[发明专利]一种电动汽车非接触式移动智能充电方法及其系统无效

专利信息
申请号: 201010500748.X 申请日: 2010-09-30
公开(公告)号: CN101976864A 公开(公告)日: 2011-02-16
发明(设计)人: 董云卫;张雨;窦满峰;张波 申请(专利权)人: 西北工业大学
主分类号: H02J7/00 分类号: H02J7/00;H02J17/00
代理公司: 西北工业大学专利中心 61204 代理人: 王鲜凯
地址: 710072 *** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 电动汽车 接触 移动 智能 充电 方法 及其 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种非接触式充电方法及其系统,具体涉及一种电动汽车非接触式移动智能充电方法及其系统。

背景技术

电动汽车作为一种新型交通工具,具有零排放、能量来源广等优点,被认为是缓解中国石油资源紧张、解决城市大气污染问题的重要手段。但是,目前在电动汽车的电能供给、转换和传输等方面的技术研究进展缓慢。另一方面,2007年6月,麻省理工学院研究员Marin Soljacic的研究小组宣布,他们已经运用电磁共振技术,不须使用电线,就能隔空传输电力,让一颗六十瓦的灯泡发光。目前日本的一些企业已经开始探索电动汽车利用电磁感应等不用电线充电的非接触充电方式,在电动汽车及混合动力巴士中,已有部分车型开始采用非接触充电。

然而,目前电动汽车在充电方面的缺陷在于:首先,无论是使用电线还是非接触式充电,电动汽车依然需要停靠在固定场所充电,由于充电电池的续航能力有限和充电时间较长,经常需要停车进行长时间充电,这使得电动汽车的便利性依然不高,这也成为阻滞纯电动汽车普及的一个障碍;其次,目前非接触式充电技术有效送电距离有限,磁共振方式的共振频率控制如果能根据送电部与受电部的距离适当控制共振频率,传输距离就会猛增,而如果不根据传输距离改变共振频率,不仅限制了送电距离,而且传输效率会迅速降低,另外还存在基础设施方的送电设备耗费成本等问题,这些问题在电动汽车行驶过程中会变得更加严重。

发明内容

要解决的技术问题

为了避免现有技术的不足之处,本发明提出一种电动汽车非接触式移动智能充电方法及其系统,提供一种智能充电管理系统,为正常行驶的电动汽车提供非接触式的移动充电,并且能够在充电过程中通过分析电动汽车的位置信息计算调整磁共振充电电路的发射频率,从而有效地优化充电过程。

技术方案

一种电动汽车非接触式移动智能充电方法,其特征在于步骤如下:

步骤1:电动汽车在进入充电区域前将电池信息通过无线通信方式发送给充电桩,所述的电池信息为电池类型、电池型号、电池容量、生产厂商、充电电压、充电电流、剩余电量;所述的无线通信方式为2MHz-27MHz短波通信方式进行双工通信;

步骤2:当充电桩根据接收到的剩余电量确定需要对电动汽车进行冲电时,通过无线通信方式发出电动汽车准备接受电能传输的信号,并根据电动汽车发射的定位信号得到电动汽车的位置信息,所述的位置信息为:车速、行驶路线;

步骤3:充电桩通过电动汽车的位置信息计算使电动汽车受电的磁共振所需的谐振频率,并根据接收到的电池信息对行进中的电动汽车车载充电终端进行充电;

步骤4:在充电过程中,充电桩会实时获取车载充电终端的状态信息,根据位置信息调整磁共振充电电路的发射频率,所述的状态信息为电动汽车的位置、时速和充电设备的电量;

步骤5:当电动汽车在充满电时终止充电并发出终止信号;当充电桩检测到电动汽车的电量达到所需要求时停止充电;

步骤6:电动汽车在离开充电区域时,充电桩关闭供电设备,并向车载充电终端发送结束充电信号;车载充电终端在收到该信号后结束充电。

一种实现权利要求1所述电动汽车非接触式移动智能充电方法的系统,其特征在于包括充电桩和车载充电终端,充电桩和车载充电终端的无线通信采用2MHz-27MHz的短波通信方式进行双工通信;

所述充电桩包括充电控制模块、移动定位处理接收单元、充电桩无线通信单元和充电桩合路器;所述充电控制模块包括充电桩DSP、频率控制IC、数字振荡器和功率自适应单元;充电桩合路器将充电桩无线通信单元和移动定位处理接收单元两种不同频段的输入输出信号通过充电桩合路器合路后,共用一根馈线接收发送;充电桩无线通信单元接收到短波天馈信号后,经过信号处理输出基带数字信号,基带数字信号使用通用I/O端口传递给充电桩DSP;充电桩DSP使用通用I/O端口发送控制信号控制充电桩的移动定位处理接收单元;充电桩移动定位处理接收单元接收混合信号,经过功率放大和相位时延检测分离出4路信号并且与本地高速序列相比较从而产生一个时间差,通过确定两组时间差来计算车载充电终端的位置信息,将该位置信息通过通用I/O端口发送给充电桩DSP;充电桩DSP计算受电达到磁共振所需的谐振频率,并将该谐振频率信息传递给频率控制IC,频率控制IC调节数字振荡器输出频率,再由功率自适应单元完成功率传输效率优化;充电桩DSP通过通用I/O端口把控制参数信息传给充电桩无线通信单元,充电桩无线通信单元对信息进行基带处理,将基带信号经过功放,并且调制成高频信号,再通过充电桩合路器的天馈发射;

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