CN210000161U - 充电桩 - Google Patents

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CN210000161U CN201920557935.8U CN201920557935U CN210000161U CN 210000161 U CN210000161 U CN 210000161U CN 201920557935 U CN201920557935 U CN 201920557935U CN 210000161 U CN210000161 U CN 210000161U
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周斌
袁平
孙泉明
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Abstract

本实用新型公开了一种充电桩,包括:接收端读取用户信息;对接端根据用户选择下发充电决策;接收端根据用户所选择方案收取费用后进行充电。本实用新型结构合理,功能多样,额外添加了监控摄像、广告展示、照明、气象观测的功能,而通过屏幕清洁机构的设置可有效的对广告屏表面进行清洁,避免广告屏上附着过多的灰尘,影响正常观看;设置了防护机构可对充电桩本体上的操作界面进行保护,在充电桩本体未进行使用时,实现防尘防潮,避免灰尘或水珠进入充电接口中。

Description

充电桩
技术领域
本实用新型涉及一种充电桩。
背景技术
随着国家对新能源电动汽车的大力推进,智慧城市、智慧社区、建设加快,智慧灯杆、智慧充电桩越来越普遍。智慧充电桩现作为电动汽车不可缺少的子系统,在未来出行扮演着重要角色。
充电桩的普及涉及到充电桩收费问题,如何让电动汽车车主自主充电并结算是目前行业中所面临的一个重点难题。
当下充电桩收费基本采用用户--大系统--布桩者,大系统的插入划账,瓜分了布桩者的部分利益,收费环节不清晰也导致了充电桩布局不积极。另一种充电桩收费即为刷卡收费,刷卡弊端有卡片消磁、忘带卡片、卡片丢失。
实用新型内容
为解决前述问题,本实用新型提供了一种充电桩,包括:
底板、屏幕清洁机构、防护机构、固定安装在底板顶部表面的充电桩本体以及固定安装在充电桩本体顶部的固定柱;
固定柱的顶端固定安装有气象站,固定柱的一侧固定安装有照明灯,照明灯的底部设置有摄像头,摄像头通过连接条固接有固定板,固定板与固定柱的侧壁固接,固定柱的一侧固定安装有广告屏,且广告屏的顶部设置有无线连接器,无线连接器与固定柱的侧壁固接;
屏幕清洁机构包括电动推杆以及清洁刷筒,电动推杆的外壳通过固定座与固定柱的正面固定连接,电动推杆的输出轴末端转动连接有短轴,且短轴的末端与清洁刷筒的一端固定套接,清洁刷筒位于广告屏的顶部;
充电桩本体的正面设置有操作界面;
充电桩还包括:
无线通信接口,位于固定柱中,用于与外部通信构成数据交互;
有线数据接口,位于操作界面旁,用于作为内部数据的接入口;
过压保护以及漏电保护电路,嵌入在充电桩的内部电路中;
报警模块,与充电桩的内部电路相连接,与无线通讯接口相连接,用于当充电桩内部电路故障时,通过无线通讯接口对外部进行报警交互。
其中,无线通讯接口采用wifi模块或者NB-IOT模块,与外部总控制系统构成信息交互;
有线数据接口采用SUB3.0接口与内部的数据构成交互。
进一步地,防护机构包括橡胶软板、子魔术贴、母魔术贴、第一磁性密封条、第二磁性密封条以及不干胶层,橡胶软板的一侧与充电桩本体的正面粘合连接,子魔术贴、第一磁性密封条和不干胶层均粘合连接在橡胶软板的表面,且橡胶软板的表面粘合连接有若干个干燥剂包,母魔术贴和第二磁性密封条分别粘合连接在充电桩本体的正面。
进一步地,底板为方型结构,且底板的表面开有四个呈矩形阵列分布的固定孔。
进一步地,操作界面设置有充电接口,且充电接口与充电桩本体正面嵌合安装。
进一步地,连接条与固定板的连接处固定安装有加强筋板,且加强筋板为直角三角形结构。
进一步地,固定座的数目为两个,且固定座与电动推杆之间固定嵌合连接;
短轴与电动推杆之间垂直设置,且短轴为圆柱型结构。
进一步地,短轴远离清洁刷筒的一端固定套接有轴承,且轴承与电动推杆的输出轴固定嵌合连接。
进一步地,子魔术贴、母魔术贴、第一磁性密封条以及不干胶层均为C字型结构,且第一磁性密封条位于子魔术贴和不干胶层之间。
进一步地,第一磁性密封条和第二磁性密封条几何尺寸相同;连接条为J 型结构,且连接条一端与固定板垂直设置。
进一步地,充电桩的硬件端口内设置有读取接口;读取接口用于读取待充电电池的充电端口的数据,至少包含有对应待充电电池的参数。
上述充电桩结构还匹配有收费方法,
充电桩收费方法包括:
接收端读取二维码信息;
对接端采集充电对象的电量信息并给出相应充电决策;
接收端根据用户所选择方案收取费用后进行充电。
进一步地,对接端包括:
硬件端口,内部设置有计电模块,用于获取硬件端口所对接的电池的型号以及剩余电量值;在进行读取的时候,以通过读取电池内的数据获得,如果所使用的电池是数据库中所记录的型号,则可以直接调出相关数据,如果不存在于数据库中,则进行常规充电;
校对模块,根据硬件端口电池的型号从自身所存储的电池数据中对比,找出电池电量数据,根据所剩余的电量值计算满充电状态的预估计充电时长;
修正模块,对电池充电的电量变化速率进行监控,对剩余充电时长数据进行周期性校正。
进一步地,对接端还包括:
第一存储模块,用于存储电池的型号以及电池参数;
第二存储模块,用于记录每一次充电过程中,预估计充电时长与实际充电时长的比值数据,形成数据库,每一组数据中包含有第一类信息、第二类信息;
其中,第一类信息以硬件端口作为分类标准的数据组,第二类信息以充电端口的数据为分类标准的数据组。
进一步地,充电桩收费方法包括:
监控端,与对接端相连,并调取记录对接端的所有充电记录;
充电记录以第一类信息为分类标准形成第一类数据库,记录同一个充电桩的充放电频率;
充电记录以第二类信息为分类标准形成第二类数据库,记录同一个充电电池的使用信息数据;
监控端对第一类数据库进行监控,以对对应充电桩进行维护;
监控端对第二类数据库进行监控,以对对应的充电设备的使用状况进行监控。
进一步地,修正模块中对电池充电的电量变化速率进行监控时,当变化速率高于事先设定的阈值时,对待充电电池的充电端口的第二类信息进行记录,并传递给监控端。
进一步地,充电桩收费方法包括:
控制模块,位于硬件端口内,用于控制硬件端口对待充电端的充电时长进行控制。
进一步地,充电决策包括:
若第二类信息中的充电端口可以被识别,显示有:
第一类方案,以充电时长进行选择;
第二类方案,以所需要行驶距离进行选择;
第三类方案,以充满所需要的时间进行选择;
若第二类信息中的充电端口不可以被识别,显示有:
第一类方案,以充电时长进行选择;
第二类方案,以所需要行驶距离进行选择;
其中,第二类方案的行驶距离在控制模块中换算成充电时长。
进一步地,接收端的后台收取到不低于用户所选择决策方案的对应费用后启动控制模块,对待充电端进行充电。
进一步地,校对模块进行预估计充电时长时包括:
信息数据获取,接收到校对模块的信息后,获取电池模块的充放电的循环次数、实时温度数据、放电电流数据、当前电量值与电量经验标准值的差值、电池容量;
充放电数据计算,根据上述信息数据获取的内容,对当前电池的充放电速率进行计算;
预估显示,将充放电数据计算后的满充电数据显示在充电桩的显示屏上。
本实用新型所达到的有益效果:提供一种充电桩的智能收费方法,实现后端收费的便捷程度,实现车主自主充电并结算。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例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,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本实用新型整体结构示意图;
图2为本实用新型底板结构示意图;
图3为本实用新型广告屏与清洁刷筒俯视图;
图4是本实用新型的电池soc算法流程图;
图5是图4中所涉及的一阶RC电池等效电路的示意图。
图6是收费方法的模块图;
图7是充电选择的方案图;
图8是充电选择的另一种方案图;
图9是充电选择中的其他界面示意图。
图中:1-底板,2-充电桩本体,3-操作界面,4-橡胶软板,5-子魔术贴,6-第一磁性密封条,7-不干胶层,8-干燥剂包,9-第二磁性密封条,10-母魔术贴,11- 固定孔,12-固定柱,13-广告屏,14-清洁刷筒,15-电动推杆,16-固定座,17- 气象站,18-无线连接器,19-照明灯,20-固定板,21-摄像头,22-连接条,23- 加强筋板,24-短轴。
具体实施方式
为使得本实用新型的实用新型目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而非全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“顶”、“底”、“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实用新型和简化描述,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实用新型的限制。
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。
一般的充电桩的功能可能较少,只能进行电车的简单充电;而充电桩在不进行充电时,充电桩表面的充电接口可能会暴露在外界,外界灰尘、潮气或雨水可能会进入,可能会影响人们的充电,又有可能需要人们进行充电接口的手动清洁。因此,针对上述问题提出一种多功能充电桩结构。
请参阅图1-3所示,一种多功能充电桩结构,包括底板1、屏幕清洁机构、防护机构、固定安装在底板1顶部表面的充电桩本体2以及固定安装在充电桩本体2顶部的固定柱12,固定柱12的顶端固定安装有气象站17,气象站17可以对环境温度、湿度、气压、风速、风向、PM2.5、噪声进行实时监测、预警分析以及环境数据采集并上传到云服务器,把环境信息实时显示出来,固定柱12 的一侧固定安装有照明灯19,照明灯19的底部设置有摄像头21,摄像头21通过连接条22固接有固定板20,固定板20与固定柱12的侧壁固接,固定柱12 的一侧固定安装有广告屏13,且广告屏13的顶部设置有无线连接器18,广告屏13为LED显示器,可进行显示,无线连接器18与固定柱12的侧壁固接,无线连接器18为无线接入点,内置全向天线,空旷通信距离半径200米,可进行通信;
屏幕清洁机构包括电动推杆15以及清洁刷筒14,电动推杆15的外壳通过固定座16与固定柱12的正面固定连接,电动推杆15的输出轴末端转动连接有短轴24,且短轴24的末端与清洁刷筒14的一端固定套接,清洁刷筒14位于广告屏13的顶部,清洁刷筒14可沿广告屏13表面进行滚动,进行清洁;
充电桩本体2的正面设置有操作界面3,防护机构包括橡胶软板4、子魔术贴5、母魔术贴10、第一磁性密封条6、第二磁性密封条9以及不干胶层7,橡胶软板4的一侧与充电桩本体2的正面粘合连接,子魔术贴5、第一磁性密封条 6和不干胶层7均粘合连接在橡胶软板4的表面,且橡胶软板4的表面粘合连接有若干个干燥剂包8,母魔术贴10和第二磁性密封条9分别粘合连接在充电桩本体2的正面,橡胶软板4对操作界面3进行覆盖,进行防护。
底板1为方型结构,且底板1的表面开有四个呈矩形阵列分布的固定孔11,通过固定孔11进行底板1和地面进行连接;操作界面3设置有充电接口,且充电接口与充电桩本体2正面嵌合安装,充电接口可进行充电连接;连接条22与固定板20的连接处固定安装有加强筋板23,且加强筋板23为直角三角形结构,加强筋板23为连接条22与固定板20的连接提供加强;固定座16的数目为两个,且固定座16与电动推杆15之间固定嵌合连接,固定座16为电动推杆15 的提供安装;短轴24与电动推杆15之间垂直设置,且短轴24为圆柱型结构,电动推杆15用于带动短轴24进行移动;短轴24远离清洁刷筒14的一端固定套接有轴承,且轴承与电动推杆15的输出轴固定嵌合连接,轴承实现短轴24 与电动推杆15的转动连接;子魔术贴5、母魔术贴10、第一磁性密封条6以及不干胶层7均为C字型结构,且第一磁性密封条6位于子魔术贴5和不干胶层7 之间,实现橡胶软板4对充电桩本体2进行覆盖,进行连接;第一磁性密封条6 和第二磁性密封条9几何尺寸相同,第一磁性密封条6和第二磁性密封条9通过磁力,进行吸附连接;连接条22为J型结构,且连接条22一端与固定板20 垂直设置,连接条22用于摄像头21的安装。
本实用新型在使用时,本申请中出现的电器元件在使用时均外接连通电源和控制开关,底板1通过固定孔11安装在地面上,在进行充电时,通过手动进行橡胶软板4的揭开,子魔术贴5和母魔术贴10分离,第一磁性密封条6与第二磁性密封条9分离,不干胶层7不粘在充电桩本体2表面,充电接口暴露在外界,可进行充电,通过摄像头21实现监控摄像,在夜间时,通过照明灯19 可为人们提供照明,通过广告屏13进行广告的展示,在不使用时,将橡胶软板 4覆盖在操作界面3上,子魔术贴5和母魔术贴10粘合在一起,第一磁性密封条6和第二磁性密封条9吸附在一起,不干胶层7与充电桩本体2的表面粘合在一起,为操作界面3提供一个较为封闭的环境,提供防尘防潮,同时配合干燥剂包8的干燥效果,避免潮气进入充电接口中,起到防护的作用。
广告屏13表面附着灰尘,通过电动推杆15的伸缩,可带动清洁刷筒14进行移动,清洁刷筒14沿广告屏13表面进行移动,进行清扫,避免人工手动进行清扫,劳动强度较低。
作为一个具体的实施例,广告屏13采用的是广告屏(FONDA-LED DS)。电动推杆15采用的是NKLA51型号电动推杆。气象站17采用的是气象站 (FONDA-QXZ007),可以对环境温度、湿度、气压、风速、风向、PM2.5、噪声进行实时监测、预警分析以及环境数据采集并上传到云服务器,把环境信息实时显示出来。无线连接器18采用的是无线接入点AP(FONDA-WIFI),内置全向天线,空旷通信距离半径200米,接收外部控制信号。照明灯19采用的是GK102T-60W型号照明灯。摄像头21采用的是摄像头(FONDA-HD Camera)。
在上述充电桩本体2中,除了采用相关的结构来使得本体的充电结构的耐久度更高,在本体2的内部包括有内置充电电路以及对接端,其中对接端内设置有第一类信息,充电电路中设置有控制模块,以控制整个充电电路的通断,类似于一个开关作用,只有在用户付过费用之后,控制模块才会形成通路,进而可以进行充电。
涉及到电路和电子元器件和模块均为现有技术,本领域技术人员完全可以实现,无需赘言。
在上述所描述的充电桩结构中还匹配有收费方法。
收费时通过三个步骤完成操作:
1)接收端读取用户信息,用户通过诸如扫码的方式与充电桩内的系统形成数据对接;
2)对接端采集充电对象的电量信息并给出相应充电决策;
3)接收端根据用户所选择方案收取费用后进行充电。
作为一个具体的实施例,对接端包括:
硬件端口,内部设置有计电模块,用于获取硬件端口所对接的电池的型号以及剩余电量值;在进行读取的时候,以通过读取电池内的数据获得,如果所使用的电池是数据库中所记录的型号,则可以直接调出相关数据,如果不存在于数据库中,则进行一般的充电。在进行调取数据的过程中通过wifi模块或者 NB-IOT模块与总控制台进行数据交互。
校对模块,根据硬件端口电池的型号从自身所存储的电池数据中对比,找出电池电量数据,根据所剩余的电量值计算满充电状态的预估计充电时长;
修正模块,对电池充电的电量变化速率进行监控,对剩余充电时长数据进行周期性校正,一般情况修正模块不会对数据产生影响,只是起到监控作用,一旦检测到电池的异常,则及时在显示模块中显示,询问用户是否要停止充电。
其中计电模块在进行剩余电量值计算的时候采用如下方法:
在这里将待检测电路(即待充电电池)等效为一阶RC电池等效电路,并进行数据逆推的方式,得到相关参数的计算公式。
电路包括测量端电压Vterminal与电流Iterminal;电源代表电池开路电压Voc,串联电阻代表电池内阻R,串联电阻的电压为VR,RC电路包括双层电容Cdl与电荷转移电阻Rct,双层电容的电压为Vdl。以下部分通过分析此等效电路推导其微分方程,并离散化使之可以适用于最小二乘法以及嵌入式实时系统。
由电路特性,可以得到以下微分方程:
Vterminal=Voc+VR+Vdl (1)
VR=R*Iterminal (2)
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000111
将(2)式带入(1)式,得到(4)式Vterminal=Voc+R*Iterminal+Vdl (4)。
对(4)式求导,并且假设开路电压Voc在短时间内是不变的,得到(5)式
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000121
对(4)式两边除以RctCdl,得到(6)式
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000122
将(5)式与(6)式相加,得到(7)式:
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000123
将(3)式两边除以Cdl带入(7)式,得到(8)式:
将(8)式离散化,采样时间为T,得到(9)式:
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000125
整理得到可以递归运算的形式(10)式:
Vterminal(k)=θ1*Vterminal(k-1)+θ2*Iterminal(k)+θ3*Iterminal(k-1)+θ4 (10)。
当前时刻端电压估计值Vterminal(k)可以由上一时刻迭代的端电压Vterminal(k-1),当前时刻的电流采样Iterminal(k),上一时刻的电流采样Iterminal(k-1)的多项式所表达;
其中四个参数分别为
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000126
θ2=R;
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000127
将(10)式改写为向量积的形式,得到(11)式
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000128
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000129
基于以上分析,本方法在实际操作是,有如下步骤:
1)初始化相关矩阵P(0)和参数矢量θ(0):
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000131
θ(0)=|0 0 0 0|。
2)通过传感器获取电池的端电压Vm以及电流值Im,采样周期为T,第k次数据记为Vm(k)和Im(k),且电池的初始端电压Vm(0)=0,电池的端电压Im(0)=0。
判断此算法的使能条件,即需要达到足够的电流激励条件,算法的参数辨识才具有意义;具体的,根据步骤1)中所得到的电流值Iterminal(k)数据进行判定,判断准则为:
i)电流需要大于一定值,即电池处于充电状态;
ii)电流的变化量需要大于一定值,恒定的电流无法激励电池的动态变化;
当不同时满足以上两个条件,退回步骤1)重新获取;若同时满足,进行下一步;
3)计算向量
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000132
4)计算增益矢量λ为遗忘因子,实施例中λ=0.98,其中P(k)为四阶矩阵;
5)计算测量与估计误差e(k)=Vm(k)-Vterminal(k),
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000134
6)更新参数矢量θ(k)=θ(k-1)+K(k)·e(k),其中θ(k)=|θ1 θ2 θ3 θ4|,根据θ(k)计算电池参数:
电池开路电压电池内阻R=θ2,电荷转移电阻
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000136
双层电容
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000137
7)判断如下条件参数合理性:
i)判断参数收敛程度与参数辨识的准确度,当目标函数J(θ)小于设定值时认为参数已收敛;
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000141
ii)判断Voc的合理性:获取电流为零阶段的平均端电压Vavg,开路电压Voc满足Vavg-ΔV<Voc<Vavg+ΔV时认为合理,ΔV依据经验值取值,实施例中ΔV=10V。
iii)判断
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000142
的合理性:开路电压Voc只与电池荷电状态有关,其变化量
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000143
满足
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000144
时认为合理;
当以上三个条件同时满足,则认为电路参数是合理的,并进行下一步;否则不更新参数矩阵,返回步骤1)。
8)更新相关矩阵
Figure DEST_PATH_GDA0002324213950000145
9)根据soc-ocv曲线计算根据开路电压估算的电池soc。
在得到了电池soc之后,对于后面系统给出充电方案有着极为关键的作用。
作为一个具体的实施例,校对模块进行预估计充电时长时包括如下步骤:
信息数据获取,接收到校对模块的信息后,获取电池模块的充放电的循环次数、实时温度数据、放电电流数据、当前电量值与电量经验标准值的差值、电池容量;
充放电数据计算,根据上述信息数据获取的内容,对当前电池的充放电速率进行计算;
预估显示,将充放电数据计算后的满充电数据显示在充电桩的显示屏上。
对于充放电数据的计算,在用户将充电口插入到设备上时,充电口会在一个安全时间之后(该安全时间是为了让用户确保充电端匹配完成,且用户从充电端移开,具体时长可能是20s左右,依据实际的经验值设定)。此时充电口会对充电电池进行一个周期内的充放电测试,以得到该电池的充放电速率,该周期的时长极短,几乎对于电池的充电量没有影响。
在得到电池的充放电速率之后,以及剩余电量的数值之后,对于充满电的时长就可以直接得到一个明确的数据,从而可以形成一个充电决策。
作为一个具体的实施例,本方案中的充电决策包括有:
若第二类信息中的充电端口可以被识别,也就是电池的数据能够获得的情况下,显示有:
第一类方案,以充电时长进行选择,本实施例中采用整数小时的选项。
第二类方案,以所需要行驶距离进行选择,比如以整50公里数进行选择。
第三类方案,以充满所需要的时间进行选择,通过之前所得到的电池soc,根据当前的充电速率,可以直接得到所需要充满的时间。
若第二类信息中的充电端口不可以被识别,显示有:
第一类方案,以充电时长进行选择;
第二类方案,以所需要行驶距离进行选择;
其中,第二类方案的行驶距离在控制模块中换算成充电时长。
对于用户来说,第一类方案、第二类方案以及第三类方案均是直接显示在显示模块中的,但是对于系统内部来说,第二类方案的行驶距离在控制模块中会被换算成充电时长。
显示模块显示充电方案,用户进行选择之后并支付费用,之后控制模块才会对充电电路形成通路,进行通电。
作为一个具体的实施例,显示模块采用应用程序,用户在手机上下载或关注对应的应用程序从而与对应的充电桩形成数据交互。
作为另一个具体的实施例,显示模块采用在充电桩上设置有显示屏的方案,用户在显示屏上操作并扫码支付相关费用从而与对应的充电桩形成数据交互。
此外对于第二类方案来说,需要大数据的支持,而本方案中存在有该技术方案。
首先,硬件端口内设置有第一类信息。待充电电池的充电端口设置有第二类信息,至少包含有对应充电电池的型号等基础数据。其中,第一类信息与第二类信息均具备唯一性,且第一类信息与第二类信息采用封闭式的数据包,只可读取不可修改。
其次,对接端还包括:
第一存储模块,用于存储电池的型号以及电池参数;
第二存储模块,用于记录每一次充电过程中,预估计充电时长与实际充电时长的比值数据,形成数据库,每一组数据中包含有第一类信息、第二类信息的信息。
进一步地,充电桩收费方法包括:
监控端,与对接端相连,并调取记录对接端的所有充电记录;
充电记录以第一类信息为分类标准形成第一类数据库,记录同一个充电桩的充放电频率;
充电记录以第二类信息为分类标准形成第二类数据库,记录同一个充电电池的使用信息数据;
监控端对第一类数据库进行监控,以对对应充电桩进行维护,当同一个充电桩的充放电频率比较高时,说明该充电桩或者该充电区域使用比较频繁,需要工作人员的定期维护周期更短。
监控端对第二类数据库进行监控,以对对应的充电设备的使用状况进行监控,对于同一个充电电池的信息量越大,意味着该电池的使用率更高,从而需要维护的周期就更短,甚至报废周期会更短。
当然,通过具体的数据还可以得到其他的信息,比如根据使用的频率,形成热图,图形化的显示使用频率,并且通过对电池的数据监测,形成电池使用的寿命,以及电池使用的频率对于电池寿命的影响等等,都可以从数据中分析得到。
此外,为了提高电池的安全性,修正模块中对电池充电的电量变化速率进行监控时,当变化速率高于实现设定的阈值时,说明电池内阻过大,对待充电电池的充电端口的第二类信息进行记录,并传递给监控端。根据变化速率相对于阈值的差值,一般有两个做法,如果差值超过一个实现设定的警戒值,直接通知用户不可充电,要求更换车辆,如果差值在警戒值一下,就在本次用户用完车辆之后,直接锁定该车辆,禁止其他用户再次使用,工作人员对于该车辆的电池进行维修更换。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (10)

1.一种充电桩,其特征在于:
所述充电桩包括:
底板、屏幕清洁机构、防护机构、固定安装在底板顶部表面的充电桩本体以及固定安装在充电桩本体顶部的固定柱;
所述固定柱的顶端固定安装有气象站,所述固定柱的一侧固定安装有照明灯,所述照明灯的底部设置有摄像头,所述摄像头通过连接条固接有固定板,所述固定板与固定柱的侧壁固接,所述固定柱的一侧固定安装有广告屏,且广告屏的顶部设置有无线连接器,所述无线连接器与固定柱的侧壁固接;
所述屏幕清洁机构包括电动推杆以及清洁刷筒,所述电动推杆的外壳通过固定座与固定柱的正面固定连接,所述电动推杆的输出轴末端转动连接有短轴,且短轴的末端与清洁刷筒的一端固定套接,所述清洁刷筒位于广告屏的顶部;
所述充电桩本体的正面设置有操作界面;
所述充电桩还包括:
无线通信接口,位于所述固定柱中,用于与外部通信构成数据交互;
有线数据接口,位于所述操作界面旁,用于作为内部数据的接入口;
过压保护以及漏电保护电路,嵌入在充电桩的内部电路中;
其中,无线通讯接口采用wifi模块或者NB-IOT模块,与外部总控制系统构成信息交互;
有线数据接口采用SUB3.0接口与内部的数据构成交互。
2.根据权利要求1所述的一种充电桩,其特征在于:
所述防护机构包括橡胶软板、子魔术贴、母魔术贴、第一磁性密封条、第二磁性密封条以及不干胶层,所述橡胶软板的一侧与充电桩本体的正面粘合连接,所述子魔术贴、第一磁性密封条和不干胶层均粘合连接在橡胶软板的表面,且橡胶软板的表面粘合连接有若干个干燥剂包,所述母魔术贴和所述第二磁性密封条分别粘合连接在充电桩本体的正面。
3.根据权利要求1所述的一种充电桩,其特征在于:
所述底板为方型结构,且底板的表面开有四个呈矩形阵列分布的固定孔。
4.根据权利要求1所述的一种充电桩,其特征在于:
所述操作界面设置有充电接口,且充电接口与充电桩本体正面嵌合安装。
5.根据权利要求1所述的一种充电桩,其特征在于:
所述连接条与固定板的连接处固定安装有加强筋板,且加强筋板为直角三角形结构。
6.根据权利要求1所述的一种充电桩,其特征在于:
所述固定座的数目为两个,且固定座与电动推杆之间固定嵌合连接;
所述短轴与电动推杆之间垂直设置,且短轴为圆柱型结构。
7.根据权利要求1所述的一种充电桩,其特征在于:
所述短轴远离清洁刷筒的一端固定套接有轴承,且轴承与电动推杆的输出轴固定嵌合连接。
8.根据权利要求1所述的一种充电桩,其特征在于:
子魔术贴、母魔术贴、第一磁性密封条以及不干胶层均为C字型结构,且第一磁性密封条位于子魔术贴和不干胶层之间。
9.根据权利要求1所述的一种充电桩,其特征在于:
第一磁性密封条和第二磁性密封条几何尺寸相同;所述连接条为J型结构,且连接条一端与固定板垂直设置。
10.根据权利要求1所述的一种充电桩,其特征在于:
所述充电桩的硬件端口内设置有读取接口;所述读取接口用于读取待充电电池的充电端口的数据,至少包含有对应待充电电池的参数。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN115296099A (zh) * 2022-10-08 2022-11-04 深圳市联发讯电子科技有限公司 扩展坞连接方法、装置、扩展坞及计算机可读存储介质

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