CN106026282A - 一种双枪动态切换控制装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及电动汽车领域,公开了一种双枪动态切换控制装置,包括:第一充电枪、第二充电枪、第一电源模块、第二电源模块、第一控制板、第二控制板、继电器、接触器S1、接触器S2、接触器S3、接触器S4、接触器S5、接触器S6。本发明可根据实际工况需求,实现第一充电枪和第二充电枪完全独立工作,当第一充电枪或第二充电枪需要更大能量输出时,通过对相应继电器和接触器的控制,实现对两组电源模块的同时控制,即两组电源模块同时向第一充电枪或第二充电枪进行能量输出。

Description

一种双枪动态切换控制装置
技术领域
本发明涉及电动汽车领域,尤其涉及一种双枪动态切换控制装置。
背景技术
随着国内新能源政策的鼓励,电动汽车(以下简称EV)数量快速增长,不同型号的电动汽车层出不穷,每种型号的电动汽车对充电电压、充电电流都有着不同的需求。并且,由于城市用地日趋紧张,要求同一尺寸的充电机***可以尽可能多地、尽可能快地同时给多台EV进行充电。这就要求EV充电机能够有很好地自适应性,不仅能够同时给多台EV充电,还要根据不同EV的功率要求,动态分配每个充电枪口的能量输出。
目前EV充电机生产企业带有双枪或者多枪的EV充电机很难实现多台EV同时充电,也没有真正的能量动态分配,只能做到轮流充电。这就造成了EV充电机不能被充分利用,充电时间过长等实际使用问题,成为EV普及过程中的一大难题。
发明内容
本发明提供一种双枪动态切换控制装置,解决现有技术中带有双枪或者多枪的EV充电机很难实现多台EV同时充电,也没有真正的能量动态分配,只能做到轮流充电,造成了EV充电机不能被充分利用,充电时间过长的技术问题。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种双枪动态切换控制装置,包括:第一充电枪、第二充电枪、第一电源模块、第二电源模块、第一控制板、第二控制板、继电器、接触器S1、接触器S2、接触器S3、接触器S4、接触器S5、接触器S6,其中,所述继电器与所述第一电源模块、第一控制板之间通过第一CAN总线连接,所述继电器与所述第二源模块、第二控制板之间通过第二CAN总线连接,所述第一电源模块的输出正极与所述接触器S1的一端、所述接触器S6的一端连接,所述第一电源模块的输出负极与所述接触器S2的一端、所述接触器S5的一端连接,所述第二源模块的输出正极与所述接触器S4的一端、所述接触器S6的另一端连接,所述第二电源模块的输出负极与所述接触器S3的一端、所述接触器S5的另一端连接,交流输入L1、L2和L3连接至所述第一电源模块的输入和所述第二电源模块的输入,所述接触器S1的另一端通过熔丝与第一充电枪的正极连接,所述接触器S2的另一端通过熔丝与第一充电枪的负极连接,所述接触器S4的另一端通过熔丝与第二充电枪的正极连接,所述接触器S3的另一端通过熔丝与第二充电枪的负极连接。
本发明的有益效果为:可根据实际工况需求,实现第一充电枪和第二充电枪完全独立工作,当第一充电枪或第二充电枪需要更大能量输出时,通过对相应继电器和接触器的控制,实现对两组电源模块的同时控制,即两组电源模块同时向第一充电枪或第二充电枪进行能量输出。本发明最大程度地满足了一套充电机同时向不同功率电动汽车充电的实际需求,利用本发明提供的双枪动态切换控制装置,还可以灵活地选择波峰波谷充电时段,充分利用电能储能,减少高峰时段电网负荷,同时降低电动汽车充电成本,符合国家节能减排的理念。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例的一种双枪动态切换控制装置的结构示意图;
图2为本发明实施例的一种双枪动态切换控制装置的第一局部结构示意图;
图3为本发明实施例的一种双枪动态切换控制装置的第二局部结构示意图;
图4为本发明实施例的一种双枪动态切换控制装置的第三局部结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
本发明实施例提供了一种双枪动态切换控制装置,如图1所示,包括:第一充电枪、第二充电枪、第一电源模块、第二电源模块、第一控制板、第二控制板、继电器、接触器S1、接触器S2、接触器S3、接触器S4、接触器S5、接触器S6,其中,所述继电器与所述第一电源模块、第一控制板之间通过第一CAN总线连接,所述继电器与所述第二源模块、第二控制板之间通过第二CAN总线连接,所述第一电源模块的输出正极与所述接触器S1的一端、所述接触器S6的一端连接,所述第一电源模块的输出负极与所述接触器S2的一端、所述接触器S5的一端连接,所述第二源模块的输出正极与所述接触器S4的一端、所述接触器S6的另一端连接,所述第二电源模块的输出负极与所述接触器S3的一端、所述接触器S5的另一端连接,交流输入L1、L2和L3连接至所述第一电源模块的输入和所述第二电源模块的输入,所述接触器S1的另一端通过熔丝与第一充电枪的正极连接,所述接触器S2的另一端通过熔丝与第一充电枪的负极连接,所述接触器S4的另一端通过熔丝与第二充电枪的正极连接,所述接触器S3的另一端通过熔丝与第二充电枪的负极连接。
其中,如图2所示,所述接触器S1的控制线圈正端S1C+及接触器S2的控制线圈正端端S2C+与所述第一控制板中的DO5的一端相连接,所述接触器S1的控制线圈负端S1C-及所述接触器S2的控制线圈负端S2C-与电源地相连;所述接触器S3的控制线圈正端S3C+及接触器S4的控制线圈正端端S4C+与所述第二控制板中的DO6的一端连接,所述接触器S3的控制线圈负端S3C-及所述接触器S4的控制线圈负端S4C-与电源地连接。图中接触器S1、接触器S2的通断由第一控制板的DO5输出控制,接触器S3、接触器S4的通断由第二控制板的DO6输出控制,接触器S5、S6由第一控制板和B的DO同时控制。
如图3所示,所述继电器包括第一继电器RLY1和第二继电器RLY 2,所述第一继电器RLY1的控制线圈正端RLY1C+连接至第一控制板的DO1的一端,所述第一继电器的RLY1控制线圈负端RLY1C-连接至电源地,所述第一继电器RLY1的公共端COM连接至第一CAN总线的高速线CAN High,所述第一继电器RLY1的常开端RLY1NO连接至第二CAN总线的高速线;所述第二继电器RLY2的控制线圈正端RLY2C+连接至第一控制板的DO1一端,所述第二继电器RLY2的控制线圈负端RLY2C-连接至电源地GND,所述第二继电器RLY2的公共端COM连接至第二CAN总线的低速线,所述第二继电器RLY2的常开端RLY2NO连接至第一CAN总线的低速线;同时地,所述第一控制板的DO1一端与所述第二控制板的DO2的一端连接在一起,所述DO1的另一端和所述DO2的另一端与VCC连接。
如图4所示,所述接触器S5的控制线圈正端S5C+及所述接触器S6的控制线圈正端S6C+连接至第一控制板的DO3的一端,所述接触器S5的控制线圈负端S5C-及所述接触器S6的控制线圈负端S6C-连接至电源地GND,所述接触器S5的功率正极触点S5+连接至第一电源模块的一端,所述接触器S5的功率负极触点S5-连接至第二电源模块的一端,所述接触器S6的功率正极触点S6+连接至第一电源模块的另一端,所述接触器S6的功率负极触点S6-连接至第二电源模块的另一端,所述DO3的一端与第二控制板的DO4的一端连接,所述DO3的另一端与DO4的另一端同时与VCC连接。
本发明实施例应用过程中,当只有第一充电枪回路工作且不需要能量切换并联时,第一控制板中的DO5闭合,即接触器S1和接触器S2的触点闭合,第一电源模块通过第一充电枪进行能量输出。同时第二控制板中的DO6断开,即接触器S3和接触器S4的触点也处于断开状态。进一步,第一控制板中的DO1及DO3和第二控制板中的DO2及DO4断开,即第一继电器RLY1和第二继电器RLY2的常开触点都处于断开状态,同时,接触器S5和接触器S6的触点也处于断开状态。
同理,当只有第二充电枪回路工作且不需要能量切换并联时,第二控制板中的DO6闭合,即接触器S3和接触器S4的触点闭合,第二电源模块通过第二充电枪进行能量输出。同时第一控制板中的DO5断开,即接触器S1和接触器S2的触点也处于断开状态。进一步,第一控制板中的DO1及DO3和第二控制板中的DO2及DO4断开,即第一继电器RLY1和第二继电器RLY2的常开触点都处于断开状态,同时,接触器S5和S6的触点也处于断开状态。
当第一充电枪回路和第二充电枪回路同时工作且不需要能量切换并联时,第一控制板中的DO5闭合,即接触器S1和接触器S2的触点闭合,即第一继电器RLY1和第二继电器RLY2的常开触点都处于断开状态,接触器S5和接触器S6的触点也处于断开状态。
当第一充电枪回路工作且需要能量切换并联时,第一控制板中的DO5闭合,即接触器S1和接触器S2的触点闭合,第二控制板中的DO6断开,即接触器S3和接触器S4的触点也处于断开状态。同时,第一控制板的DO1闭合,即第一继电器RLY1和第二继电器RLY2的常开触点RLY1NO和RLY2NO闭合,也即第一CAN总线的高速线与第二CAN总线高速线并联在一起,第一CAN总线的低速线与第二CAN总线的低速线并联在一起,也即第一控制板的CAN通信总线与第一电源模块的CAN通信总线及第二电源模块的CAN通信总线并联在一起。此时,第一控制板通过CAN通信总线可以实现对第一电源模块和第二电源模块的同时控制。
进一步地,第一控制板的DO3闭合,即并联接触器S5和S6的触点都处于闭合状态,也即第一电源模块的输出的正极及负极与第二电源模块的输出正极及负极都分别连接至接触器S1和S2,也即第一电源模块与第二电源模块的能量并联至第一充电枪回路。
同样地,当第二充电枪回路工作且需要能量切换并联时,第二控制板中的DO6闭合,即接触器S3和接触器S4的触点闭合,第一控制板中的DO5断开,即接触器S1和接触器S2的触点也处于断开状态。同时,第二控制板的DO2闭合,即第一继电器RLY1和第二继电器RLY2的常开触点RLY1NO和RLY2NO闭合,也即第一CAN总线的高速线与第二CAN总线的高速线并联在一起,第一CAN总线的低速线与第二CAN总线的低速线并联在一起,也即第二控制板的CAN通信总线与第一电源模块的CAN通信总线及B组模块的CAN通信总线并联在一起。此时,第二控制板通过CAN通信总线可以实现对第一电源模块和第二电源模块的同时控制。
进一步地,第二控制板的DO4闭合,即并联接触器S5和接触器S6的触点都处于闭合状态,也即第一电源模块的输出的正极及负极与第二电源模块的输出正极及负极都分别连接至接触器S3和接触器S4,也即第一电源模块与第二电源模块的能量并联至第二充电枪回路。
本发明的有益效果为:可根据实际工况需求,实现第一充电枪和第二充电枪完全独立工作,当第一充电枪或第二充电枪需要更大能量输出时,通过对相应继电器和接触器的控制,实现对两组电源模块的同时控制,即两组电源模块同时向第一充电枪或第二充电枪进行能量输出。本发明最大程度地满足了一套充电机同时向不同功率电动汽车充电的实际需求,利用本发明提供的双枪动态切换控制装置,还可以灵活地选择波峰波谷充电时段,充分利用电能储能,减少高峰时段电网负荷,同时降低电动汽车充电成本,符合国家节能减排的理念。
以上对本发明进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (4)

1.一种双枪动态切换控制装置,其特征在于,包括:第一充电枪、第二充电枪、第一电源模块、第二电源模块、第一控制板、第二控制板、继电器、接触器S1、接触器S2、接触器S3、接触器S4、接触器S5、接触器S6,其中,所述继电器与所述第一电源模块、第一控制板之间通过第一CAN总线连接,所述继电器与所述第二源模块、第二控制板之间通过第二CAN总线连接,所述第一电源模块的输出正极与所述接触器S1的一端、所述接触器S6的一端连接,所述第一电源模块的输出负极与所述接触器S2的一端、所述接触器S5的一端连接,所述第二源模块的输出正极与所述接触器S4的一端、所述接触器S6的另一端连接,所述第二电源模块的输出负极与所述接触器S3的一端、所述接触器S5的另一端连接,交流输入L1、L2和L3连接至所述第一电源模块的输入和所述第二电源模块的输入,所述接触器S1的另一端通过熔丝与第一充电枪的正极连接,所述接触器S2的另一端通过熔丝与第一充电枪的负极连接,所述接触器S4的另一端通过熔丝与第二充电枪的正极连接,所述接触器S3的另一端通过熔丝与第二充电枪的负极连接。
2.根据权利要求1所述的双枪动态切换控制装置,其特征在于,所述接触器S1的控制线圈正端S1C+及接触器S2的控制线圈正端端S2C+与所述第一控制板中的DO5的一端相连接,所述接触器S1的控制线圈负端S1C-及所述接触器S2的控制线圈负端S2C-与电源地相连;所述接触器S3的控制线圈正端S3C+及接触器S4的控制线圈正端端S4C+与所述第二控制板中的DO6的一端连接,所述接触器S3的控制线圈负端S3C-及所述接触器S4的控制线圈负端S4C-与电源地连接。
3.根据权利要求1所述的双枪动态切换控制装置,其特征在于,所述继电器包括第一继电器RLY1和第二继电器RLY2,所述第一继电器RLY1的控制线圈正端RLY1C+连接至第一控制板的DO1的一端,所述第一继电器的RLY1控制线圈负端RLY1C-连接至电源地,所述第一继电器RLY1的公共端COM连接至第一CAN总线的高速线CAN High,所述第一继电器RLY1的常开端RLY1NO连接至第二CAN总线的高速线;所述第二继电器RLY2的控制线圈正端RLY2C+连接至第一控制板的DO1一端,所述第二继电器RLY2的控制线圈负端RLY2C-连接至电源地GND,所述第二继电器RLY2的公共端COM连接至第二CAN总线的低速线,所述第二继电器RLY2的常开端RLY2NO连接至第一CAN总线的低速线;同时地,所述第一控制板的DO1一端与所述第二控制板的DO2的一端连接在一起,所述DO1的另一端和所述DO2的另一端与VCC连接。
4.根据权利要求1所述的双枪动态切换控制装置,其特征在于,所述接触器S5的控制线圈正端S5C+及所述接触器S6的控制线圈正端S6C+连接至第一控制板的DO3的一端,所述接触器S5的控制线圈负端S5C-及所述接触器S6的控制线圈负端S6C-连接至电源地GND,所述接触器S5的功率正极触点S5+连接至第一电源模块的一端,所述接触器S5的功率负极触点S5-连接至第二电源模块的一端,所述接触器S6的功率正极触点S6+连接至第一电源模块的另一端,所述接触器S6的功率负极触点S6-连接至第二电源模块的另一端,所述DO3的一端与第二控制板的DO4的一端连接,所述DO3的另一端与DO4的另一端同时与VCC连接。
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