[發明專利]一種用于充電樁的智能控制風扇散熱系統及方法在審
| 申請號: | 201710075298.6 | 申請日: | 2017-02-13 |
| 公開(公告)號: | CN108430191A | 公開(公告)日: | 2018-08-21 |
| 發明(設計)人: | 羅明清;易杰;拜延濤;李葛忠;陳凱;張松平;趙輝 | 申請(專利權)人: | 思源電氣股份有限公司;思源清能電氣電子有限公司 |
| 主分類號: | H05K7/20 | 分類號: | H05K7/20;B60L11/18;H02J7/00 |
| 代理公司: | 上海唯智贏專利代理事務所(普通合伙) 31293 | 代理人: | 劉朵朵 |
| 地址: | 201108 *** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 充電模塊 散熱風扇 出風口 占空比 機柜 風扇散熱系統 溫度傳感器 智能控制 電壓PWM 充電樁 主控板 脈沖 散熱器 散熱風扇轉速 散熱控制 實際電壓 維修頻率 下降趨勢 進風口 調控 | ||
1.一種用于充電樁的智能控制風扇散熱系統,包括機柜,所述機柜的一側設置有進風口,與之相對的另一側設置有出風口,在機柜內設置有多個充電模塊,其特征在于:還包括主控板、多個設置在充電模塊出風口處的溫度傳感器及設置在所述出風口處的多個散熱風扇,所述主控板與多個充電模塊、多個散熱風扇和多個溫度傳感器均相連,主控板根據所述溫度傳感器傳送的充電模塊出風口處的溫度,及充電模塊傳送的內部散熱器的溫度,調節散熱風扇的轉速,控制機柜內和充電模塊的溫度,進行散熱。
2.根據權利要求1所述的用于充電樁的智能控制風扇散熱系統,其特征在于:所述溫度傳感器設置在散熱最不利位置的充電模塊出風口處,數量至少為兩個。
3.根據權利要求1所述的用于充電樁的智能控制風扇散熱系統,其特征在于:所述主控板通過有線或者無線方式與多個散熱風扇和多個溫度傳感器相連,主控板包括與充電模塊進行通信的電路、用于處理溫度傳感器傳遞過來的溫度信號的電路,以及輸出散熱風扇轉速控制的PWM控制信號的輸出端口。
4.根據權利要求1所述的用于充電樁的智能控制風扇散熱系統,其特征在于:所述機柜內部分為上機柜和下機柜,上機柜和下機柜之間設置有隔熱板,所述主控板安裝在上機柜內,所述充電模塊安裝在下機柜內。
5.根據權利要求1所述的用于充電樁的智能控制風扇散熱系統,其特征在于:所述散熱風扇的安裝位置在出風口的上方,且在高度方向上設置有落差。
6.一種基于權利要求1所述的用于充電樁的智能控制風扇散熱系統的散熱方法,其特征在于包括以下步驟:
步驟一、針對溫度傳感器傳送的溫度和充電模塊內部的散熱器傳送的溫度,主控板分別設定在溫度上升趨勢和下降趨勢情況下,散熱風扇的電壓PWM脈沖的占空比與溫度值采用多段不同閥值的階梯形對應關系;
步驟二、由主控板分別采集各個溫度傳感器和各個充電模塊內部的散熱器的溫度值,利用雙階梯調控策略,分別計算對應的散熱風扇轉速的PWM脈沖的占空比PWM1[n]和PWM2[n];
步驟三、取PWM1[n]和PWM2[n]中較大值作為散熱風扇轉速的實際PWM脈沖的占空比,進而控制散熱風扇轉速。
7.根據權利要求6所述的用于充電樁的智能控制風扇散熱方法,其特征在于:所述步驟一中的階梯形對應關系在同樣的溫度區間內,溫度上升趨勢和下降趨勢情況下的電壓PWM脈沖的占空比有部分重合。
8.根據權利要求6所述的用于充電樁的智能控制風扇散熱方法,其特征在于:所述步驟二中的雙階梯調控策略包括以下步驟:
步驟Ⅰ、取各個溫度傳感器傳送的溫度值中的最大溫度值作為溫度傳感器的第n次采樣值Tout[n],取各個充電模塊內部的散熱器的溫度值中最大溫度值作為充電模塊的散熱器的第n次采樣值Tdc[n];
步驟Ⅱ、將溫度傳感器的第n次采樣值Tout[n]與第n-1次采樣值Tout[n-1]相比較,若Tout[n]>Tout[n-1],按照步驟一所述的針對溫度傳感器的溫度上升趨勢情況下的階梯形對應關系計算PWM脈沖的占空比PWM1_cal[n],取PWM1_cal[n]與PWM1_cal[n-1]中的較大者作為PWM1[n]輸出;若Tout[n]<Tout[n-1],按照步驟一所述的針對溫度傳感器的溫度下降趨勢情況下的階梯形對應關系計算PWM脈沖的占空比PWM1_cal[n],取PWM1_cal[n]與PWM1_cal[n-1]中的較小者作為PWM1[n]輸出;
步驟Ⅲ、針對充電模塊內部的散熱器的溫度采樣值,依照步驟Ⅱ的判斷方法,將Tdc[n]與Tdc[n-1]進行比較后,判斷溫度上升趨勢情況或下降趨勢情況,按照充電模塊內部的散熱器的相應的階梯形對應關系,計算PWM2[n]輸出。
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