电动汽车交流充电桩系统设计

发布者:幸福花开最新更新时间:2013-01-05 来源: 电子设计工程 关键字:电动汽车  交流充电桩  STM32F107VCT6  车载充电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    随着全球能源危机的不断加深,石油资源的日趋枯竭以及大气污染、全球气温上升的危害加剧,各国政府及汽车企业普遍认识到节能和减排是未来汽车技术发展的方向,发展电动汽车将是解决这两个难题的最佳途径。我国高度重视电动汽车的发展,国家相继出台了一系列标准来扶持和规范电动汽车的发展。但要实现电动汽车大面积普及我国还有很长的路要走,需要解决的问题还有很多。在最近发布的《节能与新能源汽车产业规划》草案中指出将以纯电动汽车作为主要战略取向。有关专家指出纯电动汽车的发展存在三大瓶颈问题:一是标准的缺失,二是配套政策的不完善,三是基础设施的规划和建设的有序推进。本文所研究的电动汽车交流充电桩作为充电基础设施的一部分对于推进电动汽车的普及具有重要的意义。

1 电动汽车交流充电桩介绍
    交流充电桩,又称交流供电装置,是指固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(办公楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,采用传导方式为具有车载充电机的电动汽车提供人机交互操作界面及交流充电接口,并具备相应测控保护功能的专用装置。交流充电桩采用大屏幕LCD彩色触摸屏作为人机交互界面,可选择定电量、定时间、定金额、自动(充满为止)四种模式充电,具备运行状态监测、故障状态监测、充电分时计量、历史数据记录和存储等功能。充电桩的交流工作电压(220±15%)V,额度输出电流(AC)为32 A(七芯插座),普通纯电动轿车用交流充电桩充满电大约需要6~8 h,充电桩更适用于慢速充电。交流充电桩一般由桩体、电气模块、计量模块、账务管理模块四部分组成。根据安装方式的不同,桩体可分为落地式和壁挂式两种。落地式充电桩适合在各种停车场和路边停车位进行地面安装;壁挂式充电桩适合在空间拥挤、周边有墙壁等固定建筑物上进行壁挂安装,如地下停车场或车库。

2 交流充电桩系统工作原理
    依据GB/T 20234.2-2011《电动汽车传导充电用连接装置;交流充电接口》中相关规定的要求,采用控制导引电路的方式来作为充电连接装置的连接状态及额定电流参数的判断装置。其典型的控制导引电路如图1所示。

a.JPG


    供电设备插头与插座连接后,供电控制装置通过图1所示的检测点4的电压值判断供电插头与供电插座是否已完全连接。同时电动汽车车辆控制装置通过测量检测点3与PE间的电阻值判断车辆插头与车辆插座是否已完全连接。在完成插头与插座连接状态检测后,操作人员对供电设备完成充电启动设置,则开关S1从连接+12 V状态切换至PWM连接状态,供电控制装置发出PWM信号。供电控制装置通过测量检测点1的电压值判断充电连接装置是否已完全连接。车辆控制端检测无误后闭合S2,供电控制装置通过再次测量检测点1的电压值判断车辆是否准备就绪,如满足要求则通过闭合K使交流供电回路导通。

3 交流充电桩系统方案
    系统由LCD触摸屏、打印机、RS 485接口的电能表、漏电保护断路器、交流接触器、读卡器和LED灯等基本部分组成。LCD触摸屏可以提供友好的人机操作界面和快捷简单的操作方式,满足客户按照不同的方式对电动汽车进行充电的要求,可以显示当前充电状态、充电电量和充电费用,友好的用户界面可以让客户进行相应的选择。当采集的电压超过过压保护定值或低于欠压保护定值,充电桩停止充电。漏电保护断路器可保证在充电过程中发生漏电等紧急故障情况下停止充电。当发生意外状况需要紧急停止充电时,可以通过急停按钮来中断充电。系统的电气连接示意图如图2所示。

b.JPG[page]

4 控制系统单元电路
4.1 主控制器选择
    主控制器选择意法半导体的STM32F107VCT6微控制器。STM32F107VC互联型系列使用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核,工作频率为72 MHz。该器件包含2个12位的ADC、4个通用16位定时器和1个PWM定时器,还包含标准和先进的通信接口:多达2个I2C,3个SPI,2个I2S,5个USART、一个USB和2个CAN,该器件同时提供了以太网接口,极大的方便了电路设计。
4.2 串行接口电路
    系统共使用了四个串行接口分别与LCD触摸屏、热敏打印机、读卡器和RS 485接口的电能表通信。LCD触摸屏和热敏打印机为RS 232电平,经过电平转换与MCU通信,LCD触摸屏与MCU的通信协议采用Modbus RTU通信协议,MCU作为主机,LCD触摸屏作为从机。热敏打印机根据打印机模块提供的协议进行通信。读卡器为TTL电平,可以直接与MCU相连,采用读卡器模块提供的协议进行通信。充电计量的电能表采用多功能单相表,电表选用2.0等级的电能表,电流规格为5(40)A。电表提供RS 485接口,通过DL/T 645—2007通信协议与MCU通信。通过读取电能表的电能值作为充电桩的电能计量值,通过读取电表电流和电压值来判断充电过程中是否出现过流和过压的情况,并加以处理。电能表接口的电路图如图3所示。

c.JPG


4.3 CAN总线接口电路
    根据《电动汽车车载充电机与交流充电桩通讯协议》征求意见稿中的相关说明,该征求意见稿推荐车载充电机与交流充电桩之间的通信系统采用CAN总线,所以设计CAN总线接口。数据链路层为物理连接之间提供可靠数据传输,本系统车载充电机与交流充电桩之间的数据帧格式符合CAN总线2.0B版本的规定,使用CAN扩展帧的29位标识符。具体每个位分配的相应定义和传输协议等功能符合SAE J1939—21的规定。
4.4 充电电压测量电路
    电压测量首先需要通过测量互感器将电压和电流转换为可以测量的小信号。例如对220 V的电压信号的测量,采用的互感器变比为2 mA/5 mA,采用图4所示的电路,可知在220 V时互感器的输出恰好为5 mA。忽略大电阻分流的影响,则27 Ω相当于是一个采样电阻。由于采样的信号为交流电,信号有正负之分,而A/D转换器的输入范围为0~3.6 V,所以不能直接将采样电压输入到A/D转换器中。在运放的正输入端接入一个正的参考电压,再选择合适的放大倍数,使输出能够在A/D转换器的输入范围即可很好的解决该问题。采用准同步采样后,数据采用矩形自卷积窗算出其有效值。


4.5 控制导引电路
    控制导引电路完成充电前充电桩与电动汽车的连接确认、供电功率及充电连接装置载流能力的识别和充电过程的监测等任务。MCU通过检测点不同的电压值来判断所处状态,其电路原理图如图5所示。

e.JPG

[page]

5 桩体电气部分设计
    交流充电桩的电气部分主要完成充电的控制与充电过程的保护等功能。具有漏电保护、短路保护、过流、过压、欠压保护等保护功能。除短路和漏电保护外,其他保护功能通过充电控制器控制接触器实现,以实现自恢复;短路和漏电保护选用带漏电保护的微型断路器实现。此外系统还具有防雷模块,防雷模块标称放电电流不小于20 kA,保护电压水平小于等于1.5 kV。单相供电时防雷模块的接线方式选用P+N接线方式。充电桩具备急停按钮,以便在紧急情况时能够强行终止充电。

6 软件设计
    充电桩通过触摸屏完成交互式控制,运行时如果进行刷卡操作则触发中断进行读卡,确定卡的类型进行相关操作。充电模式提供多种选择可以设置按时间、电量、金额充电,也可设置成直接充满为止。程序的整体流程图如图6所示。

f.JPG



7 结论
    本文分析了交流充电桩控制系统的硬件设计与软件设计,叙述了充电桩电气部分的设计。该系统以STM32F107VCT6为控制核心,实现了人机交互、充电控制、电能计量、IC卡付费、票据打印、运行状态监测、充电保护和充电信息存储和上传等多种完善的功能。该系统能满足电动汽车一般的慢速充电要求,作为充电基础设施的一部分对于推进电动汽车的普及具有重要的意义。

关键字:电动汽车  交流充电桩  STM32F107VCT6  车载充电机 引用地址:电动汽车交流充电桩系统设计

上一篇:基于ARM的嵌入式无线视频采集系统设计方案
下一篇:用S3C2410解决网络式汽车防盗系统三大难题

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:15

现代2021年推全新电动车 续航里程增至500km
据外媒报道,现代汽车表示,现代将在2021年之后推出一款单次充电续航里程达500km的电动车。因在电动汽车领域落后于其它竞争对手,现代希望借此来缓解投资者的担忧。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 现代与姊妹品牌起亚的销量排在全球第5位,二者此前也曾表示要在2020年之前推出31款新能源汽车,与之前计划的28款相比增加了三款。 以特斯拉为代表的电动车生产商在与现代和丰田所支持的燃料电池车的对比当中,前者的增长速度要快于后者。去年,现代发布了首款量产的纯电动IONIQ,但这款车单次充电后的续航里程要远低于特斯拉和通用。 此外,现代还表示将在明年上半年推出一款小型电动SUV,续航里程可达390km 以上是关于汽车电子中
[汽车电子]
特斯拉距离顶级车企只差一个座椅的距离
据外媒报道, 特斯拉 新款Model X SUV的座位很糟糕。一个外部承包商在执行此复杂的设计时遇到了麻烦,此事激起了特斯拉和它的供应商之间的矛盾,彼此开始互相指责。如果特斯拉连像座位这样基本部件质量都不能保证,那么将如何完成 Model 3 的量产 ,况且Model 3的目标是大众市场。 埃隆·马斯克多年前曾发誓,他的 电动汽车 生产线和位于加州弗里蒙特的未来工厂将撼动汽车行业。但业内专家表示,埃隆·马斯克坚持在公司内部完成大部分工作是特斯拉不能达到其既定目标的原因之一,即明年将生产50万辆汽车,其中大部分是Model 3车型。     特斯拉本月透露,在今年7月与9月之间仅生产了260辆汽车,远没有达到第三季度1500辆Mo
[嵌入式]
电动汽车充电器电路拓扑的设计考虑
0    引言     早在20世纪初期,在欧洲和美国的轿车驱动系统上,曾使用过电力驱动系统,当时的电动车已取代了昔日的马车和自行车成为主要交通工具。电动汽车所具有的舒 适、干净、无噪声,污染很小等优点曾一度使人们认为这将是交通工具的一个巨大革新。但由于当时电池等关键技术的困扰,以及燃油车的发展,100年来电动汽 车的开发一直受到限制。     随着现代高新技术的发展和当今世界环境、能源两大难题的日益突出,电力驱动车辆又成为汽车工业研究、开发和使用的热点。世界各国从20世纪80年代开始, 掀起了大规模的开发电动汽车的高潮。但电动汽车的市场化一直受到一些关键技术的困扰。其中,比较突出的一个问题就是确保电动汽车电池组安全、高效
[电源管理]
<font color='red'>电动汽车</font>充电器电路拓扑的设计考虑
电动汽车百人会联合ADI与生态企业共谋电动车产业新格局
2021年1月15日-1月17日,“中国电动汽车百人会论坛(2021)”在北京钓鱼台国宾馆召开。论坛以“新发展格局与汽车产业变革”为主题,围绕汽车零排放和电动化变革、能源转化及传统汽车企业转型、未来交通和出行变革图景等热点问题进行了深度探讨。 新能源车动力电池领域一直是百人会年度论坛的关注焦点。过去一年,动力电池产业新产品、新商业模式不断涌现。如何借助电池技术革新、模式和管理创新进一步加强电池全生命周期安全,如何加快大数据及平台化在电池生产研发、应用、运营、回收利用等全生命周期中的应用等问题再度成为本次大会的重点议题。 中国电动汽车百人会一直在致力于打破行业、学科、所有制和部门局限,搭建一个通过研究和交流推进多领域融合和协
[汽车电子]
<font color='red'>电动汽车</font>百人会联合ADI与生态企业共谋电动车产业新格局
电动汽车制动能量回收控制策略的研究
    电动汽车(EV)的研究是在环境保护问题及能源问题日益受到关注的情况下兴起的。在EV性能提高并逐步迈向产业化的过程中,提高能量的储备与利用率是迫切需要解决的两个问题。尽管蓄电池技术有了长足进步,但由于受安全性、经济性等因素的制约,近期不会有大的突破。因此如何提高EV能量利用率是一个非常关键的问题。     制动能量回收问题对于提高EV的能量利用率具有重要意义。电动汽车采用电制动时,驱动电机运行在发电状态,将汽车的部分动能回馈给蓄电池以对其充电,对延长电动汽车的行驶距离是至关重要的。国外有关研究表明,在存在较频繁的制动与起动的城市工况运行条件下,有效地回收制动能量,可使电动汽车的行驶距离延长百分之十到百分之三十。   
[嵌入式]
从电网角度看电动汽车,真的环保么?
一般电动车分乘用车和商用车两种,乘用车就是一般的小汽车,另一类是商用车,主要是车辆公司的用车。再具体些,乘用车可以分为私家车、公务车、出租车,而商用车可以分为客车(例如公交车)和专用车(例如洒水车)。    数据小编先给出来,一辆小汽车重约2吨,百公里耗电约17度,对于私家车、公务车、出租车都适用这个数据。而一辆商用车中10-13吨,载重后百公里耗电约120度。    下面接着分析每种车型每天的耗电量。对于公交车,一般两站地之间间隔1公里,算上乘客上下车的时间,一站地的时间3-5分钟,换算成时速是每小时12-20公里,公交车每天5点到23点运营18小时,一天要跑四五个来回,按照每天休息时间6小时计算,则全天在跑时间
[嵌入式]
​尼得科动力系统研发出用于冷却电动汽车驱动电机系统“E-Axle”的新型电动油泵
此次,尼得科株式会社的集团公司尼得科动力系统株式会社(旧日本电产东测)开发出了 用于冷却电动汽车驱动电机系统“E-Axle”的电动油泵的新产品。 驱动电机 系统 “ E-Axle ” 配套 电动油泵 驱动电机是电动汽车的心脏,从小型轻量化、减少重稀土磁体的使用等角度出发,需要提升冷却效率,可以直接冷却热源——电机的油冷系统正在普及。 尼得科动力系统新开发的电动油泵是在同一家工厂生产电机和泵,并积极利用零件的内部制造技术保持高品质的同时,通过大幅减少零件数量、机械零件紧固以及电气连接的简化、采用尼得科株式会社的紧凑型高输出功率无刷直流电机,与目前的量产产品相比, 实现 了质量 减轻 50% 。本产品
[工业控制]
​尼得科动力系统研发出用于冷却<font color='red'>电动汽车</font>驱动电机系统“E-Axle”的新型电动油泵
从BMW的360° Electric窥探未来电动汽车的生态系统
    阻碍电动汽车普及的因素中,除了续航能力与价格外,还有非常重要的一点就是基础设施与配套服务。要想解决这个问题,不能只靠汽车制造商,而是要形成一个围绕一台电动汽车搭建的完整的生态系统,让围绕电动汽车而存在的硬件厂商、充电运营商、软件服务商等充分参与进来。这样,用户的用车体验才能得到提升,并找到自己购买一台电动汽车的理由。     近日,BMW在美国推出了360° Electric计划,涵盖了充电基础设施安装与咨询服务、公共充电服务、太阳能电力解决方案、停车服务、汽车分享服务、智能汽车服务、维修与保养服务等。几乎把用户购买电动汽车以后能接触到的所有用车情景概括进来,为BMW i系列的车主提供无缝的优质用车体验。    
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved