CN108322247A - 一种骑行电动车充电系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种骑行电动车充电系统,包括主机、从机、云服务器;主机分别与从机、电源接口、云服务器连接;云服务器与移动终端连接;主机包括第一通信模块、第一手机信号放大模块、第一控制模块、第一显示模块、交流直流转换模块、交流电输入接口;第一控制模块分别与第一通信模块,第一显示模块,交流直流转换模块连接;交流直流转换模块与交流电输入接口模块连接;第一通信模块与第一手机信号放大模块连接。本发明的有益效果是:通过设置主机和从机的方式,在主机实现交流直流转换,避免传统方式每个充电接口配置一个插头,需要多出拉线,存在安全隐患的问题,主机可以直接接入停车场380v供电系统,提高电源利用效率。
Description
技术领域
本发明涉及一种充电系统具体涉及一种骑行电动车充电系统。
背景技术
目前现有技术中的骑行电动车充电系统,一个充电器只能为一种电动车充电,公共充电站需要准备大量不同类型的充电器,成本较高不便于管理。
现有技术中骑行电动车充电系统需要配置大量现场工作人员,成本高昂不便于管理。
现有技术中骑行电动车充电系统用户为充电行为支付现金,容易出现管理漏洞,并且不安全,如果采用目前流行的扫码支付方式,由于骑行充电站往往设置在低下停车场,没有手机信号,无法完成扫码支付。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供一种骑行电动车充电系统,包括主机、从机、云服务器;
主机分别与从机、电源接口、云服务器连接;
云服务器与移动终端连接;
主机包括第一通信模块、第一手机信号放大模块、第一控制模块、第一显示模块、交流直流转换模块、交流电输入接口;
第一控制模块分别与第一通信模块,第一显示模块,交流直流转换模块连接;
交流直流转换模块与交流电输入接口模块连接;
第一通信模块与第一手机信号放大模块连接;
从机包括温度传感器,第二通信模块,第二手机信号放大模块,第二控制模块,第二显示模块,电流传感器,电压传感器,直流输出模块;
第二控制模块分别与温度传感器,第二通信模块,电流传感器,电压传感器连接;
第二通信模块与第二手机信号放大模块连接;
直流输出模块与交流直流转换模块连接;
电流传感器获取充电电流信息并发送至第二控制模块;
电压传感器获取充电电压信息并发送至第二控制模块;
温度传感器获取电池温度信息并发送至第二控制模块;
第二控制模块依据充电电流信息和充电电压信息计算用户应支付费用,并通过第二显示模块向用户展示支付二维码;
第二控制模块依据充电电流信息、充电电压信息、温度信息得出电池健康状况信息,并将电池健康状况信息发送至移动终端;
第二控制模块依据充电电流信息、充电电压信息、温度信息得出电池参数信息,并发送至第一控制模块,第一控制模块依据电池参数信息调整交流直流转换模块输出;
第二控制模块依据充电电流信息、充电电压信息计算充电剩余时间信息并将充电剩余时间信息发送至移动终端;
进一步的,主机与移动通信网络接口连接;
主机从移动通信网络获取移动通信网络信号,并通过第一手机信号放大模块和第二手机信号放大模块将手机信号发射所述移动通信网络信号。
进一步的,第一控制模块为单片机或PLC,第二控制模块为单片机或PLC。
进一步的,还包括紧急电路切断模块,紧急电路切断模块与第二控制模块和直流输出模块连接;
第二控制模块依据充电电流信息、充电电压信息、充电温度信息获取判断电池是否正常充电,若判断出现充电异常则通过紧急电路切断模块切断充电电路。
进一步的,还包括NFC读写模块,NFC读写模块与第二控制模块连接;
第一控制模块依据充电电流信息、充电电压信息计算用户应支付费用,并通过NFC读写模块获取用户支付数据
进一步的,还包括接口转换模块,接口转换模块与直流输出模块连接。
进一步的,云服务器与支付供应商服务器接口连接。
进一步的,所述移动终端安装充电管理APP;
所述充电管理APP包括显示模块,所述显示模块从第一控制模块获取充电电压信息,充电电流信息,充电剩余时间信息,电池参数信息,应支付费用信息,并向用户展示上述信息;
所述充电管理APP还包括充电参数获取模块,所述充电参数获取模块响应用户输入,获取充电参数并将充电参数发送至第一控制模块,第一控制模块依据所述充电参数调整交流直流转换模块输出;
所述充电管理APP还包括充电支付模块,所述支付模块用户支付充电费用;
所述充电管理APP还包括报警模块,所述报警模块在第二控制模块判断电池充电异常时向用户发出警报。
本发明的有益效果是:
1通过设置主机和从机的方式,在主机实现交流直流转换,避免传统方式每个充电接口配置一个插头,需要多出拉线,存在安全隐患的问题,主机可以直接接入停车场380v供电系统,提高电源利用效率。
2通过在地下停车场设置手机信号放大器,解决地下停车场无手机信号,无法实现扫码支付的问题,通过扫码支付的方式提高了管理效率和资金安全,本发明在解决地下停车场没有信号的问题后,通过连接手机app,用户在手机app上进行支付,注册,租用等操作,提高了用户体验。
3通过设置温度传感器,电流传感器,电压传感器实现对电池的监控,通过第一控制模块和第二控制控制模块实现对充电系统的智能管理。
附图说明
图1为本发明一实施例连接关系示意图。
图2为本发明一实施例主机结构示意图。
图3为本发明一实施例从机结构示意图。
图4为本发明一实施例充电管理APP示意图。
具体实施方式
如图1所示,本发明提供一种骑行电动车充电系统,其特征在于,包括主机、从机、云服务器;
主机分别与从机、电源接口、云服务器连接;
云服务器与移动终端连接;
主机包括第一通信模块、第一手机信号放大模块、第一控制模块、第一显示模块、交流直流转换模块、交流电输入接口;
本申请通过将系统分为主机和从机的方式,将交流直流转换模块设置在主机部分,将交流转换为直流后为各从机供电,避免了传统方式每个充电器都要设置交流直流转换模块的缺陷,降低了成本,提高了用户体验。
手机信号放大器(专业名:直放站)由天线、射频双工器、低噪声放大器、混频器、电调衰减器、滤波器、功率放大器等元器件或模块组成上、下行放大链路。其工作的基本原理是:用前向天线(施主天线)将基站的下行信号接收进直放机,通过低噪放大器将有用信号放大,抑制信号中的噪声信号,提高信噪比(S/N);再经下变频至中频信号,经滤波器滤波,中频放大,再移频上变频至射频,经功率放大器放大,由后向天线(重发天线)发射到移动台;同时利用后向天线接收移动台上行信号,沿相反的路径由上行放大链路处理:即经过低噪放大器、下变频器、滤波器、中放、上变频器、功率放大器再发射到基站。从而达到基站与移动台的双向通信。
第一控制模块分别与第一通信模块,第一显示模块,交流直流转换模块连接;
交流直流转换模块可以是单个整流器,也可以是多个整流器组成的电路。
第一显示模块和第二显示模块可以是液晶显示器。
第一控制模块同时连接云服务器,用户终端以及各从机的传感器,起到信息采集,中继,处理的作用,实现了充电系统管理的智能化,提高了用户体验和管理效率。
交流直流转换模块与交流电输入接口模块连接;
停车场内往往只有有限个电源接口,交流直流转换模块可以直接接入停车场360v供电电源,实现了电源处理的高效率。
第一通信模块与第一手机信号放大模块连接;
第一通信模块可以是具有信息处理能力的电路,也可以是市场上可以购买到的以太网,蓝牙,wifi等通信模块,主机与移动通信网络连接,在停车场没有手机信号的情况下通过第一手机信号放大模块和第二手机信号放大模块发送移动通信网络信号,实现了手机的联网在线,用户可以通过手机来获取充电系统提供的信息或向充电系统发送指令,提高了用户体验。
从机包括温度传感器,第二通信模块,第二手机信号放大模块,第二控制模块,第二显示模块,电流传感器,电压传感器,直流输出模块;
第二控制模块分别与温度传感器,第二通信模块,电流传感器,电压传感器连接;
第二通信模块与第二手机信号放大模块连接;
直流输出模块与交流直流转换模块连接。
充电系统通过温度传感器、电流传感器、电压传感器采集充电电池信息,实现了对电池性能的监控,当电池出现故障时及时断开充电并通过手机app向用户发送警报,提高了系统的安全性和用户体验。
电流传感器获取充电电流信息并发送至第二控制模块;
电压传感器获取充电电压信息并发送至第二控制模块;
温度传感器获取电池温度信息并发送至第二控制模块;
第二控制模块依据充电电流信息和充电电压信息计算用户应支付费用,并通过第二显示模块向用户展示支付二维码;
第二控制模块依据充电电流信息、充电电压信息、温度信息得出电池健康状况信息,并将电池健康状况信息发送至移动终端;
第二控制模块依据充电电流信息、充电电压信息、温度信息得出电池参数信息,并发送至第一控制模块,第一控制模块依据电池参数信息调整交流直流转换模块输出;
第二控制模块依据充电电流信息、充电电压信息计算充电剩余时间信息并将充电剩余时间信息发送至移动终端;
第一控制模块和第二控制模块通过分析充电电流信息,充电电压信息,温度信息,实现对充电过程的智能调控,实时调整
进一步的,主机与移动通信网络接口连接。
主机从移动通信网络获取移动通信网络信号,并通过第一手机信号放大模块和第二手机信号放大模块将手机信号发射所述移动通信网络信号。
本发明一实施例中手机信号放大模块可以放大基站发送的手机信号,在另一实施例中,充电系统设置在没有信号的地下车库中,此时主机以有线方式接入移动通信网络,获取手机信号,并通过第一手机信号放大模块和第二手机信号放大模块发送手机信号,第一手机信号放大模块和第二手机信号放大模块本身可以从交流直流转换模块获取电流供应,相对于传统在无信号区域独立设置信号基站的方式,节约了成本,减少了使用面积,提高了用户体验。
进一步的,第一控制模块为单片机或PLC,第二控制模块为单片机或PLC。
进一步的,还包括紧急电路切断模块,紧急电路切断模块与第二控制模块和直流输出模块连接。
第二控制模块依据充电电流信息、充电电压信息、充电温度信息获取判断电池是否正常充电,若判断出现充电异常则通过紧急电路切断模块切断充电电路。
紧急电路切断模块可以是继电器,也可以是空气开关。
当第一控制模块或第二控制模块判断出电池出现故障时,可以及时通过紧急电路切断模块切断充电电路,提高了系统的安全性。
进一步的,还包括NFC读写模块,NFC读写模块与第二控制模块连接。
第一控制模块依据充电电流信息、充电电压信息计算用户应支付费用,并通过NFC读写模块获取用户支付数据
通过设置NFC读写模块的方式,实现了具有NFC功能的手机和充电系统快速交换信息,用户可以采用NFC接触的方式快速付款,提高了用户体验。
进一步的,还包括接口转换模块,接口转换模块与直流输出模块连接。
接口转换模块实现了对多种接口的兼容,提高了用户体验。
接口转换模块包括转换电路,实现物理接口上的火线,底线,零线转换,实现对不同充电规格的兼容。
进一步的,云服务器与支付供应商服务器接口连接。
支付供应商可以是微信支付也可以是支付宝支付,方便用户通过手机扫码快速支付,同时也方便管理人员进行管理。
所述移动终端安装充电管理APP;
所述充电管理APP包括显示模块,所述显示模块从第一控制模块获取充电电压信息,充电电流信息,充电剩余时间信息,电池参数信息,应支付费用信息,并向用户展示上述信息;
所述充电管理APP还包括充电参数获取模块,所述充电参数获取模块响应用户输入,获取充电参数并将充电参数发送至第一控制模块,第一控制模块依据所述充电参数调整交流直流转换模块输出;
所述充电管理APP还包括充电支付模块,所述支付模块用户支付充电费用;
所述充电管理APP还包括报警模块,所述报警模块在第二控制模块判断电池充电异常时向用户发出警报。
通过在手机安装APP,并通过APP与用户交互的方式提高了用户体验。
本发明的有益效果是:
1通过设置主机从机的方式,在主机实现交流直流转换,避免传统方式每个充电接口配置一个插头,需要多出拉线,存在安全隐患的问题,主机可以直接接入停车场380v供电系统,提高电源利用效率。
2通过在地下停车场设置手机信号放大器,解决地下停车场无手机信号,无法实现扫码支付的问题,通过扫码支付的方式提高了管理效率和资金安全,本发明在解决地下停车场没有信号的问题后,通过连接手机app,用户在手机app上进行支付,注册,租用等操作,提高了用户体验。
3通过设置温度传感器,电流传感器,电压传感器实现对电池的监控,通过第一控制模块和第二控制。
Claims (8)
1.一种骑行电动车充电系统,其特征在于,包括主机、从机、云服务器;
主机分别与从机、电源接口、云服务器连接;
云服务器与移动终端连接;
主机包括第一通信模块、第一手机信号放大模块、第一控制模块、第一显示模块、交流直流转换模块、交流电输入接口;
第一控制模块分别与第一通信模块,第一显示模块,交流直流转换模块连接;
交流直流转换模块与交流电输入接口模块连接;
第一通信模块与第一手机信号放大模块连接;
从机包括温度传感器,第二通信模块,第二手机信号放大模块,第二控制模块,第二显示模块,电流传感器,电压传感器,直流输出模块;
第二控制模块分别与温度传感器,第二通信模块,电流传感器,电压传感器连接;
第二通信模块与第二手机信号放大模块连接;
直流输出模块与交流直流转换模块连接;
电流传感器获取充电电流信息并发送至第二控制模块;
电压传感器获取充电电压信息并发送至第二控制模块;
温度传感器获取电池温度信息并发送至第二控制模块;
第二控制模块依据充电电流信息和充电电压信息计算用户应支付费用,并通过第二显示模块向用户展示支付二维码;
第二控制模块依据充电电流信息、充电电压信息、温度信息得出电池健康状况信息,并将电池健康状况信息发送至移动终端;
第二控制模块依据充电电流信息、充电电压信息、温度信息得出电池参数信息,并发送至第一控制模块,第一控制模块依据电池参数信息调整交流直流转换模块输出;
第二控制模块依据充电电流信息、充电电压信息计算充电剩余时间信息并将充电剩余时间信息发送至移动终端。
2.如权利要求1所述的骑行电动车充电系统,其特征在于,主机与移动通信网络接口连接;
主机从移动通信网络获取移动通信网络信号,并通过第一手机信号放大模块和第二手机信号放大模块将手机信号发射所述移动通信网络信号。
3.如权利要求1所述的骑行电动车充电系统,其特征在于,第一控制模块为单片机或PLC,第二控制模块为单片机或PLC。
4.如权利要求1所述的骑行电动车充电系统,其特征在于,还包括紧急电路切断模块,紧急电路切断模块与第二控制模块和直流输出模块连接;
第二控制模块依据充电电流信息、充电电压信息、充电温度信息获取判断电池是否正常充电,若判断出现充电异常则通过紧急电路切断模块切断充电电路。
5.如权利要求1所述的骑行电动车充电系统,其特征在于,还包括NFC读写模块,NFC读写模块与第二控制模块连接;
第一控制模块依据充电电流信息、充电电压信息计算用户应支付费用,并通过NFC读写模块获取用户支付数据。
6.如权利要求1所述的骑行电动车充电系统,其特征在于,还包括接口转换模块,接口转换模块与直流输出模块连接。
7.如权利要求1所述的骑行电动车充电系统,其特征在于,云服务器与支付供应商服务器接口连接。
8.如权力要求1所述的骑行电动车充电系统,其特征在于,所述移动终端安装充电管理APP;
所述充电管理APP包括显示模块,所述显示模块从第一控制模块获取充电电压信息,充电电流信息,充电剩余时间信息,电池参数信息,应支付费用信息,并向用户展示上述信息;
所述充电管理APP还包括充电参数获取模块,所述充电参数获取模块响应用户输入,获取充电参数并将充电参数发送至第一控制模块,第一控制模块依据所述充电参数调整交流直流转换模块输出;
所述充电管理APP还包括充电支付模块,所述支付模块用户支付充电费用;
所述充电管理APP还包括报警模块,所述报警模块在第二控制模块判断电池充电异常时向用户发出警报。
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