[发明专利]一种基于瞬时有功同步的直流充电桩效率检测系统及方法在审
申请号: | 202111256692.2 | 申请日: | 2021-10-27 |
公开(公告)号: | CN113933580A | 公开(公告)日: | 2022-01-14 |
发明(设计)人: | 段梅梅;鲍进;卢树峰;纪峰;李珺;李金俊;邹宁 | 申请(专利权)人: | 国网江苏省电力有限公司营销服务中心;国网江苏省电力有限公司 |
主分类号: | G01R21/00 | 分类号: | G01R21/00 |
代理公司: | 北京智绘未来专利代理事务所(普通合伙) 11689 | 代理人: | 张红莲;王萍 |
地址: | 210019 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 瞬时 有功 同步 直流 充电 效率 检测 系统 方法 | ||
1.一种基于瞬时有功同步的直流充电桩效率检测系统,所述直流充电桩的交流侧经用户侧交流供电插座和电网侧交流供电插座接入交流电网,所述直流充电桩的直流侧接入电池模拟装置及BMS模拟器,其特征在于,
所述检测系统包括:交流瞬时有功测量电路、直流瞬时有功测量电路、同步采样电路和主控模块;
所述交流瞬时有功测量电路的第一交流输入端经交流电流电压转换模块、第二交流输入端经交流电压跟踪模块,均接入用户侧交流供电插座和电网侧交流供电插座之间的交流线路中;其中交流电流电压转换模块用于将交流输入端的输入信号通过隔离转换成可供主控模块读取的小信号,而交流电压跟踪模块可实时监测输入交流电压的变化情况;
所述直流瞬时有功测量电路的第一直流输入端经直流电压跟踪模块、第二直流输入端直流电压放大模块,均接入直流充电桩与电池模拟装置及BMS模拟器之间的直流线路中;其中直流电压跟踪模块用于实时监测直流充电桩输出电压的变化情况,而直流电压放大模块将直流充电桩的电压信号放大;
所述同步采样电路,对交流瞬时有功测量电路输出的交流有功功率信号和直流瞬时有功测量电路输出的直流有功功率信号,使用设定的采样速率进行同步采样,得到交流瞬时有功功率采样值和直流瞬时有功功率采样值;所述主控模块利用交流瞬时有功功率采样值和直流瞬时有功功率采样值,在采样周期内计算直流充电桩的效率。
2.根据权利要求1所述的一种基于瞬时有功同步的直流充电桩效率检测系统,其特征在于,
所述用户侧交流供电插座和电网侧交流供电插座之间的交流线路中串联有交流电流互感器、并联有交流电压分压电阻模块,所述交流电流电压转换模块接入交流电流互感器的二次侧,所述交流电压跟踪模块接入交流电压分压电阻模块的二次侧。
3.根据权利要求1所述的一种基于瞬时有功同步的直流充电桩效率检测系统,其特征在于,
所述直流充电桩与电池模拟装置及BMS模拟器之间的直流线路的正极和负极之间并联有直流电压分压电阻网络;所述直流充电桩与电池模拟装置及BMS模拟器之间的直流线路的正极串联有直流电流互感器;所述直流电压跟踪模块接入直流电压分压电阻网络的二次侧,所述直流电压放大模块接入直流电流互感器的二次侧。
4.根据权利要求2所述的一种基于瞬时有功同步的直流充电桩效率检测系统,其特征在于,
交流电流电压转换模块包括第一运算放大器和射频电阻。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的一种基于瞬时有功同步的直流充电桩效率检测系统,其特征在于,
交流电压跟踪模块和直流电压跟踪模块均采用射随电路结构,所述射随电路包括第二运算放大器。
6.根据权利要求3所述的一种基于瞬时有功同步的直流充电桩效率检测系统,其特征在于,
所述直流电压放大模块包括仪表放大器和增益电阻。
7.根据权利要求1所述的一种基于瞬时有功同步的直流充电桩效率检测系统,其特征在于,
所述交流瞬时有功测量电路包括:第一乘法器、第二乘法器和第三乘法器;
所述第一乘法器的第一差动输入端接入第一交流A相输入端、第二差动输入端接入第二交流A相输入端,输出端接入第二乘法器的第三差动输入端;
所述第二乘法器的第一差动输入端接入第一交流B相输入端、第二差动输入端接入第二交流B相输入端,输出端接入第三乘法器的第三差动输入端;
所述第三乘法器的第一差动输入端接入第一交流C相输入端、第二差动输入端接入第二交流C相输入端,输出端输出交流有功功率信号。
8.根据权利要求1所述的一种基于瞬时有功同步的直流充电桩效率检测系统,其特征在于,
所述直流瞬时有功测量电路包括:第四乘法器;
所述第四乘法器的第一差动输入端接入第一直流输入端、第二差动输入端接入第二直流输入端,输出端输出直流有功功率信号。
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