CN107097661B - 基于地址状态表的多电源模块地址获取及均态控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于地址状态表的多电源模块地址获取及均态控制方法,***获取子电源模块的物理地址;根据子电源模块的物理地址对各子电源模块分别进行启动控制,并采样反馈的输出电压确定各子电源模块与一次电气电路的对应关系,同时确定充电枪对应的子电源模块,该子电源模块定义为默认归属模块;***动态获取各子电源模块的状态及使用次数;***通过紫滇源模块的使用次数、各子电源模块的状态和充电枪需求的总需求模块数量对子电源模块进行动态分配。本发明解决了多个子电源模块对一次电气电路的依赖关系,减少直流充电桩的维护及使用操作的工作量。
Description
技术领域
本发明涉及电源技术领域,尤其是指基于地址状态表的多电源模块地址获取及均态控制方法。
背景技术
近10多年来,随着新能源产业的发展,电池材料和充电技术的也在不断的优化提高,相应的,对于快速充电桩更高充电速率的需要也在不断提高。
目前国内的直流充电桩,基本上都是采用多个小功率电源模块组合的方式来实现大的功率输出,充电桩的总功率越大,使用的小功率电源模块的数量也越多。在当前的直流充电桩设计中,各小功率电源模块的地址设置是与一次电气电路紧密相关的,因此对于这些小功率电源模块的地址分配的操作的工作量也越来越大,而增加的工作量,无疑会增加操作人员的出错几率,从而影响充电桩的使用。
另外,目前对于较多的小功率电源模块在使用中的使用次数的平均问题也没有较为有效的方法,从而导致直流充电桩中部分模块使用较为频繁、而部分模块使用次数则较少,进而导致直流充电桩中部分充电模块过早老化而需要更换的情况出现。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术中充电桩的小功率电源模块的地址分配难度较大,小功率电源模块过于依赖一次电气电路,使用次数不够平均导致部分电源模块过早老化的缺陷,提供一种基于地址状态表的多电源模块地址获取及均态控制方法。
本发明的目的是通过下述技术方案予以实现:
一种基于地址状态表的多电源模块地址获取及均态控制方法,基于充电桩,充电桩包含若干个充电枪和若干个子电源模块(即为小功率电源模块),其特征是,包括以下步骤:
步骤1,***获取子电源模块的物理地址;
步骤2,***根据子电源模块的物理地址对各子电源模块分别进行启动控制,并采样反馈的输出电压确定各子电源模块与一次电气电路的对应关系,同时确定充电枪对应的子电源模块,该子电源模块定义为默认归属模块;
步骤3,***动态获取各子电源模块的状态及使用次数,在某个子电源模块的状态从空闲状态到工作状态时,该子电源模块的使用次数加1,在某个子电源模块的状态从工作状态到空闲状态时,该子电源模块的使用次数不变,***在充电枪停止工作时,将充电枪对应的默认归属模块按照子电源模块的使用次数的多少进行重新排序;
步骤4,***通过紫滇源模块的使用次数、各子电源模块的状态和充电枪需求的总需求模块数量对子电源模块进行动态分配。
作为一种优选方案,步骤2具体为:
子步骤1,***关闭所有的子电源模块、闭合所有的一次电气接触器开关;
子步骤2,***获取各充电枪的直流输出电压,在所有充电枪的直流输出电压的直流输出电压为0时,按物理地址列表依次启动每一个子电源模块;
子步骤3,在启动一个子电源模块后,***获取当前各充电枪的直流输出电压,若某一个充电枪的直流输出电压大于设定的阈值则该充电枪为该子电源模块可以输出能量的充电枪;
子步骤4,按照接触器开关列表依次对接触器开关断开,在每个接触器开关断开后,***获取充电枪直流输出电压从阈值减少到0的充电枪枪号,若只有一把充电枪有直流输出电压的时候,此子电源模块定义为本充电枪的默认归属模块。
作为一种优选方案,步骤4具体为当一个充电桩获得一个使用需求时,***节后需求电流和每个子电源模块在当前需求电压下的最大需求电流计算出总需求模块数量,然后***按照一级重新排序的默认归属模块,对子电源模块进行使用分配。
本发明的有益效果是:
1. 解决了多个子电源模块对一次电气电路的依赖关系,减少直流充电桩的维护及使用操作的工作量;
2. 合理的对各子电源模块进行分配管理,优化各子电源模块的使用次数,使各子电源模块的使用率尽量平均。
附图说明
图1是本发明的一种电气电路的拓扑结构图。
其中:1、电源模块控制单元,2、桩体控制单元,3、第一充电枪,4、第二充电枪。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进一步描述。
实施例:一种充电桩的电气电路拓扑结构图,如图1所示,包括6个子电源模块M1到M6,3个接触器K1到K3,电源模块控制单元控制6个子电源模块和3个接触器,桩体控制单元对第一充电枪直流采样S1进行信息获取,桩体控制单元对第二充电枪直流采样S2进行信息获取。
基于地址状态表的多电源模块地址获取及均态控制方法,包括以下步骤:
步骤1,建立1╳6的子电源模块地址列表、使用次数计数表、当前工作状态表;6╳2的枪号—接触器对应表、默认枪号归属表,其中2模块地址列表为6个子电源模块的地址、使用次数计数表为与地址列表对应的子电源模块的开启次数、当前工作状态表为当前的模块状态(离线、空闲、工作)、接触器对应表为每个子模块对应每把枪的对应接触器序号、默认枪号归属表为子电源模块默认归属的枪别。
步骤2,充电桩上电收到地址获取指令后,电源模块控制单元与各子电源模块通讯,获取各子电源模块的地址,排列顺序为获取到的先后顺序;
步骤3,关闭各子电源模块,闭合接触器K1、K2、 K3;
步骤4,通过桩体控制单元获取S1、S2的采样信号,若还存在直流电压,就再次关闭各子电源模块,至少不再存在直流电压为止,;
步骤5,开启模块地址列表的序号最小的子电源模块(序号为n),通过桩体控制单元获取S1、S2的采样结果;
步骤6,断开K1,再通过桩体控制单元获取S1、S2的采样结果,如果S1有电压、S2无电压,在接触器对应表的第1个元素写入K1在继电器列表的位置;如果S2有电压、S1无电压,在在接触器对应表的第2个元素写入K1在继电器列表的位置;如果S2、S1均有电压则跳过;如果S1、S2均无电压,并且K1断开前,S1有电压,则调节使得其地址在子电源模块地址列表的较小序号位置,并在默认枪号归属表相应位置写入1;若K1断开前,S2有电压,则调节使得其地址在子电源模块地址列表的较大序号位置,并在默认枪号归属表相应位置写入2;
步骤7,依次断开K2和K3,按照步骤6的步骤进行重复测试;
步骤8,关闭开启的子电源模块,14通过桩体控制单元获取S1、S2的采样信号,若还存在直流电压,就再次关闭各子电源模块,至少不再存在直流电压为止;
步骤9,重复步骤7到步骤8,直到地址列表中所有的模块都测试完,将6╳2的枪号——接触器对应表存入存储器中;
步骤10,***在正常通讯中,判断各子电源模块是否返回其状态,以及返回的状态是否正常,来确定各子电源模块的状态列表,一旦收到启动充电指令后,按照负载需求电压、负载需求电流来计算需要开启的模块个数,然后按照地址列表来依次开启模块,并判断模块要开启的枪号对应的枪号——接触器的列是否有值,如果有,就在模块电压提高到目标值后,闭合枪号——接触器中的对应接触器,在模块地址列表中相应位置的模块开启时,将对应位置的使用次数计数表的值加1,充电枪充电完成停止时,将当前的模块地址列表、枪号—接触器对应表按照使用次数计数表重新排列,排列依据是:将默认枪号归属表中为待停止充电枪号的子电源模块对应的模块地址列表、枪号—接触器对应表,按照对应的使用次数计数表,以计数从小到大的顺序重新排列,并存入存储器。
再次启动充电指令时,按照重新排列完成的模块地址列表、枪号—接触器对应表来进行模块分配和操作,重复步骤10。
Claims (2)
1.一种基于地址状态表的多电源模块地址获取及均态控制方法,基于充电桩,充电桩包含若干个充电枪和若干个子电源模块,其特征是,包括以下步骤:
步骤1,***获取子电源模块的物理地址;
步骤2,***根据子电源模块的物理地址对各子电源模块分别进行启动控制,并采样反馈的输出电压确定各子电源模块与一次电气电路的对应关系,同时确定充电枪对应的子电源模块,该子电源模块定义为默认归属模块;
步骤3,***动态获取各子电源模块的状态及使用次数,在某个子电源模块的状态从空闲状态到工作状态时,该子电源模块的使用次数加1,在某个子电源模块的状态从工作状态到空闲状态时,该子电源模块的使用次数不变,***在充电枪停止工作时,将充电枪对应的默认归属模块按照子电源模块的使用次数的多少进行重新排序;
步骤4,***通过子电源模块的使用次数、各子电源模块的状态和充电枪需求的总需求模块数量对子电源模块进行动态分配。
2.根据权利要求1所述的一种基于地址状态表的多电源模块地址获取及均态控制方法,其特征是,所述的步骤2具体为:
子步骤1,***关闭所有的子电源模块、闭合所有的一次电气接触器开关;
子步骤2,***获取各充电枪的直流输出电压,在所有充电枪的直流输出电压的直流输出电压为0时,按物理地址列表依次启动每一个子电源模块;
子步骤3,在启动一个子电源模块后,***获取当前各充电枪的直流输出电压,若某一个充电枪的直流输出电压大于设定的阈值则该充电枪为该子电源模块可以输出能量的充电枪;
子步骤4,按照接触器开关列表依次对接触器开关断开,在每个接触器开关断开后,***获取充电枪直流输出电压从阈值减少到0的充电枪枪号,若只有一把充电枪有直流输出电压的时候,此子电源模块定义为本充电枪的默认归属模块。
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