在全国限电的背景下谈谈Smart Charging技术

发布者:电子艺术大师最新更新时间:2022-08-01 来源: elecfans关键字:限电  Smart  充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

近日我国多地发出限电通告,谈及限电原因,众说纷纭,我们这里不做讨论。但有一点可以肯定,一定是缺电才会限电。我们不得不承认,以往很少担心的用电,现在似乎也成了一种稀缺资源。

 

同时,伴随着电动汽车行业的飞速发展和国家政策的倾斜,国内的电动汽车数量和充电桩数量与日俱增,电动汽车对电能的需求也在逐年增多。

 

 

我们不得不担心,电动汽车可能会对我们目前的能源系统构成威胁。在这样的背景下,“Smart Charging”的概念显得越来越重要。

 

什么是Smart Charging

智能电动汽车充电或智能充电是指电动汽车与充电设备共享数据连接,充电设备与充电运营商共享数据连接的系统。与传统电设备不同,智能充电系统会智能监控、管理和限制其设备的使用,以优化能源消耗。

 

智能充电系统对设备的控制包括简单的开启和关闭充电,车辆的单向控制(V1G),允许增加或减少充电率,以及具有技术挑战性的双向车辆到电网(V2G),允许电动汽车在放电模式下向电网提供服务。此外,汽车到家庭(V2H)和汽车到建筑(V2B)是一种双向充电形式,电动汽车在停电期间用作住宅备用电源

 

Smart Charging的好处

1、对用户的好处

(1)充电更快

智能设备将自动使用最大可用能量。

 

(2)充电更安全

智能设备在开始充电前会自动测试你的车辆和设备之间的连接。所有充电事件都被监控,可以远程控制。

 

(3)既省钱又保护环境

有了智能充电,汽车可以一直插电,设备会将充电时间安排在低消耗时间,以节省我们的花销,当电网负载过高时,汽车还可以暂时用作电力储备,当然这个过程不会产生额外的花销。

 

2、对电网的好处

可以降低负载,系统协调用户需求和电网负载之间的关系,尽量使得充电行为发生在低负载的时候。

 

我们可以预见,Smart Charging会是电动汽车产业下个阶段一项很重要的技术。

 

Smart Charging技术带来的开发挑战

随着未来Smart Charging应用的日益广泛,DC充电将会变成更加重要的部分(ISO 15118的要求),AC充电也会被叠加更多智慧功能。对于任何想要进入充电领域的企业来说,除了传统的AC充电,将不可避免地需要实现Smart Charging和DC充电技术。

 

在基础建设端,DC充电将要求更多的部件和强大的充电控制器。DC充电技术要更为复杂,需要处理各种标准,比如ISO 15118、OCPP(Open Charge Point Protocal)、PLC(Power Line Communication)、以太网、CAN和工业领域总线,并且这些标准还在持续发展中。如下的Vector的通用型的充电控制器为例,它可以并行处理2个充电进程,比如1个是CCS充电,另一个是CCS充电或者CHAdeMO、AC或者GB/T充电。

 


既然Smart Charging会是电动汽车产业下个阶段一项很重要的技术。在这项技术发展的过程中,必定需要很多测试工作。基于这个需求,Vector公司推出了一款产品——Canoe Option SmartCharging,用于支持电动汽车、充电桩开发过程中的测试需要,下面我们一起来认识一下它。
 

CANoe Option SmartCharging简介

CANoe Option SmartCharging支持模拟电动汽车(EV)或充电桩(EVSE)在充电过程中的通信,支持充电过程的数据分析、测试、故障注入,这使得SmartCharging成为电动汽车、充电桩开发过程中进行功能验证、测试的理想工具。

 

得益于CANoe完整的通信测试工具链,以及对多种协议的支持,可以方便的集成交直流电源、负载,结合CANoe Option SmartCharging可以搭建完整的充放电测试系统,包括集成EV、EVSE充电控制器的网络测试功能。

 

支持标准

▲IEC 61851

▲ISO/IEC 15118

▲DIN 70121

▲GB/T 27930

▲CHAdeMO

 

应用领域

支持符合国际标准IEC 61851, DIN 70121, ISO 15118, GB/T 27930和CHAdeMO的电动汽车与充电桩之间充电过程数据分析,仿真、测试。

 

产品功能

CANoe Option SmartCharging支持在trace窗口中分析充电数据、支持充电数据记录文件的离线回放。

 

 

在EV、EVSE的仿真测试方面,Option SmartCharging提供了SCC_ChargePoint.dll、SCC_Vehicle.DLL、GBT27930_IL.dll、CAPL API等文件,可以方便、快速的搭建EV或者EVSE仿真节点,结合CAPL脚本,实现对EVSE或者EV的功能及协议一致性测试。部分CAPL API如下图:

 

 

以GBT27930 EV测试为例,需要使用到GBT27930_IL.dll仿真EVSE。GBT27930_IL.dll配置了充电过程状态机,可以控制充电状态的切换、设置充电参数、故障注入。EVSE的仿真需要GBT27930_IL.dll和CAPL结合实现,首先激活GBT27930_IL.dll的使用,仿真步骤如下:

 

▲在dbc中定义J1939节点

▲添加节点属性,且属性值为GBT27930_IL.dll 

▲定义节点要发送的报文

▲定义节点地址

▲节点中添加CAPL脚本

▲CAPL脚本中编辑CAPL API控制节点的功能,GBT27930IL_InitAsCharger、GBT27930IL_StartChargingSimulation、GBT27930IL_SetDelayForStateTransition

▲编辑Panel面板,实现与测试工程师的交互

 

 

使用需求

(1)软件部分

CANoe option SmartCharging用于实现高层通讯,例如应用层。对于较低层通讯(如传输层),针对不同的充电标准,需要结合不用的CANoe options。

 

  • 对于DIN 70121和ISO 15118标准的联合充电系统(CCS),需要结合option Ethernet。

  • 对于GB/T 27930国标充电,需要结合option.J1939。

  • 对于CHAdeMO日标充电,CANoe option SmartCharging即可满足。

 

(2)硬件部分

对于基于电力线通信(PLC)的DIN 70121和ISO 15118联合充电系统(CCS)标准,需要使用VT7970 (Qualcomm)或VT7971 (Vertexcom)或VT7870。

 

GB/T 27930和CHAdeMO标准基于CAN通信。因此,Vector提供了广泛的接口硬件来匹配CANoe option SmartCharging,如VN1600系列硬件和VT系统的VT6104A模块。

 

(3)测试用例

针对充电过程通信的测试,主要有协议一致性测试、互操作性测试以及OEM规范自定义的测试。根据相关协议一致性、互操作性测试标准,Vector开发了相应的车辆端、充电桩端测试用例包,可以减少测试工程师的工作量,极大加快项目开发进程。

 

充电测试HiL

基于Vector VT系统、以CANoe为上位机的OBC测试系统,由于CANoe丰富的软硬件接口,方便集成第三方硬件,能够满足OBC充电、放电、DCDC测试需求,兼顾信号级测试、功率级测试。vTESTstudio测试用例编辑操作简单,易上手,可以大大节省客户的测试时间,达到事半功倍的效果。高精度的CSM高压测量模块,采用微秒级的采样周期配合vMeasure exp内置的eMobility Analyzer函数运算,让实时的功率、效率计算变得更简单。

 

后记

随着电力能源的紧缺与电动汽车行业能耗的增长,智能充电网络系统必将是未来的发展趋势,相信这项技术的逐渐发展和完善,可以促进电动汽车行业的繁荣发展。当然,这需要所有汽车行业从业者们的共同努力。


关键字:限电  Smart  充电 引用地址:在全国限电的背景下谈谈Smart Charging技术

上一篇:看罗姆如何“深耕”汽车娱乐和ADAS市场?
下一篇:汽车网关如何显著提升驾驶体验?

推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 01:38

电动汽车无序充电对电网的影响
随着我国能源战略发展以及低碳行动的实施,电动汽车已逐步广泛应用,而电动汽车的应用非常符合当今社会对环保意识的要求,以及有效节省化石燃料的消耗。由于其没有污染排放的优点以及政府部门的关注,电动汽车将成为以后出行的重要交通工具。由于大批的电车作为负荷随机接到电网中进行充电,务必会给输配电网络造成不小的冲击,严重影响其经济效益和电力品质,有时甚至影响其稳定平稳的运行。本文主要从电动汽车无序充电对电网的影响入手,分析目前有序充电调度对策的研究现状。 01 电动汽车无序充电对电网的影响 影响电动汽车充电的因素。电动汽车不同于其他负荷,其具有随机性,因此需要充分考虑影响其变化的因素,并建立理想的负荷概率模型,才可以更真实的模拟电动汽车无序
[嵌入式]
电动汽车无序<font color='red'>充电</font>对电网的影响
充电池的容量测试方法
  本文介绍一款由, LED 指示的电池容量测试仪,采用全集成结构,特别是指示电路由 15 只发光二极管组成,具有工作可靠、测试方便与显示醒目等特点。用它可以测量规格为 1.2V 的各种可充电电池,以判别其容量合格否,并挑出劣质假货。   工作原理该测试仪电原理如附图所示。   整机电路除工作电源由变压器 T 、桥堆 VD1 及稳压器 IC1 等组成 9V 电压为全机供电之外,主要功能电路由以下三部分组成。   1 .放电器电路由时基电路 IC2 接成 R-S 触发器,其⑤脚为参考电压,校正 VREF=2V ,当②脚触发电平低于 1 . 0V 时电路即翻转,③脚输出端推动由 BG1 、 BG2 和 BG3 组成放电电路对电池
[电源管理]
可<font color='red'>充电</font>池的容量测试方法
台达电抢与美能源部合作开发出双向车载充电模块
台电源大厂台达电持续抢攻电动车领域,2年前与美国能源部合作开发出宽能隙(Wide-band Gap)双向车载充电模块,使电动车具备车辆对负载(vehicle-to-load)的双向充放电能力,今年则继续参与针对双向车载充电模块生产的开发合作计划。 台达电子副总裁暨电动车方案事业群总经理唐修平表示,公司不断提升全球研发能量并积极参与尖端技术开发计划,以北美市场为例,台达近期在底特律扩建的研发中心就拥有超过40名工程师为车厂客户提供服务,确保产品及系统的质量与可靠度。 唐修平指出,这些投入让台达能以深厚的技术能力及行业知识提供领先业界的车载充电与驱动马达、电动车逆变器等动力传动解决方案,以及车外的电动车充电基础设施。 另外
[嵌入式]
智能充电管理集成电路MAX1870简介及应用
智能充电管理集成电路MAX1870简介及应用 MAX1870是Maxim公司推出的升/降压型智能电池充电管理集成电路,可以在电池电压高于或低于适配器电压的情况下。用于对2~4节锂离子电池的充电控制。该器件内嵌有用户可编程的8位RISC微控制器内核和多通道数据获取单元电路、高速SPI接口电路、以及主/从SMBus接口电路,并可实现对锂离子电池的电量检测。 1 MAX1870A概述 MAX1870A芯片具备为Li+、NiMH和NiCd电池充电所需的所有功能。它采用高效H桥拓扑结构的DC-DC转换器来控制充电电压和电流。与传统H桥控制器相比,这种专有的控制方案具有更高的效率,能够使用更小的电感,并可工作在高于和低于电池电压的输入电
[电源管理]
智能<font color='red'>充电</font>管理集成电路MAX1870简介及应用
铅酸电池无级调压充电电路
一、无级调压(流)充电器 在整流变压器初级串接一只市售风扇调速器(烤火箱调温器),调改输入工频电压就能达到无级调压的目的。输出波形虽不佳,实践证明是可行的。 充电时,只要充电电流调到符合要求,电压肯定也是合适的。(除电瓶本身有故障外)。 只有电瓶极性接对了,继电器才吸合接通充电回路。 当电瓶剩电过少,或充12V以下电瓶时,需充电器接通市电,按一下AN帮助启动。100Ω电阻维持J的吸合。继电器的触点容量要大于。10A(双触点并联用)。 负极回路串了三只1Ω电阻(=0.333Ω),是作形成压差检测电流用的,输出电压越高、电流越大,其压降越大。电流表实际是电压表,只不过整定标值是电流数。本人用的是廉价91L16300V小方表,去掉表
[电源管理]
铅酸电池无级调压<font color='red'>充电</font>电路
三星讽苹果从iPhone 12系列中移除充电
据外媒MacRumors报道,三星在其社交媒体账户上嘲讽苹果从iPhone 12系列和其他iPhone型号中移除充电器,指出三星Galaxy智能手机在出货时将继续配备充电器。“这些将包括在你的Galaxy中,”三星Facebook的帖子中写道,并配上了一张充电器的图片。 值得注意的是,苹果不再为购买的iPhone的用户提供充电器或EarPods,这一变化适用于新的iPhone 12机型和新购买的iPhone 11、iPhone SE和iPhone XR机型。苹果表示,这一改变将让其通过取消配件和现在iPhone使用的更小的盒子尺寸来减少碳排放。 苹果在周二的活动上表示,这一转变是出于环保的考虑,但有人猜测,由于新iPhone产
[手机便携]
μP控制的Si9731型电池充电器的原理及应用
摘要:Si9731是一种可对1节锂离子电池或1"3节镍镉/镍氢电池进行脉冲充电的电池充电器IC。其电池充电可在系统处理器的直接控制下完成。文中介绍了Si9731的主要特点、内部结构、引脚功能和工作原理,并给出Si9731的设计要点。 关键词:集成电路;μP控制;充电器 1 Si9731的主要特点 Si9731型电池充电器是一种单片IC,可在系统处理器控制下对3节NiCd/NiMH电池或1节锂离子电池进行脉冲充电。该IC内部的低导通电阻(RSD(CON))的MOSFET可在系统处理器施加的脉冲信号下,通过变化的占空比实现导通和关断,因而在大电流脉冲充电时具有非常小的热耗散。Si9731同时还提供涓流充电模式,可在电池被充到足
[应用]
充电桩行业的市场现状与发展趋势
近年来,随着电动汽车(EV)的普及,充电桩市场展现出蓬勃的发展势头。作为新能源汽车产业的重要组成部分,充电桩行业不仅受到市场需求的驱动,还得到了各级政府的政策支持。本文将分析充电桩行业的市场现状,并探讨其未来的发展趋势。 市场现状 市场规模持续扩大 根据行业研究报告预测,2024年中国电瓶车充电桩市场规模将达到新的高度。这主要得益于新能源汽车市场的快速增长。数据显示,到2024年,中国充电桩市场规模有望达到517亿元,甚至更高至1084亿元。截至2024年7月底,全国充电基础设施总量已达到1060.4万个,同比增长53.1%,显示出充电设施的快速扩展。其中,公共充电桩数量达到320.9万台,私人充电桩数量达到739.4万台。
[嵌入式]
<font color='red'>充电</font>桩行业的市场现状与发展趋势
小广播
最新嵌入式文章
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
随便看看

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

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