CN102208824B - 一种电动汽车有序充电控制*** - Google Patents

一种电动汽车有序充电控制*** Download PDF

Info

Publication number
CN102208824B
CN102208824B CN201110148662XA CN201110148662A CN102208824B CN 102208824 B CN102208824 B CN 102208824B CN 201110148662X A CN201110148662X A CN 201110148662XA CN 201110148662 A CN201110148662 A CN 201110148662A CN 102208824 B CN102208824 B CN 102208824B
Authority
CN
China
Prior art keywords
charging
control
module
electrical network
sequential
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201110148662XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN102208824A (zh
Inventor
许海平
韩华春
原增泉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Institute of Electrical Engineering of CAS
Original Assignee
Institute of Electrical Engineering of CAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Institute of Electrical Engineering of CAS filed Critical Institute of Electrical Engineering of CAS
Priority to CN201110148662XA priority Critical patent/CN102208824B/zh
Publication of CN102208824A publication Critical patent/CN102208824A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102208824B publication Critical patent/CN102208824B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02T90/10Technologies relating to charging of electric vehicles
    • Y02T90/16Information or communication technologies improving the operation of electric vehicles
    • Y02T90/167Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for supporting the interoperability of electric or hybrid vehicles, i.e. smartgrids as interface for battery charging of electric vehicles [EV] or hybrid vehicles [HEV]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S30/00Systems supporting specific end-user applications in the sector of transportation
    • Y04S30/10Systems supporting the interoperability of electric or hybrid vehicles
    • Y04S30/12Remote or cooperative charging

Landscapes

  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

一种电动汽车有序充电控制***,包括微处理器(111)、电压检测模块(142)、频率检测模块(141)、计量电表(112)、读卡器(113)、液晶屏或触摸屏(114)、键盘(115)、有序充电控制模块(240)、继电器控制模块(116)、以及Zigbee通讯模块(118)、CAN通讯模块(119)、电网通讯模块(120)。所述有序充电控制模块(240)通过给继电器控制模块(116)发送控制指令,控制充电电路(117)的接通和关断,以控制电动汽车充电的启动和停止;所述有序充电控制***(101)通过CAN通讯模块(119)与电池管理***(221)连接,Zigbee通讯模块(118)与充电远程监控终端(102)联系,有线或无线通讯方式与电网控制管理***(30)联系,进行信息交互,实现有序协调充电和远程控制的目的,保证大量电动汽车的高效安全与可靠有序充电,减少对电网的负面影响。

Description

一种电动汽车有序充电控制***
技术领域
本发明涉及一种电动汽车有序充电控制***。
背景技术
随着经济发展与能源供给、环境污染之间的矛盾日益激化,节能降耗和减少对化石燃料的依赖已成为世界各国经济持续发展迫切需要解决的问题。电动汽车具有节油、环保、高效率的优点,世界各国科学家和工业界普遍认为电动汽车是二十一世纪重要的清洁交通工具。电动汽车充电站与充电装置是电动汽车产业化和商业化发展的重要基础设施。
从现有的电动汽车充电设施来看,大部分功能都较为简单,即只能手控充电、无法向电网反馈车辆用电信息、不能由控制中心远程控制、无法根据电网运行情况和市场价格变化自动充电、不能作为储能设备向电网放电、不能组网等。一方面,由于充电设施功能与技术上的不足,在电动汽车规模化市场运行情况下,大规模的电动汽车很容易造成无序充电,并对电网安全稳定运行带来负面影响;另一方面,制约了电动汽车作为电网潜在移动式储能设备功能的发挥,制约了电动汽车与电网智能互动技术的发展。在当前大力推进电动汽车规模化发展与市场化运营的情况下,非常有必要加大智能化双向互动和有序协调控制的电动汽车充电网络的建设,以保证规模化电动汽车接入电网充放电时电力***的安全稳定运行,提高规模化电动汽车与电网互动运营的运营质量与整体运行效率。
发明专利201010171450.9公开了一种电动汽车交流电源充电桩,包括控制***、交流电源、漏电流传感器、电表、液晶显示屏、数据传输模块和存储器。发明专利201010167280.7公开了一种无人值守智能电动汽车充电桩,由充电模块、自动计量计费模块、数据采集及中心保护控制模块以及通信模块四部分组成。以上发明及其他类似发明仅提供单台电动汽车的充电接口及进行计量计费管理,并不能实现与电网的信息互动,接受电网的调度与管理控制。发明专利201010617141.X公开了一种电动汽车的波谷充电桩,充电桩本体内设置有时间继电器,以控制交流电源输出接口的通断,实现波谷时充电,减少对电网的冲击影响。但该发明只能定时充电,不能实现与电网的实时互动,根据电网的实时运行情况,接受电网的控制与管理;也不能实现远程控制。现有技术均不能实时感知电网运行状态,并根据电网运行情况和实际需要动态调节电动汽车的充电过程。
发明内容
本发明的目的在于针对规模化电动汽车接入电网充电,克服现有技术不能实时感知电网运行状态、不能有序协调充电对电网构成冲击影响、不能远程控制的缺点,提出一种可以实时感知电网状态、有序协调充电、能远程控制的电动汽车有序充电控制***。
为实现上述目的,本发明由电动汽车有序充电控制***与远程监控终端组成,采用以下设计方案:
本发明的电动汽车有序充电控制***包括微处理器、电压检测模块、频率检测模块、计量电表、读卡器、液晶屏或触摸屏、键盘、CAN通讯模块、电网通讯模块、有序充电控制模块、继电器控制模块、以及Zigbee通讯模块组成。所述电压检测模块通过SPI通讯接口与微处理器相连,所述频率检测模块通过SPI通讯接口与微处理器相连,所述计量电表通过RS485或CAN通讯方式与微处理器相连,所述读卡器通过串口通讯方式与微处理器相连,所述液晶屏或触摸屏通过***总线或串口通讯方式与微处理器相连,所述键盘通过I2C通讯接口与微处理器相连,所述CAN通讯模块通过SPI通讯接口与微处理器相连,所述电网通讯模块通过串口通讯方式与微处理器相连、通过有线或无线通讯方式与电网控制管理***互联,所述有序充电控制模块是在微处理中运行的特定软件算法功能模块,它通过微处理器的输出IO口与所述继电器控制模块相连、继电器控制充电电路的接通与断开,所述Zigbee通讯模块通过串口通讯方式与微处理器相连。
所述微处理器可以是单片机、DSP、ARM、PLC、工控机等器件或***,用来作为所示电动汽车充电桩节点的信息处理与控制单元。所述液晶屏或触摸屏进行充电过程与交易信息的监测和显示。所述键盘或触摸屏将用户信息和参数输送给微处理器,用于用户信息与功能模式选择的输入。
所述电压检测模块实时检测电动汽车充电***与电网连接点处的单相或三相电源电压幅值,从而识别电网接入点是否发生短路、断开、过压、欠压、缺相、三相不对称等异常情况;并且通过将采集的电压幅值与电网正常状态时的额定电压值比较,判断电网接入点处无功功率的正负,从而控制电动汽车充电***的启动或停机,实现有序控制,或者控制电动汽车充电***向电网输入无功功率或吸收无功功率,保持电网接入点区域的电压稳定。
所述频率检测模块实时检测电动汽车充电***与电网连接点处的单相或三相电源频率数值,通过将采集的频率数值与电网正常状态时的额定频率值比较,判断电网接入点处有功功率的正负,从而控制电动汽车充电***的启动或停机,实现有序控制以及需求侧负荷管理;或者控制电动汽车充电***向电网输入有功功率或吸收有功功率,保持电网接入点区域的频率稳定。
所述计量电表为单相或三相交流电表或者直流电表。该计量电表通过RS485或CAN通讯模块与微处理器进行信息交互,并将充电电压、电流、功率等电能信息传送给微处理进行分析处理。所述读卡器能够读取以下任一种卡的信息,包括RFID卡、IC卡、智能卡、红外读写卡以及其他可以用于金融交易或存储信息的卡,并将其信息传送给微处理器进行数据处理,处理完成的信息通过读卡器写入卡的存储单元,以记录充放电电量与交易信息。
所述有序充电控制模块通过给继电器控制模块发送控制指令,控制充电电路的接通和关断,实现电动汽车充电的启动和停止。所述有序充电控制模块是微处理中运行的特定软件算法功能模块,包括以下多种智能充电控制方式:1)立即充电方式:电动汽车接入电网即开始充电;2)定时充电方式:用户自己设定时间,在给定的时刻开始充电;3)基价充电方式:根据分时电价,决定充电时间,减少成本;4)电网调度充电方式:电动汽车的充电受电网控制,在电网允许时刻进行充电;5)需求管理充电方式:电动汽车充电***根据电网接入点的交流频率和电压动态调整充电状态;6)电池响应充电方式:电动汽车充电***接收电池管理***的信息,根据电池的状态实时调整充电状态和充电曲线。综合上述多种充电控制方式,通过智能有序充电控制算法,自动调节控制电动汽车充电***的充电过程,进而保证电动汽车的有序充电。
所述继电器控制模块接收有序充电控制模块的控制指令,去控制充电电路的接通和关断,实现电动汽车充电的启动和停止。所述充电电路为交流充电电路或直流充电电路;交流充电电路包括避雷器、接触器、断路器、漏电保护器;直流充电电路还包括整流模块与DC-DC充电模块。
所述CAN通讯模块用于微处理器与电动汽车电池管理***BMS的信息传输,微处理器与电池管理***BMS之间按照双方约定的CAN协议进行数据传送与交换。所述的电池管理***包括各种电动汽车用动力电池配套的管理***,电动汽车是下面采用电网补充电能供应的多种形式电动汽车中任一种:纯电动汽车、插电式混合动力车、增程式电动汽车等;电动汽车的动力电池是下面任一种:锂离子电池、镍氢电池、铅酸电池、金属-空气电池、钠硫电池、液硫电池以及其他类型的电化学电池。
所述的电网控制管理***用于监控电动汽车充电网络的正常运行、进行收费管理、根据电网的运行情况与实际需要调节电动汽车充电网络的运行状态。所述的电动汽车有序充电控制***通过电网通讯模块、以有线Internet或无线GPRS、CDMA、WIFI的方式与电网控制管理***互联、进行信息交互,将区域内所有电动汽车充电桩节点的充电信息和使用情况发送给电网控制管理***,以进行电网运营收费管理;同时还可以接收电网控制管理***的控制指令,控制各个电动汽车充电桩节点的充电过程实现有序充电,以及调整充电费率、进行校时、实现需求侧负荷管理。
本发明的电动汽车充电远程监控终端包括微处理器、液晶屏或触摸屏、键盘、电网通讯模块、Zigbee通讯模块、电网通讯模块与物联网通讯模块组成。所述液晶屏或触摸屏通过***总线或串口通讯方式与微处理器相连,所述键盘通过I2C通讯接口与微处理器相连,所述电网通讯模块通过串口通讯方式与微处理器相连,所述物联网通讯模块通过串口通讯方式与微处理器相连,所述Zigbee通讯模块通过串口通讯方式与微处理器相连。所述的电动汽车充电远程监控终端通过Zigbee通讯模块,以无线通讯的方式与电动汽车有序充电控制***互联、进行通讯交互,将电动汽车充电***的充电过程和交易信息发给远程监控终端显示,并且可以接收充电远程监控终端的控制和参数指令调节电动汽车充电***的启动和停止。所述的电动汽车充电远程监控终端通过电网通讯模块、以有线Internet或无线GPRS、CDMA、WIFI的方式与电网控制管理***互联、进行信息交互,将区域内所有电动汽车充电桩的充电信息和使用情况发送给电网控制管理***,以进行电网运营收费管理。所述的电动汽车充电远程监控终端通过物联网通讯模块、以无线GPRS、CDMA、WIFI的方式与物联网***互联、进行信息交互,将区域内所有电动汽车充电桩的充电信息和使用情况发送给物联网管理***,以进行区域内多个电动汽车充电***的监控。
附图说明
图1本发明的电动汽车有序充电控制***结构图;
图2本发明的电动汽车有序充电控制模块功能图;
图3本发明的电动汽车有序充电控制方法流程图;
图4本发明的电动汽车充电远程监控终端结构图。
具体实施方式
图1为电动汽车有序充电控制***结构图。如图1所示,本发明有序充电控制***包括微处理器111、电压检测模块142、频率检测模块141、计量电表112、读卡器113、液晶屏或触摸屏114、键盘115、有序充电控制模块240、继电器控制模块116、以及Zigbee通讯模块118、CAN通讯模块119、电网通讯模块120。所述有序充电控制***与充电远程监控终端102、电池管理***221、电网控制管理***30进行通讯信息交互。所述电压检测模块142通过SPI通讯接口与微处理器111相连,所述频率检测模块141通过SPI通讯接口与微处理器111相连,所述计量电表112通过RS485或CAN通讯方式与微处理器111相连,所述读卡器113通过串口通讯方式与微处理器111相连,所述液晶屏或触摸屏114通过***总线或串口通讯方式与微处理器111相连,所述键盘115通过I2C通讯接口与微处理器111相连,所述CAN通讯模块119通过SPI通讯接口与微处理器111相连,所述电网通讯模块120通过串口通讯方式与微处理器111相连、通过有线或无线通讯方式与电网控制管理***30互联,所述有序充电控制模块240是在微处理中运行的特定软件算法功能模块,它通过微处理器的输出IO口与所述继电器控制模块116相连、继电器控制充电电路117的接通与断开,所述Zigbee通讯模块118通过串口通讯方式与微处理器相连。
所述有序充电控制模块240通过给继电器控制模块116发送控制指令,控制充电电路117的接通和关断,从而控制电动汽车充电的启动和停止,实现有序充电的目的。所述充电电路117为交流充电电路或直流充电电路。交流充电电路包括电源输入端子、避雷器、接触器、断路器、漏电保护器、输出充电插座;所述电源输入端子、避雷器、断路器、漏电保护器、接触器与输出充电插座按先后顺序依次首尾连接。直流充电电路还包括整流模块与DC-DC充电模块,所述电源输入端子、避雷器、断路器、漏电保护器、接触器、整流模块、DC-DC充电模块与输出充电插座按先后顺序依次首尾连接。
所述电压检测模块142实时检测电动汽车充电***与电网连接点处的单相或三相电源电压幅值,从而识别电网接入点是否发生短路、断开、过压、欠压、缺相、三相不对称等异常情况;并且通过将采集的电压幅值与电网正常状态时的额定电压值比较,判断电网接入点处无功功率的正负,从而控制电动汽车充电***的启动或停机,实现有序控制,或者控制电动汽车充电***向电网输入无功功率或吸收无功功率,保持电网接入点区域的电压稳定。
所述频率检测模块141实时检测电动汽车充电***与电网连接点处的单相或三相电源频率数值,通过将采集的频率数值与电网正常状态时的额定频率值比较,判断电网接入点处有功功率的正负,从而控制电动汽车充电***的启动或停机,实现有序控制以及需求侧负荷管理;或者控制电动汽车充电***向电网输入有功功率或吸收有功功率,保持电网接入点区域的频率稳定。
所述微处理器111可以是单片机、DSP、ARM、PLC、工控机等器件或***,用来作为所示电动汽车充电桩节点的信息处理与控制单元。所述液晶屏或触摸屏114进行充电过程与交易信息的监测和显示。所述键盘115将用户信息和参数输送给微处理器,用于用户信息与功能模式选择的输入。
所述计量电表112为单相或三相、交流或直流电表。该计量电表通过RS485或CAN通讯模块与微处理器进行信息交互,并将充电电压、电流、功率等电能信息传送给微处理进行分析处理。所述读卡器113能够读取以下任一种卡的信息,包括RFID卡、IC卡、智能卡、红外读写卡以及其他可以用于金融交易或存储信息的卡,并将其信息传送给微处理器进行数据处理,处理完成的信息通过读卡器写入卡的存储单元,以记录充放电电量与交易信息。
所述CAN通讯模块119用于微处理器111与电动汽车电池管理***(BMS)221的信息传输,微处理器与BMS之间按照双方约定的CAN协议进行数据传送与交换。所述的电池管理***221包括各种电动汽车用动力电池配套的管理***,电动汽车是下面采用电网补充电能供应的多种形式电动汽车中任一种:纯电动汽车、插电式混合动力车、增程式电动汽车等;电动汽车的动力电池是下面任一种:锂离子电池、镍氢电池、铅酸电池、金属-空气电池、钠硫电池、液硫电池以及其他类型的电化学电池。
所述的电网控制管理***30用于监控电动汽车充电网络的正常运行、进行收费管理、在必要的时候根据电网运行情况与实际需要调节电动汽车充电网络的运行状态。所述的电动汽车有序充电控制***101通过电网通讯模块120、以有线Internet或无线GPRS、CDMA、WIFI的方式与电网控制管理***互联、进行信息交互,将区域内所有电动汽车充电桩节点的充电信息和使用情况发送给电网控制管理***,以进行电网运营收费管理;同时还可以接收电网控制管理***的控制指令,控制各个电动汽车充电桩节点的充电过程实现有序充电,以及调整充电费率、进行校时、实现需求侧负荷管理。
图2为电动汽车有序充电控制模块功能图。如图2所示,所述有序充电控制模块240含有多种充电控制子模块,包括立即充电模块241、定时充电模块242、基价充电模块243、电网调度充电模块244、需求管理充电模块245、电池响应充电模块246。相应的智能充电控制方式包括:1)立即充电方式:电动汽车接入电网即开始充电;2)定时充电方式:用户自己设定时间,在给定的时刻开始充电;3)基价充电方式:根据分时电价,决定充电时间,减少成本;4)电网调度充电方式:电动汽车的充电受电网控制,在电网允许时刻进行充电;5)需求管理充电方式:电动汽车充电***根据电网接入点的交流频率和电压动态调整充电状态;6)电池响应充电方式:电动汽车充电***接收电池管理***的信息,根据电池的状态实时调整充电状态和充电曲线。综合上述多种充电控制方式,通过智能有序充电控制算法,自动调节控制电动汽车充电***的充电过程,进而保证电动汽车的有序充电。
图3所示为电动汽车有序充电控制方法流程,本发明有序充电控制算法以及各个充电控制子模块之间的逻辑转换关系如图3所示。所述有序充电控制***101与电网控制管理***30进行信息交互,接受电网的控制信息,判断是否有电网充电请求命令,如有则运行电网调度充电模块程序244,如无电网充电请求命令则继续向下执行;所述有序充电控制***101与电池管理***221进行信息交互,接受电池管理***的控制信息,判断是否有电池充电请求命令,如有则运行电池响应充电模块程序246,如无电池充电请求命令则继续向下执行;所述有序充电控制***101通过电压检测模块142和频率检测模块141、对充电***与电网连接点处电压和频率检测,并且将采集的电压幅值和频率值与电网额定值进行比较,如超过设定范围则发出需求响应充电控制命令,有序充电控制模块接收到该命令有则运行需求管理充电模块程序245,如无需求响应充电控制命令则继续向下执行;所述有序充电控制***101根据电网的峰谷分时电价规定、判断在谷电时进行充电并运行基价充电模块243,如不是则继续向下执行;所述有序充电控制***101根据用户预先设定的充电时刻进行判断,如到预定的充电时刻则运行定时充电模块242,如不是则继续向下执行;所述有序充电控制***101根据用户的充电请求,运行立即充电模块241。
图4为电动汽车充电远程监控终端结构图。如图4所示,包括微处理器211、液晶屏或触摸屏214、键盘215、Zigbee通讯模块218、电网通讯模块220、物联网通讯模块222组成。所述液晶屏或触摸屏214通过***总线或串口通讯方式与微处理器211相连,所述键盘215通过I2C通讯接口与微处理器211相连,所述电网通讯模块220通过串口通讯方式与微处理器211相连,所述物联网通讯模块222通过串口通讯方式与微处理器211相连,所述Zigbee通讯模块218通过串口通讯方式与微处理器211相连。所述的电动汽车充电远程监控终端202通过Zigbee通讯模块218、以无线通讯的方式与电动汽车有序充电控制***101互联、进行通讯交互,将电动汽车充电***的充电过程和交易信息发给远程监控终端显示,并且可以接收充电远程监控终端的控制和参数指令调节电动汽车充电***的启动和停止。所述的电动汽车充电远程监控终端202通过电网通讯模块220、以有线Internet或无线GPRS、CDMA、WIFI的方式与电网控制管理***30互联、进行信息交互,将区域内所有电动汽车充电桩的充电信息和使用情况发送给电网控制管理***,以进行电网运营收费管理。所述的电动汽车充电远程监控终端202通过物联网通讯模块222、以无线GPRS、CDMA、WIFI的方式与物联网***32互联、进行信息交互,将区域内所有电动汽车充电桩的充电信息和使用情况发送给物联网管理***,以进行区域内多个电动汽车充电***的监控。

Claims (9)

1.一种电动汽车有序充电控制***,其特征在于,所述的有序充电控制***(101)包括微处理器(111)、电压检测模块(142)、频率检测模块(141)、计量电表(112)、读卡器(113)、液晶屏或触摸屏(114)、键盘(115)、有序充电控制模块(240)、继电器控制模块(116)、以及Zigbee通讯模块(118)、CAN通讯模块(119)、电网通讯模块(120);所述有序充电控制***(101)与充电远程监控终端(102)、电池管理***(221)、电网控制管理***(30)进行通讯信息交互;所述电压检测模块(142)通过SPI通讯接口与微处理器(111)相连,所述频率检测模块(141)通过SPI通讯接口与微处理器(111)相连,所述计量电表(112)通过RS485或CAN通讯方式与微处理器(111)相连,所述读卡器(113)通过串口通讯方式与微处理器(111)相连,所述液晶屏或触摸屏(114)通过***总线或串口通讯方式与微处理器(111)相连,所述键盘(115)通过I2C通讯接口与微处理器(111)相连,所述CAN通讯模块(119)通过SPI通讯接口与微处理器(111)相连,所述电网通讯模块(120)通过串口通讯方式与微处理器(111)相连,所述电网通讯模块(120)通过有线或无线通讯方式与电网控制管理***(30)互联,所述有序充电控制模块(240)通过微处理器的输出IO口与所述继电器控制模块(116)相连,所述Zigbee通讯模块(118)通过串口通讯方式与微处理器(111)相连。
2.如权利要求1所述的电动汽车有序充电控制***,其特征在于,所述有序充电控制模块(240)通过给继电器控制模块(116)发送控制指令,以控制充电电路(117)的接通和关断,从而控制电动汽车充电的启动和停止。
3.如权利要求1所述的电动汽车有序充电控制***,其特征在于,所述有序充电控制模块(240)实现以下智能充电控制方式:1)立即充电方式:电动汽车接入电网即开始充电;2)定时充电方式:用户自己设定时间,在给定的时刻开始充电;3)基价充电方式:根据分时电价,决定充电时间,减少成本;4)电网调度充电方式:电动汽车的充电受电网控制,在电网允许时刻进行充电;5)需求管理充电方式:电动汽车的充电***根据电网接入点的交流频率和电压动态调整充电状态;6)电池响应充电方式:电动汽车的充电***接收电池管理***(221)的信息,根据电池的状态实时调整充电状态和充电曲线。
4.如权利要求1所述的电动汽车有序充电控制***,其特征在于,所述电压检测模块(142)实时检测电动汽车的充电***与电网连接点处的单相或三相电源电压幅值,识别电网接入点是否发生短路、断开、过压、欠压、缺相或三相不对称异常情况,通过将采集的电压幅值与电网正常状态时的额定电压值比较,判断电网接入点处无功功率的正负,从而控制电动汽车充电***的启动或停机、实现有序控制;所述电压检测模块(142)并且控制电动汽车充电***向电网输入无功功率或吸收无功功率,保持电网接入点区域的电压稳定。
5.如权利要求1所述的电动汽车有序充电控制***,其特征在于,所述频率检测模块(141)实时检测电动汽车充电***与电网连接点处的单相或三相电源频率数值,通过将采集的频率数值与电网正常状态时的额定频率值比较,判断电网接入点处有功功率的正负,从而控制电动汽车充电***的启动或停机、实现有序控制以及需求侧负荷管理;并且控制电动汽车充电***向电网输入有功功率或吸收有功功率,保持电网接入点区域的频率稳定。
6.如权利要求1所述的电动汽车有序充电控制***,其特征在于,所述的计量电表(112)将充电电压、电流、功率电能信息传送给微处理器(111)进行分析处理;所述读卡器(113)能够读取RFID卡、IC卡、智能卡、红外读写卡以及其他用于金融交易或存储信息的卡中的信息,并将所述的信息传送给微处理器(111)进行数据处理,处理完成的信息通过读卡器写入所述的卡的存储单元,以记录充放电电量与交易信息。
7.如权利要求1所述的电动汽车有序充电控制***,其特征在于,所述的电网控制管理***(30)用于监控电动汽车充电网络的正常运行、进行收费管理,根据电网的需要调节电动汽车充电网络的运行状态;所述的电动汽车有序充电控制***(101)通过电网通讯模块(120)、以有线Internet方式或无线GPRS、CDMA或WIFI的方式与电网控制管理***进行信息交互,将区域内所有电动汽车充电桩的充电信息和使用情况发送给电网控制管理***,以进行电网运营收费管理;同时还可以接收电网控制管理***的控制指令,控制各个电动汽车充电桩的充电过程实现有序充电,以及调整充电费率、进行校时、实现需求侧负荷管理。
8.如权利要求1所述的电动汽车有序充电控制***,其特征在于,所述的充电远程监控终端通过物联网通讯模块(222)、以无线GPRS、CDMA或WIFI的方式与物联网***(32)进行信息交互,将区域内所有电动汽车充电桩节点的充电信息和使用情况发送给物联网***,以进行区域内多个电动汽车充电***的监控。
9.如权利要求1所述的电动汽车有序充电控制***的充电控制方法,其特征在于,所述有序充电控制***(101)与电网控制管理***(30)进行信息交互,接受电网的控制信息,判断是否有电网充电请求命令,如有则运行电网调度充电模块程序(244),如无电网充电请求命令则继续向下执行;所述有序充电控制***(101)与电池管理***(221)进行信息交互,接受电池管理***的控制信息,判断是否有电池充电请求命令,如有则运行电池响应充电模块程序(246),如无电池充电请求命令则继续向下执行;所述有序充电控制***(101)通过电压检测模块(142)和频率检测模块(141)、对充电***与电网连接点处电压和频率检测,并且将采集的电压幅值和频率值与电网额定值进行比较,如超过设定范围则发出需求响应充电控制命令,有序充电控制模块接收到该命令有则运行需求管理充电模块程序(245),如无需求响应充电控制命令则继续向下执行;所述有序充电控制***(101)根据电网的峰谷分时电价规定、判断在谷电时进行充电并运行基价充电模块(243),如不是则继续向下执行;所述有序充电控制***(101)根据用户预先设定的充电时刻进行判断,如到预定的充电时刻则运行定时充电模块(242),如不是则继续向下执行;所述有序充电控制***(101)根据用户的充电请求,运行立即充电模块(241)。
CN201110148662XA 2011-06-03 2011-06-03 一种电动汽车有序充电控制*** Active CN102208824B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110148662XA CN102208824B (zh) 2011-06-03 2011-06-03 一种电动汽车有序充电控制***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110148662XA CN102208824B (zh) 2011-06-03 2011-06-03 一种电动汽车有序充电控制***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102208824A CN102208824A (zh) 2011-10-05
CN102208824B true CN102208824B (zh) 2013-12-11

Family

ID=44697526

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201110148662XA Active CN102208824B (zh) 2011-06-03 2011-06-03 一种电动汽车有序充电控制***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102208824B (zh)

Families Citing this family (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102521919A (zh) * 2011-12-12 2012-06-27 中国电力科学研究院 一种有序充电电动汽车充电桩控制器
CN102496211B (zh) * 2011-12-15 2013-06-05 华立仪表集团股份有限公司 一种充电站充电计量***及计量方法
CN102520695B (zh) * 2011-12-20 2014-06-25 Tcl集团股份有限公司 电动车远程控制***和电动车状态上报及其控制查询方法
CN103178541B (zh) * 2011-12-26 2015-01-21 上海电科电器科技有限公司 分布式光伏并网发电与储能设备的控制方法
US9796287B2 (en) * 2011-12-31 2017-10-24 Shenzhen Byd Auto R&D Company Limited Electric vehicle and discharging apparatus thereof
CN102541010A (zh) * 2012-01-06 2012-07-04 中国电力科学研究院 一种电动汽车监控***及其控制方法
CN102421208B (zh) * 2012-01-12 2014-04-09 北京乐为物联科技有限责任公司 物联网***的接入网关及其运行方法
CN102593915A (zh) * 2012-03-06 2012-07-18 郭春林 一种用于谷期充电的设备及方法
CN102593914A (zh) * 2012-03-06 2012-07-18 华北电力大学 一种用于定时充电的设备及方法
WO2013131246A1 (zh) * 2012-03-06 2013-09-12 Guo Chunlin 一种适于远程控制充电过程的设备及方法
CN102569928B (zh) * 2012-03-06 2014-12-17 华北电力大学 一种用于最低谷充电的设备及方法
CN102664431B (zh) * 2012-03-06 2015-09-16 郭春林 一种适于远程控制充电过程的设备及方法
CN102593913A (zh) * 2012-03-06 2012-07-18 华北电力大学 一种用于非峰期充电的设备及方法
CN102647005B (zh) * 2012-04-18 2014-05-28 华北电力大学 一种电动汽车有序充电方法
DE202012006090U1 (de) 2012-06-22 2012-08-31 Siemens Aktiengesellschaft Anordnung mit einer statischen Ein-/Rückspeiseeinheit und mit einer Verbrennungsmotor-Generatoreinheit
CN102769317A (zh) * 2012-07-26 2012-11-07 安徽振兴光伏新能源有限公司 太阳能便民电动车充电电站
CN102832663B (zh) * 2012-08-15 2015-11-11 中国电力科学研究院 基于sdp和v2gtp-exi电动汽车自适应充电控制***及其控制方法
CN102903186B (zh) * 2012-09-26 2014-05-21 北京国网普瑞特高压输电技术有限公司 一种电动汽车充电桩及其运行方法
CN103840549B (zh) * 2012-11-20 2016-03-16 北京交通大学 电动汽车充电负荷空间调度***及方法
CN103311997A (zh) * 2013-06-24 2013-09-18 广西十方科技有限公司 一种可双向充电的智能充电桩
CN103311996A (zh) * 2013-06-24 2013-09-18 广西十方科技有限公司 一种充电装置
CN103296728A (zh) * 2013-06-24 2013-09-11 广西十方科技有限公司 一种电动车智能充电桩的控制器
CN103390924B (zh) * 2013-07-18 2016-01-20 南方电网科学研究院有限责任公司 用于电动汽车多接***流充电桩的能量管理***的管理方法
CN103475059B (zh) * 2013-09-17 2015-10-28 山东鲁能智能技术有限公司 多路输出协调控制电动汽车一体化充电机监控***及方法
CN103746418A (zh) * 2013-12-26 2014-04-23 国家电网公司 一种电动汽车交直流组合充电控制***
CN104242402A (zh) * 2014-09-29 2014-12-24 苏州克兰兹电子科技有限公司 一种电动汽车用交流充电桩
CN104360149B (zh) * 2014-12-10 2017-12-01 衡阳泰豪通信车辆有限公司 一种电源壁盒采集模块
CN104537767A (zh) * 2015-01-09 2015-04-22 青岛卡瓦新能源装备有限公司 一种交流充电桩控制***
CN104619044A (zh) * 2015-02-03 2015-05-13 南车株洲电力机车有限公司 一种储能式车辆通信***及方法
CN104882929A (zh) * 2015-05-15 2015-09-02 芜湖雪影实业有限公司 一种电瓶车自助充电站控制***
CN104993539B (zh) * 2015-07-06 2017-03-22 中国民航大学 一种智能有序充电控制***及充电控制方法
CN105205930A (zh) * 2015-09-07 2015-12-30 广西南宁智博电子科技有限公司 一种电动车智能充电装置
CN105305577A (zh) * 2015-11-10 2016-02-03 科大智能电气技术有限公司 不基于通讯***的主动式智能充电桩及其智能充电方法
CN106712228A (zh) * 2015-11-17 2017-05-24 上海控源电子科技有限公司 一种电动汽车充电桩控制***
CN105634056A (zh) * 2015-12-31 2016-06-01 普天新能源有限责任公司 集中式充电桩群充电控制方法及装置
CN105515110B (zh) * 2016-01-01 2017-10-27 三峡大学 一种电动汽车有序充电实时控制***
CN105539189B (zh) * 2016-01-23 2017-10-03 安徽恒瑞新能源股份有限公司 一种电动汽车充电桩控制充电方法
CN105730276A (zh) * 2016-02-04 2016-07-06 李勇妹 车辆身份识别自动计费充电桩
CN105730273A (zh) * 2016-02-04 2016-07-06 梁彦云 兼容型直流充电桩
CN105807249A (zh) * 2016-02-04 2016-07-27 李良 一种充电桩交流电能表检定装置
CN105550616A (zh) * 2016-02-16 2016-05-04 张智好 新能源汽车电池***信息的自动读入***
CN105774699A (zh) * 2016-02-25 2016-07-20 李亮亮 应用于新能源电动汽车中的电池管理***集设备
CN105911903A (zh) * 2016-03-28 2016-08-31 四川华体照明科技股份有限公司 基于智慧城市建设的智慧照明装置
CN105946608A (zh) * 2016-05-10 2016-09-21 扬州市高升机械有限公司 一种家用智能使用峰谷电式电动汽车充电器***
CN106183876B (zh) * 2016-08-25 2018-06-08 国网山西省电力公司临汾供电公司 一种电动汽车双向智能充电桩的充放电控制方法
CN106230448A (zh) * 2016-09-19 2016-12-14 广东凌康科技有限公司 一种远距离低功耗的信号传输设备
CN106483899B (zh) * 2016-10-10 2018-09-21 安徽明瑞智能科技股份有限公司 一种无线充电桩网络智能控制器
CN106356848B (zh) * 2016-10-19 2019-04-26 山西尚宽电气集团有限公司 自适应的充电桩充电控制***及方法
DE102016224295A1 (de) * 2016-12-06 2018-06-07 Audi Ag Verfahren zum Betrieb einer Ladeeinrichtung, Ladeeinrichtung und Kraftfahrzeug
CN106960279B (zh) * 2017-03-16 2020-10-23 天津大学 考虑用户参与度的电动汽车能效电厂特征参数评估方法
CN107139753A (zh) * 2017-05-23 2017-09-08 江苏理工学院 一种新能源电动汽车智能充电控制***
CN107472057A (zh) * 2017-07-27 2017-12-15 许文远 一种电动汽车智能充电桩
CN109428135B (zh) * 2017-08-21 2020-12-11 许继集团有限公司 一种电动车充电控制方法及***
CN108039981B (zh) * 2017-11-03 2019-01-25 黄河科技学院 物联网家电的物联网信号频率检测电路
CN107757415A (zh) * 2017-11-18 2018-03-06 山东农业大学 一种电动拖拉机智能充电装置
CN110014933A (zh) * 2018-01-03 2019-07-16 深圳智链物联科技有限公司 充电桩控制电路及充电桩
CN108599208A (zh) * 2018-02-01 2018-09-28 国网安徽省电力有限公司黄山供电公司 平衡农村台变特定时段负荷波动的设备及装置
CN109765884A (zh) * 2019-03-07 2019-05-17 深圳市计量质量检测研究院 一种can总线远程传输装置及其传输方法
CN110001438A (zh) * 2019-03-29 2019-07-12 广州供电局有限公司 充电控制装置、充电控制***和充电控制方法
CN110165708A (zh) * 2019-06-05 2019-08-23 南京晓庄学院 一种v2g交直流混合微电网控制***及方法
CN110311397B (zh) * 2019-07-26 2021-07-02 国网湖南省电力有限公司 基于自适应识别的储能电站多场景协同控制方法
CN110466383A (zh) * 2019-08-12 2019-11-19 西安电力高等专科学校 一种基于远程费控智能电表的电动汽车充电桩供电控制***及方法
CN111452660B (zh) * 2019-10-29 2023-04-18 浙江安伴汽车安全急救技术股份有限公司 新能源汽车充电管理方法、装置、服务器及充电管理***
CN111049248A (zh) * 2019-12-16 2020-04-21 苏州奇才电子科技股份有限公司 一种太阳能电动汽车充电桩
CN112498166A (zh) * 2020-11-30 2021-03-16 国网北京市电力公司 车辆的充电方法及装置
CN113022361B (zh) * 2021-03-17 2023-08-15 山东建筑大学 电力需求响应条件下基于充电桩的有序充电方法
CN113547943B (zh) * 2021-08-11 2023-03-31 上海翼动汽车租赁有限公司 一种电动汽车交流式充电桩
CN114407716A (zh) * 2022-02-08 2022-04-29 广东省万谷能源技术有限公司 一种电动车充电自动管理***及方法
CN115360804B (zh) * 2022-10-17 2023-03-24 国网浙江慈溪市供电有限公司 一种有序充电***及有序充电方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201656525U (zh) * 2010-05-26 2010-11-24 山东鲁能智能技术有限公司 一种带有数字视频监控取证装置的电动汽车充电桩
CN101923752A (zh) * 2009-06-15 2010-12-22 上海市电力公司 一种具有计费功能的电动汽车充电管理装置及应用
CN101951006A (zh) * 2010-08-03 2011-01-19 湖南大学 电动汽车充电设施充电功率主动安全响应成套装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080040263A1 (en) * 2006-08-10 2008-02-14 V2 Green, Inc. Business Methods in a Power Aggregation System for Distributed Electric Resources
US10189359B2 (en) * 2009-02-17 2019-01-29 Chargepoint, Inc. Transmitting notification messages for an electric vehicle charging network

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101923752A (zh) * 2009-06-15 2010-12-22 上海市电力公司 一种具有计费功能的电动汽车充电管理装置及应用
CN201656525U (zh) * 2010-05-26 2010-11-24 山东鲁能智能技术有限公司 一种带有数字视频监控取证装置的电动汽车充电桩
CN101951006A (zh) * 2010-08-03 2011-01-19 湖南大学 电动汽车充电设施充电功率主动安全响应成套装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN102208824A (zh) 2011-10-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102208824B (zh) 一种电动汽车有序充电控制***
CN102215261B (zh) 电动汽车智能互动充电网络集群***
CN102856965B (zh) 一种电动汽车充电站智能***及充电方法
CN103746418A (zh) 一种电动汽车交直流组合充电控制***
CN205104913U (zh) 一种柔性储能充电***
CN108767892B (zh) 一种电动汽车的充电站***
CN103199564A (zh) 一种智能电网分布自给式光伏供电***
CN103219763B (zh) 电动汽车充换电监控***
CN106100082A (zh) 一种电动汽车分体式智能直流充电一体机
CN206099371U (zh) 一种社区新能源微网***
CN102412606A (zh) 一种充电控制器及其控制方法
CN102427239A (zh) 在电网中应用电动汽车作为移动储能单元的充放电***
CN102879747A (zh) 一种电池信息感知***和方法
CN205646856U (zh) 一种可移动快速电动汽车充电装置
CN104935075B (zh) 分布式电源接入用户双向计量、监控与能效管理***及方法
CN212304790U (zh) 带有太阳能电池板的车载微电网及其聚合而成的发电厂
CN205960753U (zh) 一种通信基站磷酸铁锂电池梯次利用充放电***
CN202373987U (zh) 一种充电控制器
CN209479469U (zh) 一种新能源汽车充电站监控装置
CN209088551U (zh) 一种组合式的基站后备储能电源
CN204465112U (zh) 电动汽车充电站***
CN217048320U (zh) 一种电动汽车充放电智能管理***
CN206623703U (zh) 电动汽车充电器、充电桩及充电管理***
CN209336520U (zh) 一种光伏汽车充电桩配电***
CN103593715A (zh) 一种储能管理***

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant