充电机及其核心控制器、热交换控制方法

    公开(公告)号:CN107708380B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201710890544.3

    申请日:2017-09-27

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明涉及了一种充电机及其核心控制器、热交换控制方法,充电机在充电状态下,进行以下步骤:步骤S10.判断核心控制器与热交换控制器之间的通讯是否中断,若否,则执行步骤S20;若是,则执行步骤S30;步骤S20.核心控制器根据充电机机柜内多个功率模块的总输出功率值及功率模块入风口处的第一温度值,确定内风机和外风机的目标转速值,并将目标转速值发送至热交换控制器,以调节内风机和外风机的转速;步骤S30.热交换控制器根据功率模块出风口处的第二温度值,确定内风机和外风机的目标转速值,并根据目标转速值调节内风机和外风机的转速。实施本发明的技术方案,提高了充电可靠性,且风机能耗较小。

    一种电动汽车充电设备
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106080249A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610616970.3

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: B60L11/18

    摘要: 本发明公开了一种电动汽车充电设备,包括具有至少一个充电枪头的柜体和对柜内各个器件进行实时监控的柜内控制系统,以及与柜内控制系统实时通讯的人体检测系统,所述人体检测系统为红外人体检测装置,用于将检测到的感应信号传输给柜内控制系统;所述柜内控制系统还连接有用于为柜内各用电设备提供工作电源的电源分配系统,所述电源分配系统分别与显示设备和操作设备连接,本发明通过在柜体上安装有感应装置,与柜内控制系统连接,在待机时切断显示屏、指示灯等持续耗电的人机交互设备,减少充电桩自身电力损耗,同时在检测到人体靠近后,及时有效的自动激活系统,解决了现有技术中存在的问题。

    一种双向DC-DC电源控制电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN105978321A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610505354.0

    申请日:2016-06-30

    IPC分类号: H02M3/00 H02M1/36

    CPC分类号: H02M3/00 H02M3/155 H02M1/36

    摘要: 本发明公开了一种双向DC‑DC电源控制电路及其控制方法,包括端口A、端口B、软启动电路和单向DC‑DC电源,所述单向DC‑DC电源包括输入端C和输出端D,输入端C的正极C+与负极C‑之间连接有输入电容Ci,输出端D的正极D+与负极D‑之间连接有输出电容Co;当能量从端口A流向端口B时,所述端口A通过软启动电路与单向DC‑DC电源输入端C连通,端口B与单向DC‑DC电源输出端D连通;本发明以单向能量流动的DC‑DC电源为平台,通过逻辑切换的方式实现双向DC‑DC的功能,即能量双向流动,从而解决双向电源的存在的成本高、控制复杂‑等问题。

    一种双向DC-DC电源控制电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN105978321B

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201610505354.0

    申请日:2016-06-30

    IPC分类号: H02M3/00 H02M1/36

    CPC分类号: H02M3/00 H02M3/155

    摘要: 本发明公开了一种双向DC‑DC电源控制电路及其控制方法,包括端口A、端口B、软启动电路和单向DC‑DC电源,所述单向DC‑DC电源包括输入端C和输出端D,输入端C的正极C+与负极C‑之间连接有输入电容Ci,输出端D的正极D+与负极D‑之间连接有输出电容Co;当能量从端口A流向端口B时,所述端口A通过软启动电路与单向DC‑DC电源输入端C连通,端口B与单向DC‑DC电源输出端D连通;本发明以单向能量流动的DC‑DC电源为平台,通过逻辑切换的方式实现双向DC‑DC的功能,即能量双向流动,从而解决双向电源的存在的成本高、控制复杂‑等问题。

    一种总线式电动汽车充电系统

    公开(公告)号:CN108001244A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201610932888.1

    申请日:2016-10-31

    IPC分类号: B60L11/18 H02J7/00

    摘要: 本发明公开了一种总线式电动汽车充电系统,包括设置在停车场顶部的充电总线和设置在充电总线上的总线连接器,所述充电总线包括电气总线和通信总线,所述总线连接器包括与充电总线连接的充电控制单元和综合管理单元,其中,充电控制单元用于提供电动汽车充电接口,综合管理单元用于提供照明接口、GPS采集接口、环境监测接口和通信接口;充电总线全部在停车位顶部安装,不用再地面施工而破坏建筑建构,采用开放式充电总线方式,实现了前期一次性布设好充电总线框架,预留好总线连接接口,后期根据需要安装充电控制单元,无需二次施工,解决小区地下停车场充电设施投建诸多问题和充电中的技术问题。

    一种电动汽车便携直流充电设备及其输入功率限制方法

    公开(公告)号:CN106994907A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201710229820.1

    申请日:2017-04-10

    IPC分类号: B60L11/18

    摘要: 本发明提供一种电动汽车便携直流充电设备及其输入功率限制方法。其中,该便携直流充电设备将充电设备本体与交流输入线缆进行分离设计,采用对插方式连接,从而可以为一台便携充电设备提供多套不同规格的输入线缆;由于交流输入功率连接插座的唯一性,充电设备本体每次能且仅能与一套交流输入线缆连接,不存在多余插头悬空带电的风险,保证客户使用人身安全。该输入功率限制方法,通过便携充电设备自行识别输入线缆标识位,从而确定出输入线缆规格,并通过与充电后级的BMS反馈功率相比较,从而能够对输出功率进行控制,使得充电设备本体可以根据输入线缆规格自动限制输入功率,避免人为操作不当导致的使用风险。

    一种充电机及其核心控制器、散热控制方法

    公开(公告)号:CN107577224B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201710892684.4

    申请日:2017-09-27

    IPC分类号: G05B23/02

    摘要: 本发明涉及了一种充电机及其核心控制器、散热控制方法,该散热控制方法包括:实时获取充电机机柜内多个功率模块的总输出功率值,并根据总输出功率值确定散热风机的第一转速值,而且,第一转速值与总输出功率值正相关;实时获取充电机机柜内的环境温度值,并根据环境温度值确定散热风机的第二转速值,而且,第二转速值与预设温度范围内的环境温度值正相关;比较第一转速值和第二转速值,将第一转速值和第二转速值中的较大者确定为目标转速值;将所确定的目标转速值发送至风机控制器,以调节散热风机的转速。实施本发明的技术方案,可有效避免传统的散热风机控制的滞后性,降低充电机的综合能耗,有利于延长充电机内器件的寿命。

    散热控制方法、充电机及其监控单元、存储器

    公开(公告)号:CN107750113B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201710939916.7

    申请日:2017-09-30

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明涉及了一种散热控制方法、充电机及其监控单元、存储器,在散热控制方法中,监控单元进行以下步骤:步骤S10.通过与电动汽车的BMS模块通信获取充电机应输出的实际功率值;步骤S20.将实际功率值按照充电机内功率模块的数量进行均分,并控制每个功率模块按均值输出功率;步骤S30.根据均值确定外风机的转速值,以使转速值与实际功率值或均值正相关;步骤S40.根据所确定的转速值调节外风机的转速。实施本发明的技术方案,外风机可根据功率均分后的实际功率来调速运行,从而提高风道利用率、增长风机使用寿命、降低系统运行功耗。

    散热控制方法、充电机及其监控单元、存储器

    公开(公告)号:CN107750113A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201710939916.7

    申请日:2017-09-30

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明涉及了一种散热控制方法、充电机及其监控单元、存储器,在散热控制方法中,监控单元进行以下步骤:步骤S10.通过与电动汽车的BMS模块通信获取充电机应输出的实际功率值;步骤S20.将实际功率值按照充电机内功率模块的数量进行均分,并控制每个功率模块按均值输出功率;步骤S30.根据均值确定外风机的转速值,以使转速值与实际功率值或均值正相关;步骤S40.根据所确定的转速值调节外风机的转速。实施本发明的技术方案,外风机可根据功率均分后的实际功率来调速运行,从而提高风道利用率、增长风机使用寿命、降低系统运行功耗。

    充电机及其核心控制器、热交换控制方法

    公开(公告)号:CN107708380A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710890544.3

    申请日:2017-09-27

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明涉及了一种充电机及其核心控制器、热交换控制方法,充电机在充电状态下,进行以下步骤:步骤S10.判断核心控制器与热交换控制器之间的通讯是否中断,若否,则执行步骤S20;若是,则执行步骤S30;步骤S20.核心控制器根据充电机机柜内多个功率模块的总输出功率值及功率模块入风口处的第一温度值,确定内风机和外风机的目标转速值,并将目标转速值发送至热交换控制器,以调节内风机和外风机的转速;步骤S30.热交换控制器根据功率模块出风口处的第二温度值,确定内风机和外风机的目标转速值,并根据目标转速值调节内风机和外风机的转速。实施本发明的技术方案,提高了充电可靠性,且风机能耗较小。