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      電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)電能檢測(cè)儀的設(shè)計(jì)

      2022-03-05 09:02:58李賀龍
      自動(dòng)化與儀表 2022年2期
      關(guān)鍵詞:充電機(jī)鐵芯檢測(cè)儀

      李賀龍

      (中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司,北京100192)

      隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平不斷提高,汽車保有量持續(xù)攀升。大力發(fā)展電動(dòng)汽車,能夠加快燃油替代,減少汽車尾氣排放,對(duì)保障能源安全、促進(jìn)節(jié)能減排、防治大氣污染、推動(dòng)我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)具有重要意義。根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)總局辦公廳于2018年7月發(fā)布的 《就實(shí)施強(qiáng)制管理的統(tǒng)一計(jì)量器具目錄研提修訂意見的通知》,已計(jì)劃將交流充電樁納入強(qiáng)制檢定目錄。因此,需要大量的充電樁電能檢測(cè)設(shè)備來保證檢定工作的開展,其電能溯源工作勢(shì)在必行。

      目前電動(dòng)汽車充電樁檢定工作的發(fā)展現(xiàn)狀:①標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善:2018年初,關(guān)于電動(dòng)汽車充電樁(機(jī))的檢定規(guī)程JJG 1148-2018《電動(dòng)汽車交流充電樁檢定規(guī)程》和JJG 1149-2018《電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢定規(guī)程》已頒布施行,關(guān)于充電樁(機(jī))的能源局標(biāo)準(zhǔn)[1]、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)也在不斷完善中;②充電設(shè)施的更新:國(guó)內(nèi)大型的充電樁生產(chǎn)制造商如魯能集團(tuán)、奧特迅、平高等均在加大力度研制符合新標(biāo)準(zhǔn)的充電設(shè)施,也相繼推出了自己的產(chǎn)品[2];③隨著充電樁數(shù)量的不斷增加,各省市電網(wǎng)公司和電動(dòng)汽車服務(wù)公司正陸續(xù)開展電動(dòng)汽車充電樁的現(xiàn)場(chǎng)檢定工作[3]。

      國(guó)內(nèi)對(duì)于電動(dòng)汽車充電設(shè)施的檢定工作尚停留在現(xiàn)場(chǎng)檢定的階段,即需檢定人員攜帶現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀、測(cè)試負(fù)載等設(shè)備至現(xiàn)場(chǎng),這將帶來極大的檢定工作量。大量的充電樁分散安裝于出租公交充電站、環(huán)衛(wèi)物流充電站、居民小區(qū)等多種應(yīng)用場(chǎng)景,測(cè)試工具的運(yùn)輸、操作等工作將急劇增加,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)成本也將隨之提升,這不利于公司降本增效和集約化管理。因此,亟需研究一種有效進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)電能校準(zhǔn)與數(shù)據(jù)評(píng)估、同時(shí)減少檢測(cè)工作量的設(shè)備與方法[4-5]。文中提出的適用于非車載充電機(jī)電能現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的裝置,電壓范圍100~1000 V,電流范圍1~300 A,電能測(cè)量不確定度(k=2):0.05%*RD,設(shè)備可直接掛網(wǎng)運(yùn)行,并自動(dòng)上傳充電電能數(shù)據(jù),用戶只需將電能檢測(cè)儀連接充電樁輸出線和電動(dòng)汽車充電線,便可完成電能檢測(cè)。與傳統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀和負(fù)載的測(cè)試方式相比,可大大減少搬運(yùn)和人力成本。

      文中電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)(樁)簡(jiǎn)稱充電機(jī)。

      1 充電機(jī)電能檢測(cè)儀原理

      電能檢測(cè)儀可通過CAN-BUS 通信讀取充電機(jī)電壓、電流、電能等數(shù)據(jù),同時(shí),實(shí)測(cè)的電能數(shù)據(jù)可通過RJ45 等通訊方式上傳至后臺(tái)上位機(jī),并進(jìn)行相關(guān)存儲(chǔ)和分析工作;充電槍頭DC24V 與內(nèi)置鋰電池供電方式可保證充電機(jī)起動(dòng)前和停止后的測(cè)量及通訊正常[6-7]。電能檢測(cè)儀外觀示意圖如圖1所示。

      圖1 檢測(cè)儀外觀示意圖Fig.1 Schematic diagram of the appearance of the detector

      電能檢測(cè)儀整體結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。在本研究的原理架構(gòu)設(shè)計(jì)中,硬件結(jié)構(gòu)包括微處理器模塊、高速ACD 采樣模塊、供電電源模塊、FPGA 計(jì)算模塊以及上位機(jī)數(shù)據(jù)分析模塊。通過直流充電接口能夠?qū)崿F(xiàn)非車載充電機(jī)充電數(shù)據(jù)信息的充電與放電,通過供電電源模塊實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息充電,電動(dòng)汽車直接通過充電接口實(shí)現(xiàn)直流充電接口的充電。本研究還應(yīng)用了校驗(yàn)儀實(shí)現(xiàn)接電信息的輸入與輸出。在具體應(yīng)用中,采用V/V 轉(zhuǎn)換器和I/V 轉(zhuǎn)換器實(shí)時(shí)測(cè)量直流電壓和直流電流,再通過兩路高速AD 采樣將電壓和電流值發(fā)送至電能計(jì)量模塊,同時(shí)采集充電機(jī)電能脈沖數(shù)計(jì)算電能誤差[8]。下文對(duì)誤差計(jì)算進(jìn)行說明。

      圖2 檢測(cè)儀原理框圖Fig.2 Block diagram of the detector

      2 充電機(jī)電能誤差計(jì)算

      在對(duì)充電機(jī)電能進(jìn)行誤差計(jì)算時(shí),采用大電流測(cè)量電路實(shí)現(xiàn)充電機(jī)電能誤差計(jì)算,通過對(duì)充電機(jī)電能誤差信號(hào)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行采集,再進(jìn)一步分析充電機(jī)電能誤差[9-10],圖3 為大電流測(cè)量電路的原理圖。

      圖3 大電流測(cè)量電路Fig.3 Large current measurement circuit

      在實(shí)現(xiàn)大電流測(cè)量時(shí),假設(shè)即時(shí)時(shí)間為T,充電機(jī)電能在工作過程中,輸出的電能計(jì)量數(shù)據(jù)信息經(jīng)過兩路24 位A/D 采集后,輸出的電壓序列為{u1(1),u1(2),…,u1(n)},電流序列為{u2(1),u2(2),…,u(n)}[4],則電能數(shù)據(jù)信息為

      式中:P為校驗(yàn)儀測(cè)量功率值;E為校驗(yàn)儀測(cè)量電能值;KI為電流采樣值與實(shí)際值間的轉(zhuǎn)換系數(shù),其大小由電流通道的硬件參數(shù)決定;KU為電壓采樣值與實(shí)際值間的轉(zhuǎn)換系數(shù),其大小由電壓通道的硬件參數(shù)決定;T為選定的測(cè)量時(shí)間,單位為s;N為AD 對(duì)充電機(jī)輸出的電壓和電流采樣的次數(shù);n為采樣序號(hào)[11]。則有以下關(guān)系式:

      式中:m為實(shí)測(cè)脈沖數(shù);m0為算定的脈沖數(shù);C為校驗(yàn)儀電能脈沖常數(shù),單位為imp/kWh,其值隨著電壓電流量程改變而改變;Ui為校驗(yàn)儀電壓測(cè)量量程;Ii為校驗(yàn)儀電流測(cè)量量程;f為標(biāo)準(zhǔn)電能脈沖頻率60 kHz(高頻)或6 Hz(低頻)[12]。

      由于充電機(jī)集中建立在戶外,存在大量的電磁干擾源,這就需要比較儀有著良好的抗電磁干擾能力。文中的比較儀采用雙層屏蔽技術(shù),由主屏蔽高磁通密度材料(FeSiAl)與內(nèi)屏蔽高磁導(dǎo)率材料(坡莫合金)組成[13-14],將比較儀鐵芯安裝在坡莫合金屏蔽盒中進(jìn)行單獨(dú)屏蔽,再將其與測(cè)試電路一起放置在主屏蔽盒內(nèi),可最大程度上減少測(cè)量誤差。

      除了磁性誤差,由于繞組線匝之間、繞組與繞組之間以及繞組對(duì)地之間存在寄生電容和電位差,它們之間會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的漏電流,從而產(chǎn)生容性誤差。靜電屏蔽可以減少容性誤差。

      3 硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

      本研究的充電機(jī)電能檢測(cè)儀在應(yīng)用過程中,采用集成化設(shè)計(jì)的方式,這種方式體積小,重量輕。通過CAN-BUS 通信讀取充電機(jī)電壓、電流、電能等數(shù)據(jù),同時(shí),實(shí)測(cè)的電能數(shù)據(jù)可通過RJ45 等通訊方式上傳至后臺(tái)上位機(jī)[15-16],并進(jìn)行相關(guān)存儲(chǔ)和分析工作;充電槍頭DC24V 與內(nèi)置鋰電池供電方式可保證充電機(jī)起動(dòng)前和停止后的測(cè)量及通訊正常。此外,儀器具有外供電部分的能耗測(cè)量功能,以便于對(duì)充電電能與標(biāo)準(zhǔn)器的電能精準(zhǔn)比較。

      考慮到系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性強(qiáng),采用最新架構(gòu)32 位嵌入式微處理器和FPGA 加外圍設(shè)計(jì)電路搭建的平臺(tái)進(jìn)行開發(fā),系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)[17]如圖4所示。

      系統(tǒng)關(guān)鍵模塊包括FPGA 模塊、微處理器模塊與直流電流測(cè)量模塊。下文對(duì)本研究的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行說明。

      3.1 FPGA 模塊設(shè)計(jì)

      系統(tǒng)采用FPGA 進(jìn)行功率測(cè)量、標(biāo)準(zhǔn)電能脈沖發(fā)生和量程切換等功能。FPGA 模塊示意圖如圖5所示。

      圖5 FPGA 模塊示意圖Fig.5 Schematic diagram of FPGA module

      在圖5 的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,F(xiàn)PGA 現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯陣列開發(fā)板由FPGA 芯片、SDRAM 存儲(chǔ)芯片、外設(shè)電路、時(shí)鐘模塊、外圍擴(kuò)展接口等組成,其中FPGA 具有配置簡(jiǎn)單、繼承性高、配置靈活的優(yōu)點(diǎn)。其安全的片上閃存可使器件在10 ms 內(nèi)完成配置,3 mm×3 mm的封裝內(nèi)集成了可編程邏輯器件(PLD)、RAM、閃存、數(shù)字信號(hào)處理、鎖相環(huán)和I/O 接口,保證了器件的靈活配置,并采用TSMC 的55 nm 工藝技術(shù)[18],可保證20年的使用壽命。

      3.2 微處理器模塊

      微處理器以嵌入式32 微處理器作為主控制核心,控制核心采用ARM 結(jié)構(gòu),Cortex-M3 內(nèi)核。內(nèi)部集成了高精度的數(shù)模轉(zhuǎn)換器,GPIO 接口資源豐富。微處理器模塊示意圖如圖6所示。

      圖6 微處理器模塊示意圖Fig.6 Schematic diagram of the microprocessor module

      在圖6 的設(shè)計(jì)中,電路中的相關(guān)開關(guān)信號(hào)和控制信號(hào)以及相關(guān)數(shù)字信號(hào)都會(huì)發(fā)給FPGA,F(xiàn)PGA 做出相應(yīng)處理后“打包”發(fā)給微處理器模塊,再進(jìn)行配置與計(jì)算工作。同時(shí)RJ45 通訊模塊、CAN 通訊模塊等直接與微處理器連接,豐富了測(cè)試儀器的功能,也大大優(yōu)化了測(cè)試儀器的可操作性。在應(yīng)用直流電流測(cè)量模塊時(shí),裝置采用直流比較儀測(cè)量大電流,比較儀采用雙鐵芯結(jié)構(gòu),如圖7所示。

      圖7 比較儀結(jié)構(gòu)圖Fig.7 Comparator structure diagram

      在本設(shè)計(jì)中,雙鐵芯結(jié)構(gòu)使鐵芯中感應(yīng)的奇次諧波分量能夠相互抵消,偶次諧波則會(huì)相互加強(qiáng),就能提取有利于反應(yīng)信號(hào)大小的偶次諧波分量[19]。方波振蕩器連接激勵(lì)繞組,激勵(lì)繞組單獨(dú)繞制在鐵芯A 上,檢測(cè)繞組Ws和平衡繞組W2繞制在雙鐵芯上,待測(cè)繞組W1穿過雙鐵芯變大電流模塊,其中鐵芯A 由高導(dǎo)磁率軟磁材料制作,鐵芯B 由低導(dǎo)磁率鐵氧體材料制作。

      4 案例應(yīng)用分析

      本研究方法在應(yīng)用時(shí),采用的軟件基于LabVIEW編寫。主要包括電能誤差實(shí)現(xiàn)算法、協(xié)議一致性測(cè)試、人機(jī)交互界面單元,應(yīng)用時(shí),系統(tǒng)通過高速AD 通道采集兩路電壓u1(n),u2(n)。充電機(jī)輸出電壓u(n)與電流i(n)滿足關(guān)系式(5)、式(6):

      式中:u1(n)為電壓通道AD 采樣的電壓值;u(n)為充電機(jī)輸出電壓值;KU的值為1000。

      式中:u2(n)為電流通道AD 采樣的電壓值;i(n)為充電機(jī)輸出電流;KI的值為300。

      程序運(yùn)行邏輯如下:將測(cè)量的u(n)和i(n)代入式(2)中得到電能E,根據(jù)u(n)和i(n)設(shè)置電壓和電流量程計(jì)算C,將C、E代入式(1)算出m0,將測(cè)量的m和m0代入式(4)計(jì)算電能誤差。邏輯圖如圖8所示。

      圖8 程序邏輯圖Fig.8 Program logic diagram

      協(xié)議一致性測(cè)試是檢測(cè)充電樁是否完全按規(guī)程GB/T 27930-2015 《電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議》制造[20]。對(duì)充電機(jī)充電流程的檢測(cè)流程如圖9所示。

      圖9 協(xié)議一致性測(cè)試流程Fig.9 Protocol conformance test flow chart

      在上述應(yīng)用中,再采用人機(jī)交互界面實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息檢定交互,項(xiàng)目主要包括檢定項(xiàng)目、檢定結(jié)果顯示、充電機(jī)狀態(tài)等內(nèi)容。可在測(cè)試過程實(shí)時(shí)顯示測(cè)試結(jié)果及充電機(jī)當(dāng)前狀態(tài),在突發(fā)情況下自動(dòng)斷開測(cè)試。測(cè)試結(jié)束后可選擇將數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)出至Excel 或者Word 文件。界面如圖10所示。

      圖10 人機(jī)交互界面Fig.10 Human-computer interaction interface

      通過24 h 不停應(yīng)用,將本研究的方法與文獻(xiàn)[1]、文獻(xiàn)[2]的方法進(jìn)行對(duì)比分析,則檢測(cè)效率如圖11所示。

      圖11 被解密數(shù)據(jù)所占比重對(duì)比圖Fig.11 Comparison of the proportion of decrypted data

      通過圖11 可以看到,本研究的檢測(cè)儀經(jīng)過多次測(cè)量,與文獻(xiàn)[1]和文獻(xiàn)[2]相比,表現(xiàn)出較為突出的正確率,本研究方法具有突出的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

      5 結(jié)語

      針對(duì)電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)電能檢測(cè)技術(shù)的必要,本研究設(shè)計(jì)出一種新型的電能檢測(cè)儀器,采用的硬件設(shè)計(jì)模塊包括高速ACD 采樣模塊、供電電源模塊、FPGA 計(jì)算模塊以及上位機(jī)數(shù)據(jù)分析模塊等。在具體應(yīng)用中提高了充電機(jī)電能檢測(cè)效率,為電動(dòng)汽車非車載充電提供了技術(shù)依據(jù),本研究在一定程度上提高了電能檢測(cè)能力,為電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)應(yīng)用提供技術(shù)支持。

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