CN108357385A - 一种基于光伏发电的电动汽车用智能自助式充电桩 - Google Patents

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Abstract

本发明公开的属于充电桩技术领域,具体为一种基于光伏发电的电动汽车用智能自助式充电桩,包括充电桩本体,所述充电桩本体的顶部通过支杆安装有挡雨棚,所述挡雨棚的顶部设置有光伏发电板,所述挡雨棚的底部中央位置安装有照明灯,所述充电桩本体的顶部中央位置安装有抽湿装置,所述抽湿装置的底部安装有抽湿管,所述充电桩本体的内腔顶部右侧安装有无线通讯装置,所述充电桩本体的内腔底部左右两侧分别设置有蓄电池和智能控制器,采用光伏发电板和供电线路互补的形式为充电桩进行供电,节约能源,通过手机和刷卡均能实现充电支付,使用方便,且能够对充电桩内进行自动散热和除湿,提高了充电桩的使用寿命。

Description

一种基于光伏发电的电动汽车用智能自助式充电桩
技术领域
本发明涉及充电桩技术领域,具体为一种基于光伏发电的电动汽车用智能自助式充电桩。
背景技术
电动汽车(BEV)是指以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。由于对环境影响相对传统汽车较小,其前景被广泛看好,但当前技术尚不成熟。充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式,人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用,进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作,充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。现有的充电桩在使用时会产生大量的电能,且不便于自助使用,为此,我们提出一种基于光伏发电的电动汽车用智能自助式充电桩。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于光伏发电的电动汽车用智能自助式充电桩,以解决上述背景技术中提出的现有的充电桩在使用时会产生大量的电能,且不便于自助使用的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于光伏发电的电动汽车用智能自助式充电桩,包括充电桩本体,所述充电桩本体的顶部通过支杆安装有挡雨棚,所述挡雨棚的顶部设置有光伏发电板,所述挡雨棚的底部中央位置安装有照明灯,所述充电桩本体的顶部中央位置安装有抽湿装置,所述抽湿装置的底部安装有抽湿管,且抽湿管的底部延伸至充电桩本体的内腔的顶部,所述充电桩本体的内腔顶部右侧安装有无线通讯装置,所述充电桩本体的内腔底部左右两侧分别设置有蓄电池和智能控制器,所述充电桩本体的右侧中央位置开有散热口,所述充电桩本体的右侧顶部安装有光强度传感器,所述挡雨棚的底部左侧安装有摄像头,所述充电桩本体的左侧中央位置设置有充电装置,所述充电桩本体的内腔左侧顶部安装有湿度传感器,所述充电桩本体的内腔右侧从上到下依次设置有温度传感器、电磁铁、永磁体和挡板,所述永磁体与挡板固定连接,所述挡板与充电桩本体的内壁滑动连接,且挡板位于散热口的左侧,所述充电桩本体的前表面设置有检修门,所述检修门的表面顶部安装有显示屏,所述检修门的左侧安装有二维码扫描器和刷卡器,且二维码扫描器位于刷卡器的上方,所述光伏发电板的输出端电性连接蓄电池的输入端,所述蓄电池的输出端分别电性连接电量采集模块和继电器的输入端,所述继电器双向电性连接智能控制器,所述电量采集模块的输出端电性连接智能控制器的输入端,所述智能控制器的输入端分别电性连接湿度传感器、温度传感器、光强度传感器和摄像头的输出端,所述智能控制器分别双向电性连接供电继电器、二维码扫描器和刷卡器,所述供电继电器的输入端电性连接供电线路的输出端,所述智能控制器的输出端分别电性连接无线通讯装置、照明灯、抽湿装置、电磁铁、显示屏和电能计量表的输入端,所述电能计量表的输出端电性连接充电装置的输入端,所述无线通讯装置的输出端电性连接远程终端的输入端。
优选的,所述散热口的内腔安装有表面为凹凸结构的金属过滤网。
优选的,所述抽湿管的底部为上窄下宽结构。
优选的,所述充电装置的外壁安装有防护罩,且防护罩的左侧顶部铰接有端盖。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:该发明提出的一种基于光伏发电的电动汽车用智能自助式充电桩,采用光伏发电板和供电线路互补的形式为充电桩进行供电,节约能源,通过手机和刷卡均能实现充电支付,使用方便,且能够对充电桩内进行自动散热和除湿,提高了充电桩的使用寿命。
附图说明
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明充电桩本体结构示意图;
图3为本发明原理框图。
图中:1充电桩本体、2挡雨棚、3光伏发电板、4照明灯、5抽湿装置、6抽湿管、7无线通讯装置、8蓄电池、9智能控制器、10散热口、11光强度传感器、12摄像头、13充电装置、14湿度传感器、15温度传感器、16电磁铁、17永磁体、18挡板、19检修门、20显示屏、21二维码扫描器、22刷卡器、23供电线路、24继电器、25电量采集模块、26远程终端、27电能计量表、28供电继电器。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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。
请参阅图1-3,本发明提供一种技术方案:一种基于光伏发电的电动汽车用智能自助式充电桩,包括充电桩本体1,所述充电桩本体1的顶部通过支杆安装有挡雨棚2,所述挡雨棚2的顶部设置有光伏发电板3,所述挡雨棚2的底部中央位置安装有照明灯4,所述充电桩本体1的顶部中央位置安装有抽湿装置5,所述抽湿装置5的底部安装有抽湿管6,且抽湿管6的底部延伸至充电桩本体1的内腔的顶部,所述充电桩本体1的内腔顶部右侧安装有无线通讯装置7,所述充电桩本体1的内腔底部左右两侧分别设置有蓄电池8和智能控制器9,所述充电桩本体1的右侧中央位置开有散热口10,所述充电桩本体1的右侧顶部安装有光强度传感器11,所述挡雨棚2的底部左侧安装有摄像头12,所述充电桩本体1的左侧中央位置设置有充电装置13,所述充电桩本体1的内腔左侧顶部安装有湿度传感器14,所述充电桩本体1的内腔右侧从上到下依次设置有温度传感器15、电磁铁16、永磁体17和挡板18,所述永磁体17与挡板18固定连接,所述挡板18与充电桩本体1的内壁滑动连接,且挡板18位于散热口10的左侧,所述充电桩本体1的前表面设置有检修门19,所述检修门19的表面顶部安装有显示屏20,所述检修门19的左侧安装有二维码扫描器21和刷卡器22,且二维码扫描器21位于刷卡器22的上方,所述光伏发电板3的输出端电性连接蓄电池8的输入端,所述蓄电池8的输出端分别电性连接电量采集模块25和继电器24的输入端,所述继电器24双向电性连接智能控制器9,所述电量采集模块25的输出端电性连接智能控制器9的输入端,所述智能控制器9的输入端分别电性连接湿度传感器14、温度传感器15、光强度传感器11和摄像头12的输出端,所述智能控制器9分别双向电性连接供电继电器28、二维码扫描器21和刷卡器22,所述供电继电器28的输入端电性连接供电线路23的输出端,所述智能控制器9的输出端分别电性连接无线通讯装置7、照明灯4、抽湿装置5、电磁铁16、显示屏20和电能计量表27的输入端,所述电能计量表27的输出端电性连接充电装置13的输入端,所述无线通讯装置7的输出端电性连接远程终端26的输入端。
其中,所述散热口10的内腔安装有表面为凹凸结构的金属过滤网,有效的起到对粉尘过滤的作用,防止粉尘进入充电桩本体1内,所述抽湿管6的底部为上窄下宽结构,所述充电装置13的外壁安装有防护罩,且防护罩13的左侧顶部铰接有端盖。
工作原理:通过光伏发电板3为蓄电池8充电,电量采集模块25实现对蓄电池8的储电量的监测,当检测的电量较低时,智能控制器9控制继电器24切断线路,同时控制供电继电器28连接供电线路23实现供电,温度传感器15和湿度传感器14检测充电桩本体1内的温度和湿度信息,并将检测的数据传输至智能控制器9,当温度过高时,智能控制器9控制电磁铁16通电,电磁铁16吸附永磁体17,带动挡板18上升,实现散热口10开启,当湿度过高时,智能控制器9开启抽湿装置5,实现对充电桩本体1的除湿,光强度传感器11监测室外的光强度,当光强度较低时,智能控制器9开启照明灯4,摄像头12采集充电桩本体1周围的图像信息,通过无线通讯模块7连接远程终端26,实现对充电桩本体1的远程监控,使用时,通过手机下载APP,然后生成二维码,通过二维码扫描器21进行二维码的识别和扫描,即可进行充电,充电完成后,通过手机进行充电信息的查询和支付,通过刷卡器22也可以进行刷卡充电。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (4)

1.一种基于光伏发电的电动汽车用智能自助式充电桩,包括充电桩本体(1),其特征在于:所述充电桩本体(1)的顶部通过支杆安装有挡雨棚(2),所述挡雨棚(2)的顶部设置有光伏发电板(3),所述挡雨棚(2)的底部中央位置安装有照明灯(4),所述充电桩本体(1)的顶部中央位置安装有抽湿装置(5),所述抽湿装置(5)的底部安装有抽湿管(6),且抽湿管(6)的底部延伸至充电桩本体(1)的内腔的顶部,所述充电桩本体(1)的内腔顶部右侧安装有无线通讯装置(7),所述充电桩本体(1)的内腔底部左右两侧分别设置有蓄电池(8)和智能控制器(9),所述充电桩本体(1)的右侧中央位置开有散热口(10),所述充电桩本体(1)的右侧顶部安装有光强度传感器(11),所述挡雨棚(2)的底部左侧安装有摄像头(12),所述充电桩本体(1)的左侧中央位置设置有充电装置(13),所述充电桩本体(1)的内腔左侧顶部安装有湿度传感器(14),所述充电桩本体(1)的内腔右侧从上到下依次设置有温度传感器(15)、电磁铁(16)、永磁体(17)和挡板(18),所述永磁体(17)与挡板(18)固定连接,所述挡板(18)与充电桩本体(1)的内壁滑动连接,且挡板(18)位于散热口(10)的左侧,所述充电桩本体(1)的前表面设置有检修门(19),所述检修门(19)的表面顶部安装有显示屏(20),所述检修门(19)的左侧安装有二维码扫描器(21)和刷卡器(22),且二维码扫描器(21)位于刷卡器(22)的上方,所述光伏发电板(3)的输出端电性连接蓄电池(8)的输入端,所述蓄电池(8)的输出端分别电性连接电量采集模块(25)和继电器(24)的输入端,所述继电器(24)双向电性连接智能控制器(9),所述电量采集模块(25)的输出端电性连接智能控制器(9)的输入端,所述智能控制器(9)的输入端分别电性连接湿度传感器(14)、温度传感器(15)、光强度传感器(11)和摄像头(12)的输出端,所述智能控制器(9)分别双向电性连接供电继电器(28)、二维码扫描器(21)和刷卡器(22),所述供电继电器(28)的输入端电性连接供电线路(23)的输出端,所述智能控制器(9)的输出端分别电性连接无线通讯装置(7)、照明灯(4)、抽湿装置(5)、电磁铁(16)、显示屏(20)和电能计量表(27)的输入端,所述电能计量表(27)的输出端电性连接充电装置(13)的输入端,所述无线通讯装置(7)的输出端电性连接远程终端(26)的输入端。
2.根据权利要求1所述的一种基于光伏发电的电动汽车用智能自助式充电桩,其特征在于:所述散热口(10)的内腔安装有表面为凹凸结构的金属过滤网。
3.根据权利要求1所述的一种基于光伏发电的电动汽车用智能自助式充电桩,其特征在于:所述抽湿管(6)的底部为上窄下宽结构。
4.根据权利要求1所述的一种基于光伏发电的电动汽车用智能自助式充电桩,其特征在于:所述充电装置(13)的外壁安装有防护罩,且防护罩(13)的左侧顶部铰接有端盖。
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