高峰期电网负荷。
[0012]第二方面,本申请提供一种智能充电控制方法,所述智能充电控制方法应用于一智能充电装置,所述智能充电方法包括:实时获取光照强度及充电装置的充电功率;根据所述光照强度及所述充电功率输出切换控制信号;基于所述切换控制信号动态切换光伏或市电对充电装置进行供电。
[0013]在第二方面的一种实现方式中,所述根据所述光照强度及所述充电功率输出切换控制信号,包括:判断获取所述光照强度的时间是否在预设的光照时间段内;若是,则根据当前充电功率及上一时刻充电功率的大小、当前光照强度及上一时刻光照强度输出切换控制信号;否则,直接输出市电供电控制信号。
[0014]在第二方面的一种实现方式中,所述根据当前充电功率及上一时刻充电功率的大小、当前光照强度及上一时刻光照强度输出切换控制信号,包括:当前充电功率小于上一时刻充电功率且充电功率持续变小,且当前光照强度小于上一时光照强度且光照强度持续变小时,判断当前充电功率是否小于第一阈值,若是,输出市电供电控制信号;否则,输出光伏发电控制信号;当前充电功率小于上一时刻充电功率且充电功率持续变小,且当前光照强度与上一时光照强度之差的绝对值小于第二阈值时,则,输出光伏发电控制信号;当前充电功率为0时,则表明当前无设备充电,当当前光照强度小于第三阈值时则输出市电供电控制信号。
[0015]进一步地,在输出的切换控制信号持续为市电供电控制信号时,若当前光照强度大于上一时刻光照强度且当前光照强度处于持续增大趋势时,判断当前光照强度是否大于第四阈值,若是,则输出光伏发电控制信号;否则,持续输出市电供电控制信号。
[0016]第三方面,本申请提供一种智能充电系统,所述智能充电系统包括:光伏发电装置、市电电源、充电装置及本申请第一方面任一项所述的智能充电控制装置;所述智能充电控制装置与所述充电装置连接,用于向所述充电装置提供光伏发电或市电供电电源,还用于获取所述充电控制装置的充电功率;所述智能充电控制装置与所述光伏发电装置及所述市电电源连接,用于根据光照强度及所述充电功率动态切换光伏或市电对充电装置进行供电。
[0017]如上所述,本申请所述的智能充电控制装置、方法及智能充电系统,具有以下有益效果:
[0018]第一,本申请所述的智能充电控制装置,采用切换模块和智能充电检测模块,根据
充电功率和光照强度实现光伏发电和市电供电的动态切换,最大化利用可再生清洁能源,减少充电成本,并一定程度上减少高峰期电网负荷。
[0019]第二,本申请提供了一种简单并实用的光伏发电与市电兼容的智能充电控制装置,主要用于新能源汽车、低速电瓶车充电的系统,极大的减少了新能源汽车、低速电瓶车的充电紧张的压力。
[0020]第三,与现有技术相比,本申请所述的智能充电控制装置、方法及系统安装方便简单,且光伏系统无需并网,可方便于在城镇推广。
附图说明
[0021]图1显示为本申请实施例所述的智能充电控制装置的结构示意图。
[0022]图2显示为本申请实施例所述的智能充电控制装置的结构示意图。
[0023]图3显示为本申请另一实施例所述的智能充电控制装置的结构示意图。
[0024]图4显示为本申请实施例所述的智能充电控制方法的示意图。
[002本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种智能充电控制装置,应用于光伏和市电组合供电,其特征在于,包括:切换模块和智能充电检测模块;所述智能充电检测模块与充电装置连接,用于根据光照强度及充电装置的充电功率输出切换控制信号;所述切换模块分别与光伏发电装置、市电以及智能充电检测模块连接,用于根据所述切换控制信号动态切换光伏或市电对充电装置进行供电。2.根据权利要求1所述的智能充电控制装置,其特征在于,所述智能充电检测模块包括:采集子模块、主控制子模块和继电器控制子模块;所述采集子模块与充电装置连接,用于实时检测充电装置的充电功率;及所述采集子模块包括一光敏传感器,用于实时检测光照强度;所述主控制子模块包括一主控MCU,所述主控MCU与所述采集子模块连接,用于获取所述充电功率及所述光照强度,并根据所述充电功率、所述光照强度及判断条件进行判断并输出切换控制信号;所述继电器控制子模块与所述主控制子模块、所述切换模块连接,用于根据所述切换控制信号控制所述切换模块切换光伏或市电对充电装置进行供电。3.根据权利要求2所述的智能充电控制装置,其特征在于,所述采集子模块还包括一实时时钟,所述实时时钟与所述主控制子模块连接,用于输出实时时钟信号;所述判断条件包括:根据实时时钟信号判断实时获取的光照强度的时间是否在预设的光照时间段内;若满足,则根据当前充电功率及上一时刻充电功率的大小、当前光照强度及上一时刻光照强度输出切换控制信号;若不满足,则输出市电供电控制信号。4.根据权利要求2所述的智能充电控制装置,其特征在于,所述继电器控制子模块还与充电装置连接,用于根据充电电流对充电装置进行过载保护。5.根据权利要求2所述的智能充电控制装置,其特征在于,所述主控制子模块还包括显示单元、串口通信单元和一存储芯片;所述显示单元用于显示充电装置的当前充电状态;所述串口通信单元与智能设备连接,用于上传充电数据,及用于获取智能设备的控制指令并根据所述控制指令修改控制参数;所述存储芯片用于存储所述控制指令。6.一种智能充电控制方法,应用于一智能充电控制装置,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:宋佩魏琼严晓赵恩海马妍周国鹏赵健蔡宗霖吴运凯冯洲武
申请(专利权)人:上海玫克生储能科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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