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300 kw 非车载充电机现场检定系统的设计(发表于《电力电子技术》2017 cscd核心期刊) -凯发k8国际

作者:  浏览量:629  发布时间:2017-04-25

郭晓丹1 ,李晓辉1 ,李磊1 ,梁彬1 ,赵庆来1 ,邓文2

( 1国网天津市电力公司电力科学研究院天津 300384; 2长沙天恒测控技术有限公司长沙 410100)

摘要: 随着电动汽车 veg 模式的提出大功率非车载充电机以其快速安全充电的特点得到广泛的应用文中提出的  300 kw检定系统解决了大功率充电机现场实负荷检定的难题系统中直流比较仪采用多种屏蔽技术在充电机集中建站强电磁干扰下精度仍保持在 10 ppm 的水平为大电流测量提供可靠测试数据; 采用 labview 软件进行软件设计和数据处理为非车载充电机电能计量量值溯源和检测提供依据通过测试数据对比分析最后提出将充电机计量单元放置充电机直流侧进行公平结算的建议
关键词: 大功率非车载充电机; 实负荷检定; 直流比较仪; 屏蔽技术; labview; 电能计量量值溯源

中图分类号: tm933文献标识码: b文章编号: 1001-1390( 2017) 08-0123-06

design of on- site verification system for 300 kw off -board vehicle charger

guo xiaodan1 li xiaohui1 li lei1 liang bin1 zhao qinglai1 deng wen2

( 1 electric power esearch institute of state grid tianjin electric power companytianjin 300384china2 changsha tunkia coltdchangsha 410100china)

abstract: with the proposal of veg mode of electric vehiclesthe large power off-board charge has been widely used owing to its safe and fast charging features the 300 kw verification system is figured out to cover full range calibra-tion of large power vehicle charger in real-load dc comparators which provide reliable test data for large current measurement through adopting a variety of shielding techniques to maintain the accuracy still at 10 ppm level under strong electromagnetic interference in centralized station labview is applied for software design and data processing the verification system provides the foundation for energy metering traceability of off-board charger finallythrough the contrast data and statistical analysisthe proposal that energy meteorology unit should be placed in charger dc side is put forward to achieve a fair settlement

keywords: large power off-board chargerverification in real-loaddc comparatorshielding technologylab-viewenergy metering traceability

0.

       随着世界产业转型升级新能源电动汽车成为了世界关注的焦点各国推广新能源汽车和加强充电基础设施建设以应对气候变化增加清洁能源使用并减少对石油的依赖未来发展电动汽车 veg 模式具有很大的市场潜力安全快速的充电才能获得更多消费人群[1-2] 随之而来的技术瓶颈亟待突破如大倍率充电 ( 50 kw ) 相关的关键技术: 充电机 () 计量检定新型锂电池技术供能系统等其中消费者对于充电机() 计费准确性尤其关注目前 iec iso 都在加速制定充电基础设施方面的国际标准但是由于各国的电力基础不一样以各国所应用的标准也不同充电桩检定方案无法统一而在国内的电动汽车电能计量标准并不完善尤其在实负荷电能计量方面几乎是空白充电机固定安装以及户外集中建站使用对后续检定和使用中检定带来了相当大的困难若将充电机内置的计量单元取出送往实验室检定又无法模拟外部环境以及实负荷测量对充电机电能计量的影响

       因此充电机现场检定变得尤其重要同时这对现场校验系统提出了更高技术要求: 连接电网进行实负荷测试时校验仪的电流回路中不能出现瞬时断路( 如保护一次换档等引起) ,同时仪器应具有强大的抗电流冲击能力; 充电桩户外集中建站对设备的抗电磁干扰适应温度变化等可靠性要求高提出的 300 kw 电动汽车直流充电桩现场检定方案很好的解决了这些难题为大功率电动汽车充电机现场检定提供了有效的测量方案文中电动汽车非车载充电机() 简称充电机

1. 充电机现场检定系统原理

       在充电机现场校验仪和电子负载握手成功后电网交流量经过充电机的 ac /dcdc /dc滤波等处理后输出直流高电压和大电流至现场校验仪再连接电子负载形成一个检测回路如图 1 所示

1

 

       校验仪使用 v/v 转换器和 i/v 转换器实时测量直流电压和直流电流,再通过两路高速 ad 采样将电压和电流值发送至电能计量模块,同时采集充电机电。能脉冲数计算电能误差[3]

1.1 电能误差计算

       在计时时间 t 内,两路 24ad 采集的电压序列为{ u1 (1) ,u1 (2) …u1 (n) } ,电流序列为{ u2 ( 1) ,u2( 2) … u2 ( n) } [4,有:

2

式中 p 为校验仪测量功率值,w; e 为校验仪测量电能值,ws; ki 为电流采样值与实际值间的转换系数,其大小由电流通道的硬件参数决定; ku 为电压采样值与实际值间的转换系数,其大小由电压通道的硬件参数决定; t 为选定的测量时间,s; nad 对充电机输出的电压和电流采样的次数; n 为采样序号。

3

 


4

 

式中 m 为实测脉冲数; m0 为算定的脉冲数; c 为校验仪电能脉冲常数,imp /kwh; 其值随着电压电流量程改变而改变。ui 为校验仪电压测量量程; ii 为校验仪电流测量量程; f 为标准电能脉冲频率 60 khz(高频) 或 6 hz(低频) 。

1.2  关键技术

       现阶段直流大电压测量精度一般可达到 0.02% 技术水平。直流大电流测量精度一般为千分之几。大电流测量方法包括四线电阻法、直流互感器、直流比较仪、霍尔效应传感器法等。四端电阻法、霍尔效应传感器法、直流互感器测量精度一般在 0.2% ~0.5% 达不到检定要求,比较仪测量可达到 5 ppm /年的精度。本文中采用磁调制比较仪“挂”在充电机和负载间测量直流电流且无需换挡,抗电流冲击能力强,可靠性高。

       直流大电流经过磁调制比较仪后转换为小电流经过 进行差分采样输出直流小电压至程控放大器,进行信号放大 再经 24ad 采样芯片和电气隔离输送至 fpga 进行数字处理[6]进而测量得到充电机电流。大电流测量模拟部分如图 2 所示。

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而磁调制比较仪准确性决定了电流测量的精度,其误差主要包括磁性误差和容性误差。由于充电机户外集中建站,存在大量的电磁干扰源,对比较仪抗电磁干扰能力是一个很大的挑战。本文中采用双层屏蔽技术,主屏蔽采用高磁通密度材料( fesial) ,内屏蔽采用高磁导率材料( 坡莫合金) 进行屏蔽。先将比较仪铁芯安装在坡莫合金屏蔽盒中进行单独屏蔽后,再将内屏蔽盒和测试电路放置在主屏蔽盒内( 见图 3) ,可将误差减小至 1 × 10-8 。容性误差是由于绕组线匝之间、绕组与绕组之间以及绕组对地之间存在寄生电容和电位差使得它们之间产生相应的漏电流,可以采用静电屏蔽减小误差[5-6]

6

 2. 硬件设计

       考虑到系统的实时性强采用最新架构 32 位嵌入式微处理器和 fpga 加外围设计电路搭建的平台进行开发,系统硬件结构[7]如图 4 所示。

7

2.1 电源模块

       电源模块采用线性电源分别为数字部分和模拟部分供电,数字部分和模拟部分进行光耦隔离。模拟部分中电压和电流测量供电部分也相互隔离,减少系统之间各部分相互干扰,保证系统的高稳定性和精度。

2.2 数字部分

       系统采用 32 位具有新架构的微处理器,具有强大的处理能力及丰富的接口,内置实时操作系统。微处理器有 3 个独立的 usart 接口,一个连接 tft lcd,提供人机交互界面,工作时显示出整个系统的运行情况并通过 lcd 上的触摸屏与用户进行实时交互; 一个通过 rs232 电平转换芯片与上位机提供连接接口; 1i2 c 接口,连接存储芯片来增加存储空间; 2spi 接口,分别同 fpgadds 进行通信。 fpga 实时测量功率并计数标准电能脉冲和被检电能脉冲,且控制电压电流量程切换和保护电路等。dds 模块产生标准电能脉冲。数字部分实现流程如下[8:微处理器通过控制引导电路[9]确认连接与电子锁,识别充电连接装置载流能力和供电设备供电功率,监测充电过程等。在充电时,fpga 实时测量充电机功率,将测量值传递至微处理器。微处理器根据《电动汽车非车载充电机检定规程》的相关规定,将直流功率计算出校验仪的电能脉冲,再由 dds 模块( 直接数字式频率合成)产生并输入至 fpga。每个电压和电流当前量程的满量程值对应的标准电能脉冲为 60 khz( 高频) 或 6 hz( 低频) 。测量开始后,在检测到充电机第一个电能脉冲开始计时并计数校验仪电能脉冲,当充电时间达到 t 后结束计数。fpga 将测量的标准脉冲数发至微处理器,由微处理器计算电能误差并显示。

2.3 模拟部分

       系统实时测量充电机电流和电压并有可靠的保护控制电路模拟部分。保护电路: 保护系统,当充电机产生的大电流和电压超过系统所能承受的范围时,产生报警信号通过微处理器控制蜂鸣器给用户发出报警,并自动断开测试回路; 直流比较仪: 将充电机产生的大电流按一定比例转换成小电流进行测试,最大测量 300 a,转换比例 300 a /1 v; 分压器: 将充电机两端的大电压转换为小电压进行测试最大测量 1 000 v,转换比例 1 000 /1; 差分采样: 与精密电阻 r 一起将小电流信号转换成电压信号; 信号调理: 将两路电压进行信号调理; adc 转换器: 将两路电压信号转换成数字信号通过隔离送到 fpga,校验仪采用温漂系数为 0.5 ppm / 的 ref0.05 ppm / 的 adc,以保证温差较大时设备的长期稳定性。

2.4 电子负载

       由于电动汽车蓄电池为容性负荷在充电过程中易产生谐波对电网造成污染,文中选用线性电阻箱作为电子负载进行检定。现场校验仪通过 can-bus 总线控制输出功率负载如 300 kw150 kw30 kw(10% imax ) 进行测试。

3.  软件设计

       软件基于 labview 编写。本文详细介绍电能误差实现算法、协议一致性测试、人机交互界面单元 [10]

3.1 电能计量算法实现

       检定系统通过高速 ad 通道采集两路电压 u1 ( n) 、u2 ( n) 。充电桩输出的电压 u( n) 、电流 i( n) 满足关系式( 5) 、式( 6) :

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 式中 u1 ( n) 为电压通道 ad 采样的电压值; u( n) 为充电机输出电压值; ku 的值为 1 000

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 式中 u2 ( n) 为电流通道 ad 采样的电压值; i( n) 为充电机输出电流; ki 的值为 300。检定程序逻辑图如图 5 所示,将测量的 u( n)i( n) 代入式( 2) 中得到电能 e,根据 u( n)i( n) 设置电压和电流量程计算 c,将 ce 代入式 ( 1) 算出 m0,将测量的 mm0 代入式( 4) 计算电能误差。除此之外系统对回路电压和电流进行 fft 分析,测量回路电流和电压的纹波含量[10]

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3.2协议一致性测试

       协议一致性测试是检测充电桩是否完全按规程 gb /t 27930-2015 《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》制造,对充电机的整个充电流程进行检测检定流程见图 6。

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3.3 人机交互界面

       人机交互单元操作界面及数据显示见图 7,设计界面主包括检定项目、检定结果显示、充电机状态显示。在测试过程实时显示测试结果及充电机当前状态,在突发情况下自动断开测试并报警安全可靠。测试结束后数据自动导出至 excel 文件。

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 4. 检定系统的应用

       如图 8 所示,这套系统检定电动汽车一体式整车直流充电机的参数为: (1) 电 源 类 型: tn-s; 执 行 标 准: nbt 33001-2010; (2)  输出电压: dc 500 v; 输出电流: dc 120 a; (3)  测试环境: 温度: 40 ; 湿度: 93%

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测试数据见表 1 所示。

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      从上表数据分析可知,充电机测量的电能值较现场校验仪测量值均偏大,特别是在小功率输出时电能误差最大。原因是充电机计费单元安装在交流侧而非直流侧,将充电机的本身的电能损耗算在了用户侧,增加用户充电费用,不利于公平结算。在小功率输出时,充电机效率低,损耗大导致测量的误差大。充电机电能计量单元应放置在图 9 所示的直流电能计量位置测试,才能建立一个公正的电能计量的系统对电动汽车的推广具有积极作用[10]

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 5. 结束语

       提出的 300 kw 非车载电动汽车充电机检定系统,检定范围基本覆盖了当前市面的所有大功率充电机。文章对当前主流的充电机计量公平性提出了可行性建议,为突破大功率充电机关键技术提供了技术手段。该检定系统的应用为电动汽车充电设备的检定、电能量值传递体系的建立提供依据,保障了贸易结算的公正,推动了新能源电动汽车的发展。

参 考 文 献

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