CN107404139A - 充电桩检测装置和系统 - Google Patents

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温浩
邵丹薇
郑隽
郑隽一
储丹
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    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C17/00Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
    • G08C17/02Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link using a radio link

Abstract

本发明提供了充电桩检测装置和系统,涉及智能充电网技术领域,包括:检测模块、无线通讯模块和服务器;检测模块,与充电桩相连接,用于测量充电桩的充电数据;无线通讯模块,与服务器相连接,用于将充电数据发送至服务器;服务器,用于根据充电数据建立实时模型,并将实时模型与标准模型进行比对,通过比对结果检测充电桩的工作情况,实时监测充电桩的工作状态,使管理人员对充电桩的异常情况及时处理,保证充电安全和用户的体验感。

Description

充电桩检测装置和系统
技术领域
本发明涉及智能充电网技术领域,尤其是涉及充电桩检测装置和系统。
背景技术
随着新能源产业的越来越兴旺,人们对新能源汽车需求量也越来越大,随之而来的各种问题层出不穷,其中新能源汽车充电安全尤为重要。如何及时地发现充电安全隐患就成为了新能源汽车车主或各充电设备厂商关注的问题。
现有的充电桩出现异常情况时,不能被管理人员及时发现,出现用户在工作异常的充电桩为车辆充电的情况,异常的电流电压易对汽车造成不利影响,同时降低了用户的体验感。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供充电桩检测装置和系统,实时监测充电桩的工作状态,使管理人员对充电桩的异常情况及时处理,保证充电安全和用户的体验感。
第一方面,本发明实施例提供了充电桩检测装置,包括:检测模块、无线通讯模块和服务器;
所述检测模块,与充电桩相连接,用于测量所述充电桩的充电数据;
所述无线通讯模块,与所述服务器相连接,用于将所述充电数据发送至服务器;
所述服务器,用于根据所述充电数据建立实时模型,并将所述实时模型与标准模型进行比对,通过比对结果检测充电桩的工作情况。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,所述服务器还用于将所述充电数据进行分析计算,得到分析数据,根据所述分析数据建立实时模型,将所述实时模型与所述标准模型进行纵向比对,在比对结果异常的情况下,根据所述充电数据,形成分析报告,并将所述分析报告发送至终端。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,所述分析数据包括当前充电功率、当前单次充电效率、当前充电电流、当前充电电压、当前充电电量。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式,其中,所述服务器还用于在所述比对结果大于预设值且超过预设时间的情况下,根据所述充电数据,形成分析报告,并将所述分析报告发送至终端;
或者,
还用于在所述比对结果呈现跳跃式不稳定状态的情况下,根据所述充电数据,形成分析报告,并将所述分析报告发送至终端。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第四种可能的实施方式,其中,所述标准模型通过历史采集数据或预设标准数据建立。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第五种可能的实施方式,其中,所述历史采集数据或所述预设标准数据包括历史充电功率、历史单次充电效率、历史充电电流、历史充电电压、历史充电电量和历史充电平均值。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第六种可能的实施方式,其中,所述标准模型和所述实时模型分别包括以充电时间为横轴,分析数据为纵轴的图形报表。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第七种可能的实施方式,其中,所述充电数据包括充电电流、充电电压、充电电量和充电时间,所述检测模块包括:
电压检测模块,用于检测充电桩的当前充电电压;
电流检测模块,用于检测充电桩的当前充电电流;
电表模块,用于检测所述充电桩的当前充电电量;
计时器模块,用于检测所述充电桩的充电时间。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第八种可能的实施方式,其中,还包括主控处理器,分别与所述检测模块和所述无线通讯模块相连接,用于控制所述检测模块和所述无线通讯模块工作。
第二方面,本发明实施例还提供充电桩检测系统,包括如上所述的充电桩检测装置,还包括运营服务器和通过所述运营服务器与所述充电桩检测装置相连接的终端,所述终端包括上位机和智能终端设备,其中,所述充电桩检测装置通过所述运营服务器将分析报告发送至所述上位机和所述智能终端设备。
本发明实施例提供了充电桩检测装置和系统,包括:检测模块、无线通讯模块和服务器;检测模块,与充电桩相连接,用于测量充电桩的充电数据;无线通讯模块,与服务器相连接,用于将充电数据发送至服务器;服务器,用于根据充电数据建立实时模型,并将实时模型与标准模型进行比对,通过比对结果检测充电桩的工作情况,实时监测充电桩的工作状态,使管理人员对充电桩的异常情况及时处理,保证充电安全和用户的体验感。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例一提供的充电桩检测装置结构示意图;
图2为本发明实施例一提供的充电桩检测装置中检测模块是结构示意图;
图3为本发明实施例一提供的充电桩检测装置图形报表示意图;
图4为本发明实施例二提供的充电桩检测系统结构示意图。
图标:10-检测模块;20-无线通讯模块;30-服务器;40-主控处理器;11-电压检测模块;12-电流检测模块;13-电表模块;14-计时器模块;100-充电桩检测装置;200-运营服务器;300-终端。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
现有的充电桩出现异常情况时,不能被管理人员及时发现,出现用户在工作异常的充电桩为车辆充电的情况,异常的电流电压易对汽车造成不利影响,同时降低了用户的体验感。
基于此,本发明实施例提供的充电桩检测装置和系统,实时监测充电桩的工作状态,使管理人员对充电桩的异常情况及时处理,保证充电安全和用户的体验感。
为便于对本实施例进行理解,首先对本发明实施例所公开的一种充电桩检测装置进行详细介绍,
实施例一:
图1为本发明实施例一提供的充电桩检测装置结构示意图。
参照图1,充电桩检测装置包括:检测模块10、无线通讯模块20和服务器30;
检测模块10,与充电桩相连接,用于测量充电桩的充电数据;
无线通讯模块20,与服务器30相连接,用于将充电数据发送至服务器30;
服务器30,用于根据充电数据建立实时模型,并将实时模型与标准模型进行比对,通过比对结果检测充电桩的工作情况。
具体地,通过检测模块10测量充电桩充电过程中的充电数据,服务器30对其进行分析比对,并将比对结果经运营服务器发送到终端,终端根据分析结果对充电桩进行控制,以便能够及时发现趋于危险运行的充电桩或安全隐患,从而避免造成重大损失;
这里,无线通讯模块20采用GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)技术;
进一步的,如图2所示,充电数据包括充电电流、充电电压、充电电量和充电时间,检测模块10包括:
电压检测模块11,用于检测充电桩的当前充电电压;
电流检测模块12,用于检测充电桩的当前充电电流;
电表模块13,用于检测充电桩的当前充电电量;
计时器模块14,用于检测充电桩的充电时间。
进一步的,还包括主控处理器40,分别与检测模块10和无线通讯模块20相连接,用于控制检测模块10和无线通讯模块20工作。
进一步的,服务器30还用于将充电数据进行分析计算,得到分析数据,根据分析数据建立实时模型,将实时模型与标准模型进行纵向比对,在比对结果异常的情况下,根据充电数据,形成分析报告,并将分析报告发送至终端。
进一步的,分析数据包括当前充电功率、当前单次充电效率、当前充电电流、当前充电电压、当前充电电量。
这里,检测模块10测量得到实时采集的充电数据后,通过服务器30对充电数据进行分析计算,利用图形报表具体分析实时采集到的充电数据,以充电时间为x轴形成当前充电功率图形报表、当前单次充电效率图形报表以及当前充电电流、当前充电电压、当前充电电量的图形报表;
进一步的,标准模型通过历史采集数据或预设标准数据建立。
进一步的,历史采集数据或预设标准数据包括历史充电功率、历史单次充电效率、历史充电电流、历史充电电压、历史充电电量和历史充电平均值。
具体地,基于历史采集数据或充电桩提供的预设标准数据,服务器30通过计算形成按照充电时间为x轴的分析数据,包括历史充电功率(U*I,U为电压,I为电流)、历史单次充电效率(P/S,P为充电量,S为充电时长)、历史充电电流、历史充电电压、历史充电电量的折线图和历史充电平均值,建立分析模型;
进一步的,如图3所示,标准模型和实时模型分别包括以充电时间为横轴,分析数据为纵轴的图形报表。
具体地,实线为历史充电功率,虚线为当前充电功率,两者相差较小,未在超过预设时间的情况下超过预设值,且变化较稳定,未出现跳跃式不稳定状态,可得知当前充电桩充电功率正常;
这里,图3为本发明一种示范性实施例,充电桩具体情况的检测通过类似图形报表由工作管理人员根据经验和实际情况获得;
进一步的,服务器30还用于在比对结果大于预设值且超过预设时间的情况下,根据充电数据,形成分析报告,并将分析报告发送至终端;
或者,
还用于在比对结果呈现跳跃式不稳定状态的情况下,根据充电数据,形成分析报告,并将分析报告发送至终端。
具体地,将标准模型与实时模型进行充电功率、单次充电效率、充电电流、充电电压、充电电量的纵向比较,即该次充电与标准模型的充电功率、单次充电效率、充电电流、充电电压、充电电量进行数据比比较,如果数据浮动较大,则需提取该次充电数据,形成可疑充电分析报告,并将分析报告发送至终端;
例如,根据以往采集的历史充电数据形成的折线图,与关于当前充电功率、当前单次充电效率数据、当前充电量、当前充电时长、当前充电电压以及当前充电电流的充电时间折线图,两者进行纵向比较,分析以上几个数据的折线图,如果发现当前充电功率或单次充电效率呈下降趋势,或跳跃式不稳定数值状态,则需要将该次充电桩充电数据提取出来形成分析报告;
又如,根据历史充电数据或预设标准数据建立标准模型后,比较实时模型中当前充电电流和标准模型中的历史充电电流,如果当前充电电流大于历史充电电流超过一定比例(即预设值),且持续5分钟(即预设时长)以上,则可能是电表模块13测量的当前充电量异常或电流检测模块12测量的当前充电电流异常,或者可能是充电桩线路老化等线路问题导致,进而可推知可能是充电桩的何种相关异常情况,便于工作管理人员及时处理;
这里,并不局限于上述两种例子对充电桩进行检测,为本发明的示范性实施例,充电桩具体情况的检测通过类似图形报表由工作管理人员根据经验和实际情况获得,以上情况均需要将当前充电数据提取出来形成分析报告;
本发明实施例提供了充电桩检测装置,包括:检测模块、无线通讯模块和服务器;检测模块,与充电桩相连接,用于测量充电桩的充电数据;无线通讯模块,与服务器相连接,用于将充电数据发送至服务器;服务器,用于根据充电数据建立实时模型,并将实时模型与标准模型进行比对,通过比对结果检测充电桩的工作情况,实时监测充电桩的工作状态,使管理人员对充电桩的异常情况及时处理,保证充电安全和用户的体验感。
实施例二:
图4为本发明实施例二提供的充电桩检测系统结构示意图。
参照图4,本发明实施例还提供了充电桩检测系统,包括如上所述的充电桩检测装置100,还包括运营服务器200和通过运营服务器200与充电桩检测装置100相连接的终端300,终端300包括上位机和智能终端设备,其中,充电桩检测装置100通过运营服务器200将分析报告发送至上位机和智能终端设备。
具体的,上位机和智能终端设备根据分析报告,对充电桩进行控制,使充电桩执行相应操作;
本发明实施例提供的充电桩检测装系统,与上述实施例提供的充电桩检测装置具有相同的技术特征,所以也能解决相同的技术问题,达到相同的技术效果。
在本发明实施例的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种充电桩检测装置,其特征在于,包括:检测模块、无线通讯模块和服务器;
所述检测模块,与充电桩相连接,用于测量所述充电桩的充电数据;
所述无线通讯模块,与所述服务器相连接,用于将所述充电数据发送至服务器;
所述服务器,用于根据所述充电数据建立实时模型,并将所述实时模型与标准模型进行比对,通过比对结果检测充电桩的工作情况。
2.根据权利要求1所述的充电桩检测装置,其特征在于,所述服务器还用于将所述充电数据进行分析计算,得到分析数据,根据所述分析数据建立实时模型,将所述实时模型与所述标准模型进行纵向比对,在比对结果异常的情况下,根据所述充电数据,形成分析报告,并将所述分析报告发送至终端。
3.根据权利要求2所述的充电桩检测装置,其特征在于,所述分析数据包括当前充电功率、当前单次充电效率、当前充电电流、当前充电电压、当前充电电量。
4.根据权利要求1所述的充电桩检测装置,其特征在于,所述服务器还用于在所述比对结果大于预设值且超过预设时间的情况下,根据所述充电数据,形成分析报告,并将所述分析报告发送至终端;
或者,
还用于在所述比对结果呈现跳跃式不稳定状态的情况下,根据所述充电数据,形成分析报告,并将所述分析报告发送至终端。
5.根据权利要求1所述的充电桩检测装置,其特征在于,所述标准模型通过历史采集数据或预设标准数据建立。
6.根据权利要求5所述的充电桩检测装置,其特征在于,所述历史采集数据或所述预设标准数据包括历史充电功率、历史单次充电效率、历史充电电流、历史充电电压、历史充电电量和历史充电平均值。
7.根据权利要求2所述的充电桩检测装置,其特征在于,所述标准模型和所述实时模型分别包括以充电时间为横轴,分析数据为纵轴的图形报表。
8.根据权利要求1所述的充电桩检测装置,其特征在于,所述充电数据包括充电电流、充电电压、充电电量和充电时间,所述检测模块包括:
电压检测模块,用于检测充电桩的当前充电电压;
电流检测模块,用于检测充电桩的当前充电电流;
电表模块,用于检测所述充电桩的当前充电电量;
计时器模块,用于检测所述充电桩的充电时间。
9.根据权利要求1所述的充电桩检测装置,其特征在于,还包括主控处理器,分别与所述检测模块和所述无线通讯模块相连接,用于控制所述检测模块和所述无线通讯模块工作。
10.一种充电桩检测系统,其特征在于,包括权利要求1-9中任一项所述的充电桩检测装置,还包括运营服务器和通过所述运营服务器与所述充电桩检测装置相连接的终端,所述终端包括上位机和智能终端设备,其中,所述充电桩检测装置通过所述运营服务器将分析报告发送至所述上位机和所述智能终端设备。
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