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行業新聞

交流充電樁主板的系統設計要點


眾所周知,充電系統的好壞直接影響著電動汽車的實際運行,而交流充電樁是目前應用最廣的電動汽車充電解決方案,交流充電樁的核心組成部分交流充電樁主板,它相當于是交流充電樁的大腦,控制著整個充電樁的運營和數據。所以交流充電樁主板的質量直接決定著交流充電樁的好壞,交流充電樁主板系統設計的高低決定著電動汽車充電系統質量的好壞。


交流充電樁主板系統設計包括:軟硬件總體系統設計、硬件系統設計和軟件系統設計。


1.軟硬件總體系統設計


電動汽車交流充電樁系統在實際設計期間,應加強對PLC可編程控制器與觸摸屏的相關設計,包括對智能卡識讀模塊、電能計量模塊以及發票打印機的設計,這些內容都是可以確保充電樁可以順利運行的關鍵內容,整個框圖如下圖所示。

系統整體框架圖1.png

對于電動汽車的充電而言,充電樁是較為重要的設施,在實際應用充電樁充電期間,通過觸摸讀取畫面的方式能夠實現PLC與各功能模塊之間的有效連接,在連接下就可以建立一種有效的通訊系統,在系統內可以實現電能計費的方式,實時顯示充電時間、充電量以及充電費用等相關內容,當完成整個充電需求之后就可以借助打印模塊對涉及的數據進行打印,便于用戶查看相關信息。


2.硬件系統設計


硬件系統設計包括需求分析規劃、架構設計、模塊設計、電路設計、布局和布線設計以及測試和驗證等多個方面。

2.1 需求分析和規劃:硬件設計的首要步驟是進行需求分析和規劃。這一階段的主要任務是明確硬件設計的需求,包括功能需求、性能需求、成本需求等。通過對這些需求進行分析和規劃,為后續的硬件設計提供明確的方向和目標。

2.2 架構設計:在需求分析和規劃的基礎上,進行硬件架構設計。硬件架構是指系統的主要組成部分及其連接方式,它決定了系統的功能和性能。硬件架構設計需要考慮到各種因素,如系統規模、可擴展性、穩定性等。

2.3 模塊設計:在硬件架構設計的基礎上,進行各個模塊的設計。模塊是硬件系統中的獨立功能單元,它們協同工作以實現整個系統的功能。模塊設計需要明確每個模塊的功能、性能參數、接口等,并選擇合適的芯片、元件和電路進行模塊的實現,交流充電樁主板硬件模塊主要有:處理器模塊、通信模塊、充電控制模塊、安全保護模塊、傳感器模塊


2.3.1處理器模塊設計:處理器是中央處理器 (CPU)、存儲器、時鐘以及其他必要的集成電路組成的,是

流充電樁樁主板的核心組件之一,可以處理來自用戶的命令并相應地控制交流樁的運行。


2.3.2通信模塊設計:交流樁需要和后臺服務器以及移動端進行通信,通信模塊可以提供種接口,例如以太網、RS485、小區網絡等。這個模塊主要負責將交流樁的數據傳輸到后臺服務器或移動端,以實現遠程監控和管理。


2.3.3充電控制模塊設計:這個模塊與交流樁主板上的其它電子元器件連接,以控制整個充電過程。它負責識別車輛型號、確認充電需求,確定合適的充電方式和充電功率,并監控充電過程中的    各種參數,如充電電流、電壓等等。     


2.3.4安全保護模塊設計:在交流樁主板中,安全保護模塊負責確保充電過程的安全性和可靠性。它能夠檢

測電池電量、充電過程中的電壓和溫度等數據,并通過系統控制保證充電過程中車輛和用戶的安全。


2.3.5傳感器模塊設計:傳感器模塊可以收集交流樁主板所在環境的各種數據,例如氣溫、濕度、可燃氣體

濃度等等。這些數據可以用于優化交流樁的使用效率,確保整個充電過程的安全性、可靠性和高效性

2.4 電路設計:模塊設計完成后,需要進行電路設計。電路是實現模塊功能的基本單元,包括電源電路、信號電路等。電路設計需要考慮到電流、電壓、頻率、功耗等因素,以保證系統的穩定性和可靠性。

2.5 布局和布線設計:在電路設計完成后,需要進行布局和布線設計。布局是指將電路中的元件和導線布置在印制板上的方式,而布線是指確定每個元件之間連接的導線走向和位置。布局和布線設計需要考慮到印制板的尺寸、元件的排列、信號的傳輸等因素,以保證產品的質量和生產效率。

2.6測試和驗證:最后,需要進行測試和驗證。測試是指對硬件樣品進行各種參數的測試,以檢驗其是否符合設計要求。驗證是指對硬件系統進行模擬仿真測試,以檢查其在實際應用中是否能夠正常工作。這一階段還包括對硬件系統的調試和優化,以提高其性能和穩定性。


3.軟件系統設計


系統設計主要包括:需求分析、概要設計、詳細設計、編碼和測試等。


3.1 需求分析:需要對用戶的具體需求進行深入的調研和分析,以確定系統所需的功能和性能等要求。


3.2概要設計:需要進行大體結構的規劃和設計,確定系統的架構、模塊劃分、數據結構、算法策略等。


3.3詳細設計:需要根據概要設計的思路,對各個模塊進行具體設計,包括接口設計、算法具體實現、數據流程設計、狀態控制等。交流充電樁主板軟件系統詳細設計主要有:用戶交互界面、充電管理、安全機制、數據分析。


3.3.1用戶交互界面:充電樁主板的軟件系統負責充電樁的用戶交互界面設計和實現,用戶通過界

面與充電樁進行交互,包括啟動充電、選擇充電模式、支付費用等操作,輕松開啟充電。


3.3.2.充電管理:充電樁主板的軟件系統通過算法優化充電過程,實現智能調度和電量分配,確保每輛車都能以最合適的速度充電。


3.3.3安全機制:充電樁主板的軟件系統還負責監控充電過程中的電流、電壓等關鍵參數,及時發現異常并采取措施,保障用戶和設備的安全。     


3.3.4數據分析:充電樁主板的軟件系統可對充電樁數據進行深度挖掘與分析,預測充電高峰期,指導運營商合理規劃充電樁布局,優化資源配置,提升整體充電網絡的服務質量和經濟效益。


3.4編碼和測試:需要將設計文檔轉化為實際可執行的代碼,并進行測試、修正,直至達到系統要求和客戶期望的水平。

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