[发明专利]一种基于交通信息的电动汽车充电站有效
申请号: | 201610083920.3 | 申请日: | 2016-02-04 |
公开(公告)号: | CN105634068B | 公开(公告)日: | 2017-04-05 |
发明(设计)人: | 徐妃劲;陈志勇;纪正超;徐丁强;吴海明 | 申请(专利权)人: | 广州市一电设备安装有限公司 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司44205 | 代理人: | 谭英强 |
地址: | 510075 广东省广州市越*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 交通 信息 电动汽车 充电站 | ||
技术领域
本发明涉及充电站领域,尤其涉及一种基于交通信息的电动汽车充电站。
背景技术
国际通用的SAEJ1772-2010标准规定了三种充电方式:用于慢充的AC Level1以及用于快充的AC Level2和DC charging。其中,慢充主要靠充电桩完成,充电时长在6小时以上,适用于处于长时间停车的电动汽车。而快充则主要在充电站中完成,充电时间在15分钟到2个小时,适用于电动汽车的应急充电以及公共汽车和出租车的日常充电,且此时的充电功率可视为电动汽车充电的最大功率。但是,电动汽车充电可能对电力系统造成不利影响,如过载和电能损耗。同时,如果大量的电动汽车都集中前往某个充电站进行充电的话,可能会造成在一些站内车辆等待过久而在另外一些站没有车辆充电的情况。本发明的目的就是为了解决这个问题。
导航需要考虑的信息包括交通管理信息和电网信息。考虑的交通管理信息包括实时采集的信息和历史数据。实时信息通过交通调度中心获得,并存入数据库;历史数据从交通调度中心的数据库中取得。考虑的电网信息是配网信息,主要从电网调度中心获得。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种基于交通信息的电动汽车充电站,通过优化充电桩的内部结构,提高各个充电桩的工作性能,尤其重要的是,通过引入红外线传感阵列、一氧化氮检测仪和一氧化碳检测仪获取充电站内充电桩开关控制的基础数据,同时,采用充电允许开关阵列完成对各个充电桩的自动化开关控制。
根据本发明的一方面,提供了一种基于交通信息的电动汽车充电站,所述充电站包括手动控制设备、AVR32芯片、红外线传感阵列、一氧化氮检测仪、一氧化碳检测仪、充电允许开关阵列和多个充电桩主体结构,红外线传感阵列、一氧化氮检测仪和一氧化碳检测仪协同操作,用于统计附近道路上的车辆类型,充电允许开关阵列和手动控制设备分别用于实现对多个充电桩主体结构的自动开关和手动开关,AVR32芯片与红外线传感阵列、一氧化氮检测仪、一氧化碳检测仪和充电允许开关阵列分别连接。
更具体地,在所述基于交通信息的电动汽车充电站中,包括:手动控制设备,与充电允许开关阵列的多个充电允许开关分别连接,用于接收用户的输入,实现对多个充电允许开关的手动操作;充电允许开关阵列,包括多个充电允许开关,每一个充电允许开关与一个充电桩主体结构的电力接收设备连接,用于切断或恢复对应充电桩主体结构对充电供电线路的接收,以实现对对应充电桩主体结构的开启关闭操作,其中,充电允许开关阵列中充电允许开关的数量与充电桩主体结构的数量相同;红外线传感阵列,水平设置在充电站附近道路位置,由多个红外线传感单元组成,根据同时被触发的红外线传感单元的数量确定充电站附近道路是否存在汽车行驶通过,当确定存在汽车行驶通过时发出汽车通过信号;一氧化氮检测仪,设置在红外线传感阵列附近,用于检测红外线传感阵列附近的一氧化氮浓度,并当一氧化氮浓度大于等于第一浓度阈值时,发出一氧化氮超标信号;一氧化碳检测仪,设置在红外线传感阵列附近,用于检测红外线传感阵列附近的一氧化碳浓度,并当一氧化碳浓度大于等于第二浓度阈值时,发出一氧化碳超标信号;计时器,用于实时发送计时信号;充电桩主体结构,包括电力接收设备、防雷跳闸、急停开关、防盗开关、LCD显示器、触摸屏、指示灯、控制按键、打印机、IC卡读写设备、模拟量采集设备、开关量采集设备和充电插座;电力接收设备,用于与充电供电线路连接,将充电供电线路接入充电桩主体结构;LCD显示器与AVR32芯片连接,用于显示充电桩主体结构的各种工作状态;触摸屏与AVR32芯片连接,用于接收电动车用户的各种输入;指示灯与AVR32芯片连接,用于显示充电插座是否连接上电动汽车的电池;控制按键与AVR32芯片连接,用于接收电动车用户的各种输入;打印机与AVR32芯片连接,用于在AVR32芯片的控制下,打印各类报表;IC卡读写设备与AVR32芯片连接,用于在AVR32芯片的控制下对电动车用户的IC卡进行读写操作,以实现对电动车用户充电操作的计费;模拟量采集设备与AVR32芯片连接,用于采集充电桩主体结构充电的输入电压、输出电压、输出电流以及采集充电插座的连接状态,并将充电桩主体结构充电的输入电压、输出电压、输出电流以及采集充电插座的连接状态发送给AVR32芯片;开关量采集设备与防雷跳闸、急停开关和防盗开关分别连接,用于对防雷跳闸、急停开关和防盗开关的开关量进行数据采集,并将采集到的数据发送给AVR32芯片;AVR32芯片,与计时器、红外线传感阵列、一氧化氮检测仪、一氧化碳检测仪和多个充电允许开关分别连接,当接收到汽车通过信号时,汽车数量自加1,当接收到汽车通过信号且接收到一氧化氮超标信号和一氧化碳超标信号时,油类汽车数量自加1,电动车数量为汽车数量减去油类汽车数量,汽车数量、油类汽车数量和电动车数量每周自动清零,基于电动车数量占据汽车数量的百分比确定充电站内充电桩主体结构的开启数量,电动车数量占据汽车数量的百分比越大,充电站内充电桩主体结构的开启数量越多;其中,红外线传感阵列的水平宽度大于等于最长汽车的长度,多个红外线传感单元为等间隔均匀分布。
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